小行星是太阳系内类似行星环绕太阳运动,但体积和质量比行星小得多的天体。
至今为止在太阳系内一共已经发现了约70万颗小行星,但这可能仅是所有小行星中的一小部分,只有少数这些小行星的直径大于100千米。到1990年代为止最大的小行星是谷神星,但近年在古柏带内发现的一些小行星的直径比谷神星要大,比如2000年发现的伐楼拿(Varuna)的直径为900千米,2002年发现的夸欧尔(Quaoar)直径为1280千米,2004年发现的2004 DW的直径甚至达1800千米。2003年发现的塞德娜(小行星90377)位于古柏带以外,其直径约为1500千米。
根据估计,小行星的数目大概可能会有50万。最大的小行星直径也只有1000 公里左右,微型小行星则只有鹅卵石一般大小。
直径超过 240 公里的小行星约有 16 个。它们都位于地球轨道内侧到土星的轨道外侧的太空中。而绝大多数的小行星都集中在火星与木星轨道之间的小行星带。其中一些小行星的运行轨道与地球轨道相交,曾有某些小行星与地球发生过碰撞。
小行星是太阳系形成后的物质残余。有一种推测认为,它们可能是一颗神秘行星的残骸,这颗行星在远古时代遭遇了一次巨大的宇宙碰撞而被摧毁。但从这些小行星的特征来看,它们并不像是曾经集结在一起。如果将所有的小行星加在一起组成一个单一的天体,那它的直径只有不到 1500 公里——比月球的半径还小。
小行星是一些围绕太阳运转但因为太小而称不上行星的天体。小行星可大至如直径约1000公里的Ceres 小行星,小至与鹅卵石一般。有16颗小行星的直径超过 240公里。它们位于地球轨道以内到土星的轨道以外的空间中。而大多数小行星集中在火星与木星轨道之间的小行星带里。有些小行星的轨道与地球轨道相交,有些小行星还曾与地球相撞。
小行星是太阳系形成后的剩余物质。一种推测认为它们是一颗在很久以前一次巨大碰撞中被毁的行星的遗留物。然而这些小行星更像是些从未组成过单一行星的物质。事实上,如果将所有的小行星加在一起组成一个单独的天体,它的直径还不到1500公里——比月球的半径还小。
由于小行星是早期太阳系的物质,科学家们对它们的成份非常感兴趣。宇宙探测器经过小行星带时发现,小行星带其实非常空旷,小行星与小行星之间分隔得非常遥远。在1991年以前所获的小行星数据仅通过基于地面的观测。1991年10月,伽利略号木星探测器访问了951 Gaspra小行星,从而获得了第一张高分辨率的小行星照片。1993年8月,伽利略号又飞经了243 Ida小行星,使其成为第二颗被宇宙飞船访问过的小行星。 Gaspra和Ida小行星都富含金属,属于S型小行星。
我们对小行星的所知很多是通过分析坠落到地球表面的太空碎石。那些与地球相撞的小行星称为流星体。当流星体高速闯进我们的大气层,其表面因与空气的摩擦产生高温而汽化,并且发出强光,这便是流星。如果流星体没有完全烧毁而落到地面,便称为陨星。
经过对所有陨星的分析,其中 928%的成分是二氧化硅(岩石),57%是铁和镍,剩余部分是这三种物质的混合物。含石量大的陨星称为陨石,含铁量大的陨星称为陨铁。因为陨石与地球岩石非常相似,所以较难辨别。
1997年 6月27日,NEAR探测器与253 Mathilde小行星擦肩而过。这次机遇使得科学家们第一次能近距离观察这颗富含碳的 C型小行星。此次访问由于NEAR探测器不是专门用来对其进行考察而成为唯一的一次访。NEAR是用于在1999年 1月对Eros小行星进行考察的。
天文学家们已经对不少小行星作了地面观察。一些知名的小行星有Toutais、Castalia、Vesta和Geographos等。对于小行星Toutatis、Castalia和Geographos,天文学家是在它们接近太阳时,在地面通过射电观察研究它们的。Vesta 小行星是由哈勃太空望远镜发现的。
小行星的发现同提丢斯- 波得定则的提出有密切联系,根据该定则,在距太阳距离为28 天文单位处应有一颗行星,1801年元旦皮亚奇果真在该处发现了第一颗小行星谷神星。在随后的几年中同谷神星轨道相近的智神星,婚神星,灶神星相继被发现。天文照相术的引进和闪视比较仪的使用,使得小行星的的年发现率大增,到1940年具有永久性编号的小行星已经有1564颗。其中,德国天文学家恩克和汉森因长于轨道计算,沃尔夫和赖因穆特在观测上有许多发现而贡献尤大。
小行星的命名权属于发现者。早期喜欢用女神的名字,后来改用人名,地名,花名乃至机构名的首字母缩写词来命名。有些小行星群和小行星特别著名,如脱罗央群,阿波罗群,伊卡鲁斯,爱神星,希达尔戈等。按轨道根数作统计分析,轨道倾角在约5 度和偏心率约017处的小行星数目最多。柯克伍德缝是按小行星平均日心距离统计得到的最著名的分布特征。小行星数N 与平均冲日星等m 之间有统计关系logN=039m-33,小行星直径d 同绝对星等g 之间满足统计公式logd(公里)=37-02g。小行星数随直径的分布在直径约30公里附近出现间断。
编辑本段研究
1760年有人猜测太阳系内的行星离太阳的距离构成一个简单的数字系列。按这个系列在火星和木星之间有一个空隙,这两颗行星之间也应该有一颗行星。18世纪末有许多人开始寻找这颗未被发现的行星。著名的提丢斯-波得定则就是其中一例。当时欧洲的天文学家们组织了世界上第一次国际性的科研项目,在哥达天文台的领导下全天被分为24个区,欧洲的天文学家们系统地在这24个区内搜索这颗被称为“幽灵”的行星。但这个项目没有任何成果。
1801年1月1日晚上,朱塞普·皮亚齐在西西里岛上巴勒莫的天文台内在金牛座里发现了一颗在星图上找不到的星。皮亚齐本人并没有参加寻找“幽灵”的项目,但他听说了这个项目,他怀疑他找到了“幽灵”,因此他在此后数日内继续观察这颗星。他将他的发现报告给哥达天文台,但一开始他称他找到了一颗彗星。此后皮亚齐生病了,无法继续他的观察。而他的发现报告用了很长时间才到达哥达,此时那颗星已经向太阳方向运动,无法再被找到了。
