14.Методы датирования по обычному свинцу
Уран — свинцовый и свинец — свинцовый методы
Эти методы являются основными в решении геохронологических задач, поскольку характеризуются универсальностью (применяются практически для всех видов минералов, не обязательно урановых) и относительной технологичностью и низкой стоимостью анализов.
Изотопный состав свинца в минералах содержащих U и Th может быть выражен в виде
трех уравнений:
Используя допустимые значения первичных изотопных отношений свинца можно решить уравнения1,2,3, относительно t:
Решая аналогичным образом другие уравнения, получаем три независимых датировки.
Эти датировки будут соответствовать возрасту минерала при выполнении следующих условий:
1.Минералы оставались замкнутыми относительно U, Th, Pb и всех промежуточных дочерних продуктов на протяжении всей своей истории.
2.Для первичных изотопных отношений Pb выбраны правильные значения.
3.Константы распада точно известны.
4.Изотопный состав U- нормальный и не был изменен в результате изотопного фракционирования или природной цепной реакции основанной на делении 235U.
5.Все аналитические результаты правильны и не содержат систематических погрешностей.
Влияние потери свинца может быть уменьшено, если вычислять датировку, основываясь на отношении 207Pb/206Pb. Это отношение нечувствительно к недавней потере свинца, так как потерянный свинец имел тот же самый изотопный состав, что и свинец оставшийся в минерале.
Путем комбинации уравнений 1и 2 получаем:
Отношение 235U/238U представляет собой константу, равную в настоящее время 1/137,88.
П оэтому датировка по 207-206 может быть вычислена без знания концентрации U в минералах.
(207Pb/ 206Pb)*– отношение радиогенного 207Pb к радиогенному 206Pb. Мы можем вычислить датировку по 207-206 только на основании изотопного состава свинца в минералах.
Составляется таблица отношений (207Pb/ 206Pb)* для избранных значений t. Значение возраста находится методом интерполяции для любого значения отношения (207Pb/ 206Pb)*.
График (конкордия) зависимости отношений концентраций изотопов свинца к концентрациям материнских изотопов урана.
15.U-Pb метод определения возраста по циркону
Для радиоизотопного датирования выбирают породы, подобные гранитам, которые возникли путем кристаллизации жидкости. Такая порода допускает определение возраста, и может оказаться полезной для определения возраста связанной с ней осадочной породы или находящихся в ней окаменелостей. Например, при кристаллизации циркона (ZrSiО4) атомы изотопа урана U238 могут в кристаллической решетке замещать атомы циркония. Далее атомы U238 распадаются, превращаясь в итоге в свинец Pb206. Понятно, что для правильного датирования необходимо знать первоначальное содержание в породе изотопа свинца Pb206. Его можно учесть, допуская, что соотношение концентраций изотопов Pb206 и Pb204 в цирконе и окружающих его породах, не содержащих уран, одинаково. Тогда по избытку изотопа свинца Pb206 в цирконе по отношению к окружающей породе (только этот изотоп свинца получается из урана) можно определить его долю, получившуюся из урана. Далее делается допущение, что не было загрязнения образцов свинцом, например, из грунтовых вод или выхлопа автомобилей, равно как не было и вымывания урана, и по отношению концентраций изотопов Pb206 и U238 определяется возраст кристаллов циркона.
- 1.Основные этапы развития геохимии
- 2.Задачи геохимии
- 3.Строение атома
- 4.Типы химической связи
- 5.Гомодесмические и гетеродесмические структуры
- 7.Геометрические типы структур
- Радиоактивность
- 9.Типы радиоактивного распада
- 10.Радиогенные изотопы
- 11. Закон радиоактивного распада, период полураспада
- 12.Радиогенные изотопы как трассеры геохимических процессов
- 13.Методы определения абсолютного возраста.
- 14.Методы датирования по обычному свинцу
- 17.Классификация силикатов и алюмосиликатов
- 18. Силикаты с непрерывными цепочками или лентами тетраэдров SiO4
- 19. Номенклатура пироксенов
- 20. Силикаты со сдвоенными анионными цепочками
- 21.Силикаты с непрерывными трехмерными каркасами из тетраэдров (Si, Al) o4
- 22.Правило фаз Гиббса
- 23. Однокомпонентные системы
- 24.Двухкомпонентные системы при отсутствии твердых растворов и соединений
- 25.Двухкомпонентная система при отсутствии твердых растворов с промежуточным соединением
- 26. Двухкомпонентные системы с соединением плавящимся инконгруэнтно
- 27.Диаграммы двухкомпонентных систем с твердыми растворами.
- 28. Астероиды
- 29. Классификация метеоритов
- 30. Происхождение Солнечной системы
- 31. Планеты земной группы
- 32. Планеты-гиганты
- 33. Хондритовая модель происхождения Земли
- 34. Происхождение Луны
- 35. Образование слоистой структуры Земли
- 36.Ядро и мантия Земли
- 37.Космохимическая оценка состава мантии.
- 38.Номенклатура ультраосновных пород
- 39.Причины существования скачков в скоростях распространения сейсмических волн в мантии.
- 40.Факторы, контролирующие распределение элементов между корой и мантией.
- 41. Свидетельства мантийной гетерогенности.
- 42. Причины химических вариаций в мантии
- 43. Геохимические отличия базальтов срединно-океанических хребтов от базальтов океанических островов.
- 44. Минералы земной коры
- 45. Классификации вулканических и плутонических пород
- 46.Фации метаморфизма
- 47.Строение континентальной коры
- 48. Методы оценки состава верхней коры
- 49.Средняя континентальная кора
- 50.Нижняя континентальная кора
- 51.Образование континентальной коры
- 52.Происхождение адакитов
- 53.Происхождение тоналит-трондьемит-гранодиоритовой серии
- 54.Проблема формирования гранитоидов
- 55. Состав и строение атмосферы Земли
- 56.Происхождение атмосферы Земли.
- 57.Атмосфера на ранней стадии развития Земли