Pelitçik-ÇAMLIDERE (ANKARA) FOSİL AĞAÇLARIN SİLİSLEŞMESİ (TAŞLAŞMASI) NASIL OLMUŞTUR? Dr. Eşref ATABEY

Benzer belgeler
FOSİL ORMAN (PELİTÇİK KÖYÜ - ÇAMLIDERE - ANKARA) BROŞÜR

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr)

ÇAMLIDERE SİLİSLEŞMİŞ AĞAÇ ORMANININ KORUMA ALTINA ALINMASI SÜRECİ

ROMA DÖNEMİNE AİT YÜZLERCE TAŞ GÜLLE BULUNDU

VOLKANOKLASTİKLER (PİROKLASTİKLER)

NATURAL ENVIRONMENTAL CONDITIONS OF ÇAMLIDERE FOSSIL FOREST AND ITS IMPORTANCE AS A GEOLOGICAL HERITAGE

ÇAMLIDERE (ANKARA) NEOJEN SİLİSLEŞMİŞ AĞAÇLARI PALEOEKOLOJİ-PALEOKLİMATOLOJİ

Volkanlar ve Volkanik Püskürmeler

20 MILYON YILLIK 'FOSIL AGAÇ ORMANI' MÜZEYE DÖNÜSTÜRÜLECEK

TUFA ve TRAVERTEN-IV. Dr.Esref ATABEY. Jeoloji Yüksek Mühendisi

Atoller (mercan adaları) ve Resifler

TUFA ve TRAVERTEN-III

KAYAÇLARDA GÖRÜLEN YAPILAR

Jeolojik Miras Listeleri (AFRİKA) Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü

SEDİMANTOLOJİ GİRİŞ: Sedimantoloji; Tortul süreçler Tortul Dönem

HİDROJEOLOJİ. Yeraltında suyun bulunuşu Akifer özellikleri_gözenekli ortam. 4.Hafta. Prof.Dr.N.Nur ÖZYURT

Kaldera ve Oluşumları

Yeryüzünün en yaşlı kayacı milyar yıl

Kalsiyum Aluminat Çimentolu Sistemlerin Mikroyapısı

Doğal Su Ekosistemleri. Yapay Su Ekosistemleri

Yapısal Jeoloji: Tektonik

ESKİKÖY (TORUL, GÜMÜŞHANE) DAMAR TİP Cu-Pb-Zn YATAĞI

COĞRAFİ YAPISI VE İKLİMİ:

5. Aşağıdakilerden hangisi, Dünya nın iç kısmının sıcak. 6. Yer kabuğu mantoyu çevreleyen bir zar gibi olup kıtalar.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ AUZEF



TOPRAK ANA MADDESİ KAYAÇLAR. Oluşumlarına göre üç gruba ayrılırlar 1. Tortul Kayaçlar 2.Magmatik Kayaçlar 3.Metamorfik (başkalaşım) Kayaçlar

Akdeniz in Pleyistosen Deniz Düzeyi Değişimlerini Karakterize Eden, Çok Dönemli-Çok Kökenli Bir Mağara: Gilindire Mağarası (Aydıncık-İçel)

Prof.Dr. Atike NAZİK, Çukurova Üniversitesi J 103 Genel Jeoloji I

Alüminyum Test Eğitim ve Araştırma Merkezi. Mart 2017

Murat Hatipoğlu Dokuz Eylül Üniversitesi, Gemoloji ve Mücevher Programı, İzmir

MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İÇİN

MAGMATİK KAYAÇLAR DERİNLİK (PLUTONİK) KAYAÇLAR

ÜNÝTE - 1 TOPOÐRAFYA ve KAYAÇLAR

MADEN ARAMALARINDA DES VE IP YÖNTEMLERİ TANITIM DES UYGULAMA EĞİTİM VERİ İŞLEM VE SERTİFİKA PROGRAMI

ADIM ADIM YGS-LYS 46. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-6 PROTİSTA ALEMİ

Kızılcahamam-Çamlıdere (Ankara) Bölgesi Jeolojik Mirasının Koruma Kullanma Potansiyeli

