放射测年法,又稱放射性年代測定法,是利用测定被测定物中某些放射性同位素与其衰变产物的比率,之后应用这种放射性同位素半衰期计算年代的方法,亦被稱為絕對定年法。 一般物質皆是由化學元素之結合體所組成,各有其獨特的原子序數,標明了原子核內的質子數。另外,元素核內可擁有相異的中子數,而以不同的同位素狀態存在...
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放射性碳定年法,亦作放射性碳测年、14 C测年方法、放射性14 C定年法等,是一种利用碳的同位素14 C的放射性来对含有有機物質的物品进行年代测定(英语:Chronological dating)的方法。 威拉得·利比于1940年代在美国芝加哥大学发现了放射性碳定年法,并因此在1960年...
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考古:鑑定古物所屬的年代(放射性定年法) 其他:大氣核試爆、夜光手錶、煙火感應器、螢光指示牌、藝術品 三葉形符號警告有電離輻射 2007 針對IAEA1-3級的ISO輻射危險符號,可能會造成死亡或嚴重傷害的放射源 輻射物質的危險物質運送標誌(II 级黄放射性物质) 放射性物質管理区域 一半ISO垃圾箱准备运输...
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鈾鉛定年法是放射性定年法中最早使用且準確度最高的定年方式,可測定距今100萬年到45億年的物體年代,例定精確度大約是測定範圍的1%至10%。 鈾鉛定年法依賴兩個獨立的衰變鏈,即半衰期44.7億年的鈾238(238U)衰變至鉛206(206Pb)的鈾衰變系;以及半衰期7.04億年...
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半衰期 (category 自2023年4月需补充来源的条目)
过程的半衰期也是非常重要的药代动力学数据。 放射性定年法,又稱放射性年代測定法,是利用測定被測定物中某些放射性元素與其衰變產物的比率,之後應用這种放射性元素半衰期計算年代的方法,亦被稱為絕對定年法。 依半衰期排列的放射性同位素列表 一级反应 放射性定年法 Britannica, The Editors...
7 KB (1,002 words) - 04:27, 3 July 2025
钍 (category 自2024年3月需补充来源的条目)
在補獲中子後可經由β衰變轉換成易分裂的233U。 有兩種放射性定年法牽涉到釷的同位素,分別是建基在234U衰變至230Th的鈾釷定年法,及測量232Th及230Th比例的ionium-釷定年法,這兩個方法成立是因為232Th是原初放射性核素,230Th只是238U的衰變鏈的中間產物。 鈾釷定年法...
120 KB (14,543 words) - 12:53, 1 July 2025
法時提高標本與環境的對比度。 鈾的放射性的發現促進了更多在科學及日常中對鈾的應用。由於鈾-238同位素的半衰期很高(4.51×109年),因此被用來估計最遠古火成岩的年齡。其他用到鈾的放射性定年法包括鈾釷定年法、鈾鉛定年法和鈾鈾定年法。在產生高能X射線時所用的目標體中也用到鈾。...
75 KB (8,737 words) - 15:00, 12 July 2025
核宇宙編年學,也稱為宇宙編年學,是相對來說使用較新的技術來確定天文物理物件和事件的時間尺度。這種技術使用重放射性核種的豐度計算天文物件形成的年齡,類似於地質年代學領域內時髦的岩石定年。 核宇宙編年學已經成功的使用計算出太陽的年齡(7001457000000000000♠45.7±0.2億年...
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同位素 (redirect from 人工合成的放射性同位素)
、241 Am 、90 Sr 等放射性同位素釋放的輻射來消除紙張、橡膠薄片、塑膠薄片、絲線等絕緣體相互摩擦時產生的靜電。 放射性定年法:藉由測定樣本中某些放射性同位素與其衰變產物的比率,可以該放射性同位素之半衰期來推算該樣本的存在年代。最廣為人知的例子是放射性碳定年法,用於測定化石等生物性有機物的年代。...
35 KB (4,804 words) - 05:53, 3 July 2025
248×109年) K f {\displaystyle K_{f}} = 留在樣本中的鉀-40原子數量 A r f {\displaystyle Ar_{f}} = 留在樣本中的氬氣原子數量(按: 10.9%的鉀-40衰變成氬氣) 考古年代测定、放射性定年法 放射性碳定年法 铀铅测年法 鉀鈣法(英语:K-Ca...
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隕石學 (category 自2012年12月扩充中的条目)
晶橄欖石、重矽石、β橄欖石)。水合礦物(例如黏土礦物)是母體有液體活動的指標。 輻射的方法可以定出隕石歷史階段的不同日期。來自太陽星雲濃縮體會紀錄下富含鈣鋁和隕石球粒。這些可以利用太陽星雲的放射性元素定年(例如26鋁/26鎂、 53錳/53鉻、鈾/鉛、129碘/129氙)。在這些凝聚物達到微星的尺...
