Сенсационная история Земли
Шрифт:
Представляется более чем вероятным, что в процессе «уточнения и пересмотра» никто не будет выдергивать из остова опорные столбы. И в таких условиях вполне возможно, что ошибки, связанные с этим, могли дойти и до современного момента. А если опорные столбы установлены неправильно, то что можно сказать о качестве всей конструкции?.. Естественно, ничего хорошего…
Но в конце концов, необходимых данных у нас все-таки нет. И поэтому допустим (просто хотя бы исходя из принципа презумпции невиновности), что ошибок в опорных столбах нет – все они взяты «правильно», то есть из числа тех пород, которые не должны выпасть из «достоверно установленных на геологической шкале» при переходе к новой концепции расширяющейся Земли и ее гидридного ядра.
Посмотрим,
Для этого нам придется обратиться к методологии изотопного датирования геологических пород.
* * *
В датировании геологических пород наиболее часто используются следующие пары материнских и дочерних изотопов:
238U – 206Pb
87Rb – 87Sr
235U – 207Pb
147Sm – 144Nd
232Th – 208Pb
187Re – 187Os
40K – 40Ar
176Lu – 176Hf
Табл. 5. Пары материнских и дочерних изотопов
Процесс радиоактивного распада, как ныне считается, является независящим от окружающих условийи характеризуется так называемым периодом полураспада Т 1/2– временем, за которое распадается половина атомов исходного (материнского) изотопа. Хотя в практике датирования чаще используется другой параметр – l, который связан с периодом полураспада простым соотношением: l .Т 1/2= ln2.
Для замкнутой системы, в которой в некий начальный момент времени был только материнский изотоп, из законов радиоактивного распада следует, что количество атомов дочернего изотопа D, образовавшегося за некое время t, прошедшее с этого начального момента, связано с количеством атомов оставшегося материнского изотопа М следующим соотношением:
D = M (e t– 1)
Откуда легко определяется время, прошедшее с начального момента – момента образования такой замкнутой системы:
Это соотношение может быть использовано для определения возраста какого-либо минерала t при соблюдении двух весьма важных условий.
Во-первых, в течение всей своей историисистема должна быть замкнутой – в минерале не должно происходить ни выноса, ни привноса как дочерних, так и материнских изотопов.
А во-вторых, в момент своего образования (например, при кристаллизации) минерал не должен содержать атомов дочернего изотопа.
Это очень жесткие условия, которые в реальности, мягко говоря, далеко не всегда соблюдаются…
Попытки минимизировать возможные ошибки, связанные с нарушением первого условия, сводятся главным образом к использованию для определения абсолютного возраста лишь ограниченной группы минералов – тех, которые, по современным представлениям, считаются в достаточной мере «консервативными» (если так можно выразиться), то есть минералов, которые сохраняют свой состав неизменным, несмотря на потенциально возможные в прошлом внешние воздействия.
Поскольку второе условие соблюдается крайне редко, для минимизации ошибок, связанных с его нарушением, часто применяют метод изохрон, в котором
Если система замкнута (то есть первое условие выполняется), то количество стабильного изотопа со временем не меняется, что ясно из вполне элементарных соображений.
Пусть количество стабильного изотопа равно D 2, а радиогенного D 1. Допустим, что в самый начальный момент времени в минерал попало некоторое количество дочернего изотопа (D 1) 0. Тогда для текущего содержания дочернего и материнского изотопов будет справедливо соотношение:
D 1/ D 2= (D 1/ D 2) 0+ M/D 2(e t– 1)
Изохроной называется прямая линия, проведенная в координатах D 1/D 2и M/D 2по точкам изотопных составов одновозрастных минералов, различающихся по содержанию материнского элемента М (Рис. 143). Эта прямая, как очевидно, пересекает ось ординат в точке, соответствующей составу захваченного при кристаллизации элемента (D 1/D 2) 0. Угол наклона прямой будет функцией возраста минерала. Таким образом, метод изохрон позволяет по нескольким образцам, имеющим общее происхождение, определить возраст минерала и начальное изотопное отношение дочернего элемента в нем. Если же образцы имеют неодинаковый возраст, точки их изотопных составов не ложатся на одну прямую…
Рис. 143. Изохрона
Для широко распространенного уран-торий-свинцового метода проходят еще несколько дальше, поскольку в нем задействовано сразу несколько процессов распада.
Первичные изотопы урана и тория 238U, 235U и 232Th в процессе радиоактивных превращений образуют длинные цепочки переходящих друг в друга изотопов – радиоактивные ряды распада. Конечными продуктами распада всех трех рядов являются изотопы свинца. Поскольку геология работает с довольно продолжительными интервалами времени, сравнительно короткоживущими промежуточными членами рядов можно пренебречь и рассматривать упрощенные системы: 238U – 206Pb, 235U – 207Pb и 232Th – 208Pb.
Рис. 144. Цепочка распада 235U
Основные параметры этих систем следующие:
Материнский нуклид
Период полураспада, годы
Константа распада l, годы
Дочерний нуклид
238U
4,468 · 10 9
1,55125 · 10 – 10
206Pb
235U
0,7038 · 10 9
9,8485 · 10 – 10
207Pb
232Th