高斯此时发明了一种计算行星和彗星轨道的方法,用这种方法只需要几个位置点就可以计算出一颗天体的轨道。高斯读了皮亚齐的发现后就将这颗天体的位置计算出来送往哥达。奥伯斯于1801年12月31日晚重新发现了这颗星。后来它获得了谷神星这个名字。1802年奥伯斯又发现了另一颗天体,他将它命名为智神星。1803年婚神星,1807年灶神星被发现。一直到1845年第五颗小行星义神星才被发现,但此后许多小行星被很快地发现了。到1890年为止已有约300颗已知的小行星了。
1890年摄影术进入天文学,为天文学的发展给予了巨大的推动。此前要发现一颗小行星天文学家必须长时间记录每颗可疑的星的位置,比较它们与周围星位置之间的变化。但在摄影底片上一颗相对于恒星运动的小行星在底片上拉出一条线,很容易就可以被确定。而且随着底片的感光度的增强它们很快就比人眼要灵敏,即使比较暗的小行星也可以被发现。摄影术的引入使得被发现的小行星的数量增长巨大。1990年电荷藕合元件摄影的技术被引入,加上计算机分析电子摄影的技术的完善使得更多的小行星在很短的时间里被发现。今天已知的小行星的数量约达22万。
一颗小行星的轨道被确定后,天文学家可以根据对它的亮度和反照率的分析来估计它的大小。为了分析一颗小行星的反照率一般天文学家既使用可见光也使用红外线的测量。但这个方法还是比较不可靠的,因为每颗小行星的表面结构和成分都可能不同,因此对反照率的分析的错误往往比较大。
比较精确的数据可以使用雷达观测来取得。天文学家使用射电望远镜作为高功率的发生器向小行星投射强无线电波。通过测量反射波到达的速度可以计算出小行星的距离。对其它数据(衍射数据)的分析可以推导出小行星的形状和大小。此外,观测小行星掩星也可以比较精确地推算小行星的大小。
现在也已经有一系列非载人宇宙飞船在一些小行星的附近对它们进行过研究:
1991年伽利略号在它飞往木星的路程上飞过小行星951,1993年飞过小行星243。
NEAR号于1997年飞过小行星253并于2001年在小行星433登陆。
1999年深空1号在26千米远处飞掠小行星9969。
2002年星尘号在3300千米远处飞掠小行星5535。
由于小行星是从早期太阳系残留下来的物质,科学家对它们的构成非常感兴趣。宇宙探测器在经过小行星带时发现,小行星带其实非常空旷,小行星与小行星之间的距离非常遥远。1991 年以前,人们都是通过地面观测以获得小行星的数据。1991 年 10 月,伽利略号木星探测器访问了 951 Gaspra 小行星,拍摄了第一张高分辨率的小行星照片。1993 年 8 月,伽利略号又飞临 243 Ida 小行星,使其成为第二颗被宇宙飞船访问过的小行星。Gaspra 和 Ida 小行星都富含金属,属于 S 型小行星。1997年 6月27日,NEAR 探测器与 253 Mathilde 小行星擦肩而过。这次难得的机会使得科学家们第一次能够近距离地观察这颗富含碳的 C 型小行星。由于 NEAR 探测器并不是专用对其进行考察的,这次访问成为至今对它进行的唯一的一次访问。NEAR是用于在 1999年 1 月对 Eros 小行星进行考察的。
天文学家们已经对不少小行星作了地面观察。一些知名的小行星有 Toutais、Castalia、Vesta 和 Geographos 等。对于小行星 Toutatis、Castalia 和Geographos,天文学家是在它们接近太阳时,在地面通过射电观察研究它们的。Vesta 小行星是由哈勃太空望远镜发现的。
编辑本段命名
C-类小行星253 Mathilde小行星的名字由两个部分组成:前面的一部分是一个永久编号,后面的一部分是一个名字。每颗被证实的小行星先会获得一个永久编号,发现者可以为这颗小行星建议一个名字。这个名字要由国际天文联会批准才被正式采纳,原因是因为小行星的命名有一定的常规。因此有些小行星没有名字,尤其是在永久编号在上万的小行星。假如小行星的轨道可以足够精确地被确定后,那么它的发现就算是被证实了。在此之前,它会有一个临时编号,是由它的发现年份和两个字母组成,比如2004 DW。
第一颗小行星是皮亚齐于1801年在西西里岛上发现的,他给这颗星起名为谷神·费迪南星。前一部分是以西西里岛的保护神谷神命名的,后一部分是以那波利国王费迪南四世命名的。但国际学者们对此不满意,因此将第二部分去掉了。因此第一颗
小行星的正式名称是小行星1号谷神星。
此后发现的小行星都是按这个传统以罗马或希腊的神来命名的,比如智神星、灶神星、义神星等等。
但随着越来越多的小行星被发现,最后古典神的名字都用光了。因此后来的小行星以发现者的夫人的名字、历史人物或其他重要人物、城市、童话人物名字或其它神话里的神来命名。比如小行星216是按埃及女王克丽欧佩特拉命名的,小行星719阿尔伯特是按阿尔伯特·爱因斯坦命名的,小行星17744是按女演员茱迪·福斯特命名的,小行星1773是按格林童话中的一个侏儒命名的,等等。截至2007年3月6日,已计算出轨道(即获临时编号)的小行星共679,373颗(查询),获永久编号的小行星共150,106颗(查询),获命名的小行星共12,712颗。
对于一些编号是1000的倍数的小行星,习惯上以特别重要的人、物来命名。(但偶有例外)例如:
(1)编号为1000的倍数的已命名小行星
1000 皮亚齐
2000 赫歇尔
3000 达芬奇
4000 喜帕恰斯
5000 国际天文联会
6000 联合国
7000 居里
8000 牛顿
9000 HAL(例外)
10000 Myriostos(例外)
15000 CCD
17000 Medvedev(例外)
20000 伐楼拿
