碳 14是如何測定年代的,c14測定年代怎麼算的

2022-03-17 06:44:07 字數 4883 閱讀 9703

1樓:匿名使用者

自然界存在3種碳的同位素,它們的重量比例是12:13:14,分別用碳-12、碳-13、碳-14來表示。

前二者是穩定同位素。碳-14則有放射性。它在大氣中存在,在大氣高空層中,因宇宙射線中子和大氣氮核作用而生成。

它在大氣中與氧結合成c4o2分子,與二氧化碳(co2)的化學效能是相同的。因此,它與二氧化碳混合一起,參予自然界的碳交換運動。它因光合作用而被植物吸收、並貯存在植物之中。

人和動物需要食用植物,於是也在人體和動物體內存留。生物在存活期間,他們不斷地從大氣中獲取這種放射性碳。但是任何一種動物或植物一旦死亡,它就停止吸收,而且會使存留體內的這種放射性碳不斷減少。

大約在2023年間,它的含量可以衰減一半。因此,物理學家將2023年稱為半衰期。由此可知,只要用儀器測出樹木、穀物、人骨、獸骨等生物遺骸中現有的碳-14含量,與它原始的碳-14水平相比,就可以推算出它們在多少年前死亡,進而可以推斷與它們共存的遺存(諸如建築遺址、墓葬或其它遺物)距今已有多少年了

2樓:匿名使用者

同位素c-14在生物體內的質量分數與慰藉的環境中的c-14的質量分數是相等的)(即c-14在所有c原子中所佔的質量分數是恆定的)根據生物體內含有的c-14的含量會減少,可以說減少一半就是2023年,根據c-14減少一半所需要的時間,推出生物的死亡年代(最高值100萬年)

3樓:匿名使用者

應該是看衰變程度吧,因為一定的物質衰變是與時間成函式規律的,只要曉得衰變的程度就可以推算出時間了.

4樓:匿名使用者

碳14   自然界中碳元素有三種同位素,即穩定同位素12c、13c和放射性同位素14c。

14c由美國科學家馬丁·卡門與同事塞繆爾·魯賓於2023年發現。

14c的半衰期為2023年,14c的應用主要有兩個方面:一是在考古學中測定生物死亡年代,即放射性測年法;二是以14c標記化合物為示蹤劑,探索化學和生命科學中的微觀運動。

一、利用宇宙射線產生的放射性同位素碳—14來測定含碳物質的年齡,就叫碳—14測年。已故著名考古學家夏鼐先生對碳—14測定考古年代的作用,給了極高的評價:「由於碳—14測定年代法的採用,使不同地區的各種新石器文化有了時間關係的框架,使中國的新石器考古學因為有了確切的年代序列而進入了乙個新時期。

那麼,碳—14測年法是如何測定古代遺存的年齡呢?

原來,宇宙射線在大氣中能夠產生放射性碳—14,並能與氧結合成二氧化碳形後進入所有活組織,先為植物吸收,後為動物納入。只要植物或動物生存著,它們就會持續不斷地吸收碳—14,在機體內保持一定的水平。而當有機體死亡後,即會停止呼吸碳—14,其組織內的碳—14便以2023年的半衰期開始衰變並逐漸消失。

對於任何含碳物質,只要測定剩下的放射性碳—14的含量,就可推斷其年代。

碳—14測年法分為常規碳—14測年法和加速器質譜碳—14測年法兩種。當時,libby發明的就是常規碳—14測年法,2023年以來,這種方法的技術與應用在全球有了顯著進展,但它的侷限性也很明顯,即必須使用大量的樣品和較長的測量時間。於是,加速器質譜碳—14測年技術發展起來了。

加速器質譜碳—14測年法具有明顯的獨特優點。一是樣品用量少,只需1~5毫克樣品就可以了,如一小片織物、骨屑、古陶瓷器表面或氣孔中的微量碳粉都可測量;而常規碳—14測年法則需1~5克樣品,相差3個數量級。二是靈敏度高,其測量同位素比值的靈敏度可達10-15至10-16;而常規碳—14測年法則與之相差5~7個數量級。

三是測量時間短,測量現代碳若要達到1%的精度,只需10~20分鐘;而常規碳—14測年法卻需12~20小時。

正是由於加速器質譜碳—14測年法具有上述優點,自其問世以來,一直為考古學家、古人類學家和地質學家所重視,並得到了廣泛的應用。可以說,對測定52023年以內的文物樣品,加速器質譜碳—14測年法是測定精度最高的一種。

二、碳-14標記化合物的應用。

碳-14標記化合物是指用放射性14c取代化合物中它的穩定同位素碳-12,並以碳-14作為標記的放射性標記化合物。它與未標記的相應化合物具有相同的化學與生物學性質,不同的只是它們帶有放射性,可以利用放射性探測技術來追蹤。

自20世紀40年代,就開始了碳-14標記化合物的研製、生產和應用。由於碳是構成有機物三大重要元素之一,碳-14半衰期長,β期線能量較低,空氣中最大射程 22cm,屬於低毒核素,所以碳-14標記化合物產品應用範圍廣。至80年代,國際上以商品形式**的碳-14標記化合物,包括了氨基酸、多肽、蛋白質、醣類、核酸類、類脂類、類固醇類及醫學研究用的神經藥物、受體、維生素和其他藥物等,品種已達近千種,約佔所有放射性標記化合物的一半。

以碳-14為主的標記化合物在醫學上還廣泛用於體內、體外的診斷和病理研究。用於體外診斷的競爭放射性分析是本世紀60年代發展起來的微量分析技術。應用這種技術只要取很少量的體液(血液或尿液)在化驗室分析後,即可進行疾病診斷。

