16.2. Физические основы радиоуглеродного метода
16.2. Физические основы радиоуглеродного метода
Космические лучи, проходя через атмосферу Земли, порождают нейтроны. Плотность потока нейтронов изменяется с высотой в атмосфере. Результаты измерения плотности этого потока с помощью шаров-зондов изображены на рис. 56, см. кривую А. Измерения производились в штате Нью-Джерси США и относятся к периоду до 1955 года. Максимальное количество нейтронов находится на высоте примерно 40 тысяч футов (12 километров). Вблизи же поверхности Земли плотность потока нейтронов уменьшается до нуля. Отсюда можно сделать два вывода:
1) Нейтроны возникают в атмосфере, в области стратосферы, то есть представляют собой вторичные частицы космического излучения, возникающие при прохождении первичных космических лучей через атмосферу.
2) Все эти нейтроны быстро вступают в ядерные реакции, так что до поверхности Земли доходит лишь ничтожное их количество.
На рис. 56 в виде кривой В приведена зависимость потока нейтронов на высоте 30 тысяч футов от геомагнитной широты [986], с. 139. Измерения проводились до 1955 года. Выявляющаяся на рис. 56 (кривая В) зависимость плотности потока нейтронов (незаряженных частиц) от геомагнитной широты вставляет думать, что первичные частицы космического излучения, породившие нейтроны, являются частицами заряженными, отклоняемыми магнитным полем Земли. Существенно, что плотность потока нейтронов на широте 50 градусов — широта Парижа, Праги, Киева, Харькова — В ТРИ РАЗА БОЛЬШЕ плотности этого потока на широте 20–30 градусов — берег Красного моря, северный берег Африки.
Рис. 56. Плотность потока нейтронов в атмосфере как функция высоты. Взято из [986], с. 138
Число нейтронов в минуту, возникающих в земной атмосфере, равно приблизительно 6х1020 нейтронов/мин. с оценкой плюс-минус 25 процентов [986], с. 139. Таким образа, каждую минуту на Земле возникает от 4,5 х 1020 до 7,5 х 1020 нейтронов. Эти нейтроны сталкиваются с атомами атмосферного азота, кислорода и вступают с ними в ядерную реакцию. Считается, что вероятность взаимодействия нейтрона с атомом азота в тысячи раз больше, чем с атомом кислорода [986], с. 39–140. При малых энергиях нейтронов («тепловые нейтроны») превалирует реакция с образованием радиоактивного углерода C14:
N14 + n —> C14 + H1 (1)
Сечение этой реакции составляет около 1,7 х 10–24. См. [986], с. 140. Быстрые нейтроны могут вызывать еще два типа реакций:
N14 + n —> B11 + Не4 (2)
N14 + n —> C12 + H3 (3)
Однако по сравнению с сечением реакции (1) их сечения очень малы. А при реакции (3) образуется тритий Н3, который распадается с периодом полураспада 12,5 года, превращаясь в стабильный изотоп гелия Не3. Считается, что скорость образования трития Н3 составляется 1 % от скорости образования C14.
М. Дж. Эйткин в своей монографии «Физика и археология» пишет: «Сравнительно небольшое число нейтронов достигает поверхности Земли… и РЕЗОННО ПРЕДПОЛОЖИТЬ (? — Авт.), что каждый нейтрон, рождаемый космическими лучами, создает атом радиоуглерода, следовательно, скорость образования нейтронов равна скорости образования радиоуглерода. Это составляет примерно 7,5 кг радиоуглерода в год» [986], с 104. Радиоуглерод С14 распадается по формуле
С14 —> N14 + (b)-(4)
Период полураспада равен примерно 5600 лет, так что 1 % радиоуглерода распадается примерно за 80 лет. Отсюда легко определить, что равновесное количество С14 на Земле составляет примерно 60 тонн, с ошибкой плюс-минус 25 %, то есть от 45 до 75 тонн.
Образовавшийся радиоуглерод перемешивается в атмосфере, поглощается океанами и усваивается организмами. Сфера распространения углерода называется обменным углеродным резервуаром. Он состоит из атмосферы, биосферы, поверхностных и глубинных океанических вод, рис. 57.