21000 百科全书
25000 天体测量
50000 夸欧尔
56000 美索不达米亚
71000 Hughdowns(例外)
由于永久编号已超过100,000,一些原来应付5位编号的程序便无法支援,因此出现了一些在万位采用英文字母的编号表示方法,即A=10、B=11……Z=35;a=36……z=61,在此安排下,619,999号以下的小行星仍然可以用5位表示。
(2)部分与华人有关的著名小行星
第一颗在中国土地上发现的小行星:139 九华星(Juewa)(发现者JC Watson)
第一颗由中国人发现的小行星:1125/3789 中华(China) (发现者张钰哲,后1125更改为3789)
第一颗以中国人名命名的小行星:1802 张衡(Zhang Heng)(发现者紫金山天文台)
第一颗以中国地名命名的小行星:2045 北京(Peking)(发现者紫金山天文台)
第一颗以中国县名命名的小行星:3611 大埔(Dabu)(发现者紫金山天文台)
第一颗以台湾人名字命名的小行星:2240 蔡(Tsai)(蔡章献)(发现者哈佛天文台)
第一颗以中国太空船名字命名的小行星:8256 神舟(Shenzhou)(发现者紫金山天文台)
为表扬香港中学生陈易希在发明上的成就命名的小行星:20780 陈易希星(Chanyikhei)(发现者LINEAR小组)
为纪念北京奥运会而命名的:2008北京奥运星
编辑本段形成
爱达小行星一开始天文学家以为小行星是一颗在火星和木星之间的行星破裂而成的,但小行星带内的所有小行星的全部质量比月球的质量还要小。今天天文学家认为小行星是太阳系形成过程中没有形成行星的残留物质。木星在太阳系形成时的质量增长最快,它防止在今天小行星带地区另一颗行星的形成。小行星带地区的小行星的轨道受到木星的干扰,它们不断碰撞和破碎。其它的物质被逐出它们的轨道与其它行星相撞。大的小行星在形成后由于铝的放射性同位素26Al(和可能铁的放射性同位素60Fe)的衰变而变热。重的元素如镍和铁在这种情况下向小行星的内部下沉,轻的元素如硅则上浮。
这样一来就造成了小行星内部物质的分离。在此后的碰撞和破裂后所产生的新的小行星的构成因此也不同。有些这些碎片后来落到地球上成为陨石。
编辑本段结构
通过光谱分析所得到的数据可以证明小行星的表面组成很不一样。按其光谱的特性小行星被分几类:
C-小行星:这种小行星占所有小行星的75%,因此是数量最多的小行星。C-小行星的表面含碳,反照率非常低,只有005左右。一般认为C-小行星的构成与碳质球粒陨石(一种石陨石)的构成一样。一般C-小行星多分布于小行星带的外层。
S-小行星:这种小行星占所有小行星的17%,是数量第二多的小行星。S-小行星一般分布于小行星带的内层。S-小行星的反照率比较高,在015到025之间。它们的构成与普通球粒陨石类似。这类陨石一般由硅化物组成。
M-小行星:剩下的小行星中大多数属于这一类。这些小行星可能是过去比较大的小行星的金属核。它们的反照率与S-小行星的类似。它们的构成可能与镍-铁陨石类似。
E-小行星:这类小行星的表面主要由顽火辉石构成,它们的反照率比较高,一般在04以上。它们的构成可能与顽火辉石球粒陨石(另一类石陨石)相似。
V-小行星:这类非常稀有的小行星的组成与S-小行星差不多,唯一的不同是它们含有比较多的辉石。天文学家怀疑这类小行星是从灶神星的上层硅化物中分离出来的。灶神星的表面有一个非常大的环形山,可能在它形成的过程中V-小行星诞生了。
地球上偶尔会找到一种十分罕见的石陨石,HED-非球粒陨石,它们的组成可能与V-小行星相似,它们可能也来自灶神星。
G-小行星:它们可以被看做是C-小行星的一种。它们的光谱非常类似,但在紫外线部分G-小行星有不同的吸收线。
B-小行星:它们与C-小行星和G-小行星相似,但紫外线的光谱不同。
F-小行星:也是C-小行星的一种。它们在紫外线部分的光谱不同,而且缺乏水的吸收线。
P-小行星:这类小行星的反照率非常低,而且其光谱主要在红色部分。它们可能是由含碳的硅化物组成的。它们一般分布在小行星带的极外层。
D-小行星:这类小行星与P-小行星类似,反照率非常低,光谱偏红。
R-小行星:这类小行星与V-小行星类似,它们的光谱说明它们含较多的辉石和橄榄石。
A-小行星:这类小行星含很多橄榄石,它们,主要分布在小行星带的内层。
T-小行星:这类小行星也分布在小行星带的内层。它们的光谱比较红暗,但与P-小行星和R-小行星不同。
过去人们以为小行星是一整块完整单一的石头,但小行星的密度比石头低,而且它们表面上巨大的环形山说明比较大的小行星的组织比较松散。它们更象由重力组合在一起的巨大的碎石堆。这样松散的物体在大的撞击下不会碎裂,而可以将撞击的能量吸收过来。完整单一的物体在大的撞击下会被冲击波击碎。此外大的小行星的自转速度很慢。假如它们的自转速度高的话,它们可能会被离心力解体。今天天文学家一般认为大于200米的小行星主要是由这样的碎石堆组成的。而部分较小的碎片更成为一些小行星的卫星,例如:小行星87便拥有两颗卫星。
编辑本段轨道
(1)小行星带的小行星
约90%已知的小行星的轨道位于小行星带中。小行星带是一个相当宽的位于火星和木星之间的地带。谷神星、智神星等首先被发现的小行星都是小行星带内的小行星。
(2)火星轨道内的小行星
火星轨道内的小行星总的来说分三群:
阿莫尔型小行星群:这一类小行星穿越火星轨道并来到地球轨道附近。其代表性的小行星是1898年发现的小行星433,这颗小行星可以到达离地球015天文单位的距离。1900年和1931年小行星433来到地球附近时天文学家用这个机会来确定太阳系的大小。1911年发现的小行星719后来又失踪了,一直到2000年它才重新被发现。这个小行星组的命名星小行星1221阿莫尔的轨道位于离太阳108到276天文单位,这是这个群相当典型的一个轨道。
