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방사성연대측정법의 이론과 문제점

고고학 - 방사성 연대 측정법의 이론과 문제점
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한컴오피스
최초등록일 2008.05.22 최종저작일 2008.04
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방사성연대측정법의 이론과 문제점
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    고고학 - 방사성 연대 측정법의 이론과 문제점

    목차

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    본문내용

    모든 역사적사건은 어떠한 사건이 일어난 시점을 알 수 있을 때 그 의미를 해석할 수 있기 때문에, 고고학 자료의 시간적 위치와 그것의 정확한 위치를 측정하는 방법이 고고학 학문 성립 이래 가장중요한 문제이다. 그래서 이를 해결하기 위한 수단과 방법이 계속해서 개발 , 연구되어지고 있다. 정확한 편년의 확립은 고고학의 일차적인 과제로서 문화진화의 설명을 위한 전제조건이 되어진다 . 고고학적 사건이 발생한 시간적 위치의 측정방법은 연대측정이라고 불린다. 연대측정은 개개사건이 구체적 시점에 대하여 절대적인 시간의 단위를 통해서 잴 수 있으며, 고고학의 연속과정을 기본배경으로 하여 개개의 상대적 위치를 결정하여 잴 수도 있다. 이러한 고고학의 시간측정법에는 사용되어지는 시간표의 성격에 따라 크게 두 가지로 나누어진다. 자연과학적 분석법을 통한 절대연대측정법과 사건의 발생시점과 시간을 통한 상대연대측정법등이 있다. 그중 절대연대측정법은 자연적인 과학을 통해 편년을 결정하게 되어진다. 19세기 유럽에서 지질편년법 또는 교파연대법등이 사용되었고, 20세기 초에는 나무의 나이테를 이용한 연륜법이 알려졌다. 1950년대 이후에는 미국의 물리학자인 리비에 의해 사용된 이론인 방사성연대측정법을 포함한 다양한 자연과학적인 방법에 의한 연대결정법이 사용되고 있다. 여기서 방사성연대측정법은 1960년대 노벨화학상을 받는 등의 우수함을 보여주는데, 이제부터 방사성연대측정법의 이론에 대해 더욱 자세히 알아볼 것이다.

    방사성연대측정법 혹의 탄소동위원소법이라고도 한다. 앞에서도 말했듯 리비에 의해 개발되었다. 리비는 이지구상의 모든 동·식물 혹의 모든 유기물질들이 대기 중의 탄소를 흡수하여 그 생명을 유지한다고 했다. 안정상태의 탄소에는 원자량이 12인데 대기 중의 질소는 일부의 외계서 오는 베타선이 대기권에 돌입하면서 질소와 작용하여 C-14의 탄소동위원소로 바뀌게 된다는 것이다. 이때 외계에서 오는 베타선의 양을 상수로 볼 때, 폐쇠체계를 이루는 지구의 대기에는 C-12(탄소원자량 12)와 C-14(탄소원자량 14)가 일정한 비율로 존재한다고 가정했을 경우

    참고자료

    · 이선복, 고고학개론, 이론과실천
    · 최성락, 고고학입문, 학연문화사
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