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文檔簡介
同位素地質年齡測定第一頁,共十六頁,編輯于2023年,星期二澄江化石群
5.3億年前第二頁,共十六頁,編輯于2023年,星期二澄江生物化石群第三頁,共十六頁,編輯于2023年,星期二澄江動物群
第四頁,共十六頁,編輯于2023年,星期二中國科學家發現
古老滑翔蜥蜴化石第五頁,共十六頁,編輯于2023年,星期二南京專家發現
6億歲的“蛋”第六頁,共十六頁,編輯于2023年,星期二進化樹第七頁,共十六頁,編輯于2023年,星期二生命進化圖第八頁,共十六頁,編輯于2023年,星期二地質年齡確定
第九頁,共十六頁,編輯于2023年,星期二根據放射性同位素測定:
太陽系化學元素起源70-80億年以前行星(包括地球)形成46億年以前地球上最古老巖石年齡33億年地球上第一次出現生命35億年以前人類出現2百萬年以前第十頁,共十六頁,編輯于2023年,星期二同位素(isotope)——質子數相同,中子數不同的原子。穩定同位素:質量數A﹤209,除C14、K40、Rb87(273種)
放射性同位素:質量數A﹥209(60多種)第十一頁,共十六頁,編輯于2023年,星期二放射性衰變形式1.α-衰變:原子核自發地放射出α粒子(2He4)的衰變過程。2.β-衰變:原子核放射出β粒子(正、負電子)的衰變過程。放出正電子的稱β+衰變,放出負電子的為β?衰變。第十二頁,共十六頁,編輯于2023年,星期二3.K層電子捕獲:原子核從核外K層捕獲一個軌道電子,核內一個質子與這一電子結合形成一個中子,并放出中微子的過程。4.γ衰變:γ射線是從原子核內部放出的一種波長極短的電磁波,常伴隨α或β衰變產生。γ衰變的母體和子體是同種同位素,只是原子核內部能量狀態不同而已。γ衰變亦可稱為同質異能躍遷。第十三頁,共十六頁,編輯于2023年,星期二每種放射性同位素都有固定的衰變概率或衰變速度。
它們不受溫度(T)、壓力(P)、電磁和離心加速等因素的影響,也與同位素的地質歷史、年齡和所處的化學狀態無關。第十四頁,共十六頁,編輯于2023年,星期二放射性衰變的基本定律
N=Noe-λt
No—to時的原子數;N—經t時間后所剩原子數;
λ
—衰變常數(單位時間內放射性同位素的原子衰變數目)。N子=No-NN子=N(eλt-1)第十五頁,共十六頁,編輯于2023年,星期二如果將放射性同位素通過衰變,使原來的原子數減至一半所經歷的時間稱為半衰期,則半衰期(T)與衰變常數之間存在以下關系:
N/No=1/2=e-λt
l
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