지오크로메트리
Geochronometry지오크로메트리는 지질학적 시간의 정량적 측정을 목적으로 하는 지층계의 한 분야다. 그것은 지리학의 한 분야로 여겨진다.
간략한 역사
지질학적 시간의 측정은 지질학의 오랜 문제다.[1] 지질학이 시작되었을 때, 계층화학자들의 주요 문제는 시간의 측정을 위한 신뢰할 수 있는 방법을 찾는 것이었다. 18세기, 그리고 19세기 대부분 동안, 지질학적 시간에 대한 생각들은 실제로 너무 논쟁적이어서 지구의 연령에 대한 추정치는 ca로부터 모든 범위를 포괄했다. 6000년에서 3억년. 더 긴 추정치는 아마도 생명의 진화가 일어나려면 많은 시간이 필요했을 것이라는 것을 염두에 두고 있었기 때문에 진실에 더 가까이 갔을 것이라는 찰스 다윈은 찰스 다윈으로부터 나왔다. 지구연령의 현재 추정치는 ca이다. 4억 5천만 년. 데이트 문제의 해결책은 오직 일부 자연적인 요소들이 지속적인 부패를 겪는다는 발견과 함께 도착했다. 이것은 볼트우드와[2] 스트럿에 의한 최초의 방사선 투과 기록으로 이어졌다.[3] 오늘날, 지구의 나이를 결정하는 것은 더 이상 지리적 측정의 주요 범위가 아니며, 대부분의 노력은 오히려 점점 정밀한 방사선 측정 데이터를 얻기 위한 것이다. 동시에, 시간의 측정을 위한 다른 방법들이 개발되어, 지질학적 시간의 정량화는 이제 다양한 접근방식으로 노력될 수 있게 되었다.
방사선 연대 측정
방사성 붕괴에 기초한 모든 방법은 이 범주에 속한다. 방사성 동위원소 연대 측정의 기초에 있는 원리는 '부모 동위원소'라고 불리는 자연적으로 불안정한 동위원소가 '딸 동위원소'라고 불리는 대신 안정된 어떤 동위원소로 부패한다는 것이다.
다음과 같은 가정 하에:
(1) 부모 및 딸 동위원소의 초기 양을 추정할 수 있으며,
(2) 부모 및 딸 동위원소가 형성된 지질학적 물질이 계통을 벗어나지 않은 후 방사성 붕괴의 법칙을 통해 동위원소 농도의 측정을 통해 물질의 연령을 구할 수 있다. 이러한 종류의 방법은 일반적으로 부모/딸 요소의 이름으로 식별된다. 이 범주의 방사선 방법은 다음과 같다.
이 방법들은 각각 다른 시간 범위에서 더 나은 성능을 발휘하고 다른 한계를 가지고 있다. 그러나 지르콘에[4] 관한 우라늄 납 연대와 산니딘과 혼블렌드에 관한 아르곤 아르곤 아르곤 연대는 오늘날 최고의 결과를 얻는 두 가지 단일 방법이다.[5]
다른 방사선 연대 측정 방법들도 이용할 수 있는데, 이 방법들은 약간 또는 크게 다른 원리에 기초하지만, 항상 방사성 붕괴 현상에 의존한다. 이러한 대체 방사선 방법은 다음과 같다.
- 14C 또는 방사성탄소
- 핵분열 궤도 데이트
- 광 발광 데이팅 및 열 발광 데이팅
- 우주선 노출 데이트
이러한 방법들, 특히 방사성탄소는 최근 샘플에서는 특히 신뢰성이 높지만 깊은 지질학적 시간에서는 훨씬 덜 정확하다.[5] 보다 구체적으로 말하면, 방사성탄소는 이미 5만년 이상 된 표본에 대해 신뢰할 수 없게 된다.
증분 데이트
이 방법들은 알려진 시대 시점부터 증분 연대기들의 구축에 기초하고 있는데, 대개는 현재다. 연대기가 이처럼 알려진 연령대에 얽매이지 않을 때, 그것은 부동 연대기라고 불린다. 증분 데이트 방법에는 다음이 포함된다.
- 덴드로크로니컬러
- 감초법
- 연체동물 껍질 또는 산호 뼈대의 Sclerochologies
- Varve 연대기(예: 호수 퇴적물 또는 얼음 중심부)
- 스펠레오템에서 카운트하는 라미나
- 밀란코비치 사이클에 기반한 사이클로스트래티그래피
지질학적 시간 척도
지오크로메트리의 주요 성과는 지질학적 시간 척도로 표현되는 지질학적 시간의 기록이다. 지질학적 시간 척도는 지질학적 시간의 지리적 세분화와 그 절대적인 나이와 기간을 통합한 체계다. 지질학적 시간 척도의 최신 버전은 2004년에 출판되었으며,[6] 현재와 과거의 시간 척도를 비교하는 것을 포함한다. 오늘날 지리적 측정의 더 큰 노력은 지구 역사에서 주요 사건들의 정확한 연대와 단계/연령 경계의 정확한 연대를 찾는 것을 목표로 한다.[5]
참고 항목
외부 링크
참조
- ^ 1983년 한람, 앤서니 – 지질학적 논란 영국 옥스퍼드 대학 출판부
- ^ 볼트우드 B.B, 1907년 방사성 원소의 궁극적인 분해 산물에 관하여. 제2부. 우라늄의 분해 산물. 아메리칸 저널 오브 사이언스 23, 페이지 77-88.
- ^ 스트럿 R.J, 1909, 지질학적 시간 III에서의 헬륨 축적. 런던 왕립 협회 회보, 대 83, 페이지 298-301.
- ^ Hanchar J.M, Hoskin P.W.O. (편집자), 2003, Zircon. 광물학 및 지구화학에 대한 고찰, 53호, 미국광물학협회. ISSN 1529-6466
- ^ a b c Erwin D.H., 2006, 날짜 및 비율: 심층문자 기록의 시간적 분해능. 지구 및 행성 과학 연례 검토, v. 34, 페이지 569-590.
- ^ Gradstein F.M., Oggg J.G.와 Smith A.G., 2004, A 지질학적 시간 척도, 영국 케임브리지 대학 출판부, 케임브리지 대학 출판부.
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