Altersbestimmung Flashcards

1
Q

Methode

A

Vergleich der Verhältnisse natürlich Vorkommender radioaktiver und nicht radioaktiver Stoffe zur Errechnung des Alters
-> Wegen unterschiedlicher HW-Zeiten unterschiedliche Stoffe für unterschiedliche Alter geeignet

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Radiogene in Granit und Gneis

A

Überdurchschnittlich viel Thorium, Uran, Kalium

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

C 14 Methode

A

bei Organismen benutzt um den Todeszeitpunkt zu ermitteln. Vergleich vom Atmosphärischem Verhältnis mit dem im Organismus

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

C14

A

Instabiles Isotop , welches instabil ist und sich daher nach und nach abbaut zu C12/C13

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Formel C14

A

∂(t) = ∂(0) * e^(-x*t) und 0,693 /x = T=5730a

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Probleme der C14 Methode

A

Isotopenverhätnis in der Atmosphäre über längere Zeit nicht stabil

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Beeinflussungsfaktoren des C14 Verhältnisses

A

Intensität der Kosmischen Strahlung
Säkular Änderugen des Magnetfelds
Variable Kohlenstoffmenge im verlauf der geologischen Zeiten
Menschliche Einwirkungen (Industrie, Nukleartests)
Vulkanausbrüche
Variation der Sonnenfleckenzyklen

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Alpha Strahlung

A

2 Protonen + 2 Neutronen emittiert; geringe Eindringtiefe (Abschrimung zB mit Blatt Papier); Strahlungswichtungsfaktor 20

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Beta Strahlung

A

1 Elektron emittiert; mittlere Eindringtiefe ( Abschrimung zB mit Aluminiumblech (mm)); Strahlungswichtungsfaktor 1

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Gamma Strahlung

A

EM Welle wird emittiert; hohe Eindringtiefe (Abschrimung zB mit Blei (cm-dm)); Strahlungswichtungsfaktor 1

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Zerfallsgesetz

A

dN(t)/dt = -x*N

t) und somit N(t) = N(0) * e^(-x*t

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Halbwertszeit

A

T = N(T)/N(0) = e^(-x*T) = 1/2 also: T = ln(2) /x = 0,7/x

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Rubidium Strontium Methode

A

wird bei Gesteinen Angewendet; 27,8% des natürlichen Rubidiums besteht aus dem radioaktiven Isotop;
Zerfällt unter Beta Zerfall zu Strontium; Strontium isotop 86 weder radiogen noch radioaktiv

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Rb-Sr-Formel

A

∂s(t) = ∂s(0) + ∂r(t) * (e^(x*t) -1) (Isochronen gleichhung)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Isochrone

A

Gerade im Verhältnis Diagramm, die steiler wird je älter die Probe (Rb in x, Sr in y)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Minerale mit viel Rubidium

A

Biotit, Muskovit, Hornblende

17
Q

Minerale mit wenig Rubidium

A

Plagioklas und andere Feldspäte

18
Q

Metamorphose

A

Ereignis bei dem Bspw. neue Isochrone entsteht auf Grund von Durchmischung und Aufschmelzung von Mineralen auf kleinen Skalen

19
Q

Rb - Sr allgemein

A

Methode zur Bestimmung der Abschlusszeit eines Gesteinsisotop- /Mineralisotopgeschehens; anwendbar bei unbekannter Anfangekonzentration; nur praktikabel wenn nicht radiogenes Isotop ebenfalls vorhanden