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距今 (category 放射性定年法)
自1954年開始,學者初次制定一個以西元1950年為所有放射性碳十四定年的基準年代,便於呈現碳十四定年的年代數據。其原理在於,檢測一個有機體樣本所含之放射性碳元素(14C)的衰敗程度,便可以衡量出該有機體死亡後距離今日經過多少時間量。原點年之所以被定在1950年,是因為這一年放射性碳十四定年法首次出現。另外,1950年...
4 KB (450 words) - 11:04, 14 June 2025
铀系法也稱為鈾鈾測年法,是比較铀的二種同位素進行的放射性定年法,比較的同位素是鈾-234(234U)及鈾-238 (238U),铀系法利用鈾同位素的衰變鏈,其中鈾-238經過14次α衰變及β衰變,最後變成穩定的同位素鉛-206。像铀铅测年法及鈾釷測年法(英语:uranium-thorium...
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地质年代学 (category 放射性定年法)
岩石、化石和沉積物存在年代的科学。绝对地质年代学测定可通过测定放射性同位素进行,而相对地质年代学则可使用古地磁学和穩定同位素比等方法。通过结合不同地质年代(以及生物地层学)的线索,可以增進岩石定年的精確度。 放射性定年法 黑曜石水合定年法(英语:Obsidian hydration dating) 地质年代...
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放射性定年法。方法為測定樣本中天然放射性核種與其衰變產物的比率,可由該放射性核種之半衰期來推算樣本的存在年代。最廣為人知的例子是放射性碳定年法,用於測定化石等生物性有機物的年齡。 若放射性核種透過一些事故、不良的處理或者其他方法而釋放到自然環境中,則可能會造成放射性...
18 KB (2,156 words) - 01:28, 4 July 2025
730±40年,衰變方式為β衰變,衰變过程中,碳-14原子轉變為氮-14原子。在地球上有99%的碳以碳-12的形式存在,其次约1%的碳以碳-13的形式存在,而只有萬億分之一(0.0000000001%)的碳-14存在于大气中。 1940年代,威拉得·利比在美国芝加哥大学利用碳-14的特性发明了放射性碳定年法,并于1960年获得诺贝尔化学奖...
11 KB (1,219 words) - 21:32, 27 June 2025
鋯石 (category 自2013年6月缺少来源的条目)
地質學家通過檢驗這塊石頭,確定了地殼至少於44億年前(4404±8百萬年前)就已經形成,僅僅在太陽系形成的1.6億年之後。 另外,科學家們還認為,這塊石頭的存在表明,早期的地球並不像許多科學家所認為的,是一個環境嚴酷的地方。它證明了地球曾經冷卻至適宜生命居住的溫度過。 紅鋯石 钛铁矿 放射性定年法 矿物列表...
3 KB (357 words) - 13:38, 1 July 2025
自發裂變 (category 放射性)
行α衰變。因此這些核素的自發裂變幾乎可以忽略,只在使用衰變分支比計算元素的放射性時用到。鈾-238和鈾-235自發衰變時,衰變碎片會在含鈾礦物晶體結構中留下破壞的痕跡。這些痕跡稱為「裂變徑跡」,是放射性定年法中裂變徑跡定年法的基礎。 鋦-250(250 96Cm...
6 KB (828 words) - 04:48, 6 July 2025
147 keV。 1931年,F.W.Aston发现天然铼由两种同位素组成,即185Re与187Re,后者更常见。1947年,科学家发现天然铼有放射性,其来自187Re的β衰变,而不是其中可能含有的杂质锝。 187Re会通过β衰变变成187Os,因此可用于一种放射性定年法,即铼锇测年法...
5 KB (569 words) - 09:11, 7 April 2025
鴨嘴龍屬 (category 1858年描述的分類群)
年採集自紐澤西州的伍德柏里層,成為北美洲除了單獨零散的牙齒以外,發現的第一種恐龍骨骼。根據雙殼綱的放射性定年法顯示鴨嘴龍的層位年代約介於8050萬至7850萬年前。1858年,唯一已知標本成為有史以來第一個架設的骨架模型。1991年,福氏鴨嘴龍成為紐澤西州官方的州恐龍(英语:List...
19 KB (1,875 words) - 12:15, 8 April 2025
绝对年代测定 (category 定年方法)
放射性碳定年、钾氩定年和陷阱电荷测年法,例如釉面陶瓷的热释光定年。 在历史地质学中,绝对测年的主要方法涉及利用岩石或矿物中所含元素的放射性衰变,包括从较年轻有机遗骸的同位素系统(碳 14放射性碳定年)到可测定地球上一些最古老岩石绝对年龄的铀铅定年系统等。 放射性定年基于所知的放射性...