4. LINEASYON, LINEER YAPILAR ve KALEM YAPISI

Yapısal jeoloji. 3. Bölüm: Normal faylar ve genişlemeli tektonik. Güz 2005

II. DOĞAL AFETLER (NATURAL DISASTERS)

Türkiye de asit maden göllerine Çan (Çanakkale) Havzası ndan Güncel birkaç örnek

JEOTERMAL KAYNAKLAR İÇİN İŞLETME/REVİZE İŞLETME PROJESİ FORMATI İLÇE (İL). NUMARALI ARAMA RUHSATINA İLİŞKİN İŞLETME PROJESİ

DERS 6. Yerkabuğunu Oluşturan Maddeler: Mineraller ve Kayaçlar

FİZİK. Mekanik İNM 102: İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN JEOLOJİ KAYAÇLARIN MÜHENDİSLİK ÖZELLİKLERİ. Mekanik Nedir? Mekanik Nedir?

UYUMSUZLUKLAR VE GÖRECELİ YAŞ KAVRAMI

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

MENDERES GRABENİNDE JEOFİZİK REZİSTİVİTE YÖNTEMİYLE JEOTERMAL ENERJİ ARAMALARI

BETONDA KARBONATLAŞMA. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

YERKÜRE VE YAPISI. Çekirdek (Ağır Küre) Manto (Ateş Küre (Magma)) Yer Kabuğu (Taş Küre) Hidrosfer (Su Küre) Atmosfer (Hava Küre)

BASIM TARİHİ: EYLÜL 2016 PRINTED: SEPTEMBER

Güneş Bulutsusu (Solar Nebula)

5. SINIF FEN BİLİMLERİ YER KABUĞUNUN GİZEMİ TESTİ

ANİZOTROPİ. Schmid s Tek kristle uygulandığında:

SENOZOYİK TEKTONİK.

ÖSYM YGS / SOS M Diğer sayfaya geçiniz.

ÇALIŞMA DÖNEMİNDE MESLEKSEL ALANLARDA CİNS AYRIMCILIĞINA KARŞI ÇALIŞMALAR

JEOLOJİK ZAMANLAR ve FOSİLLER. Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü

İleri Elektronik Uygulamaları Hata Analizi

3. TABAKA KAVRAMI ve V-KURALI

3. TABAKA KAVRAMI ve V-KURALI

Zest. : Shower Unit (Flat) Kompakt Duş Ünitesi (Flat) Description Tan m. : 90x90. Size / Ebat (cm) : 2.5. Depth / Derinlik (cm) Weight / A rl k (kg)

Prof.Dr. Atike NAZİK

SEDİMANTER KAYAÇLAR (1) Prof.Dr. Atike NAZİK, Çukurova Üniversitesi J 103 Genel Jeoloji I

TRAKYA ( ERGENE ) BASENİ HİSARLIDAĞ RESURGENT KALDERASININ GRAVİMETRİK İNCELEMESİ VE JEOTERMAL POTANSİYELİ

JEM 419 / JEM 459 MAGMATİK PETROGRAFİ DERSİ

Deri, vücudun sa lam ve koruyucu dı örtüsüdür. Salgı bezleri, tırnaklar,tüyler ile deri bir organ ve sistemdir. En geni organdır (Yakla ık 1.

A. TOHUMLU BİTKİLERİN TEMEL KISIMLARI

YERKABUĞUNU OLUŞTURAN MİNERALLER İNM 102: İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN JEOLOJİ. Yerkabuğunun Yapısı. Yerkürenin Yapısı. Dr.