Рис. 57. Структура обменного углеродного резервуара. Взято из [986], с. 30
Числа на этом рисунке обозначают количество углерода в той или иной части обменного резервуара. Содержание углерода в атмосфере принято при этом за 1. Выход углерода из обменного резервуара в результате отложения осадков на дно океана на рис. 57 не отражен. «Под радиоуглеродным возрастом подразумевается время, прошедшее с момента выхода объекта из обменного фонда до момента измерения С14 в образце» [110], с. 32.
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также
16. Критический анализ радиоуглеродного метода датирования
16. Критический анализ радиоуглеродного метода датирования Данный раздел основан на анализе, выполненном по нашей просьбе, А. С. Мищенко — доктором физико-математических наук, профессором механико-математического факультета МГУ, сотрудником Института математики им.
16.3. Гипотезы, лежащие в основе радиоуглеродного метода
16.3. Гипотезы, лежащие в основе радиоуглеродного метода Теоретическая идея измерения радиоуглеродного возраста очень проста. Для этого достаточно знать:1) содержание радиоуглерода в объеме в момент выхода объекта из обменного фонда:2) точный период полураспада
5.1. Идея метода
5.1. Идея метода Попытаемся датировать древние памятники с астрономической или астрологической символикой следующим естественным образом. Встречая в том или ином документе астрономический фрагмент, будем читать его, следуя известной нам средневековой системе
Физические достоинства
Физические достоинства Во всем этом не было ни малейшего фанатизма или идолопоклонства. По крайней мере вначале, на протяжении первых пяти лет. Греки и македоняне, являлись ли они последователями Аристотеля и Диогена или же нет, были слишком реалистичны и критичны, чтобы
Сложности метода
Сложности метода Каждая наука, получая новые факты и методы исследований, развивается и изменяется, причем иногда самым радикальным образом. Примеров не счесть. За последние столетия изменили свой «облик» математика и химия, физика и астрономия, развивались ботаника,
Сложности метода
Сложности метода Каждая наука, получая новые факты и методы исследований, развивается и изменяется, причем иногда самым радикальным образом.Примеров не счесть.За последние столетия изменили свой «облик» математика и химия, физика и астрономия, развивались ботаника,
Физические, химические и алхимические процессы
Физические, химические и алхимические процессы Часто в алхимии видят предшественницу химии, так же как астрологию считают предшественницей астрономии. Говорят даже, что алхимия – безумная мать разумной дочери химии.Но это не так. Хотя и алхимия, и химия работают с
Физические черты
Физические черты Описывая физический тип древних майя, С. Г. Мор ли основывался главным образом на исследованиях М. Стеггерды (Морис Стегтерда - известный американский этнограф, осуществлявший в 30-х годах нашего века большие полевые исследования на полуострове Юкатан
Проблема метода
Проблема метода За последние годы в нашей стране стали необычайно популярны оккультные «науки», прежде всего астрология, а также магия, колдовство, хиромантия, всякого рода суеверия. Неоднократно переиздавались «Тайная доктрина» и другие теософские сочинения Е.П.
16. Критический анализ гипотез, лежащих в основе радиоуглеродного метода
16. Критический анализ гипотез, лежащих в основе радиоуглеродного метода В данном разделе 16 цитируются фрагменты работы А.С. Мищенко.(А.С. Мищенко, доктор физико-математических наук, профессор механико-математического факультета МГУ, сотрудник института математики им.
16.2. Физические основы радиоуглеродного метода
16.2. Физические основы радиоуглеродного метода Космические лучи, проходя через атмосферу Земли, порождают нейтроны. Плотность потока нейтронов изменяется с высотой в атмосфере. Результаты измерения плотности этого потока с помощью шаров-зондов изображены на рис. 1.72, см.
16.3. Гипотезы, лежащие в основе радиоуглеродного метода
16.3. Гипотезы, лежащие в основе радиоуглеродного метода Теоретическая идея измерения радиоуглеродного возраста очень проста. Для этого достаточно знать:1) содержание радиоуглерода в объеме в момент выхода объекта из обменного фонда,2) точный период полураспада
17. Применение радиоуглеродного метода в археологии нуждается в ревизии
17. Применение радиоуглеродного метода в археологии нуждается в ревизии Подведем некоторые итоги. Таким образом, реальная активность древних образцов может отличаться от некоторой средней величины по следующим причинам.1) Изменение активности древесины во времени:
1. Идея метода
1. Идея метода Попытаемся датировать древние памятники с астрономической символикой следующим естественным образом. Встречая в том или ином документе астрономический фрагмент, будем читать его, следуя известной нам средневековой системе астрономических символов.