Радиоизотопное датирование
Радиоизото́пное, или радиометри́ческое дати́рование, — один из методов определения возраста различных объектов, в составе которых есть какой-либо радиоактивный изотоп. Основан на определении того, какая доля этого изотопа успела распасться за время существования образца. По этой величине, зная период полураспада данного изотопа, можно рассчитать возраст образца.
| Радиоизотопное датирование | |
|---|---|

Радиоизотопное датирование широко применяется в геологии, палеонтологии, археологии и других науках. Это источник практически всех абсолютных датировок различных событий истории Земли. До его появления были возможно только относительное датирование — привязка к определённым геологическим эрам, периодам, эпохам и т. д., длительность которых была неизвестна.
В различных методах радиоизотопного датирования используются разные изотопы разных элементов. Поскольку они сильно отличаются по химическим свойствам (и, следовательно, по содержанию в различных геологических и биологических материалах и по поведению в геохимических циклах), а также по периоду полураспада, у разных методов отличается область применимости. Каждый метод применим только к определённым материалам и определённому интервалу возрастов. Самые известные методы радиоизотопного датирования — это радиоуглеродный, калий-аргоновый (модификация — аргон-аргоновый), , уран-свинцовый и . Также для определения геологического возраста пород широко применяются гелиевый (основанный на накоплении гелия-4 от альфа-активных природных изотопов), рубидий-стронциевый, самарий-неодимовый, рений-осмиевый, лютеций-гафниевый методы. Кроме того, используются неравновесные методы датирования, основанные на нарушении изотопного равновесия в природных радиоактивных рядах, в частности иониевый, иониево-протактиниевый, ураново-изотопный методы и метод свинца-210. Существуют также методы, основанные на накоплении изменений в физических свойствах минерала под действием облучения: и термолюминесцентный метод.
История
Идею радиоизотопного датирования предложил Эрнест Резерфорд в 1904 году, через 8 лет после открытия радиоактивности Анри Беккерелем. Тогда же он сделал первую попытку определить возраст минерала по содержанию урана и гелия. Уже через 2 года, в 1907, Бертрам Болтвуд, радиохимик из Йельского университета, опубликовал первые уран-свинцовые даты ряда образцов урановой руды и получил значения возраста от 410 до 2200 млн лет. Результат имел большое значение: он показал, что возраст Земли во много раз больше 20—40 млн лет, полученных десятью годами ранее Уильямом Томсоном на основании скорости остывания планеты, и даже его более ранней оценки в 20—400 млн лет. Однако тогда не было известно про образование части свинца в результате распада тория и даже про существование изотопов, и поэтому оценки Болтвуда обычно были завышены на десятки процентов, иногда почти вдвое.
В последующие годы шло интенсивное развитие ядерной физики и усовершенствование технологий, благодаря чему к середине 20 века была достигнута хорошая точность радиоизотопных датировок. Этому особенно помогло изобретение масс-спектрометра. В 1949 году Уиллард Либби разработал радиоуглеродный анализ и продемонстрировал его пригодность на образцах дерева известного возраста (в интервале 1400—4600 лет), за что в 1960 году получил Нобелевскую премию по химии.
Физические основы
Количество любого радиоактивного изотопа уменьшается со временем по экспоненциальному закону (закон радиоактивного распада):
,
где:
— количество атомов в начальный момент,
— количество атомов по прошествии времени
,
— постоянная распада.
Таким образом, каждый изотоп имеет строго определённый период полураспада — время, за которое его количество уменьшается вдвое. Период полураспада связан с постоянной распада следующим образом:
Тогда можно выразить отношение через период полураспада:
Исходя из того, какая часть радиоизотопа распалась за некоторое время, можно рассчитать это время:
Период полураспада не зависит от температуры, давления, химического окружения, интенсивности электромагнитных полей. Единственное известное исключение относится к тем изотопам, которые распадаются путём электронного захвата: у них есть зависимость скорости распада от электронной плотности в районе ядра. К таким относятся, например, бериллий-7, стронций-85 и цирконий-89. У таких радиоизотопов скорость распада зависит от степени ионизации атома; есть также слабая зависимость от давления и температуры. Существенной проблемой для радиоизотопного датирования это не является.
Источники трудностей
Главные источники трудностей для радиоизотопного датирования — это обмен веществом между исследуемым объектом и окружающей средой, который мог происходить после образования объекта, и неопределённость начального изотопного и элементного состава. Если на момент образования объекта в нём уже было некоторое количество дочернего изотопа, рассчитанный возраст может быть завышен, а если впоследствии дочерний изотоп покидал объект — занижен. Для радиоуглеродного метода важно, чтобы не было нарушенным соотношение изотопов углерода в начальный момент, так как содержание продукта распада — 14N — невозможно узнать (он ничем не отличается от обычного азота), и возраст можно определить только исходя из измерений нераспавшейся доли материнского изотопа. Таким образом, необходимо как можно более точное изучение истории исследуемого объекта на предмет возможного обмена веществом с окружающей средой и возможных особенностей изотопного состава.
Метод изохрон
Решить проблемы, связанные с привносом или потерей материнского или дочернего изотопа, помогает метод изохрон. Он работает независимо от изначального количества дочернего изотопа и позволяет установить, был ли в истории объекта обмен веществом с окружающей средой.
Этот метод основан на сравнении данных по разным образцам из одного геологического объекта, которые имеют заведомо одинаковый возраст, но отличаются элементным составом (следовательно, содержанием материнского радионуклида). Изотопный же состав каждого элемента в начальный момент должен быть одинаковым во всех образцах. Также эти образцы должны содержать вместе с дочерним изотопом какой-либо другой изотоп того же элемента. Образцы могут представлять как разные минералы из одного куска горной породы, так и разные части одного геологического тела.
Тогда для каждого образца выполняется:
,
где:
— концентрация дочернего изотопа в начальный момент,
— концентрация нерадиогенного изотопа того же элемента (не изменяется),
— концентрация материнского изотопа в начальный момент,
— количество материнского изотопа, распавшееся за время
(к моменту измерений).
В справедливости этого соотношения нетрудно убедиться, сделав сокращение в правой части.
Концентрация дочернего изотопа на момент измерений будет , а концентрация материнского
. Тогда:
Отношения и
можно измерить. После этого строится график, где эти величины откладываются по ординатам и абсциссам соответственно.
Если в истории образцов не было обмена веществом с окружающей средой, то соответствующие им точки на этом графике ложатся на прямую линию, потому что коэффициент и слагаемое
одинаковы для всех образцов (а отличаются эти образцы только изначальным содержанием материнского изотопа). Эта линия называется изохроной. Чем больше наклон изохроны, тем больше возраст исследуемого объекта. Если обмен веществом в истории объекта был, точки не лежат на одной прямой и это показывает, что в данном случае определение возраста ненадёжно.
Метод изохрон применяется в разных радиоизотопных методах датирования, таких как рубидий-стронциевый, самарий-неодимовый и уран-свинцовый.
Температура закрытия
Если минерал, кристаллическая решётка которого не удерживает дочерний нуклид, достаточно сильно разогревается, этот нуклид диффундирует наружу. Таким образом, «радиоизотопные часы» обнуляются: время, прошедшее с этого момента, и получается в результате радиоизотопного датирования. При остывании ниже некоторой температуры диффузия данного нуклида прекращается: минерал становится закрытой системой в отношении этого нуклида. Температура, при которой это происходит, называется [англ.].
Температура закрытия сильно отличается для разных минералов и разных рассматриваемых элементов. Например, биотит начинает заметно терять аргон при нагреве до 280±40 °C, а циркон теряет свинец при температурах более 950—1000 °C.
Методы радиоизотопного датирования
Используются разные радиоизотопные методы, которые годятся для разных материалов, разных интервалов возраста и имеют разную точность.
Уран-свинцовый метод

Уран-свинцовый метод — один из самых старых и хорошо разработанных способов радиоизотопного датирования и, при хорошем исполнении, самый надёжный метод для образцов с возрастом порядка сотен миллионов лет. Позволяет получить точность в 0,1 % и даже лучше. Датировать можно и образцы, близкие к возрасту Земли, и образцы младше миллиона лет. Большая надёжность и точность достигаются благодаря использованию двух изотопов урана, цепочки распада которых кончаются разными изотопами свинца, а также благодаря некоторым свойствам циркона — минерала, обычно используемого для уран-свинцовых датировок.