Sarıçam (Adana, Güney Türkiye) Jeositi: İdeal Kaliş Profili. Meryem Yeşilot Kaplan, Muhsin Eren, Selahattin Kadir, Selim Kapur

SICAK SU İLE SIĞ SOĞUK SUYUN KARIŞMASINDAN MEYDANA GELEN SUDA KARIŞMADAN ÖNCE BUHAR VE ISI KAYBININ OLUP OLMADIĞININ SAPTANMASI

1.018/7.30J Ekoloji 1: Dünya Sistemi Güz 2009

2. MİKRO İNCELEME ( PETROGRAFİK-POLARİZAN MİKROSKOP İNCELEMESİ)

Ankara İçmesuyu 2. Merhale Projesi Gerede Sistemi Boya İzleme Deneyi Dye Tracer Test for Ankara Drinking Water 2 nd Part Project Gerede System

KAYAÇLARDA GÖRÜLEN YAPILAR

TABİİ DOLAŞIMLI, ENDİREKT ISITMALI PRİZMATİK TİP KOLLEKTÖRLÜ GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİNİN DENEYSEL İNCELENMESİ

SEDİMANTOLOJİ FİNAL SORULARI

I. Histoloji nedir? II. Niçin Histoloji öğreniyoruz? III. Histolojik inceleme nasıl yapılır?

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MADEN VE CEVHER HAZIRLAMA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MİNERAL KARAKTERİZASYONU LABORATUVARI CİHAZ KATALOĞU

Ön Söz Çeviri Editörünün Ön Sözü

TABAKA KAVRAMI ve V-KURALI

Ders: 1 Zeminlerin Endeks Özellikleri. Doç. Dr. Havvanur KILIÇ İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı

NEVŞEHİR İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI

The Byzantine-Era Daily Use Pottery Found in the Thermal Spring in Allianoi

MAGMATİK KAYAÇLAR. Magmanın Oluşumu

Ötrifikasyon. Ötrifikasyonun Nedenleri

Eco new farmers. Modül 1- Organik Tarıma Giriş. Bölüm 4- Organik Tarım ve Koruma

Amazon 6-9. Foresta Vista Monteverde Alpin Teknik Özellikler / Technical Specifications

AKSARAY YÖRESĠNĠN JEOLOJĠK ĠNCELEMESĠ

İNM 102: İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN JEOLOJİ MAGMATİK KAYAÇLAR TORTUL KAYAÇLAR METAMORFİK KAYAÇLAR. Kayaç nedir?

Sera Etkisi. Gelen güneş ışınlarının bir kısmı bulutlar tarafında bloke edilmekte. Cam tarafından tutulan ısı

Transpirasyonun fiziksel yönü evaporasyona benzer ve aşağıdaki şekilde gerçekleşmektedir:

MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ. Of Teknoloji Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Şubat.2015

Normal Faylar. Genişlemeli tektonik rejimlerde (extensional tectonic regime) oluşan önemli yapılar olup bu rejimlerin genel bir göstergesi sayılırlar.

Anahtar kelimeler: Dendritli agat, opal, ornatma, manyezit, sepiyolit.

YERKABUĞUNUN BİLEŞİMİ VE ÖZELLİKLERİ LEVHA TEKTONİĞİ İZOSTASİ

ZEMİN MEKANİĞİ VE TEMEL İNŞAATI. Yrd. Doç. Dr. SAADET A. BERİLGEN

Surface Processes and Landforms (12.163/12.463) Fall K. Whipple

g de door des d i oor n sign

Type JF YERALTI ULAŞIM SISTEMLERININ HAVALANDIRILMASI VE DUMAN TAHLIYESI IÇIN

Transkript:

Pelitçik-ÇAMLIDERE (ANKARA) FOSİL AĞAÇLARIN SİLİSLEŞMESİ (TAŞLAŞMASI) NASIL OLMUŞTUR? Dr. Eşref ATABEY Jeoloji Yüksek Mühendisi Japonya Tateyama Kaplıcası Shin-yu Gölü Örneği Akahane vd. 2004 Kaynak göstermeden kullanmayınız. Hukuki sorumluluk almayınız.