阿波罗小行星群:这个小行星群的小行星的轨道位于火星和地球之间。这个组中一些小行星的轨道的偏心率非常高,它们的近日点一直到达金星轨道内。这个群典型的小行星轨道有1932年发现的小行星1862阿波罗,它的轨道在065到229天文单位之间。小行星69230在仅15月球距离处飞略地球。
阿登型小行星群:这个群的小行星的轨道一般在地球轨道以内。其命名星是1976年发现的小行星2062阿登。有些这个组的小行星的偏心率比较高,它们可能从地球轨道内与地球轨道向交。
这些小行星被统称为近地小行星。近年来对这些小行星的研究被加深,因为它们至少理论上有可能与地球相撞。比较有成绩的项目有林肯近地小行星研究计划(LINEAR)、近地小行星追踪(NEAT)和洛维尔天文台近地天体搜索计划(LONEOS)等。
(3)在其它行星的轨道上运行的小行星
在其它行星轨道的拉格朗日点上运行的小行星被称为特洛伊小行星。最早被发现的特洛伊小行星是在木星轨道上的小行星,它们中有些在木星前,有些在木星后运行。有代表性的木星特洛伊小行星有小行星588和小行星1172。1990年第一颗火星特洛伊小行星小行星5261被发现,此后还有其它四颗火星特洛伊小行星被发现。
土星和天王星之间的小行星
土星和天王星之间的小行星有一群被称为半人马小行星群的小行星,它们的偏心率都相当大。最早被发现的半人马小行星群的小行星是小行星2060。估计这些小行星是从柯伊伯带中受到其它大行星的引力干扰而落入一个不稳定的轨道中的。
柯伊伯带带的小行星:全称为艾吉沃斯-柯伊伯带(英语:Edgeworth-Kuiper belt;EKB,一般简称作柯伊伯带,或译作古柏带、库柏带等) **点环为柯伊伯带(Kuiper Belt)
外海王星天体及类似天体:半人马小行星
外海王星天体
柯伊伯带
类QB1天体
类冥天体
2:1共振天体
黄道离散天体
欧特云 Oort
海王星以外的小行星属于柯伊伯带,在这里天文学家们发现了最大的小行星如小行星50000等。
水星轨道内的小行星(水内小行星)
虽然一直有人猜测水星轨道内也有一个小行星群,但至今为止这个猜测未能被证实。
用艺术赞美人生——世界插画大展参观手记
“错过它,就等于错过半个世纪的插画之美”终于抵不住这么诱人的宣传蛊惑,在中秋节这个团圆的日子,我们一家三口走进了北京国家典籍博物馆,参观了那里正在举办的国际安徒生(终生成就奖)50周年展暨世界插画大展。25位国际安徒生奖插画家奖得主,300幅原作真迹跨越重洋而来,这带给我们很多的憧憬和期待。
站在国家典籍博物馆门前,首先被一幅巨大的台阶画吸引,这是一幅《丑小鸭》的插画,它几乎覆盖了博物馆门前的整个台阶,在左上角还有插画展的图标,这么巨大的一幅画一下子让我们兴致高昂,小朋友蹦蹦跳跳地和爸爸拾级而上。
入门安检很严格,食品、饮料均不准带入,铁盒装口香糖也不行,双肩背包都要寄存。不过入门后那幅巨大的宣传展板还是吸睛不少,举办者选择绘本界最有名的大猩猩(安东尼·布朗作品的主角)作为宣传海报很是醒目,这只大猩猩嘴角上扬、眼神幽怨,头上蹲坐着一只呆萌的小猫,画面非常的生动。小朋友不喜欢黑乎乎的大猩猩,拒绝拍照,我们直奔售票处,双人套票147元,儿童票55元。小朋友因为不够1米2,好多地方都是免票,这也总是让她耿耿于怀,这次有了自己专属的儿童票很是兴奋。
进入展厅前先被墙上一排安徒生插画大奖得主的画像吸引,每一位上面都标有获奖年份以及代表作品,这些来自不同国度的画家,小朋友并不熟悉,那些拗口的名字也并不好记,但是小朋友还是找到了她看过的许多经典绘本的名字,比如《青蛙弗洛格》《神奇的色彩女王》《小凯的家不一样了》《三个强盗》《野兽国》等等,好吧,我们就循着这些我们熟悉的故事开始参观!
为了防止小朋友走马观花、囫囵吞枣地一看而过,我特意花20元买了一本宣传手册,上面每一个参观过的地点都会有一个扣章的地方,小朋友可以自己动手操作。不过小孩子哪会听从大人的随意安排,她进入展厅后直奔“青蛙弗洛格”的雕塑旁。《青蛙弗洛格的成长故事》这套书小朋友迷了很长一段时间,书中那只穿着条纹裤的小青蛙深深地吸引她,她曾经一口气让我念了12本。这套绘本的作者是来自荷兰的马克思·维尔修思,没想到面对大师的真迹,小朋友一扫而过后,直奔那个互动体验区,那里有个大屏幕,可以自由选择插画,随意填图颜色,小朋友可是发现乐趣了,玩了一遍又一遍。在小朋友自玩自嗨时,我仔细观看了那些原作,画面色彩明快,没有太多的绘画技巧,朴拙无华,而正是这只脍炙人口的小青蛙,向小朋友们渗透了很多重大的人生命题,友谊、爱、生命、世界等等,抚慰了成长中的儿童心灵。
没想到在这些插画大奖得主的作品中还有一度被禁的著作,比如《野兽国》。当我翻开两年前的阅读记录时,上面赫然写着:小朋友对这些青面獠牙、怪模怪样的野兽一点都不害怕,反而开心地给他们起名字,她还强烈地要求买一套迈可斯(书中主角的名字)那样的带尾巴的野狼装。可以想见当时小朋友是多么喜欢这本书。而就是这样一本书一度是图书馆的禁书,但是好书终究会被发现,1970年安徒生插画大奖的名单里有了莫里斯·桑达克的名字。当我们走进原作,真真切切地观看那些真迹时,感觉绘画非常的细致和精美。
除了作品被禁,还有作者被禁的,来自法国的汤米·温格尔在1998年获得插画大奖,因为他的创作百无禁忌,导致了他的童书在全美图书馆被禁长达二十多年。我们比较熟悉的著作就是他的《三个强盗》,这本书小朋友前两天还在一直翻看着,我当时也有些纳闷这个故事结局虽然很温暖,但强盗毕竟有些邪恶和阴暗。但是小朋友竟然非常喜欢这本书,这次展览,她在这本书的原作前很是停留了一会儿,还问了问我那些蓝色到底是怎么画的。