Используются следующие превращения:
- 238U → 206Pb с периодом полураспада 4,47 млрд лет (ряд радия — см. Радиоактивные ряды),
- 235U → 207Pb с периодом полураспада 0,704 млрд лет (ряд актиния).
Иногда в дополнение к ним используют распад тория-232 (уран-торий-свинцовый метод):
- 232Th → 208Pb с периодом полураспада 14,0 млрд лет (ряд тория).
Все эти превращения идут во много стадий, но промежуточные нуклиды распадаются намного быстрее материнских.
Чаще всего для датировок уран-свинцовым методом используют циркон (ZrSiO4); в некоторых случаях — монацит, титанит, бадделеит; реже — многие другие материалы, в том числе апатит, кальцит, арагонит, опал и горные породы, состоящие из смеси разных минералов. Циркон имеет большую прочность, стойкость к химическим воздействиям, высокую температуру закрытия и широко распространён в изверженных породах. В его кристаллическую решётку легко встраивается уран и не встраивается свинец, поэтому весь свинец в составе циркона обычно можно считать радиогенным. В случае надобности количество нерадиогенного свинца можно рассчитать по количеству свинца-204, который не образуется при распаде изотопов урана.
Использование двух изотопов урана, распадающихся до разных изотопов свинца, даёт возможность определить возраст объекта даже в случае потери им некоторой части свинца (например, вследствие метаморфизма). Кроме того, можно определить возраст этого события метаморфизма.
Свинец-свинцовый метод
Свинец-свинцовый метод обычно используется для определения возраста образцов, состоящих из смеси минералов (его преимущество в таких случаях перед уран-свинцовым методом связано с высокой подвижностью урана). Этот метод хорошо подходит для датирования метеоритов, а также земных пород, испытавших недавнюю потерю урана. Он основан на измерении содержания трёх изотопов свинца: 206Pb (образуется при распаде 238U), 207Pb (образуется при распаде 235U) и 204Pb (нерадиогенный).
Изменение со временем соотношения концентраций изотопов свинца выводится из следующих уравнений:
,
где индекс означает концентрацию изотопа в момент измерений, а индекс
— в начальный момент.
Удобно использовать не сами концентрации, а их отношения к концентрации нерадиогенного изотопа 204Pb.
Опуская квадратные скобки:
Разделив первое из этих уравнений на второе и учитывая, что современное отношение концентраций материнских изотопов урана 238U/235U почти одинаково для всех геологических объектов (принятое значение — 137,88), получим:
Далее строится график с отношениями 207Pb/204Pb и 206Pb/204Pb по осям. На этом графике точки, соответствующие образцам с разным исходным соотношением U/Pb, будут выстраиваться вдоль прямой (изохроны), наклон которой показывает возраст образца.
Свинец-свинцовым методом было определено время формирования планет Солнечной системы (то есть возраст Земли). Это впервые сделал Клэр Кэмерон Паттерсон в 1956 году по исследованиям метеоритов разных типов. Поскольку они представляют собой осколки планетезималей, которые прошли гравитационную дифференциацию, разные метеориты имеют разное значение U/Pb, что позволяет построить изохрону. Оказалось, что на эту изохрону ложится и точка, представляющая среднее соотношение изотопов свинца для Земли. Современное значение возраста Земли — 4,54 ± 0,05 млрд лет.
Калий-аргоновый метод
В этом методе используется распад изотопа 40K, который составляет 0,012 % природного калия. Он распадается в основном двумя способами:
- β−-распад (вероятность 89,28(13) %, парциальный период полураспада1,398 млрд лет):
- электронный захват (вероятность 10,72(13) %, парциальный период полураспада 11,64 млрд лет):
Период полураспада 40K с учётом обоих путей распада равен 1,248(3) млрд лет. Это позволяет датировать и образцы с возрастом, равным возрасту Земли, и образцы с возрастом в сотни, а иногда и десятки тысяч лет.
Калий — 7-й по содержанию элемент в земной коре, и многие изверженные и осадочные породы содержат большое количество этого элемента. Доля изотопа 40K в нём постоянна с хорошей точностью. Для калий-аргонового датирования используются различные слюды, застывшая лава, полевые шпаты, глинистые минералы, а также многие другие минералы и горные породы. Застывшая лава годится и для палеомагнитных исследований. Поэтому калий-аргоновый метод (точнее, его разновидность — аргон-аргоновый метод) — основной метод калибровки шкалы геомагнитной полярности.
Основной продукт распада калия-40 — 40Ca — ничем не отличается от обычного (нерадиогенного) кальция-40, которого в исследуемых породах, как правило, много. Поэтому обычно анализируют содержание другого дочернего изотопа — 40Ar. Поскольку аргон — это инертный газ, он легко улетучивается из пород при нагреве до нескольких сотен градусов. Соответственно, калий-аргоновое датирование показывает время последнего разогрева образца до таких температур.
Основная проблема для калий-аргонового датирования, как и для других радиоизотопных методов, — обмен веществом с окружающей средой и трудности определения начального состава образца. Важно, чтобы образец в начальный момент не содержал аргон, а потом не терял его и не загрязнялся атмосферным аргоном. На это загрязнение можно сделать поправку, исходя из того, что в атмосферном аргоне есть, кроме 40Ar, и другой изотоп (36Ar), но из-за малости его количества (1/295 всего аргона) точность этой поправки невелика.
Сравнение калий-аргоновых датировок с уран-свинцовыми показывает, что калий-аргоновые обычно меньше примерно на 1 %. Вероятно, это объясняется неточностью принятого значения периода полураспада калия-40.
Аргон-аргоновый метод
40Ar/39Ar-метод — это усовершенствованный вариант калий-аргонового метода. По этому методу вместо содержания 40K определяется содержание 39Ar, который образуется из 39K при искусственном облучении нейтронами. Количество 40K можно однозначно определить из количества 39K за счёт постоянства изотопного состава калия. Преимущество этого способа связано с тем, что химические свойства 39Ar и 40Ar идентичны, так что содержание этих изотопов можно определить из одной навески образца одним и тем же способом. Но каждая процедура аргон-аргонового датирования требует калибровки с помощью образца известного возраста, облучённого тем же потоком нейтронов.
Рубидий-стронциевый метод
- Основная статья: [англ.]
Принцип метода основан на β−-распаде изотопа 87Rb и превращении его в стабильный изотоп 87Sr:
где νe — электронное антинейтрино, Q — энергия распада. Период полураспада рубидия-87 равен 49,7(3) млрд лет, его природная изотопная распространённость составляет 27,83(2)%. Распространённость рубидия в минералах горных пород определяется, в первую очередь, близостью ионных радиусов Rb+ (r = 0,148 нм) к ионам K+ (r = 0,133 нм). Это и позволяет иону Rb замещать ион K во всех важнейших породообразующих минералах.
Распространённость стронция обусловлена способностью иона Sr2+ (r = 0,113 нм) замещать ион Ca2+ (r = 0,101 нм), в кальцийсодержащих минералах (главным образом в плагиоклазе и апатите), а также возможностью его вхождения в решётку калиевых полевых шпатов на место иона K+. Накопление стронция-87 в минерале происходит по закону
где индекс t, как всегда, относится к современным отношениям концентраций изотопов в минерале, а 0 — к начальным отношениям. Решение этого уравнения относительно возраста t позволяет написать основное уравнение геохронологии применительно к Rb-Sr методу:
Изотопная распространённость радиогенного (87Sr) и нерадиогенного (86Sr) изотопов стронция, используемых в методе, равна соответственно 7,00(1)% и 9,86(1)%.