由於競爭放射性分析體外診斷的特異性強,靈敏度高,準確性和精密性好,許多疾病就可能在早期發現,為有效防治疾病提供了條件。

碳-14標記化合物作為靈敏的示蹤劑,具有非常廣泛的應用前景。

c14測定年代怎麼算的

5樓:月似當時

由於碳元素在自然界的各個同位素的比例一直都很穩定,人們可透過傾測一件古物的碳14含量,來估計它的大概年齡。

不過,碳14測年法所測得的年代有頗大的誤差。因此,假若所測的物件比較近代,相對誤差也更大。另一方面,碳14測定法亦有可能受到火山爆發等自然因素影響。

所以,若沒有其他年代測定方法來檢訂,單單依賴碳14的測年資料是完全不可靠的。

自然界中碳元素有三種同位素,即穩定同位素12c、13c和放射性同位素14c,14c的半衰期為2023年,14c的應用主要有兩個方面:

一是在考古學中測定生物死亡年代,即放射性測年法;

二是以14c標記化合物為示蹤劑,探索化學和生命科學中的微觀運動。

擴充套件資料

對於碳定年法的爭議主要由於以下兩個原因:

第一,它的先決條件是一系列不確定的假設。例如,必須假設衰變的速度(即5,730年的半衰期)在無法觀測的過去是恆定的。

然而,有確定證據表明在無法觀測的過去,放射性衰變是大大加速的1。還必須假定大氣中碳-12和碳-14的比率在整個無法觀測的過去是恆定的。但是,「放射性碳的形成比它的衰變要快28-37%」 2,這就意味著它未曾達到平衡,也就意味著比率高於無法觀測到的過去的比率。

第二,火山噴發的二氧化碳也可能同樣顯著地降低這個比率。如果這樣測算的話,在劇烈火山活動期間生存或死亡的標本看起來會比其實際年代久遠。

這個比率還會受到大氣中產生碳-14的速度的影響,因為進入地球大氣的宇宙射線的數量會影響碳-14產生的速度。進入地球大氣的宇宙射線的數量本身也要受到地球磁場偏轉宇宙射線的影響。

進行的精確測量表明了地球磁場力量的穩步衰減。這就意味著放射性碳的產生曾有穩步的增長(而這會提高比率)。

6樓:

為**出事的產物,需要3假設成立才可以用的東西。人造化石用科技手段幾天,自然掩埋幾年到幾十年就ok。以漸變論,地球就不可能有全球性化石存在。

河流每年最大的大概3釐公尺沉積物,人類已知最大的海嘯沉積物10釐公尺。連只鴨子都別想變化石。明知道錯的政治產物。

要麼化石形成條件不對,要麼就有幾百幾千高的世界範圍大洪水。不然就見不到全球性化石。恐龍就是幾千年的大洪水也沒死光,剩下的少量都被人殺掉了

碳14測定,能夠測定物品年代的原理是什麼?

7樓:念存仉雅霜

元素的同位素衰變的半衰期是固定的,同種元素中同位素的含量有乙個固定的比率,可以通過測量物品中某種元素同位素的含量,來確定該物體中的元素經過多長時間的衰變,從而知道年代

用碳14年代測定法的事件

8樓:太恨他們了

美國芝加哥大學化學家利比研究分析後發現,在自然界,由化學元素組成的物質分為兩大類,一類是無機化合物;第二大類是有機化合物,它主要由碳、氫、氧三種元素組成。動物和植物等有生命的物質的體內存在著大量的有機化合物。那麼,應該選擇有機化合物組成中的哪乙個元素呢?

首選當然是碳,因為在古代的遺物和遺址中,隨著時間的推移,有機化合物中的氫和氧是要變成水分而丟失的,只有碳這個元素是能夠永存下去的。選擇碳的另乙個原因是碳這個元素存在著碳14這個放射性同位素。那麼,天然有機化合物和動植物體內為何會存在碳14呢?

研究發現,宇宙射線從太空不斷轟擊大氣層,這種轟擊會使大氣層中部分普通的碳原子形成放射性碳原子。利比認為,當植物活著的時候,由於不斷地進行光合作用,二氧化碳(包括碳12和碳14)不斷地進入植物體內,植物被動物吃掉,碳14又進入動物體內。因此動植物體內的碳14的含量是不斷變化的。

但是,一旦植物或動物死亡了,植物不再吸收大氣中的二氧化碳,動物也不再吃植物了。於是,動植物在死亡以後的年代裡,因碳14是放射性同位素,仍在繼續不斷地進行衰變,因此死亡動植物體內的碳14的含量在一天天地減少。碳14的量是可以通過測量其放射性確定下來的。

碳14的半衰期為2023年,即經過2023年以後,碳14的量只剩下一半。放射性碳測定年代法是最常用的考古方法,它所能斷定的年份最久的達52023年。

考古裡的碳十四測年法是怎麼回事

9樓:汝子非魚焉

碳14測年,又稱碳—14年代測定法或放射性碳定年法(radiocarbon dating),就是根據碳—14衰變的程度來計算出樣品的大概年代的一種測量方法。這一原理通常用來測定古生物化石的年代。

碳14測年法由美國芝加哥大學教授、加州大學伯克利分校博士威拉得·利比(willard frank libby)發明 [1-2]  ,威拉得·利比因此獲得2023年諾貝爾化學獎。

碳14的衰變需要幾千年,正是大自然的這種神奇,形成了放射性碳定年的基本原理,使碳14分析成為揭示過去的有力工具。在放射性碳定年過程中,首先分析樣品中遺留的碳14。被分析的樣品的碳14比例可以說明自樣品源死亡後流逝的時間。

報告的放射性碳定年結果是未校準年bp(迄今),其中bp是指公元2023年。接著進行校準,將bp年轉換為歷年。隨後將該資訊與準確的歷史年齡聯絡起來。

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