12. Возраст Земли
Возраст Земли это очень важный параметр. Знание его позволяет, в частности, сделать выбор между различными моделями эволюции Вселенной.
Но как установить возраст Земли? Идея его определения основана на явлении радиоактивного распада. Вкратце суть метода такова. Согласно закону радиоактивного распада
, (2.1)
где N(t) количество радиоактивного элемента в момент времени t. N0 то же самое в момент образования этого элемента t0 , T1/2 период полураспада. Если определить каким-то способом N0, то, зная N(t) на сегодняшний день, из приведенной формулы можно вычислить промежуток времени , прошедший от момента образования исходного радиоактивного элемента, до сегодняшнего момента времени t. Этот промежуток и принимается за возраст Земли. Очевидно, в качестве "хронометра" следует взять элементы, имевшие достаточно большой период полураспада. Подходящими являются торий Th232 (T1/2 1.41010 лет), изотопы урана U238 (T1/2 4.5109 лет) и U235 (T1/2 7108 лет) и некоторые другие.
Основные неточности метода связаны с нахождением величины N0. Как ее определить? В принципе это можно сделать так. Очевидно:
(2.2)
где Np - количество распавшихся атомов. Np можно найти, исследуя количество конечных продуктов в цепочке радиоактивного распада. Так, например, конечным продуктом распада тория Th232 является свинец Pb208. Определив в данном образце количество свинца, можно оценить, сколько должно было бы распасться атомов тория, т.е. Np. При этом, вообще говоря, неясным остается вопрос: весь ли свинец произошел в результате радиоактивного распада тория, или часть его имеет первичное происхождение, т.е. образовалась вместе с торием? Далее, в процессе плавления пород торий и свинец могли пространственно разделиться, и это также вносит дополнительные неопределенности.
Исследования, выполненные в этой схеме, дают оценку возраста коры Земли порядка 3.74.2109 лет. В свете сказанного выше это нижняя оценка возраста. Метеориты и Луна не подвергались плавлению. Возраст метеоритов и образцов пород, доставленных с Луны, порядка 4.5109 лет.
Возраст метеоритов можно оценить, изучая также относительные обилия различных радиоактивных изотопов. Так, количество U238 в 140 раз больше U235. Если предположить, что в силу близости атомных весов этих изотопов в момент образования их количество было одинаково, то с помощью закона радиоактивного распада получим оценку порядка 6109 лет. Эта величина совпадает с возрастом Солнца, найденным методом эволюционных треков (см. § 33).
В § 63 будет показано, что основной механизм образования тяжелых элементов это взаимодействие сверхновой звезды с протосолнечной туманностью. Взрыв близкой сверхновой послужил также толчком к образованию Солнечной системы. Поэтому последняя оценка это, строго говоря, оценка не возраста Земли, а промежутка времени, прошедшего с момента образования радиоактивных элементов, т.е. возраста Солнечной системы. Возраст Земли, естественно, должен быть меньше. Он принимается порядка 4.5 млрд. лет.
- I. Предмет и цели курса
- 2. Основные этапы развития представлений о строении Мира
- 3. Практическое значение знаний о строении природы
- 4. Достоверность знаний о мегамире
- I. Движение планет
- 5. Определение радиуса и массы Земли
- 6. Измерение расстояний до небесных тел
- 7. Законы Кеплера
- 8. Движение Земли вокруг Солнца
- 2. Солнечная система
- 9. Общие сведения о планетах
- 10. Строение недр планет зонной группы
- 11. Химический состав Земли
- 12. Возраст Земли
- 13. Внутреннее строение планет-гигантов
- 14. Окраина солнечной системы
- 3. Солнце
- 15. Общие сведения о Солнце
- 16. Температура поверхности Солнца
- 17. Условия в недрах Солнца
- 18. Проблема источников энергии Солнца
- 19 Термоядерные реакции - источник энергии Солнца
- 20. Активность Солнца
- 4. Звезды
- 21. Звездная величина
- 22. Спектры нормальных звезд
- 23. Диаграмма спектр - светимость
- 24. Определение расстояний до удаленных звезд
- 25. Определение радиусов и масс звезд
- 26. Феноменологическая связь между параметрами для звезд гп
- 27. Модели газовых шаров.
- § 28. Модели газовых шаров.
- § 29. Модели химически однородных газовых шаров.
- § 30. Внутреннее строение звезд
- § 31 Белые карлики
- 32. Эволюция звезд
- 33. Изохроны. Определение возрастов шаровых скоплений
- 35. Физически переменные звезды
- 36. Заключительные этапы эволюции звезд
- 37. Красные гиганты, планетарные туманности,
- 38. Сверхновые звезды
- 39. Нейтронные звезды
- 40. Рентгеновские пульсары
- 41. Черные дыры