Самарий-неодимовый метод
Самарий и неодим — редкоземельные элементы. Они менее мобильны, чем щелочные и щёлочноземельные элементы, такие как K, Rb, Sr и т. п., при гидротермальном изменении и химическом выветривании и метаморфизме. Поэтому самарий-неодимовый метод позволяет получить более надежный возраст горных пород, чем рубидий-стронциевый. Предложение об использовании Sm-Nd метода в геохронологии впервые сделал Г. Лагмайр (G. Lugmair, 1947). Он показал, что отношение 143Nd/144Nd — это индикатор изменений в относительном содержании 143Nd, обусловленного распадом 147Sm. В разработку, внедрение в геологическую практику Sm-Nd метода и обработку получаемых данных большой вклад внесли исследователи из США Де Паоло и Вассербург. У самария 7 природных изотопов (см. Изотопы самария), но только два из них (147Sm и 148Sm) радиоактивны. 147Sm превращается, испуская альфа-частицу, в 143Nd:
Период полураспада 147Sm очень большой — 106,6(7) млрд лет. Лучше всего самарий-неодимовый метод применим для вычисления возраста основных и ультраосновных пород, в том числе метаморфических.
Рений-осмиевый метод
Метод основан на бета-распаде рения-187 (период полураспада 43,3(7) млрд лет, природная изотопная распространённость η = 62,60(2) %) в осмий-187 (η = 1,96(2) %). Метод используется для датирования железо-никелевых метеоритов (рений, как сидерофильный элемент, склонен к концентрации в них) и молибденитовых месторождений (молибденит MoS2 в земной коре является минералом-концентратором рения, как и минералы тантала и ниобия). Осмий ассоциирует с иридием и встречается практически только в ультраосновных породах. Уравнение изохроны для Re-Os метода:
Лютеций-гафниевый метод
Метод основан на бета-распаде лютеция-176 (период полураспада 36,84(18) млрд лет, природная изотопная распространённость η = 2,599(13) %) в гафний-176 (η = 5,26(7) %). Гафний и лютеций имеют существенно различное геохимическое поведение. Для метода подходят минералы тяжёлых лантаноидов, такие как , ксенотим и т. п., а также апатит, ортит, сфен. Гафний является химическим аналогом циркония и концентрируется в цирконах, поэтому цирконы для этого метода неприменимы. Уравнение изохроны для лютеций-гафниевого метода:
Радиоуглеродный метод
Метод основан на распаде углерода-14 и применяется чаще всего для объектов биологического происхождения. Он позволяет определить время, прошедшее с момента гибели биологического объекта и прекращения обмена углеродом с атмосферным резервуаром. Отношение содержания углерода-14 к стабильному углероду (14C/12C ~ 10−10%) в атмосфере и в тканях животных и растений, находящихся в равновесном обмене с ней, определяется потоком быстрых нейтронов в верхней атмосфере. Нейтроны, создаваемые космическими лучами, реагируют с ядрами атмосферного азота-14 по реакции образуя в среднем около 7,5 кг углерода-14 в год. Период полураспада 14С равен 5700 ± 30 лет; существующие методики позволяют определять концентрации радиоуглерода в биообъектах на уровне приблизительно в 1000 раз меньше равновесной атмосферной концентрации, то есть с возрастом до 10 периодов полураспада 14С (около 60 тыс. лет).
Примечания
Комментарии
- Оценка Резерфорда основывалась на данных Рамзая и Траверса по содержанию урана и гелия в (о том, что из урана образуется не только гелий, но и намного лучше подходящий для датировок свинец, ещё не было известно). Она составляла 40 млн лет; в следующем году Резерфорд пересмотрел её с учётом уточнённой скорости образования гелия и получил 500 млн лет.
- Современные исследования показывают, что среднее для земных пород соотношение
немного меньше рекомендованного Подкомиссией по геохронологии Международного союза геологических наук в 1979 году значения 137,88 и составляет около 137,82, причём в разных образцах оно отличается на сотые и даже десятые доли процента. Природный ядерный реактор в Окло — единственный известный пример существенно большего отклонения.
- Существует также очень малая вероятность распада с излучением позитрона и образованием аргона-40, но этот канал с точки зрения радиоизотопного датирования неотличим от электронного захвата.
- Парциальный период полураспада по определённому каналу распада равен общему периоду полураспада радионуклида, делённому на вероятность распада по данному каналу.
- Период полураспада самария-148, 7·1015 лет, слишком велик для использования в геохронологии.
Источники
- Lewis C. L. E. Arthur Holmes' unifying theory: from radioactivity to continental drift // The Earth Inside and Out: Some Major Contributions to Geology in the Twentieth Century / D. R. Oldroyd. — Geological Society of London, 2002. — P. 168. — 369 p. — (Geological Society special publication 192). — ISBN 9781862390966.
- Mattinson J. M. The geochronology revolution // The Web of Geological Sciences: Advances, Impacts, and Interactions / M. E. Bickford. — Geological Society of America, 2013. — P. 304. — 611 p. — (Geological Society of America special paper 500). — ISBN 9780813725000.
- Rutherford E. Present Problems of Radioactivity // International Congress of Arts and Science. Vol. IV / H. J. Rogers. — University Alliance, 1906. — P. 185—186. — doi:10.5962/bhl.title.43866.
- Boltwood B. On the Ultimate Disintegration Products of the Radio-active Elements. Part II. The Disintegration Products of Uranium (англ.) // American Journal of Science : journal. — 1907. — Vol. 23, ser.4. — P. 77—88. — doi:10.2475/ajs.s4-23.134.78.
- Dalrymple G. B. Early Appeals to Radioactivity // The Age of the Earth. — Stanford University Press, 1994. — P. 69—74. — 474 p. — ISBN 9780804723312.
- White W. M. 2.1. Basics of Radioactive Isotope Geochemistry // Isotope Geochemistry. — John Wiley & Sons, 2015. — P. 32—33. — 496 p. — ISBN 978-0-470-65670-9. (pdf Архивная копия от 17 июня 2014 на Wayback Machine).
- Geologic Time: Radiometric Time Scale. United States Geological Survey (16 июня 2001). Дата обращения: 24 августа 2012. Архивировано 29 октября 2012 года.
- Arnold J. R., Libby W. F. Age Determinations by Radiocarbon Content: Checks with Samples of Known Age (англ.) // Science : journal. — 1949. — Vol. 110, no. 2869. — P. 678—680. — doi:10.1126/science.110.2869.678. — . — PMID 15407879. Архивировано 15 января 2019 года.
- G. Brent Dalrymple. Ancient Earth, Ancient Skies. — Stanford University Press, 2004. — P. 58—60. — 247 p. — ISBN 9780804749336.
- Johnson, B. (1993) How to Change Nuclear Decay Rates Архивная копия от 1 ноября 2001 на Wayback Machine. Usenet Physics FAQ.
- Rob Butler (2001). Closure temperatures Архивная копия от 13 апреля 2013 на Wayback Machine Dynamic Earth. School of Earth and Environment.
- Scoates J. S., Wall C. J. Geochronology of Layered Intrusions // Layered Intrusions / B. Charlier, O. Namur, R. Latypov, Ch. Tegner. — Springer, 2015. — P. 23—28. — 748 p. — ISBN 9789401796521.
- Schoene B. 4.10. U–Th–Pb Geochronology // Treatise on Geochemistry / H. Holland, K. Turekian. — 2nd ed. — Elsevier, 2014. — Vol. 4: The Crust. — P. 341—378. — ISBN 978-0-08-098300-4. — doi:10.1016/B978-0-08-095975-7.00310-7.
- Robert Sanders 2004. Uranium/lead dating provides most accurate date yet for Earth’s largest extinction Архивная копия от 22 января 2012 на Wayback Machine UC Berkeley News
- Dickin A. P. Radiogenic Isotope Geology. — 2nd ed. — Cambridge University Press, 2005. — P. 29—31, 101—135, 275, 324—382. — 512 p. — ISBN 0-521-82316-1.
- Parrish R. Uranium–Lead Dating // Encyclopedia of Scientific Dating Methods / W. J. Rink, J. W. Thompson. — Springer Netherlands, 2015. — P. 848—857. — 978 p. — ISBN 978-94-007-6304-3. — doi:10.1007/978-94-007-6304-3_193.
- Andrew Alden. [geology.about.com/od/geotime_dating/a/uraniumlead.htm Uranium-Lead Dating] Источник. Дата обращения: 27 августа 2012. Архивировано из оригинала 29 марта 2013 года. About.com Geology
- Геохронология — статья из Большой советской энциклопедии. Б. М. Келлер, А. И. Тугаринов, Г. В. Войткевич.
- White W. M. 3. Decay systems and geochronology II: U and Th // Isotope Geochemistry. — John Wiley & Sons, 2015. — P. 72—100. — 496 p. — ISBN 978-0-470-65670-9. (pdf Архивная копия от 17 июня 2014 на Wayback Machine).