Tateyama Kaplıcası Shin-yu Gölü. Tateyama kaldera olup Sabo Müzesi içindedir. Fig. 1. Locality m ap and Tateyama Hot Spring Shin-yu lake. Arrow: position of Tateyama Hot Spring Shin-yu lake. Photo was offered by

mec hanism of silica ne opal, agate, c halc edon 2. Opal and silic ified na spring water The Tateya ma Hot Sp Prefec ture, in c entral Jap in diam eter (c alled Sh yu lake is one of seve Tateyam a Volc ano. This 0.22 m illion years, gener a nd pyro c la stic ro c ks( Harayam a et al., 1999). It quiet period, exc ept for vapor in a few loc ations A-Gölde opalın çıkış noktası B-Opalin Elektron Mikroskobu görünümü; opal gölün kenarında bulunmakta ve farklı büyüklükte silis küreciklerinin düzensiz diziliminden oluşmaktadır Fig. 2. Yield point of opal at the Lake (A) and SEM observations of the opal (B). Opal was found at the brink of the lake and was m ade of an irregular arrangement of different sizes of silica spheres.

silic a idity som e have s of m ade s. Kaplıca suyu gölden taşmakta ve 30 m. Şelale oluşturmaktadır (Akahane vd. 2004) s of ion of ies, nal a nd d by ons. is that ng

Doğadan düşen silisleşmiş ağaç parçası şelalenin kayalık duvarına yapışmaktadır (Akahane vd. 2004)

Silisleşmeler, ağacın ayrılmış yüzeyleri ya da hücre çeperlerine silis küreciklerinin çökelmesinden kaynaklanmıştır. Özellikle kaplıca suyu göl yatağına silis küreciklerinin depolanmasıyla opal oluşturmakta ve ağacın kendi dokusu üzerine aynı küreciklerin depolanmasıyla silisleşme gelişmektedir. Silisin ağaç dokusunun damarlarının yüzeyi ve damarları arasındaki boşluklarda depolandığını göstermiştir. Ağaç dokularının yapıları milyonlarca yıl önceleri jeolojik geçmişteki (Ör: Çamlıdere deki 23-15 milyon yaş arası silisleşmiş ağaçlar gibi) volkanik bölgelerin yakınında oluşan doğal silisleşmiş ağaç dokularıyla aynı olduğu saptanmıştır.

Bu sonuçlar sıcak kaynak suyunda bulunanlar olmak üzere aynı koşullar altında oluştuğu görülen belli doğal silisleşmiş ağaç parçalarının oluşum mekanizmasını açıklamaktadır. Silisleşme (Taşlaşma) sürecini doğrulamak amacıyla Akahane ve diğerleri (2004) tarafından taze KIZILAĞAÇ parçaları sıcak sulu dereye yerleştirilmiştir.

Deneysel ağaç parçaları 7 yıllık bir dönemde ağaç dokusu hücresinde şekilsiz silis küreciklerinin depolanmasıyla ağırlıkça yaklaşık %40 silisleşmiştir (Taşlaşmıştır). Uzmanlara göre Japonya Tateyama sıcak su gölünde yapılan çalışma; silisleşmiş (Taşlaşmış) ağacın onlarca-yüzlerce yıl gibi kısa zaman dönemlerinde uygun koşullar altında oluşabildiğini gösterirken silisleşmiş (Taşlaşmış) ağacı oluşturan mekanizmaların anlaşılmasına katkıda bulunur. Bir başka araştırmada ABD Yellowstone Parkındaki ağaçlarda yılda 0.1 ile 0.4 mm silis çökelimi saptanmıştır.

Experim ental ar 2 years 4 years 5 years 7 years er Alder Alder Alder Alder 2.9 10.8 27.1 38.4 nd 98.7 98.7 99.4 nd 0.02 0.04 0.02 nd 0.10 0.20 0.17 nd 0.2 1 0.25 0.19 Su altında 2 yıl kaldıktan sonra çıkartılan kızılağaç örneği nd tr tr tr nd tr tr tr nd 0.05 0.05 0.03 nd 0.69 0.65 0.15 Akahane vd. 2004) Elektrikli fırında organik maddenin uzaklaştırılarak ikiye ayrılan su altında 7 yıl kalmış kızılağaç örneği

