Opi

Radiometrinen ajoitus — Eksponentiaalinen kello

Puoliintumisajan täytyy sopia arvioituun aikaskaalaan. Liian lyhyen T₁/₂:n emo-isotooppi katoaa vanhasta näytteestä, kun taas liian pitkä T₁/₂ tuottaa nuoreen kohteeseen liian pienen muutoksen. Myös alkuaineiden kemiallinen käyttäytyminen mineraalissa on ratkaisevaa.

Eksponentiaalinen kello

Puoliintumisajan täytyy sopia arvioituun aikaskaalaan. Liian lyhyen T₁/₂:n emo-isotooppi katoaa vanhasta näytteestä, kun taas liian pitkä T₁/₂ tuottaa nuoreen kohteeseen liian pienen muutoksen. Myös alkuaineiden kemiallinen käyttäytyminen mineraalissa on ratkaisevaa.

Alkuperäinen tytärisotooppi

Ikäarvioon kuuluvat mittausepävarmuus, standardit, hajoamisvakiot ja geologinen malli. Useiden itsenäisten isotoppijärjestelmien yhteensopivuus vahvistaa tulosta. Poikkeavat iät voivat puolestaan paljastaa myöhemmän lämpö- tai fluiditapahtuman.

Suljettu systeemi

Radiometrinen ikä ei aina ole yksiselitteisesti 'kiven ikä'. Yksi mineraali voi tallentaa kiteytymisen, toinen jäähtymisen ja orgaaninen hiili aineenvaihdon tai ympäristöstä tapahtuvan hiilenvaihdon päättymisen. Siksi fysikaalinen tapahtuma on määriteltävä.

Sulkeutumislämpötila

Isochron-menetelmä on hyödyllinen juuri siksi, ettei se pakota alkuperäisen tytärisotoopin määrää nollaksi. Saman tapahtuman läpikäyneistä mineraaleista rakennetaan suhdekuvaaja, jonka kulmakerroin liittyy aikaan ja leikkauspiste alkuperäiseen tytärkomponenttiin. Jos pisteet eivät asetu odotetulle suoralle, poikkeama voi paljastaa avoimen systeemin tai useamman geologisen tapahtuman.

Radiometrinen ajoitust = ln(N₀/N)/λ

Eksponentiaalinen kello

Miksi tunnettu puoliintumisaika ei yksin riitä näytteen iän määrittämiseen?

Ikäarvioon kuuluvat mittausepävarmuus, standardit, hajoamisvakiot ja geologinen malli. Useiden itsenäisten isotoppijärjestelmien yhteensopivuus vahvistaa tulosta. Poikkeavat iät voivat puolestaan paljastaa myöhemmän lämpö- tai fluiditapahtuman.