- Audi G., Kondev F. G., Wang M., Huang W. J., Naimi S. The Nubase2016 evaluation of nuclear properties (англ.) // . — 2017. — Vol. 41, iss. 3. — P. 030001-1—030001-138. — doi:10.1088/1674-1137/41/3/030001. — .
- Singer S. B., Hoffman K. A., Chauvin A., Coe R. S., Pringle M. S. Dating transitionally magnetized lavas of the late Matuyama Chron: Toward a new 40Ar/39Ar timescale of reversals and events (англ.) // [англ.] : journal. — 1999. — Vol. 104, no. B1. — P. 679—693. — doi:10.1029/JB084iB02p00615. Архивировано 30 июля 2010 года.
- Титаева Н. А. Ядерная геохимия: Учебник. — 2-е изд. — М.: Издательство МГУ, 2000. — С. 99—102. — 336 с. — ISBN 5-211-02564-4.
- K/Ar and 40Ar/39Ar Methods — The New Mexico Bureau of Geology & Mineral Resources. Дата обращения: 13 октября 2012. Архивировано 3 августа 2017 года.
- Титаева, с. 93.
- Титаева, с. 108.
- Титаева, с. 109.
Литература
- Encyclopedia of Scientific Dating Methods / W. J. Rink, J. W. Thompson. — Springer Netherlands, 2015. — 978 p. — ISBN 978-94-007-6304-3. — doi:10.1007/978-94-007-6304-3.
- Dickin A. P. Radiogenic Isotope Geology. — 2nd ed. — Cambridge University Press, 2005. — 512 p. — ISBN 0-521-82316-1.
- Титаева Н. А. Ядерная геохимия: Учебник. — 2-е изд. — М.: Издательство МГУ, 2000. — 336 с. — ISBN 5-211-02564-4.
- Короновский Н. В. Общая геология: Учебник. — 2-е изд. — М.: Издательство «КДУ», 2010. — С. 120—125. — 526 с. — ISBN 978-5-98227-682-7.
Ссылки
- Ишханов Б. С. Основы геологии. 17. Ядерная хронология
- Короновский Н. В., Якушова А. Ф. Основы геологии. 18.2. Абсолютная геохронология
- Борисов Н. М. Проставляем даты на геологической летописи, или Как физики геологам помогают
- Марков А. В. Хронология далекого прошлого
Некоторые внешние ссылки в этой статье ведут на сайты, занесённые в спам-лист. |
Википедия, чтение, книга, библиотека, поиск, нажмите, истории, книги, статьи, wikipedia, учить, информация, история, скачать, скачать бесплатно, mp3, видео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, картинка, музыка, песня, фильм, игра, игры, мобильный, телефон, Android, iOS, apple, мобильный телефон, Samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Сеть, компьютер, Информация о Радиоизотопное датирование, Что такое Радиоизотопное датирование? Что означает Радиоизотопное датирование?
Radioizoto pnoe ili radiometri cheskoe dati rovanie odin iz metodov opredeleniya vozrasta razlichnyh obektov v sostave kotoryh est kakoj libo radioaktivnyj izotop Osnovan na opredelenii togo kakaya dolya etogo izotopa uspela raspastsya za vremya sushestvovaniya obrazca Po etoj velichine znaya period poluraspada dannogo izotopa mozhno rasschitat vozrast obrazca Radioizotopnoe datirovanie Mediafajly na VikiskladePoluraspad radioaktivnyh izotopov na primere Gafnij Volframovogo metoda Radioizotopnoe datirovanie shiroko primenyaetsya v geologii paleontologii arheologii i drugih naukah Eto istochnik prakticheski vseh absolyutnyh datirovok razlichnyh sobytij istorii Zemli Do ego poyavleniya byli vozmozhno tolko otnositelnoe datirovanie privyazka k opredelyonnym geologicheskim eram periodam epoham i t d dlitelnost kotoryh byla neizvestna V razlichnyh metodah radioizotopnogo datirovaniya ispolzuyutsya raznye izotopy raznyh elementov Poskolku oni silno otlichayutsya po himicheskim svojstvam i sledovatelno po soderzhaniyu v razlichnyh geologicheskih i biologicheskih materialah i po povedeniyu v geohimicheskih ciklah a takzhe po periodu poluraspada u raznyh metodov otlichaetsya oblast primenimosti Kazhdyj metod primenim tolko k opredelyonnym materialam i opredelyonnomu intervalu vozrastov Samye izvestnye metody radioizotopnogo datirovaniya eto radiouglerodnyj kalij argonovyj modifikaciya argon argonovyj uran svincovyj i Takzhe dlya opredeleniya geologicheskogo vozrasta porod shiroko primenyayutsya gelievyj osnovannyj na nakoplenii geliya 4 ot alfa aktivnyh prirodnyh izotopov rubidij stroncievyj samarij neodimovyj renij osmievyj lyutecij gafnievyj metody Krome togo ispolzuyutsya neravnovesnye metody datirovaniya osnovannye na narushenii izotopnogo ravnovesiya v prirodnyh radioaktivnyh ryadah v chastnosti ionievyj ionievo protaktinievyj uranovo izotopnyj metody i metod svinca 210 Sushestvuyut takzhe metody osnovannye na nakoplenii izmenenij v fizicheskih svojstvah minerala pod dejstviem oblucheniya i termolyuminescentnyj metod IstoriyaIdeyu radioizotopnogo datirovaniya predlozhil Ernest Rezerford v 1904 godu cherez 8 let posle otkrytiya radioaktivnosti Anri Bekkerelem Togda zhe on sdelal pervuyu popytku opredelit vozrast minerala po soderzhaniyu urana i geliya Uzhe cherez 2 goda v 1907 Bertram Boltvud radiohimik iz Jelskogo universiteta opublikoval pervye uran svincovye daty ryada obrazcov uranovoj rudy i poluchil znacheniya vozrasta ot 410 do 2200 mln let Rezultat imel bolshoe znachenie on pokazal chto vozrast Zemli vo mnogo raz bolshe 20 40 mln let poluchennyh desyatyu godami ranee Uilyamom Tomsonom na osnovanii skorosti ostyvaniya planety i dazhe ego bolee rannej ocenki v 20 400 mln let Odnako togda ne bylo izvestno pro obrazovanie chasti svinca v rezultate raspada toriya i dazhe pro sushestvovanie izotopov i poetomu ocenki Boltvuda obychno byli zavysheny na desyatki procentov inogda pochti vdvoe V posleduyushie gody shlo intensivnoe razvitie yadernoj fiziki i usovershenstvovanie tehnologij blagodarya chemu k seredine 20 veka byla dostignuta horoshaya tochnost radioizotopnyh datirovok Etomu osobenno pomoglo izobretenie mass spektrometra V 1949 godu Uillard Libbi razrabotal radiouglerodnyj analiz i prodemonstriroval ego prigodnost na obrazcah dereva izvestnogo vozrasta v intervale 1400 4600 let za chto v 1960 godu poluchil Nobelevskuyu premiyu po himii Fizicheskie osnovyKolichestvo lyubogo radioaktivnogo izotopa umenshaetsya so vremenem po eksponencialnomu zakonu zakon radioaktivnogo raspada N t N0 e lt displaystyle frac N t N 0 e lambda t gde N0 displaystyle N 0 kolichestvo atomov v nachalnyj moment N t displaystyle N t kolichestvo atomov po proshestvii vremeni t displaystyle t l displaystyle lambda postoyannaya raspada Takim obrazom kazhdyj izotop imeet strogo opredelyonnyj period poluraspada vremya za kotoroe ego kolichestvo umenshaetsya vdvoe Period poluraspada T1 2 displaystyle T 1 2 svyazan s postoyannoj raspada sleduyushim obrazom T1 2 ln 2l displaystyle T 1 2 frac ln 2 lambda Togda mozhno vyrazit otnoshenie N t N0 displaystyle frac N t N 0 cherez period poluraspada N t N0 2 t T1 2 displaystyle frac N t N 0 2 t T 1 2 Ishodya