在这次展览上有很多安东尼·布朗的作品,《大猩猩》《公园里的声音》《梦想家威利》等等,因为小朋友不喜欢黑乎乎、凶巴巴的大猩猩,这些书好多我们还没有看过,不过在这个画展上小朋友发现了这个超现实主义大师的精妙之处,画家藏在书中的小细节深深地吸引了她,“妈妈,那只大猩猩穿了一双香蕉鞋”“妈妈,那个话筒竟然是一只香蕉”,越是仔细观察,越会发现有趣之处,看来以后我们会喜欢上大猩猩了,这一系列的书都可以借来看了。
这次展览上还有很多大师的作品,有的熟悉,有的陌生,不过可以按图索骥,留待未来的日子和孩子一起欣赏阅读。我们一起列了一个简单的书单:大猩猩系列、《大嗓门妈妈》《月亮先生》《旅之绘本》《苏和的白马》《沼泽地的孩子们》《小烧炭工》《垂耳熊》《神奇动物》等等,以此简单为记。
走出展厅,在拐角处陈列了一些绘本著作,很多都不单独售卖,而是作为这次展览的主题书籍50本成为一套整体出售,打折后要3000多元,我仔细翻看了一下,这套书是来自台湾的出版社,全书都是繁体字,这对于处于识字期的小孩子并不适合,有爱好者可以收藏。在纪念品区域,我们选取了一个印有《丑小鸭》插画的画本作为纪念。
此次画展两个展厅,并不算大,我们花了将近两个半小时,里面有的玩有的看,小朋友温故知新,也算有所收获。而就我个人来说,虽然对绘画并不是太精通,但是看到大师们的画作,感受到的是虔诚,他们对每一副画的每一笔都认真对待,就拿那些大猩猩来说吧,当我们仔细观察时会发现,在数以万计的毛发中,每一根都是认认真真地在画,没有任何的潦草和敷衍。
用艺术赞美人生,走过安徒生插画大奖的50周年,我们感受到了世界的纯真和美好,那些精美的绘画将化为一种爱的力量注入孩子们的心里,成为一种信仰。
没有宝典,你打算怎么看国际安徒生奖世界插画大展10月4日,文艺老母亲琢磨着已完美错开国庆出游高峰期,遂提议前往海上世界文化艺术中心观看国际安徒生奖插画大展。
然而,无人响应。
姐姐看向弟弟:“绘本插画展啊,小学生看多没劲,弟弟去看吧!”
弟弟看向妈妈,一脸蒙:“嗯,嗯~什么展”
妈妈早有准备,翻出插画展宣传海报《丑小鸭》:
姐弟俩立马心动了:“丑小鸭,我要去,我要去!”
于是,妈妈带着姐弟俩欣然前往插画展。
其实妈妈这次是有备而来。自打从朋友那里听说这个展览,妈妈就提前做了不少功课,不仅把本地艺术教育机构游艺家米妈的观展攻略烂熟于心,还啃完由美国著名儿童早期教育家丹尼丝所编著的《图画书宝典》。
一路幻想着妈妈在展厅现场对着俩娃侃侃而谈各插画大师的经典作品,老母亲不禁志满意得。
走进展厅,幻想破灭。但见一个个煞费苦心的文艺老母亲,挤在画前焦急呼唤娃:“快来看,快来看,这不是你最喜欢的绘本插画吗”而熊孩子们充耳不闻,簇拥在几个互动区,上翻下滚,你推我搡,不亦乐乎。
我家的娃,当然——也不例外。
妈妈刚刚叮嘱姐弟俩不要走散,弟弟就一刺溜挤进互动区。妈妈只好丢下姐姐,围追堵截成功后,领着弟弟找到《丑小鸭》。
乘着弟弟对画发呆,妈妈迅速打开宝典:作者罗伯特·英潘,南方大陆的写实插画大师,擅长以细腻写实的画风叙述故事
宝典还没念完,弟弟已经看腻丑小鸭,启动满场与作品互动游戏。
与俄罗斯民俗艺术的炼金师塔吉娜·玛丽娜作品互动:
与优雅的奥地利绘本女王莉丝白·茨威格作品互动:
电子屏涂鸦:
由此看来,经常带孩子观展大有裨益,以前满场乱窜不知所终的弟弟,如今进步到摆拍与场景自然融合阶段。
当弟弟互动得精疲力尽之时,一个人孤单看展的姐姐找到了我们:“妈妈,走吧,我已经看完所有作品了。”
就这么结束了吗不,妈妈尴尬又不失慈祥地一笑,是时候启用宝典了:“怎么样,姐姐最喜欢哪几位大师,带我们去看看”
姐姐点点头,先带我们来到《兔子先生和美好的礼物》面前。这是著名儿童文学图画书作家及插画家莫里斯·桑达克的作品,画风唯美细腻。他曾经五度获得美国图画书最高荣誉凯迪克奖,同时也是第一位获得国际安徒生插画大奖的美国人。
童年时期体弱多病的桑达克,在绘本创作中反映出孩子成长过程中的种种焦虑不安、恐惧、挫折等复杂情绪,这在当时是颠覆性的革命。《野兽国》、《厨房之夜狂想曲》、《在那遥远的地方》,这三部桑达克自己眼中的代表作起初毁誉参半。
《野兽国》一度是图书馆禁书,后来却被改编成动画、音乐剧,成为备受推崇的经典,被誉为“一本奇特的、前所未有的图画书”。有心理学研究者专门结合荣格的人格理论中自我、阴影、人格面具和阿尼玛等原型,来解读《野兽国》里麦克斯的形象。
现场看到插画里野兽的形象颇为可怕,仿佛小时候做的恶梦,而主人公麦克斯悠然自得:
了解到莫里斯·桑达克曾经拥有的可怕童年,似乎能够进一步明白作品蕴含的意义:一个孩子在探险中逐渐学会克服自己的恐惧心理。
“真正塑造我们的,是那个我们很少有人有勇气去面对的孩子——那个远在教化到达你的心灵之前,没有耐心的、索取无度的孩子,那个想要爱和权利,又总是嫌不够,总是在生气和哭泣的孩子。”莫里斯·桑达克这句话或许是他创作一系列经典作品的初衷。
姐姐最喜欢的第二位大师是超现实的儿童心理代言人安东尼·布朗。
被归为英国超现实写实派画家的安东尼·布朗,凭借其绘本成就成为“国际安徒生奖插画家奖”、英国“凯特·格林威奖”双料得主。其作品构图利落,色彩鲜明,并擅以对比营造画面的戏剧性,带有超现实的成分。
最酷的猩猩“威利”是安东尼·布朗笔下最有人气的角色。“威利”有愤怒、悲伤、喜悦等各种孩子们熟悉的表情,犹如儿童情绪心理的代言人。这次插画展的另一张宣传海报取自他2008年著名绘本《大猩猩和小星星》。
安东尼·布朗说:“对我来说,设计一本图画书就好像拍一部**,书的结构是特写和远景的结合体。而我的工作,则是天分(冒险这么说)和思考的结合体,两者很难分开。”
见两个孩子看得入迷,妈妈继续开讲:“每幅插画都是一件艺术品,一个插画大师仅凭绘画技巧是做不出成功作品的,他还要深入了解孩子们的精神世界。
而且,一副经典的插画作品会超越国界,超越时代。
接下来,让我们一起看看妈妈最喜欢的大师吧!”
