プレゼント前

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プレゼンスBP)年、または「プレゼンスの数年前」​​は、1950年代に実際の放射性炭素年代測定が開始される前にイベントが発生した時期を指定するために、主に考古学地質学、およびその他の科学分野で使用される時間スケールです。「現在」の時刻が変わるため、標準的な方法では、1950年1月1日を年齢スケールの開始日(エポック)として使用します。略語「BP」は、遡及的に「BeforePhysics」と解釈されています。大気中では、その後の放射性炭素年代測定は信頼できない可能性があります。[2] [3]

常に守られているわけではない慣習では、多くの情報源がBP日付の使用を放射性炭素年代測定で生成されたものに制限しています。代替表記RCYBPは、明示的な「現在の数年前の放射性炭素」を表します。

使用法

BPスケールは、層序などの放射性炭素年代測定以外の方法で確立された日付に使用されることがあります。[4] [5] この使用法は、van der Plicht&Hoggによる推奨[6]と、それに続く第四紀科学レビュー[7] [8]とは異なります。どちらも、出版物に単位「a」を使用するように要求しました。 「annum」、ラテン語で「year」)、放射性炭素推定のために「BP」という用語を予約します。

一部の考古学者は、これらの時代の未校正の日付の用語として、小文字のbpbc、およびadを使用しています。[9]

コペンハーゲン大学の氷と気候センターは、グリーンランド氷床コア年表2005(GICC05)のタイムスケールに基づいて、2000年以前の年として「b2k」を提案しました。[10]

放射性炭素年代測定

放射性炭素年代測定は1940年に最初に使用されました。1954年から、気象学者は1950年に基づいたシュウ酸の参照サンプルを使用して、放射性炭素年代測定で使用するBPスケールの起点年として1950年を確立しました科学者A.カリーロイドによると:

この問題は、1950年代後半に、米国国立標準局と協力して、国際的な放射性炭素コミュニティによって取り組まれました。大量の現代的なシュウ酸 二水和物がNBS標準標準物質(SRM)4990Bとして調製されました。その14C濃度は、自然レベルと考えられているレベルよりも約5%高かったため、放射性炭素年代測定の基準は、この物質の14 C濃度の0.95倍と定義され、 13に調整されました。ミルあたり-19のC参照値(PDB)。この値は、AD 1950を参照する「現代の炭素」として定義されます。放射性炭素の測定値は、この現代の炭素値と比較され、「現代の割合」(fM)として表されます。「放射性炭素年代」は、指数関数的減衰関係と「Libby半減期」5568aを使用してfMから計算されます。年齢は現在までの年数(BP)で表され、「現在」はAD1950と定義されています。[11]

1950年が選ばれたのは、当時の標準的な天文時代だったからです。[要出典]また、1949年12月の最初の放射性炭素年代測定[12]1950年の発表は、核兵器の大規模な大気試験に先行し、炭素14炭素12の世界的な比率を変えました[13]

放射性炭素年代測定

放射性炭素年代測定法を使用して決定された日付には、未校正( Libbyまたはrawとも呼ばれる)と校正済み(Cambridgeとも呼ばれる)の2種類があります。[14] 未校正の放射性炭素年代は、暦日と同一ではないため、「未校正年BP」でそのように明確に記載する必要があります。これは、大気中の放射性炭素(炭素14または14 C)のレベルが、放射性炭素年代測定が可能な期間中、厳密に一定ではなかったという事実と関係があります。未校正の放射性炭素年代は、検量線を使用して暦日に変換できます年輪年代学(樹木成長リングに基づく年代測定)や層序学(泥や堆積岩の堆積層に基づく年代測定)など、他の方法で独立して年代測定されたサンプルの生の放射性炭素年代の比較に基づいています。このような校正された日付は、cal BPとして表されます。ここで、「cal」は、1950年以前の「校正された年」または「暦年」を示します。

多くの学術/科学ジャーナルでは、異なるラボで使用される方法の違いやキャリブレーション方法の変更のために、公開されたキャリブレーション結果に関連するラボの名前(標準コードが使用される)、および信頼水準などの他の情報を添付する必要があります。

も参照してください

引用

  1. ^ フリント、リチャードフォスター; ディービー、エドワードS(1962)。「第4巻– 1962年」放射性炭素4(1):i。
  2. ^ a b テイラーRE(1985)。「アメリカの古代における放射性炭素年代測定の始まり:歴史的展望」。アメリカンアンティクティ50(2):309–325。土井10.2307 / 280489JSTOR280489_ 
  3. ^ Dincauze、Dena(2000)。「同位体と磁性による時間の測定」。環境考古学:原則と実践イギリス、ケンブリッジ:ケンブリッジ大学出版局。p。110. ISBN 978-0-5213-1077-2
  4. ^ 「著者のためのAGU編集スタイルガイド」アメリカ地球物理学連合。2007年9月21日。2008-07-14のオリジナルからアーカイブ2009年1月9日取得
  5. ^ 層序命名法に関する北米委員会(2005年11月)。「北米層序コード:第13条(c)」アメリカ石油地質協会会報89(11):1547–1591。土井10.1306 / 07050504129
  6. ^ J. van der Plicht、A。Hogg(2006)。「放射性炭素の報告に関する注記」(PDF)四次地質年代学1(4):237–240。土井10.1016 /j.quageo.2006.07.001
  7. ^ 「第四科学レビューにおける時間単位の使用」。四次科学レビュー26(9–10):1193。2007年5月。Bibcode 2007QSRv ... 26.1193。土井10.1016 /j.quascirev.2007.04.002
  8. ^ Wolff、Eric W.(2007年12月)。「「現在」はいつですか?」四次科学レビュー26(25–28):3023–3024。Bibcode2007QSRv ... 26.3023W土井10.1016 /j.quascirev.2007.10.008
  9. ^ エドワードJ.ヒュース(1994年11月25日)。科学的なスタイルとフォーマット:著者、編集者、出版社向けのCBEマニュアルケンブリッジ大学出版局。pp。495–。ISBN 978-0-521-47154-12012年10月4日取得
  10. ^ 「GICC05タイムスケール」氷と気候センター-コペンハーゲン大学2018年9月17日取得
  11. ^ Currie、Lloyd A(2004年3月から4月)。「放射性炭素年代測定の驚くべき計量史[II]」(PDF)米国国立標準技術研究所の研究ジャーナル109(2):185–217。土井10.6028 /jres.109.013PMC4853109_ PMID27366605_ 2010年12月6日にオリジナル(PDF)からアーカイブされました2019年10月30日取得    Googleブックス「放射性炭素年代測定の驚くべきメトロロジカルヒストリー[II]」(2019年10月30日アクセス)。
  12. ^ アーノルドJR、リビーWF(1949-03-04)。「放射性炭素含有量による年齢決定:既知の年齢のサンプルによるチェック」。科学109(2827):227–228。Bibcode1949Sci ... 109..227L土井10.1126 /science.109.2827.227PMID17818054_  
  13. ^ 「核爆弾は人間の組織を放射性炭素年代測定することを可能にした」スミソニアンマガジン。2013-02-19 2020-01-09を取得
  14. ^ Greene、Kevin(2002)。考古学:はじめに。フィラデルフィア:ペンシルベニア大学出版局。pp。165–167。ISBN 0-8122-1828-0
0.033633947372437