iz togo kakaya chast radioizotopa raspalas za nekotoroe vremya mozhno rasschitat eto vremya t T1 2log2 N t N0 displaystyle t T 1 2 log 2 frac N t N 0 Period poluraspada ne zavisit ot temperatury davleniya himicheskogo okruzheniya intensivnosti elektromagnitnyh polej Edinstvennoe izvestnoe isklyuchenie otnositsya k tem izotopam kotorye raspadayutsya putyom elektronnogo zahvata u nih est zavisimost skorosti raspada ot elektronnoj plotnosti v rajone yadra K takim otnosyatsya naprimer berillij 7 stroncij 85 i cirkonij 89 U takih radioizotopov skorost raspada zavisit ot stepeni ionizacii atoma est takzhe slabaya zavisimost ot davleniya i temperatury Sushestvennoj problemoj dlya radioizotopnogo datirovaniya eto ne yavlyaetsya Istochniki trudnostejGlavnye istochniki trudnostej dlya radioizotopnogo datirovaniya eto obmen veshestvom mezhdu issleduemym obektom i okruzhayushej sredoj kotoryj mog proishodit posle obrazovaniya obekta i neopredelyonnost nachalnogo izotopnogo i elementnogo sostava Esli na moment obrazovaniya obekta v nyom uzhe bylo nekotoroe kolichestvo dochernego izotopa rasschitannyj vozrast mozhet byt zavyshen a esli vposledstvii dochernij izotop pokidal obekt zanizhen Dlya radiouglerodnogo metoda vazhno chtoby ne bylo narushennym sootnoshenie izotopov ugleroda v nachalnyj moment tak kak soderzhanie produkta raspada 14N nevozmozhno uznat on nichem ne otlichaetsya ot obychnogo azota i vozrast mozhno opredelit tolko ishodya iz izmerenij neraspavshejsya doli materinskogo izotopa Takim obrazom neobhodimo kak mozhno bolee tochnoe izuchenie istorii issleduemogo obekta na predmet vozmozhnogo obmena veshestvom s okruzhayushej sredoj i vozmozhnyh osobennostej izotopnogo sostava Metod izohronReshit problemy svyazannye s privnosom ili poterej materinskogo ili dochernego izotopa pomogaet metod izohron On rabotaet nezavisimo ot iznachalnogo kolichestva dochernego izotopa i pozvolyaet ustanovit byl li v istorii obekta obmen veshestvom s okruzhayushej sredoj Etot metod osnovan na sravnenii dannyh po raznym obrazcam iz odnogo geologicheskogo obekta kotorye imeyut zavedomo odinakovyj vozrast no otlichayutsya elementnym sostavom sledovatelno soderzhaniem materinskogo radionuklida Izotopnyj zhe sostav kazhdogo elementa v nachalnyj moment dolzhen byt odinakovym vo vseh obrazcah Takzhe eti obrazcy dolzhny soderzhat vmeste s dochernim izotopom kakoj libo drugoj izotop togo zhe elementa Obrazcy mogut predstavlyat kak raznye mineraly iz odnogo kuska gornoj porody tak i raznye chasti odnogo geologicheskogo tela Togda dlya kazhdogo obrazca vypolnyaetsya D0 DME0 DMM0 DM M0 DME0 D0E0 displaystyle D 0 Delta M over E 0 Delta M over M 0 Delta M left M 0 Delta M over E 0 right D 0 over E 0 gde D0 displaystyle D 0 koncentraciya dochernego izotopa v nachalnyj moment E0 displaystyle E 0 koncentraciya neradiogennogo izotopa togo zhe elementa ne izmenyaetsya M0 displaystyle M 0 koncentraciya materinskogo izotopa v nachalnyj moment DM displaystyle Delta M kolichestvo materinskogo izotopa raspavsheesya za vremya t displaystyle t k momentu izmerenij V spravedlivosti etogo sootnosheniya netrudno ubeditsya sdelav sokrashenie v pravoj chasti Koncentraciya dochernego izotopa na moment izmerenij budet Dt D0 DM displaystyle D t D 0 Delta M a koncentraciya materinskogo Mt M0 DM displaystyle M t M 0 Delta M Togda DtE0 DMM0 DM MtE0 D0E0 displaystyle D t over E 0 Delta M over M 0 Delta M left M t over E 0 right D 0 over E 0 Otnosheniya DtE0 displaystyle D t over E 0 i MtE0 displaystyle M t over E 0 mozhno izmerit Posle etogo stroitsya grafik gde eti velichiny otkladyvayutsya po ordinatam i abscissam sootvetstvenno Esli v istorii obrazcov ne bylo obmena veshestvom s okruzhayushej sredoj to sootvetstvuyushie im tochki na etom grafike lozhatsya na pryamuyu liniyu potomu chto koefficient DMM0 DM displaystyle Delta M over M 0 Delta M i slagaemoe D0E0 displaystyle D 0 over E 0 odinakovy dlya vseh obrazcov a otlichayutsya eti obrazcy tolko iznachalnym soderzhaniem materinskogo izotopa Eta liniya nazyvaetsya izohronoj Chem bolshe naklon izohrony tem bolshe vozrast issleduemogo obekta Esli obmen veshestvom v istorii obekta byl tochki ne lezhat na odnoj pryamoj i eto pokazyvaet chto v dannom sluchae opredelenie vozrasta nenadyozhno Metod izohron primenyaetsya v raznyh radioizotopnyh metodah datirovaniya takih kak rubidij stroncievyj samarij neodimovyj i uran svincovyj Temperatura zakrytiyaEsli mineral kristallicheskaya reshyotka kotorogo ne uderzhivaet dochernij nuklid dostatochno silno razogrevaetsya etot nuklid diffundiruet naruzhu Takim obrazom radioizotopnye chasy obnulyayutsya vremya proshedshee s etogo momenta i poluchaetsya v rezultate radioizotopnogo datirovaniya Pri ostyvanii nizhe nekotoroj temperatury diffuziya dannogo nuklida prekrashaetsya mineral stanovitsya zakrytoj sistemoj v otnoshenii etogo nuklida Temperatura pri kotoroj eto proishodit nazyvaetsya angl Temperatura zakrytiya silno otlichaetsya dlya raznyh mineralov i raznyh rassmatrivaemyh elementov Naprimer biotit nachinaet zametno teryat argon pri nagreve do 280 40 C a cirkon teryaet svinec pri temperaturah bolee 950 1000 C Metody radioizotopnogo datirovaniyaIspolzuyutsya raznye radioizotopnye metody kotorye godyatsya dlya raznyh materialov raznyh intervalov vozrasta i imeyut raznuyu tochnost Uran svincovyj metod Osnovnaya statya Uran svincovyj metod Mikroskopicheskij kristall cirkona datirovannyj uran svincovym metodom Vidno lunku ot lazernoj ablyacii Uran svincovyj metod odin iz samyh staryh i horosho razrabotannyh sposobov radioizotopnogo datirovaniya i pri horoshem ispolnenii samyj nadyozhnyj metod dlya obrazcov s vozrastom poryadka soten millionov let Pozvolyaet poluchit tochnost v 0 1 i dazhe luchshe Datirovat mozhno i obrazcy blizkie k vozrastu Zemli i obrazcy mladshe milliona let Bolshaya nadyozhnost i tochnost dostigayutsya blagodarya ispolzovaniyu dvuh izotopov urana cepochki raspada kotoryh konchayutsya raznymi izotopami svinca a takzhe blagodarya nekotorym svojstvam cirkona minerala obychno ispolzuemogo dlya uran svincovyh datirovok Ispolzuyutsya sleduyushie prevrasheniya 238U 206Pb s periodom poluraspada 4 47 mlrd let ryad radiya sm Radioaktivnye ryady 235U 207Pb s periodom poluraspada 0 704 mlrd let ryad aktiniya Inogda v dopolnenie k nim ispolzuyut raspad toriya 232 uran torij svincovyj metod 232Th 208Pb s periodom poluraspada 14 0 mlrd let ryad toriya Vse eti prevrasheniya idut vo mnogo stadij no promezhutochnye nuklidy raspadayutsya namnogo