妈妈最喜欢的第一位大师是斯堪的那维亚的自然主义者斯凡·欧特。
斯凡·欧特的画作有一种清新的气息,用透明水彩塑造出来的层次,微妙又丰富,一如北欧国度的冷冽空气。就像是迎着森林中的雾气或暖阳,透出干净的光,写实场景也散发着空灵的艺术性。
斯凡·欧特多为安徒生经典童话绘制插画,比如《拇指姑娘》、《丑小鸭》等。他特别擅长捕捉童话中忧郁、悲伤或幽默的场景,并用清新的画笔描摹出来。
妈妈最喜欢的第二位大师是优雅的奥地利绘本女王莉丝白·茨威格。
1990年,莉丝白·茨威格赢得“国际安徒生奖”时年仅36岁。美丽、奇幻、怪诞、愉悦的感伤情怀,掺揉了动作、舞蹈、自然、幻想,全都加在一起后,成就了茨威格的艺术。她的画里有一种梦的特质,很魔幻,但又很含蓄、很优雅。
妈妈小时候所处的年代,国内绘本尚未起步,大多数同龄人没接触过绘本的概念,基本上直接从小人书跳转到文字书的阅读。童年记忆中印象最深刻的就是安徒生童话、格林童话书里的插图,那些美丽的公主,梦幻的风景,动人的故事,给了我们莫大的勇气去追寻现实世界看不到的美好。
打着分享最喜欢插画大师的旗号,我们把插画展厅又细细转了一遍。最后,孩子们带着对大师绘本作品的无限期待,恋恋不舍地离开展馆。
文末彩蛋:《图画书宝典》揭示绘本的秘密
1、什么是绘本
绘本,即图画书,取自日文中图画书的叫法。图画书是一件艺术作品,它靠插画和文字共同叙事,由对开的页面来展现场景,靠翻页呈现戏剧效果。
全球最著名的图画书奖——凯迪克奖界定的图画书标准如下:
2、有插图的书也是绘本吗
广义的绘本包括有插图的书,但通常我们提及的绘本与有插图的故事书不同,一般是指图画重于文字,图画主导叙事的绘本。
3、为什么要看绘本看文字书或插图书是否有同样作用
绘本不仅可以促进孩子的读写启蒙,增加孩子的美学体验和艺术经验,更关键的是可以发展孩子的视觉素养。而视觉素养的发展,是文字书或插图书无法做到的,也容易被我们忽视。
4、选择什么绘本阅读
方式一:阅读某位作家的全部作品。
方式二:选择10种或以上同一题材/类型的作品。
方式三:选择所有获奖的作品,比如凯迪克奖和波士顿环球报号角图书奖历届获奖作品。
5、怎样研读绘本
附1:国际安徒生奖获奖插画家名单
附2:获奖大师部分经典作品
2022济南中秋节哪里有活动今年的中秋节在9月10日(周六)至9月12日(周一)共3天,这三天的小长假里面大家准备去哪里游玩呢在济南中秋节期间也有不少的活动可以参加哦!详情见下文。
1、月满泉城—2022中秋专场视听音乐会
演出时间:20220910周六19:30
演出地点:山东省会大剧院音乐厅
演出票价:50/100/150/200/280
演出时长:90分钟(含15分钟中场休息)
购票渠道:大麦网
进入山东省会大剧院观演特别提示:
01入场需扫描大剧院场所码(核酸检测显示>7天者谢绝入场)
02无智能手机群体需通过山东健康平台申领爱心码,通过打印健康码且核酸检测显示阴性者可正常进出(爱心码有效期14天)
03体温超过373℃不可进入
2、开心麻花×济南交通广播·爆笑舞台剧《婿事待发》明星场
演出时间:20220909-0911
演出地点:济南市开心麻花高新区文化中心剧院
演出票价:80/180/280/380/480/680/880
演出时长:约120分钟(以现场为准)
购票渠道:大麦网
3、花儿与少年”野孩子乐队2022年全国巡演-济南站
演出时间:20220910周六20:00
演出地点:济南CaperLand雀跃之地音乐现场
演出票价:180/220
演出时长:以现场为准
购票渠道:大麦网
4、大英图书馆·世界像素展-济南站
开放时间:2022年8月13日至2023年1月31日10:00-22:00(21:00停止入场)
观展地点:大英图书馆世界像素展
门票价格:199/699/999
购票渠道:大麦网
5、超级飞侠亲子互动儿童剧《海洋G指令》济南首演
开放时间:20220912周一
观展地点:山东剧院
门票价格:56~380
购票渠道:大麦网
6、国际安徒生奖终身成就50周年—世界插画大展济南站
横跨百年的传世经典,丹麦女王与IBBY官方首度授权,云集全球插画界“诺贝尔奖”大师代表画作匠心集成《安徒生终身成就奖50周年展——世界插画大展》济南站重磅登陆山东出版集团书苑广场D5艺术空间!26位国际安徒生奖插画家奖得主经典画作,不言而喻的珍贵与稀缺,328幅作品带你领略艺术大师恢弘的美学世界,“趣味展馆”设计融入炫酷科技与丰富互动体验,打造前所未有的艺术观展体验。
开放时间:2022年7月8日—2022年10月7日10:00-21:00
观展地点:济南市书苑广场D5艺术空间(济南市市中区舜耕路517号书苑广场5楼)
门票价格:399~198
购票渠道:大麦网
免票政策:身高1米以下儿童免票(1名免票儿童需不少于1名成人陪同入场)
7、全国高等美术院校附中校藏速写巡回展
开放时间:2022年7月21日-9月17日(14:30-17:00)
观展地点:信尚美术馆
门票价格:15~50
购票渠道:大麦网
8、#DINOLAB恐龙实验室
开放时间:20220715-1016每天10:00-22:00
观展地点:#DINOLAB恐龙实验室
门票价格:699~239
购票渠道:大麦网
具体的不清楚,不过现在披萨的市场前景不错,深受大家的喜欢,健康又营养,逐渐成为大家的日常生活用餐。每日吃2个比萨可以供给身体多种必须的营养成分。
营养丰富披萨的原料丰富,既有肉类又有蔬菜和碳水化合物,可以给人体补充所需的多种营养物质。
2促进肠胃蠕动披萨中的肉类和蔬菜都含有纤维素,食用后可以促进人体肠胃蠕动,促进消化吸收。
3补充蛋白质披萨制作过程中会加入牛奶,芝士等食材,蛋白质含量丰富,可以及时补充人体所需的蛋白质。
开个这样的店也是不错的
辽河地区可以分为辽西地区、辽东地区、辽南地区、辽北铁岭地区及辽河坳陷5个地层分区,中生代地层主要包括中、上三叠统、侏罗系和白垩系(表2-8)。
表2-8 辽河地区中生界地层对比表
1兴隆沟组(J1x)
由安山岩、玄武岩及火山碎屑岩夹砾岩组成,平行不整合覆于上三叠统老虎沟组之上,或角度不整合于长城系和中三叠统之上,与其上的下侏罗统北票组平行不整合接触。该组安山岩同位素测年结果为188Ma。
2北票组(J1b)