c -, A-Taze Kızılağaçtaki B-Doğal sislisleşmiş Kızılağaçtaki (Alnus sp.) Ağaç dokusunun Elektron Mikroskop görünümü. Her ikiside uzunlamasına ayrılan dokunun aynı parçasını göstermektedir (Akahane vd. 2004)

into the Shin-yu lake overflow stream Sam ples deposited a fter 1955 c oul A-Uzunlamasına dated, as they cayrılan ontaindoğal exc 14 ess C d e rive d silisleşmiş power plants bir ağacın or weapons damarının testing. Elektron The Mikroskop silicific ationgörünümü rate of the naturall piec es in the hot spring water stream 39.2%, and resulted from of a period years (between 1955 and 1991). The hot spring water of this lake in silic a, and d ep osits opal by p rec ip spheres (Akahane, 1993). The opal con spheres of am orphous opa(fig. l-a 2B). son of SEM photographs of fresh, living naturally fallen wood of alder (Fig. 5A,B that the silic ific ation of the fallen wood the deposition of silic a spheres onto B-A daki wood tissue şeklin of merkez naturally kısmının fallen wood. büyütülmüş In pa rtic hali ular, the hot spring water for (Akahane deposition vd., of2004) silic a spheres onto the results in the silic ific ation of wood by the same spheres onto the surfac e o naturally fallen wood. The vessels of silic ified naturally falle ma ny intervessel pits(fig. 9A). Many s

Silisleşmiş Fig. 10. ağaçta Silica distribution silis and dağılımı silica spheres ve insilis silicifiedkürecikleri. wood. (A) SEM ma-7 appingyıl of asüresince back-scattered kaplıca elec tron image suyunda of a c ross-sec tutulan tion of experim ental wood submerged for a period of 7 years in hot spring water. (B) X-ray sc anning photomicrograph showing the distribution of deneysel bir ağaç örneği kesitinin geri saçılımlı elektron görünümünün SEM haritalaması. silic on (SiK a) of the same portion of A. (C) Optic al photomic rograph of cross face of the silicified wood from the Mioc ene Formations of B-A nın terrestrial aynı and kısmının pyroclasticsilisyum ks of the Noto dağılımını Peninsula, c entral gösteren Japan. (D)SEM X photographs ışını taramalı of split silicified mikrofotosu. wood tissue the sam e spec im en as in C. Vin A, Band C: vessel, Si in B and D: silica. C-Orta japonya, Noto Yarımadası nın Miyosen yaşlı karasal ve piroklastik kayaçlarındaki silisleşmiş ağacın karşı yüzünün optik mikrofotosu. D-C deki aynı örneğin bölünmüş silisleşmiş ağaç dokusunun SEM fotoları. A, B ve C deki V: Damar, B ve D deki Si: Silis (Akahane vd. 2004) (Fig. 10D). These textures of wood tissue are the sam e as those of silic ified naturally fallen and nation of inorganic c om position. However, an interpretation of the results of the inorganic analyses of

Yapılan deneysel sonuçlar bize Ankara-Çamlıdere deki silisleşmiş (Taşlaşmış) ağaçların nasıl silisleşebildiklerine ilişkin ipucu vermektedir. Çamlıdere deki silisleşmiş ağaçlar 23-15 milyon yıl öncesi faaliyet gösteren andezitik ve dasidik lav ile volkan külü, tüf, tüfit üreten volkanizma malzemesiyle iç içe olan silisce doygun göl içinde ve silisce zengin volkanik getirimlerin etkisiyle asidik hidrotermal döngü sonucunda, ağaçların hücreleri çeperlerine ve hücre boşluklarına silis küreciklerinin birikmesiyle, yerleşmesiyle silisleşmiştir (Taşlaşmışlardır). Taşlaşan bu ağaç ormanı daha sonraki evrelerde oluşan volkan patlaması ürünü volkan külleri, tüfleri, lavları ile örtülmüş ve bu volkanik örtü silisleşmiş (Taşlaşmış) ağaç fosillerinin milyonlarca yıl öncesinden günümüze kadar korunmalarını sağlamıştır.