bystree materinskih Chashe vsego dlya datirovok uran svincovym metodom ispolzuyut cirkon ZrSiO4 v nekotoryh sluchayah monacit titanit baddeleit rezhe mnogie drugie materialy v tom chisle apatit kalcit aragonit opal i gornye porody sostoyashie iz smesi raznyh mineralov Cirkon imeet bolshuyu prochnost stojkost k himicheskim vozdejstviyam vysokuyu temperaturu zakrytiya i shiroko rasprostranyon v izverzhennyh porodah V ego kristallicheskuyu reshyotku legko vstraivaetsya uran i ne vstraivaetsya svinec poetomu ves svinec v sostave cirkona obychno mozhno schitat radiogennym V sluchae nadobnosti kolichestvo neradiogennogo svinca mozhno rasschitat po kolichestvu svinca 204 kotoryj ne obrazuetsya pri raspade izotopov urana Ispolzovanie dvuh izotopov urana raspadayushihsya do raznyh izotopov svinca dayot vozmozhnost opredelit vozrast obekta dazhe v sluchae poteri im nekotoroj chasti svinca naprimer vsledstvie metamorfizma Krome togo mozhno opredelit vozrast etogo sobytiya metamorfizma Svinec svincovyj metod Osnovnaya statya Svinec svincovyj metod Svinec svincovyj metod obychno ispolzuetsya dlya opredeleniya vozrasta obrazcov sostoyashih iz smesi mineralov ego preimushestvo v takih sluchayah pered uran svincovym metodom svyazano s vysokoj podvizhnostyu urana Etot metod horosho podhodit dlya datirovaniya meteoritov a takzhe zemnyh porod ispytavshih nedavnyuyu poteryu urana On osnovan na izmerenii soderzhaniya tryoh izotopov svinca 206Pb obrazuetsya pri raspade 238U 207Pb obrazuetsya pri raspade 235U i 204Pb neradiogennyj Izmenenie so vremenem sootnosheniya koncentracij izotopov svinca vyvoditsya iz sleduyushih uravnenij 207Pb t 207Pb 0 235U 0 el235t 1 displaystyle left 207 mathrm Pb right t left 207 mathrm Pb right 0 left 235 mathrm U right 0 left e lambda 235 t 1 right 206Pb t 206Pb 0 238U 0 el238t 1 displaystyle left 206 mathrm Pb right t left 206 mathrm Pb right 0 left 238 mathrm U right 0 left e lambda 238 t 1 right gde indeks t displaystyle t oznachaet koncentraciyu izotopa v moment izmerenij a indeks 0 displaystyle 0 v nachalnyj moment Udobno ispolzovat ne sami koncentracii a ih otnosheniya k koncentracii neradiogennogo izotopa 204Pb Opuskaya kvadratnye skobki 207Pb204Pb t 207Pb204Pb 0 235U204Pb el235t 1 displaystyle left frac 207 mathrm Pb 204 mathrm Pb right t left frac 207 mathrm Pb 204 mathrm Pb right 0 left frac 235 mathrm U 204 mathrm Pb right left e lambda 235 t 1 right 206Pb204Pb t 206Pb204Pb 0 238U204Pb el238t 1 displaystyle left frac 206 mathrm Pb 204 mathrm Pb right t left frac 206 mathrm Pb 204 mathrm Pb right 0 left frac 238 mathrm U 204 mathrm Pb right left e lambda 238 t 1 right Razdeliv pervoe iz etih uravnenij na vtoroe i uchityvaya chto sovremennoe otnoshenie koncentracij materinskih izotopov urana 238U 235U pochti odinakovo dlya vseh geologicheskih obektov prinyatoe znachenie 137 88 poluchim 207Pb204Pb t 207Pb204Pb 0 206Pb204Pb t 206Pb204Pb 0 1137 88 el235t 1el238t 1 displaystyle frac left frac 207 mathrm Pb 204 mathrm Pb right t left frac 207 mathrm Pb 204 mathrm Pb right 0 left frac 206 mathrm Pb 204 mathrm Pb right t left frac 206 mathrm Pb 204 mathrm Pb right 0 left frac 1 137 88 right left frac e lambda 235 t 1 e lambda 238 t 1 right Dalee stroitsya grafik s otnosheniyami 207Pb 204Pb i 206Pb 204Pb po osyam Na etom grafike tochki sootvetstvuyushie obrazcam s raznym ishodnym sootnosheniem U Pb budut vystraivatsya vdol pryamoj izohrony naklon kotoroj pokazyvaet vozrast obrazca Svinec svincovym metodom bylo opredeleno vremya formirovaniya planet Solnechnoj sistemy to est vozrast Zemli Eto vpervye sdelal Kler Kemeron Patterson v 1956 godu po issledovaniyam meteoritov raznyh tipov Poskolku oni predstavlyayut soboj oskolki planetezimalej kotorye proshli gravitacionnuyu differenciaciyu raznye meteority imeyut raznoe znachenie U Pb chto pozvolyaet postroit izohronu Okazalos chto na etu izohronu lozhitsya i tochka predstavlyayushaya srednee sootnoshenie izotopov svinca dlya Zemli Sovremennoe znachenie vozrasta Zemli 4 54 0 05 mlrd let Kalij argonovyj metod Osnovnaya statya Kalij argonovyj metod V etom metode ispolzuetsya raspad izotopa 40K kotoryj sostavlyaet 0 012 prirodnogo kaliya On raspadaetsya v osnovnom dvumya sposobami b raspad veroyatnost 89 28 13 parcialnyj period poluraspada1 398 mlrd let 1940K 2040Ca e n e displaystyle mathrm 19 40 K rightarrow mathrm 20 40 Ca e bar nu e elektronnyj zahvat veroyatnost 10 72 13 parcialnyj period poluraspada 11 64 mlrd let 1940K e 1840Ar ne displaystyle mathrm 19 40 K e rightarrow mathrm 18 40 Ar nu e Period poluraspada 40K s uchyotom oboih putej raspada raven 1 248 3 mlrd let Eto pozvolyaet datirovat i obrazcy s vozrastom ravnym vozrastu Zemli i obrazcy s vozrastom v sotni a inogda i desyatki tysyach let Kalij 7 j po soderzhaniyu element v zemnoj kore i mnogie izverzhennye i osadochnye porody soderzhat bolshoe kolichestvo etogo elementa Dolya izotopa 40K v nyom postoyanna s horoshej tochnostyu Dlya kalij argonovogo datirovaniya ispolzuyutsya razlichnye slyudy zastyvshaya lava polevye shpaty glinistye mineraly a takzhe mnogie drugie mineraly i gornye porody Zastyvshaya lava goditsya i dlya paleomagnitnyh issledovanij Poetomu kalij argonovyj metod tochnee ego raznovidnost argon argonovyj metod osnovnoj metod kalibrovki shkaly geomagnitnoj polyarnosti Osnovnoj produkt raspada kaliya 40 40Ca nichem ne otlichaetsya ot obychnogo neradiogennogo kalciya 40 kotorogo v issleduemyh porodah kak pravilo mnogo Poetomu obychno analiziruyut soderzhanie drugogo dochernego izotopa 40Ar Poskolku argon eto inertnyj gaz on legko uletuchivaetsya iz porod pri nagreve do neskolkih soten gradusov Sootvetstvenno kalij argonovoe datirovanie pokazyvaet vremya poslednego razogreva obrazca do takih temperatur Osnovnaya problema dlya kalij argonovogo datirovaniya kak i dlya drugih radioizotopnyh metodov obmen veshestvom s okruzhayushej sredoj i trudnosti opredeleniya nachalnogo sostava obrazca Vazhno chtoby obrazec v nachalnyj moment ne soderzhal argon a potom ne teryal ego i ne zagryaznyalsya atmosfernym argonom Na eto zagryaznenie mozhno sdelat popravku ishodya iz togo chto v atmosfernom argone est krome 40Ar i drugoj izotop 36Ar no iz za malosti ego kolichestva 1 295 vsego argona tochnost etoj popravki nevelika Sravnenie kalij argonovyh datirovok s uran svincovymi pokazyvaet chto kalij argonovye obychno menshe primerno na 1 Veroyatno eto obyasnyaetsya netochnostyu prinyatogo znacheniya perioda poluraspada kaliya 40 Argon argonovyj metod 40Ar 39Ar metod