岩性分上、下两段:下段为黄褐、深灰色页岩、砂岩夹砾岩及多层可采煤层,底部为砾岩;上段为黄褐、灰黑色页岩、粉砂质页岩夹砂岩、粉砂岩及少许薄煤层。该组含Neocalamites carrerei-Dictyo-phyllum nathorsti植物组合,其时代为早侏罗世;孢粉为Cyathidites-Chordasporites组合,以裸子植物占优势,出现大量具囊花粉,蕨类以Cyathidites和Detloidospora为主,此孢粉组合时代大致为早侏罗世;北票组产珠蚌Uniocfuralenssi,费尔干蚌FerganoconchasubcentralisChern,FsibiricaChernFburejensisChern等,属温湿气候,可能为早侏罗世中期。
3海房沟组(J2h)
岩性为灰白色、黄灰色复成分砾岩夹黄灰色长石石英砂岩、粉砂岩及页岩,局部夹炭质页岩、煤层及灰色、灰绿色流纹质凝灰熔岩、凝灰岩。该组含介形类Darwinula sarytirmensis-Dmagna-Dstenimpudica组合;双壳类有Ferganoconcha sibirica Chern,Fsubcentralis Chern,代表温湿气候;叶肢介为Euestheria ziliujingensis群,有Euestheria ziliujingensis Chen,Ehaifanggouensis Chen等,昆虫属于我国北方中侏罗世早期的Samarura-Necrocercopsi yananensis组合;植物化石组合为Coniopteris-Ebora-cai组合;孢粉为Cyathidites-Asseretospora-Osmundacidites组合,其中蕨类植物孢子略占优势,与下伏组合相比,个体巨大的本内苏铁类和古型双囊粉显著减少,而个体较小的银杏、苏铁类和新型双囊粉则大量增加。综合上述古生物化石及组合特征,该组时代为中侏罗世。
4髫髻山组(J2t)
为中性粗安质熔岩、角砾凝灰岩等火山喷出岩为主,夹有凝灰质砂岩、凝灰质砾岩等的火山岩地层,含介形类、植物、孢粉、叶肢介及少量轮藻。该组下部含介形类Darwinula sarytirmenensis-Dim-pudica-Timiriasevia gracilis组合;植物为Ctenis ponitica-Williamsoniella sinensis组合,以出现Zamites,Zamiophylum,Williamsoniela及Yuccites等区别于其下的亚组合;孢粉为Osmundacidites-Asseretospora-Classopollis组合,蕨类孢子与裸子植物花粉近等,蕨类植物孢子中Osmundacidites最丰富,Classopollis花粉较下伏组合含量大大增加;叶肢介属于Euestheria ziliujingensis群,属种有Euestheria haifanggouensis及Sphaerestheri aaframpoensis等。根据各化石组合特征,结合本次同位素测年结果,综合判断该组时代为中侏罗世。
5土城子组(J3t)
为紫红、灰紫、绿色凝灰质砂、页岩及砾岩,含叶肢介、孢粉化石。孢粉为Quadraeculina-Clas-sopollis组合,其中以Classopollis占绝对优势;该组下段产叶肢介Pseudograpta群,共有5属18种,时代倾向于中侏罗世晚期;双壳类为Ferganoconcha-Sibieconcha-Tutuella组合,多为中侏罗世常见种;植物化石以Brachyphyllumexpansum-Pagiophyllumbeipiaoense组合为代表;恐龙动物群Chaoyangsaurusyoungi-Xuanhuasaurus niei的时代为晚侏罗世早期。综合各门类化石的分布特征,土城子组的时代为中侏罗世晚期或晚侏罗世早期,本报告暂归于中侏罗世晚期至晚侏罗世早期。
6义县组(K1y)
主要为紫红、褐、紫灰、灰绿色安山岩、玄武岩、粗安岩、英安岩、流纹岩以及集块岩、角砾岩、凝灰岩等,夹多层灰白色凝灰质砂页岩。义县组下部见Cicatricosisporites-Densoisporites-Jugella孢粉组合,其时代为早白垩世最早期;含介形类Cypridea sihetunensis-Cypridea liaoningensis-Timiriasevia jansi-hangouensis组合;产Arguniella-Sphaerium双壳类组合,有Arguniella lingyuanensis(Gu),Ayanshanensis(Gu)等。义县组上部见Cicatricosisporites-Foraminisporis孢粉组合,含有较多的Cicatri-cosipsorites孢子,并出现Aequitriradite等相当典型的白垩纪分子,其时代为早垩世早中期;含Cyprideaveridicaarquata-Cjingangshanensis-Czaocishanensis组合。此外,义县组轮藻有Minhecharasp和Flabellocharasp;腹足类有Probaicalia vitimensis Matrinson,Amploval vata sp,Ptychostylsu harpaefor-mis (Koch and Dunker), Pcfphilippii (Dunker) 和Gryraulus sp等; 叶肢介为东方叶肢介Eosestheria群的Eosestheria-Diestheria叶肢介组合; 昆虫为Aeschnidium-Manlayamyia dabeigouensis组合; 义县组还含有丰富的鱼类化石Peipiaosteus-Sinamia-Lycotera动物群等。综合各门类化石的地质地理分布特征,结合同位素测年结果(124~135 Ma), 义县组的时代应为早白垩世早期。
7九佛堂组 (K1j)
