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C 14 기술을 사용하기 전에 고고학자들은 어떻게 오래 전에 출토된 물품의 연대를 확정했습니까?
나무 연륜법은 더글라스가 20 세기 초에 창립한 것으로 만 년 전으로 거슬러 올라간다. 나무 연륜의 성장 법칙을 이용하여 해를 정하는 기술은 현재 가장 정확한 정년 방법이다. 탄소-14 연령 보정에도 사용할 수 있습니다 (탄소-14 정년법 1949 가 고고학적 연대 결정에 적용되기 시작). 기존의 고목 연륜 폭 등에 관한 자료에 근거하여 본 지역의 주요 연륜 서열을 건립하여 비교를 통해 연대를 확정할 수 있다.

나무는 매년 연륜이 한 층 자란다. 연륜의 폭은 두 가지 요인 (1) 연령에 따라 달라집니다. 어린 나무는 빨리 자라고, 늙은 나무는 느리게 자라기 때문에 줄기 중심은 연륜이 넓고, 가장자리는 연륜이 좁고 촘촘하다. (2) 환경적 요인: 바람과 비가 해마다 자라는 연륜이 넓고, 건조하고 추운 해에 자라는 연륜이 좁다. 나무 나이가 나무 바퀴 폭에 미치는 영향은 수정할 수 있다. 수정된 나무 바퀴 폭 시퀀스를 상대 나무 바퀴 폭 시퀀스라고 하며, 주로 환경 요인에 의해 결정되며 나무 성장 영역의 기후 변화 내역을 기록합니다. 따라서 같은 지역에서 같은 수종이 동시에 자라는 나무 연륜의 상대적 폭 서열은 같은 패턴을 가지고 있으며, 이를 교차해서 세대를 끊을 수 있다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 남녀명언)

두 그루의 나무가 있는데, 한 그루는 아직 살아 있고 (나무 A), 다른 한 그루 (나무 B) 는 몇 년 전에 죽었지만, 이 두 그루는 이미 한동안 존재했다고 가정해 봅시다. 예를 들면 100 년 이상입니다. 그런 다음 100 년 동안 이 두 연륜의 상대 폭 시퀀스 패턴은 동일합니다. 즉, 나무 A 내층의 연륜과 나무 B 외층의 연륜이 같은 상대 폭 시퀀스 패턴을 가지므로 두 연륜이 동시에 성장해야 한다고 추측할 수 있습니다. 살아있는 A 나무의 경우, 각 연륜이 자라는 절대 나이는 확실히 알고 있다. B 나무의 경우, 그것이 죽은 해를 직접 판단할 수는 없지만, A 나무와의 교차 정년을 통해 B 나무의 사망 연령과 각 연륜의 성장 연령을 확인할 수 있다. 상대적으로 넓은 서열을 근대에서 초기까지 연장할 수 있다. 삼림 지역에서는 여러 시기에 자란 나무나 목재를 대량으로 발견할 수 있다. 교차 정년을 통해 이 지역이 수천 년 또는 수만 년 동안 걸쳐 있는 나무 연륜의 상대적 폭 서열에 대한 표준 패턴을 확립하여 해당 지역에서 무작위로 발견된 목재 종의 성장 연령을 결정할 수 있습니다. 발견된 목재가 고고학 유적지에 존재하고 목재와 고고학 유적의' 층위 관계' 가 명확하다면, 목재의 연대 측정 결과는 고고학 유적의 연대를 추정하는 데 사용될 수 있다.

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고생물학자들은 포유류 (고대 인간 포함), 특히 치아 화석을 연구한다. 이것은 우선 치아가 가장 단단하여 화석으로 보존하기 쉽다. 포유동물이 죽으면 그들의 몸과 내장은 빨리 썩거나 다른 동물에 의해 사냥되기 때문이다. 그러나 뼈는 오랫동안 보관할 수 있으며 조건이 맞으면 화석이 되면 화석이 된다. 치아는 뼈보다 밀도가 높고 쉽게 손상되지 않아 화석이 되기 쉽다.

그러나 치아 화석은 고생물학자들의 특별한 관심을 받고 있는데, 주로 포유동물 화석을 식별하는 가장 편리하고 믿을 수 있는 수단이기 때문이다. 치아는 음식 섭취의 1 급으로 진화 과정에서 변화무쌍한 적응 특징을 얻었다. 한때 치아의 구조적 변화는 거대하고 신속하였으며, 다른 장기의 차이가 적거나 없는 경우 각종 동물의 치아의 차이는 매우 두드러졌다.