eto usovershenstvovannyj variant kalij argonovogo metoda Po etomu metodu vmesto soderzhaniya 40K opredelyaetsya soderzhanie 39Ar kotoryj obrazuetsya iz 39K pri iskusstvennom obluchenii nejtronami Kolichestvo 40K mozhno odnoznachno opredelit iz kolichestva 39K za schyot postoyanstva izotopnogo sostava kaliya Preimushestvo etogo sposoba svyazano s tem chto himicheskie svojstva 39Ar i 40Ar identichny tak chto soderzhanie etih izotopov mozhno opredelit iz odnoj naveski obrazca odnim i tem zhe sposobom No kazhdaya procedura argon argonovogo datirovaniya trebuet kalibrovki s pomoshyu obrazca izvestnogo vozrasta obluchyonnogo tem zhe potokom nejtronov Rubidij stroncievyj metod Osnovnaya statya angl Princip metoda osnovan na b raspade izotopa 87Rb i prevrashenii ego v stabilnyj izotop 87Sr 3787Rb 3887Sr b n e Q displaystyle mathrm 37 87 Rb rightarrow mathrm 38 87 Sr beta bar nu e Q gde n e elektronnoe antinejtrino Q energiya raspada Period poluraspada rubidiya 87 raven 49 7 3 mlrd let ego prirodnaya izotopnaya rasprostranyonnost sostavlyaet 27 83 2 Rasprostranyonnost rubidiya v mineralah gornyh porod opredelyaetsya v pervuyu ochered blizostyu ionnyh radiusov Rb r 0 148 nm k ionam K r 0 133 nm Eto i pozvolyaet ionu Rb zameshat ion K vo vseh vazhnejshih porodoobrazuyushih mineralah Rasprostranyonnost stronciya obuslovlena sposobnostyu iona Sr2 r 0 113 nm zameshat ion Ca2 r 0 101 nm v kalcijsoderzhashih mineralah glavnym obrazom v plagioklaze i apatite a takzhe vozmozhnostyu ego vhozhdeniya v reshyotku kalievyh polevyh shpatov na mesto iona K Nakoplenie stronciya 87 v minerale proishodit po zakonu 87Sr86Sr t 87Sr86Sr 0 87Rb86Sr t elt 1 displaystyle left frac 87 mathrm Sr 86 mathrm Sr right t left frac 87 mathrm Sr 86 mathrm Sr right 0 left frac 87 mathrm Rb 86 mathrm Sr right t cdot left e lambda t 1 right gde indeks t kak vsegda otnositsya k sovremennym otnosheniyam koncentracij izotopov v minerale a 0 k nachalnym otnosheniyam Reshenie etogo uravneniya otnositelno vozrasta t pozvolyaet napisat osnovnoe uravnenie geohronologii primenitelno k Rb Sr metodu t 1lln 87Sr86Sr t 87Sr86Sr 0 87Rb86Sr t 1 displaystyle t frac 1 lambda ln left frac left frac 87 mathrm Sr 86 mathrm Sr right t left frac 87 mathrm Sr 86 mathrm Sr right 0 left frac 87 mathrm Rb 86 mathrm Sr right t 1 right Izotopnaya rasprostranyonnost radiogennogo 87Sr i neradiogennogo 86Sr izotopov stronciya ispolzuemyh v metode ravna sootvetstvenno 7 00 1 i 9 86 1 Samarij neodimovyj metod Osnovnaya statya Samarij i neodim redkozemelnye elementy Oni menee mobilny chem shelochnye i shyolochnozemelnye elementy takie kak K Rb Sr i t p pri gidrotermalnom izmenenii i himicheskom vyvetrivanii i metamorfizme Poetomu samarij neodimovyj metod pozvolyaet poluchit bolee nadezhnyj vozrast gornyh porod chem rubidij stroncievyj Predlozhenie ob ispolzovanii Sm Nd metoda v geohronologii vpervye sdelal G Lagmajr G Lugmair 1947 On pokazal chto otnoshenie 143Nd 144Nd eto indikator izmenenij v otnositelnom soderzhanii 143Nd obuslovlennogo raspadom 147Sm V razrabotku vnedrenie v geologicheskuyu praktiku Sm Nd metoda i obrabotku poluchaemyh dannyh bolshoj vklad vnesli issledovateli iz SShA De Paolo i Vasserburg U samariya 7 prirodnyh izotopov sm Izotopy samariya no tolko dva iz nih 147Sm i 148Sm radioaktivny 147Sm prevrashaetsya ispuskaya alfa chasticu v 143Nd 62147Sm 60143Nd a Q displaystyle mathrm 62 147 Sm rightarrow mathrm 60 143 Nd alpha Q Period poluraspada 147Sm ochen bolshoj 106 6 7 mlrd let Luchshe vsego samarij neodimovyj metod primenim dlya vychisleniya vozrasta osnovnyh i ultraosnovnyh porod v tom chisle metamorficheskih Renij osmievyj metod Osnovnaya statya Metod osnovan na beta raspade reniya 187 period poluraspada 43 3 7 mlrd let prirodnaya izotopnaya rasprostranyonnost h 62 60 2 v osmij 187 h 1 96 2 Metod ispolzuetsya dlya datirovaniya zhelezo nikelevyh meteoritov renij kak siderofilnyj element sklonen k koncentracii v nih i molibdenitovyh mestorozhdenij molibdenit MoS2 v zemnoj kore yavlyaetsya mineralom koncentratorom reniya kak i mineraly tantala i niobiya Osmij associiruet s iridiem i vstrechaetsya prakticheski tolko v ultraosnovnyh porodah Uravnenie izohrony dlya Re Os metoda 187Os186Os t 187Os186Os 0 187Re186Os t el187t 1 displaystyle left frac 187 mathrm Os 186 mathrm Os right t left frac 187 mathrm Os 186 mathrm Os right 0 left frac 187 mathrm Re 186 mathrm Os right t cdot left e lambda 187 t 1 right Lyutecij gafnievyj metod Osnovnaya statya Metod osnovan na beta raspade lyuteciya 176 period poluraspada 36 84 18 mlrd let prirodnaya izotopnaya rasprostranyonnost h 2 599 13 v gafnij 176 h 5 26 7 Gafnij i lyutecij imeyut sushestvenno razlichnoe geohimicheskoe povedenie Dlya metoda podhodyat mineraly tyazhyolyh lantanoidov takie kak ksenotim i t p a takzhe apatit ortit sfen Gafnij yavlyaetsya himicheskim analogom cirkoniya i koncentriruetsya v cirkonah poetomu cirkony dlya etogo metoda neprimenimy Uravnenie izohrony dlya lyutecij gafnievogo metoda 176Hf177Hf t 176Hf177Hf 0 176Lu177Hf t el176t 1 displaystyle left frac 176 mathrm Hf 177 mathrm Hf right t left frac 176 mathrm Hf 177 mathrm Hf right 0 left frac 176 mathrm Lu 177 mathrm Hf right t cdot left e lambda 176 t 1 right Radiouglerodnyj metod Osnovnaya statya Radiouglerodnyj analiz Metod osnovan na raspade ugleroda 14 i primenyaetsya chashe vsego dlya obektov biologicheskogo proishozhdeniya On pozvolyaet opredelit vremya proshedshee s momenta gibeli biologicheskogo obekta i prekrasheniya obmena uglerodom s atmosfernym rezervuarom Otnoshenie soderzhaniya ugleroda 14 k stabilnomu uglerodu 14C 12C 10 10 v atmosfere i v tkanyah zhivotnyh i rastenij nahodyashihsya v ravnovesnom obmene s nej opredelyaetsya potokom bystryh nejtronov v verhnej atmosfere Nejtrony sozdavaemye kosmicheskimi luchami reagiruyut s yadrami atmosfernogo azota 14 po reakcii n 714N 614C p displaystyle n mathrm 14 7 N rightarrow mathrm 14 6 C p obrazuya v srednem okolo 7 5 kg ugleroda 14 v god Period poluraspada 14S raven 5700 30 let sushestvuyushie metodiki pozvolyayut opredelyat koncentracii radiougleroda v bioobektah na urovne priblizitelno v 1000 raz menshe ravnovesnoj atmosfernoj koncentracii to est s vozrastom do 10 periodov poluraspada 14S okolo 60 tys let PrimechaniyaKommentarii Ocenka Rezerforda osnovyvalas na dannyh Ramzaya i Traversa po soderzhaniyu urana i geliya v o tom chto iz urana obrazuetsya ne tolko gelij no i namnogo luchshe podhodyashij dlya datirovok svinec eshyo ne bylo izvestno Ona sostavlyala 