颜色以灰色、灰绿色为主, 间夹灰黄、 灰白、 灰黑等色, 偶见紫色, 以钙质粉砂质页岩、 页岩、粉砂岩为主, 夹油页岩、 泥灰岩、砂岩和砾岩等一套以湖相沉积为主的沉积岩组合。该组孢粉为Pice-aepollenites-Cicatricosisporites-Concavissimisporites组合, 该组合与松辽盆地沙河子组一、 二段的孢粉组合可对比。 九佛堂组下部含Cypridea veridic a veridical-Ctrispinosa-Cacutiuscula组合, 以Cypridea属的代表居首位, 结合上下地层化石组合特征综合分析, 该组合时代为早白垩世欧特里夫期; 产Mengyi-naia-Nakamuranaia-Sphaerium双壳类组合, 叶肢介仍为东方叶肢介Eosestheria群,腹足类为纺锤形始褶襞螺一土龙山肩螺 (Eozaptychius fusoides -Campekom tulongshanensis) 组合。九佛堂组上部含介形类Cypridea koskulensis-Ccasta-Limnnocypridea abscondida-Djungarica组合,该组合共19属70余种;产轮藻Flabellochara hebeiensis Lu et al,Fharrisi (Peck) Grambast, Aclistochara mundula Peck, Mesochara xuanziensis Yang等,属于我国早白垩世中期 (巴雷姆期) 的Flabellochara hebeiensis带。综上所述, 九佛堂组的时代应为早白垩世中期的欧特里夫期期至早巴雷姆期。
8沙海组 (K1sh)
主要由砂岩、页岩夹砾岩或角砾岩组成,局部夹煤层、油页岩及含油砂岩。含Cypridea ihsienensis-Mongolocypris yangliutunensis-Protocypretta subglobosa介形类组合, 时代为早白垩世巴雷姆期; 轮藻化石见于辽西地区钻井剖面,有Flabellochara hebeiensis Lu et al,Aclistochara huihuibaoensis SWang, Mes-ochara xuanziensis Yang, Aclistochara mundula Peck等,属于我国的Flabellochara hebeiensis带;孢粉组合为Cicatricosisporites-Liaoxisporis-Piceaepollenites组合, 其非常突出的特征是以Appendicisporites始见,Impardecispora, Pilosisporites, Cotignisporites, Crybelosporites, Laevigatosporites, Cedripitesa等发育, Cica-tricosisporites的数量和类型显著增加; 该组双壳类为Nippononaia cftetoriensis-Tetoria cfyokoyamai组合, 已发现Nippononaia, Nakamuranaia, Tetoria, Mesocorbiculla, Neomiodon, Unio, Sphaerium,Ar-guniella等8属, 达到属级分异度的高峰; 腹足类为辽宁肩螺-谭氏肩螺 (Campeloma liaoningensis-Campeloma tani) 组合。综合沙海组的化石分布特征,其时代应为早白垩世中期的巴雷姆期。
9阜新组(K1f)
以灰白色砂岩、砾岩为主,夹深灰色泥岩、炭质页岩和多层煤, 整合于沙海组之上,其上被孙家湾组不整合或平行不整合覆盖, 厚度5516~12364 m。本组在辽河坳陷西部凹陷分布局限, 主要为河流沼泽相沉积, 而东部凹陷则未沉积该套地层。在宋家洼陷该组保存完整, 根据岩性特征可分为上、下两个岩性段,下段为一套灰、褐灰色中厚层砂岩、含砾砂岩、砂砾岩与浅灰色泥岩互层, 在洼陷西北部夹有炭质泥岩和薄煤层。砂质岩中多见交错层理、斜层理、粒序层理。
阜新组中下部见轮藻化石,属于Atopochara trivolvis triquetra -Flabellochara hebeiensis亚带;介形类为Cypridea tumidiumscula-Pinnocypridea dictyodroma-Mantelliana papulosa组合,组合中的Cypridea类型已趋单调;孢粉为Cicatricosisporites-Cyathidites-Laevgatosporites组合;腹足类为Campeloma liaoningensis-Campeloma tani组合;双壳类为Arguniella-Sphaerium-Mesocorbicula组合, 是广义热河生物群的最高层位,该组合分布范围较窄,仅限于阜新-义县地区,有Arguniella, Sphaerium, Mesocorbiculla等3~4属,是盆地发展至晚期的产物。综合分析阜新组中下部的时代为早白垩世巴雷姆晚期。阜新组上部化石丰富。介形类为Mongolocypris globra-Candona dongliangensis-Eoparacandona组合,组合中Cypridea属的代表明显减少, Candona和Candoniella的分子显著增多; 轮藻见Peckisphaera verticillata (Peck)Grambast和Aclistochara mundula Peck;孢粉为Deltoidospora-Cicatricosisporites-Clavatipollenites组合, 以蕨类孢子占优势,被子植物花粉Clavatipollenites, steropollis, Tricopopollenites出现, 除Classopollis花粉明显增长外,Schizaeoisporites,pEhedripiest,Exesipolenites等干热成分亦有同步增长。综合上述各门类化石的分布特征,阜新组上部的时代应为早白垩世晚巴雷姆期。
10孙家湾组(K1s)
主要为一套河流相粗碎屑沉积,岩性以灰色、**等泥质含砾砂岩为主,夹薄层泥岩;以沈20井为代表的南端,为一套胶结较致密、成岩性较好的红杂色砂砾岩。在辽河坳陷西部凹陷,杜61井的孙家湾组由两个岩性段组成:下部为棕红色含砾泥岩夹砂砾岩层,上部以浅灰色含砾泥岩为主,夹泥岩、砂砾岩薄层。该组见孢粉Cicatricosispoorites-Schizaeoisporites-Classopollis组合。据刘兆生研究,在阜新-义县地区孙家湾组孢粉组合以蕨类植物孢子占绝对优势为特征(平均占905%),共计有13种;桫椤科光面孢子的含量下降;裸子植物花粉含量极少(平均仅占95%);松柏类两气囊花粉含量显著降低;另外,出现了藻类化石:Schziosporis reticulates,Retisphaera macroreticulata,Enretisphaeridum,还存在一种本内苏铁目的花粉。此组合较接近阜新组上部孢粉组合面貌,时代可能相当早白垩世阿普特期。
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