13 KB (1,739 words) - 22:10, 17 September 2023
谢尔卡蒂隕石是谢尔卡蒂火星隕石家族中的第一個標本。這是一顆重量約5公斤,於1865年8月25日墜落在印度比哈尔邦格雅縣谢尔卡蒂,並且幾乎立刻就被尋獲的火星隕石。這顆隕石相對而言相當年輕,放射性定年法測定它是大約41億年前凝固的火山岩漿。它的成分主要是輝石,並認為是曾經經歷了數個世紀水成蝕變的陸生岩石...
3 KB (226 words) - 14:22, 17 February 2023
熱年代學 (category 自2023年1月需要校對的頁面)
裂变径迹年代测定是用於熱年代學最常見的放射性定年法。利用的礦物包括鋯石、磷灰石、鈦鐵礦、天然玻璃和其他富含鈾的礦物。 其他定年法包括在磷灰石中的鉀-氬.和氬-氬的定年法,以及在鋯石和磷灰石的(鈾-釷)/ 氦定年法。 放射性定年法是最通用的確定岩石年齡的方法。...
6 KB (927 words) - 05:05, 12 June 2023
Precambrian and Neogene, Episodes, Vol. 27, no. 2 June 2004 (pdf) 地質年代(中微子國際) 物競天擇~中國古生物化石展 - 香港市政局, 1994. 地球科学主题 历史主题 地球歷史 地球的年齡 生命演化历程 地层单位 火星地质 无聊十亿年 放射性定年法...
16 KB (1,516 words) - 07:30, 3 July 2025
crater)是一個位於烏克蘭基洛夫格勒州的隕石坑,直徑24公里,以氬放射性定年法推測,形成的時間約在距今65.17 ± 0.64百萬年前,與在墨西哥的希克蘇魯伯隕石坑相近,同為疑似造成白堊紀-第三紀滅絕事件的隕石坑。 除了波泰士隕石坑和希克蘇魯伯隕石坑之外,世界各地還有幾個在距今約6千5百萬年...
6 KB (830 words) - 15:01, 4 July 2025
氚 (category 放射性同位素燃料)
Cornog)在实验中成功分离了氚,并发现了氚的放射性。威拉得·利比发现到氚可用于水和葡萄酒的放射性定年法。 氚的半衰期有多个不同的测定值。美国国家标准与技术研究院的数据为4500±8天,即12.32±0.02年。氚通过β衰变变成氦-3: H 1 3 → He + 2 3 + e − + ν ¯ e {\displaystyle...
23 KB (1,838 words) - 07:12, 4 July 2025
瓦巴拉大陸 (category 引文格式1维护:日期与年)
在形成瓦巴拉大陸的各個克拉通中的最古老撞擊事件噴發物以放射性定年法的結果都是34.7±0.02億年。值得注意的是兩個克拉通之間類似的結構序列年代在35到27億年之間。 來自兩個克拉通的超基性岩古地磁資料顯示,38.7億年前兩個克拉通曾經組成同一個超大陸。重建的兩個克拉通的視極移路線表現...
13 KB (2,274 words) - 13:18, 31 July 2022
錸-鋨測年法是一種放射性定年法,基於同位素187Re到187Os的β衰變。正常情況下,其半衰期為41.6×109年,但使用完全電離的187Re原子的研究發現,半衰期會降至僅33年。錸和鋨都具有強烈的親鐵性(親鐵性),而錸還具有親硫性(親硫性),這使其可用於測定金和銅鎳礦床等硫化礦的年代。 此測年方法是基於使用...
7 KB (1,045 words) - 06:28, 28 March 2025
相对测年(Relative dating)是确定过去事件的相对顺序(即某一物体相比于另一物体的年龄),而非确定它们的绝对年龄(即估计年龄)的科学。在地质学中,岩石或表层沉积物、化石和岩性可用于对各地层柱进行相互对比。在20世纪早期发现可提供绝对日期的放射性定年法之前,考古学家和地质学家都采用相对定年...
15 KB (2,018 words) - 16:54, 16 November 2024
威拉得·利比 (category 1908年出生)
威拉德·弗兰克·利比(英語:Willard Frank Libby,1908年12月17日—1980年9月8日),美國化學家,1960年诺贝尔化学奖得主。利比于1940年代于芝加哥大学发明了放射性碳定年法,该方法對考古學的影響十分深遠。 利比毕业于美国加州大学伯克利分校(本科及博士),先后任教于加州...
6 KB (419 words) - 14:33, 3 July 2025
between various sources being common. This is largely due to uncertainties in 放射性定年法 and the problem that deposits suitable for radiometric dating seldom occur...
20 KB (1,420 words) - 03:33, 3 July 2025