A radioaktív kormegállapításos módszerek pontatlanok

Preview:

DESCRIPTION

A radioaktív kormegállapításos módszerek nem műkődnek pontosan. The radioactive dating methods are giving false results.

Citation preview

Neutron

Proton

Az atom szerkezete

Elektron

A rendszám és a tömegszám

14

6

9

6

16

6

TömegszámTömegszám

RendszámRendszám

Izotópok

Radioaktív bomlásAz a folyamat, melynek során a radioaktív elem atommagja bomlások sorozatán megy keresztül míg belőle egy másik elem stabil atommagja jön létre.

Egy instabil atommag szétesésekor két részre, rendszerint egy másik atommag és alfa vagy béta részecskére esik szét.

Radioaktív bomlás

Papír Alumínium Ólomtömb

Alfa részecskék, He

Béta részecskék

Gamma részecskék

C14 keletkezése az atmoszférábanKozmikus sugárzás

Ütközés az atmoszférában

N14-el

C14 jön létre A C14-ből oxigénnel keverve CO2 lesz

C14 keletkezése az atmoszférában

ProtonNeutron

Egy neutron becsapódik

Elveszít egy protont

N-147 proton és 7 neutron

C-146 proton és 8 neutron

C14 életciklusa

14

6

14

7

14

7

Kozmikus sugárzás

5,730 felezési idő5,730 felezési idő

C14 életciklusa

Idő = 0

C-14

5,730 év1. felezés

N-14

C-14

11,460 év2. felezés

N-14

C-14

1/2

1/2

3/4

Egyensúly – egy bizonyítottan rossz elmélet

C14 veszítés

A C14 mennyisége

állandó - TÉVES

Hozzáadott mennyiség egyenlő

az elveszítettel

C14 atomok

C14 betöltés

Hogyan dolgozik a C14 „óra”?

A C14 továbbra is

bomlik.

Nem megy be több C14.

1. Ahogyan egy növény vagy állat elpusztul a C14 „óra” beindul.2. A növény vagy az állat nem vesz fel több C14-et.3. A növényben vagy állatban levő C14 bomlani kezd.

Radioaktív kormegállapítás

Stabil C12 Mennyiség

Instabil C14 mennyisége

Arány Ennyi éve

halott

Felezési idők száma

100 Trillion 100 1-T az 1 0 0

100 Trillion 50 2-T az 1 5,730 1

100 Trillion 25 4-T az 1 11,460 2

100 Trillion 12 8-T az 1 17,190 3

100 Trillion 6 16-T az 1 22,920 4

100 Trillion 3 32-T az 1 28,650 5

C14 kormegállapítás

1. Csak szerves anyagok esetében használható.2. Nem lehet kőzetek korának meghatározásához használni.3. Maximum 60.000 évig lehet használni.

Radioaktív kormegállapítás

Ahhoz, hogy meg tudjuk állapítani valaminek a korát, tudnunk kell, hogy:1. Mennyi volt az eredeti anyagmennyiség?2. Milyen gyorsan bomlott le?

Radioaktív kormegállapítás

1. A mérőedényben 300 ml folyadék van.2. A diagram szerint a folyadék 50 ml/óra sebességgel csepeg.3. A kérdés: Mióta csepeg a folyadék?

Radioaktív kormegállapítás

1. A mérőedényben 300 ml folyadék van.2. A diagram szerint a folyadék 50 ml/óra sebességgel csepeg.3. A kérdés: Mióta csepeg a folyadék?4. A diákok legtöbbször azt mondják, hogy 6 órája.

Radioaktív kormegállapítás

1. A mérőedényben 300 ml folyadék van.2. A diagram szerint a folyadék 50 ml/óra sebességgel csepeg.3. A kérdés: Mióta csepeg a folyadék?4. A diákok legtöbbször azt mondják, hogy 6 órája.5. DE EZ NEM BIZTOS, HOGY IGAZ!

Radioaktív kormegállapítás

1. A mérőedényben 300 ml folyadék van.2. A diagram szerint a folyadék 50 ml/óra sebességgel csepeg.3. A kérdés: Mióta csepeg a folyadék?4. A diákok legtöbbször azt mondják, hogy 6 órája.5. DE EZ NEM BIZTOS, HOGY IGAZ!6. Miért?