40 mln let v sleduyushem godu Rezerford peresmotrel eyo s uchyotom utochnyonnoj skorosti obrazovaniya geliya i poluchil 500 mln let Sovremennye issledovaniya pokazyvayut chto srednee dlya zemnyh porod sootnoshenie 238U 235U displaystyle 238 mathrm U 235 mathrm U nemnogo menshe rekomendovannogo Podkomissiej po geohronologii Mezhdunarodnogo soyuza geologicheskih nauk v 1979 godu znacheniya 137 88 i sostavlyaet okolo 137 82 prichyom v raznyh obrazcah ono otlichaetsya na sotye i dazhe desyatye doli procenta Prirodnyj yadernyj reaktor v Oklo edinstvennyj izvestnyj primer sushestvenno bolshego otkloneniya Sushestvuet takzhe ochen malaya veroyatnost raspada s izlucheniem pozitrona i obrazovaniem argona 40 no etot kanal s tochki zreniya radioizotopnogo datirovaniya neotlichim ot elektronnogo zahvata Parcialnyj period poluraspada po opredelyonnomu kanalu raspada raven obshemu periodu poluraspada radionuklida delyonnomu na veroyatnost raspada po dannomu kanalu Period poluraspada samariya 148 7 1015 let slishkom velik dlya ispolzovaniya v geohronologii Istochniki Lewis C L E Arthur Holmes unifying theory from radioactivity to continental drift The Earth Inside and Out Some Major Contributions to Geology in the Twentieth Century D R Oldroyd Geological Society of London 2002 P 168 369 p Geological Society special publication 192 ISBN 9781862390966 Mattinson J M The geochronology revolution The Web of Geological Sciences Advances Impacts and Interactions M E Bickford Geological Society of America 2013 P 304 611 p Geological Society of America special paper 500 ISBN 9780813725000 Rutherford E Present Problems of Radioactivity International Congress of Arts and Science Vol IV H J Rogers University Alliance 1906 P 185 186 doi 10 5962 bhl title 43866 Boltwood B On the Ultimate Disintegration Products of the Radio active Elements Part II The Disintegration Products of Uranium angl American Journal of Science journal 1907 Vol 23 ser 4 P 77 88 doi 10 2475 ajs s4 23 134 78 Dalrymple G B Early Appeals to Radioactivity The Age of the Earth Stanford University Press 1994 P 69 74 474 p ISBN 9780804723312 White W M 2 1 Basics of Radioactive Isotope Geochemistry Isotope Geochemistry John Wiley amp Sons 2015 P 32 33 496 p ISBN 978 0 470 65670 9 pdf Arhivnaya kopiya ot 17 iyunya 2014 na Wayback Machine Geologic Time Radiometric Time Scale neopr United States Geological Survey 16 iyunya 2001 Data obrasheniya 24 avgusta 2012 Arhivirovano 29 oktyabrya 2012 goda Arnold J R Libby W F Age Determinations by Radiocarbon Content Checks with Samples of Known Age angl Science journal 1949 Vol 110 no 2869 P 678 680 doi 10 1126 science 110 2869 678 Bibcode 1949Sci 110 678A PMID 15407879 Arhivirovano 15 yanvarya 2019 goda G Brent Dalrymple Ancient Earth Ancient Skies Stanford University Press 2004 P 58 60 247 p ISBN 9780804749336 Johnson B 1993 How to Change Nuclear Decay Rates Arhivnaya kopiya ot 1 noyabrya 2001 na Wayback Machine Usenet Physics FAQ Rob Butler 2001 Closure temperatures Arhivnaya kopiya ot 13 aprelya 2013 na Wayback Machine Dynamic Earth School of Earth and Environment Scoates J S Wall C J Geochronology of Layered Intrusions Layered Intrusions B Charlier O Namur R Latypov Ch Tegner Springer 2015 P 23 28 748 p ISBN 9789401796521 Schoene B 4 10 U Th Pb Geochronology Treatise on Geochemistry H Holland K Turekian 2nd ed Elsevier 2014 Vol 4 The Crust P 341 378 ISBN 978 0 08 098300 4 doi 10 1016 B978 0 08 095975 7 00310 7 Robert Sanders 2004 Uranium lead dating provides most accurate date yet for Earth s largest extinction Arhivnaya kopiya ot 22 yanvarya 2012 na Wayback Machine UC Berkeley News Dickin A P Radiogenic Isotope Geology 2nd ed Cambridge University Press 2005 P 29 31 101 135 275 324 382 512 p ISBN 0 521 82316 1 Parrish R Uranium Lead Dating Encyclopedia of Scientific Dating Methods W J Rink J W Thompson Springer Netherlands 2015 P 848 857 978 p ISBN 978 94 007 6304 3 doi 10 1007 978 94 007 6304 3 193 Andrew Alden geology about com od geotime dating a uraniumlead htm Uranium Lead Dating Istochnik neopr Data obrasheniya 27 avgusta 2012 Arhivirovano iz originala 29 marta 2013 goda About com Geology Geohronologiya statya iz Bolshoj sovetskoj enciklopedii B M Keller A I Tugarinov G V Vojtkevich White W M 3 Decay systems and geochronology II U and Th Isotope Geochemistry John Wiley amp Sons 2015 P 72 100 496 p ISBN 978 0 470 65670 9 pdf Arhivnaya kopiya ot 17 iyunya 2014 na Wayback Machine Audi G Kondev F G Wang M Huang W J Naimi S The Nubase2016 evaluation of nuclear properties angl 2017 Vol 41 iss 3 P 030001 1 030001 138 doi 10 1088 1674 1137 41 3 030001 Bibcode 2017ChPhC 41c0001A Singer S B Hoffman K A Chauvin A Coe R S Pringle M S Dating transitionally magnetized lavas of the late Matuyama Chron Toward a new 40Ar 39Ar timescale of reversals and events angl angl journal 1999 Vol 104 no B1 P 679 693 doi 10 1029 JB084iB02p00615 Arhivirovano 30 iyulya 2010 goda Titaeva N A Yadernaya geohimiya Uchebnik 2 e izd M Izdatelstvo MGU 2000 S 99 102 336 s ISBN 5 211 02564 4 K Ar and 40Ar 39Ar Methods The New Mexico Bureau of Geology amp Mineral Resources neopr Data obrasheniya 13 oktyabrya 2012 Arhivirovano 3 avgusta 2017 goda Titaeva s 93 Titaeva s 108 Titaeva s 109 LiteraturaEncyclopedia of Scientific Dating Methods W J Rink J W Thompson Springer Netherlands 2015 978 p ISBN 978 94 007 6304 3 doi 10 1007 978 94 007 6304 3 Dickin A P Radiogenic Isotope Geology 2nd ed Cambridge University Press 2005 512 p ISBN 0 521 82316 1 Titaeva N A Yadernaya geohimiya Uchebnik 2 e izd M Izdatelstvo MGU 2000 336 s ISBN 5 211 02564 4 Koronovskij N V Obshaya geologiya Uchebnik 2 e izd M Izdatelstvo KDU 2010 S 120 125 526 s ISBN 978 5 98227 682 7 SsylkiMediafajly na Vikisklade Ishhanov B S Osnovy geologii 17 Yadernaya hronologiya Koronovskij N V Yakushova A F Osnovy geologii 18 2 Absolyutnaya geohronologiya Borisov N M Prostavlyaem daty na geologicheskoj letopisi ili Kak fiziki geologam pomogayut Markov A V Hronologiya dalekogo proshlogoNekotorye vneshnie ssylki v etoj state vedut na sajty zanesyonnye v spam list Eti sajty mogut narushat avtorskie prava byt priznany neavtoritetnymi istochnikami ili po drugim prichinam byt zapresheny v Vikipedii Redaktoram sleduet zamenit takie ssylki ssylkami na sootvetstvuyushie pravilam sajty ili bibliograficheskimi ssylkami na pechatnye istochniki libo udalit ih vozmozhno vmeste s podtverzhdaemym imi soderzhimym Spisok problemnyh ssylokgeology about com od geotime dating a uraniumlead htm


