元素同位素测地质年代我可能没理解明白这个概念,同位素测年中采用质谱仪测子体同位素的原子同子体其他同位素原子的比值子体其他同位素 ,c13?不同地质体中各为一固定含量?母体同位素

来源:学生作业帮助网 编辑:六六作业网 时间:2024/05/15 18:13:23
元素同位素测地质年代我可能没理解明白这个概念,同位素测年中采用质谱仪测子体同位素的原子同子体其他同位素原子的比值子体其他同位素,c13?不同地质体中各为一固定含量?母体同位素元素同位素测地质年代我可能

元素同位素测地质年代我可能没理解明白这个概念,同位素测年中采用质谱仪测子体同位素的原子同子体其他同位素原子的比值子体其他同位素 ,c13?不同地质体中各为一固定含量?母体同位素
元素同位素测地质年代
我可能没理解明白这个概念,
同位素测年中采用质谱仪测子体同位素的原子同子体其他同位素原子的比值
子体其他同位素 ,c13?不同地质体中各为一固定含量?
母体同位素与参照同位素比值 用稀释法测 不理解,母体我认为提取不到,衰变开始时候就变了,何来母体?
样品中初始子体同位素包括那些?
traveller 明白了,这个问题以前想过一直没明白,
现在学了 懂了,质谱仪分开他们质量数不同的原因?

元素同位素测地质年代我可能没理解明白这个概念,同位素测年中采用质谱仪测子体同位素的原子同子体其他同位素原子的比值子体其他同位素 ,c13?不同地质体中各为一固定含量?母体同位素
这里,所谓的“提取母体是指现在的放射性母体,而非形成时候的”
……这个问题,往下看
C有三种同位素,12,13,14 ;
其中12,13是稳定同位素,就是说,其数量始终是不变的,
而碳14是放射性同位素:
C14 β衰变 成 N14
你所测的矿物或者生物中,C14是经过衰变后剩下的,N14部分是C14衰变形成,还有一部分是初始时候就已经带有的.
推下测年公式可以得到:
(N14)t=(N14)o+(C14)t *(e的(拉姆达*t)次方-1)
其中,(N14)t代表现在的N14含量,(N14)o代表初始时候的N14含量,(C14)t是现在 还剩余的C14值
(如果学过点同位素测年原理应该能看懂这公式吧?)
而为什么测年时需要子体C13呢?
因为质谱仪不能测元素的含量,而是两种同位素的比值.而c13的含量始终是固定的,所以引进这个值C14/13
上面公式变为
(N14/C13)t=(N14/C13)o+(C14/C13)t *(e的(拉姆达*t)次方-1)
(N14/C13)t,(C14/C13)t可以用质谱测量得到.(N14/C13)o这个值一般可以经验假设一个,或者将上面公式看成一条y=kx+b的直线,那就是b值,可多测几个x和y后作图得到b和t,t就是时间啦!
……
……
so
所谓“母体同位素与参照同位素比值 用稀释法测”指的应该是(C14/C13)t
“样品中初始子体同位素”指的是(N14/C13)o
undestand?不懂再问,不用加分

一般用同位素C14来测,根据的它的半衰期,和它在样品的衰变程度来计算。

就是说现在的所有物质中只要含碳,它们的碳13跟碳12的比值是一样的。
不管是哪种含碳物质,只要年份是当代的它们的比值就是一样。
而古代的那些东西,碳13会不断的衰变,它们中碳12跟碳13的比值就不断在变化,而碳13的半衰期我们可以测得,所以根据这两个比值的不一样就能得出古物质的年份了...

全部展开

就是说现在的所有物质中只要含碳,它们的碳13跟碳12的比值是一样的。
不管是哪种含碳物质,只要年份是当代的它们的比值就是一样。
而古代的那些东西,碳13会不断的衰变,它们中碳12跟碳13的比值就不断在变化,而碳13的半衰期我们可以测得,所以根据这两个比值的不一样就能得出古物质的年份了

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利用放射性同位素的衰变规律,稳定同位素的丰度变化,来研究地壳发展和地质体形成的历史,以及在不同地质作用下地球物质的迁移过程的这一学科称为同位素地质学。
同位素地质学的一个重要用途是用以确定地层、岩石的形成时间。
同位素地质学是地球科学、物理学、化学和技术科学相互交叉发展起来的一门新兴学科,是地质学的一个新的分支。半个世纪以来,同位素地质学获得了迅速发展,渗透到地质学、地球...

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利用放射性同位素的衰变规律,稳定同位素的丰度变化,来研究地壳发展和地质体形成的历史,以及在不同地质作用下地球物质的迁移过程的这一学科称为同位素地质学。
同位素地质学的一个重要用途是用以确定地层、岩石的形成时间。
同位素地质学是地球科学、物理学、化学和技术科学相互交叉发展起来的一门新兴学科,是地质学的一个新的分支。半个世纪以来,同位素地质学获得了迅速发展,渗透到地质学、地球化学的各个方面,对解决一系列重大基础地学问题发挥了关键性的作用。它是地球科学定量化的重要标志,是“数字地球”的重要组成部分。我国的同位素地质学研究开始于二十世纪五十年代,经过四十多年的发展,已经形成了一定的规模,达到了相当高的水平。在地球科学的基础研究,国土资源的调查,矿产资源、能源的开发以及地质环境和地质灾害的监控等方面,发挥了重大作用,受到了广泛关注。

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