Radioaktív kormegállapítás

1. Mert nem ismerjük az eredeti anyagmennyiséget. Lehet, hogy már félig tele volt, amikor elkezdtük csepegtetni.2. Mert lehet, hogy korábban gyorsabban csepegett.3. Az előzetes feltevés, hogy nulláról indult, és folyamatos sebességgel történt a csepegés, rossz volt.

Radioaktív kormegállapítás

A C12 és C14 arányát mérik és úgy állapítják meg a fosszília korát. Ma

ez 1 trillió az 1-hez. De vajjon mindig így volt?

Példák rossz kormegállapításokra - C14

További problémák:1. A növények előnyben részesíthetik a C14-et. Különböző növényfajok eltérő módon szelektálják a széndioxidot.2. A C14 és C12 aránya nem volt mindig állandó. Az ipari forradalommal hatalmasan megnőtt a C12 mennyiség a levegőben. Az 50-es években az atombomba kísérletek megnövelték a C14 mennyiséget. 3. Függ a kozmikus sugárzás erősségétől is, amit a mágnesesség is befolyásol4. Az Özönvíz után is nött a C14 száma.

Példák rossz kormegállapításokra - C14

200 millió évesre keltezett fosszíliákban is találtak C14-et.

200 millió évesre keltezett fosszíliákban is találtak C14-et.

A szénrétegekben nem kellene legyen C14. Ezzel szemben a szénrétegekben van C14.

A szénrétegekben nem kellene legyen C14. Ezzel szemben a szénrétegekben van C14.

30.000 év kell az egyensúly eléréséhez.

Példák rossz kormegállapításokra –

kőzetek korának a meghatározása

Radioaktiv életciklusok

Urán Bomlás Ólom

Kálium ArgonBomlás

Radioaktiv életciklus

Példák rossz kormegállapításokra Sunset Crater, Észak Arizona Kálium-argon: 200,000+ Valóság: AD 1065Mt.

Ngaurhoe láva folyás, New Zealand Kálium-argon: 275,000 Valóság: 1949, 1954, 1975

Hualalai basalt, Hawaii Kálium-argon: 1.4 – 22 million Valóság: AD 1801

Mt. Etna basalt, Szicilia Kálium-argon: 140,000 – 350,000 Valóság: 1972

Példák rossz kormegállapításokra

1. Zairei gyémántok: 6.000.000.000 év2. Szt. Helén vulkán kőzetei: 300.000 év

Basaltic rocks of Uinkaret Plateau

six K-Ar model ages 0.01 to 17 millionfive Rb-Sr model ages 1270 to 1390 millionone Rb-Sr isochron age1340 millionone Pb-Pb isochron age 2600 million

Gardenas Basalt (Precambrian)

five K-Ar model ages 791 to 853 millionsix Rb-Sr model ages 980 to 1100 millionone K-Ar isochron age 715 millionone Rb-Sr isochron age1070 million

Paleozoic

Precambrian

1993-ban a tudósok bazaltban eltemetett fákat találtak, 20 méter mélyen.

A fa korát 44.000 évesre keltezték a C14-es módszerrel.

A bazalt korát 45.000 millió évben állapították meg a kálium-argon módszerrel.

20 m mélység

Fa a bazalt rétegben

1993-ban a tudósok bazaltban eltemetett fákat találtak, 20 méter mélyen.

Radioaktiv életciklus - „túl kevés” hélium van az atmoszférában

He

He

He

He

HeHe

Radioaktív bomlás

RATE Group

RATE: Radioisotope and the Age of The Earth

John Baumgardner, Ph.D. GeophysicsLarry Vardiman, Ph.D. Atmospheric PhysicsD. Russell Humphreys, Ph.D. PhysicsEugene Chaffin, Ph.D. Nuclear PhysicsAndrew Snelling, Ph.D. GeologySteven Austin, Ph.D. GeologyDonald DeYoung, Ph.D. PhysicsJohn Morris, Ph.D. Geological EngineeringKenneth Cumming, Ph.D. BiologyWilliam Hoesch, M. S. GeologyStephen Boyd, Ph.D. Hebraic and Cognitive Studies

„Jobb az Úrban bizni, mint emberekben reménykedni”

Zsoltárok 118:8

Recommended