1)碳十四测年法 :又称放射性碳素断代法 (Radiocarbon dating) ,一般写作 14 C 。
宇宙射线同地球大气发生作用产生了中子,当热中子击中 14 N 发生核反应并与氧作用便产生了地球上的 14 C 。在大气环境中新生 14 C 很快与氧结合成含 14 C 的 14 CO 2 ,并与原来大气中 CO 2 混合,参加自然界碳的交换循环,所有生物都含有 14 C ,且 14 C 又不断地衰变成 14 N 。由于循环作用,所有的有机体都会通过新陈代谢使其体内的 14 C 浓度与大气中 14 C 的浓度保持动态平衡。一旦生物体死亡,其放射性碳物质与周围环境中的交换就会停止,且其中的 14 C 含量就按照放射性衰变规律逐渐减少,经过 5730 年减少为原来的一半;衰变过程中放射出β粒子( 14 C → 14 N+ β)。因此,可以计算出生物与大气停止交换的年代。
2)热释光( Thermoluminescence ,简称 TL )是一种物理现象。它是晶体受到辐射作用后积蓄起来的能量在加热过程中重新以光的形式释放出来的结果。
陶器的原料中一般都含有微量的放射性物质,它们会发射出α、β射线并轰击陶土中的石英结晶,使其电子被无规则地游离到陶土的晶格结构中。当陶土被加热到 380 ℃以上时,那些游离出来的石英结晶电子会重归原位并发光(即释放原来贮藏的热释光)。释放完后,陶器晶体继续接受、贮藏大小恒定的固定辐射能,这些辐射能是陶器烧成后开始增加的,可以作为陶器年龄的标志,换句话说,热释光测定的是样品最近一次受热事件以来所经历的时间。通过测定陶瓷器烧成以后的发光量和放射性物质含量,就可以计算出陶瓷器被烧成的年代。
3)古地磁断代,包括考古地磁断代( Archaeomagnetic dating )和地层沉积磁性断代 (Paleomagnetic dating) 两种方法。前者是利用某些古物的热剩磁性进行断代,主要用于陶窑、烧炉、灶、砖瓦、陶瓷器的年代测定;后者利用地层沉积磁性随地磁极性倒转而倒转的现象测年,多用于旧石器时代古人类遗址的断代。
他们的共同点就是利用各种能量在遗迹遗物中的积蓄,来测定年代。
5、 分析现代文物分析技术与传统文物研究在信息来源方面有什么不同?两者应该怎样配合?
现代分析技术文物信息得来源广泛,包括文物得各个方面,包括化学组成,文物的病变分析等微观分析,它不要求文物的完整性。
传统文物研究信息则需要文物的地层、发掘地、文物的完整性。需要的是文物的宏观信息。
总之,相互依赖相互验证。