지오크로메트리

Geochronometry

지오크로메트리는 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. 긴 추정치는 아마도 생명의 진화가 일어나려면 많은 시간이 필요했을 것이라는 것을 염두에 두고 있었기 때문에 진실에 더 가까이 갔을 이라는 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 지르콘[4] 관한 우라늄 납 연대와 산니딘혼블렌드에 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.

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.

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

  1. ^ 1983년 한람, 앤서니지질학적 논란 영국 옥스퍼드 대학 출판부
  2. ^ 볼트우드 B.B, 1907년 방사성 원소의 궁극적인 분해 산물에 관하여. 제2부. 우라늄의 분해 산물. 아메리칸 저널 오브 사이언스 23, 페이지 77-88.
  3. ^ 스트럿 R.J, 1909, 지질학적 시간 III에서의 헬륨 축적. 런던 왕립 협회 회보, 대 83, 페이지 298-301.
  4. ^ Hanchar J.M, Hoskin P.W.O. (편집자), 2003, Zircon. 광물학 및 지구화학에 대한 고찰, 53호, 미국광물학협회. ISSN 1529-6466
  5. ^ 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.
  6. ^ 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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