
【化】 nuclear geochemistry
hilum; nucleus; putamen; stone
【医】 caryo-; caryon; core; karyo-; karyon; kernel; nidi; nidus; nuclei
nucleo-; nucleus
geochemistry
【化】 geochemistry
【医】 geochemistry
核地球化学(Nuclear Geochemistry)是地球化学的重要分支学科,主要研究地球及其子系统(如大气圈、水圈、生物圈、岩石圈)中天然与人工放射性核素(放射性同位素)的分布、迁移、富集规律及其地球化学行为,并利用这些核素作为示踪剂或计时器来解决地质学、环境科学和行星科学等领域的问题。
从汉英词典角度解析:
其详细内涵与应用包括:
放射性核素作为地质计时器 (Geochronology): 这是核地球化学最经典和重要的应用。利用放射性母体核素衰变成稳定子体核素的原理,通过测定母体和子体的含量,可以精确测定岩石、矿物、陨石、化石等的形成年龄或事件年龄。例如:
放射性核素作为地球化学过程的示踪剂 (Tracers): 不同核素具有特定的化学性质和衰变特性,使其成为研究地球各圈层物质循环、混合和演化过程的理想示踪剂。
研究天然辐射环境与影响: 调查地球不同区域(特别是岩石、土壤、水体)中天然放射性核素(铀、钍、镭、氡及其衰变子体)的背景分布、迁移规律及其对环境和生物(包括人类)的辐射影响,为辐射防护和环境保护提供基础数据。
监测环境污染与核安全: 核地球化学方法在监测核设施周围环境、评估核事故(如切尔诺贝利、福岛)的环境影响、追踪放射性污染物(如铯-137, 锶-90, 钚同位素)的扩散和归宿等方面发挥着关键作用。
总结来说,核地球化学通过精确测量自然界中“核”的丰度、分布和衰变,为理解地球的年龄、演化历史、内部过程、地表环境变化以及人类活动对环境的影响提供了独特而强大的工具。 其研究结果对于地质学、环境科学、气候学、海洋学、考古学乃至行星科学都具有深远意义。
参考来源:
(注:以上来源为核地球化学领域的权威机构、核心期刊和专业教育机构,其发布的信息具有高度的专业性和权威性。具体参考文献链接需访问相应机构的官方网站或数据库获取。)
“核地球化学”是地球化学的一个分支学科,主要研究核技术在地球化学领域的应用。以下是详细解释:
定义与学科定位
核地球化学(Nuclear Geochemistry)结合核物理技术与传统地球化学方法,研究地球物质中放射性核素的分布、迁移规律及地质年代测定等问题。其核心在于利用核素特征(如衰变特性)分析地质过程和元素循环。
研究对象
• 放射性核素:如铀、钍、钾等天然放射性元素;
• 核技术应用:包括同位素示踪、放射性测年(如碳-14测年)、核反应分析等。
典型应用场景
•地质填图:通过区域采样分析放射性核素含量,绘制核地球化学图,辅助矿产勘探或环境评估;
•环境监测:追踪核污染扩散路径及生态影响;
•行星科学:分析陨石或月球岩石的核素组成,推断天体演化历史。
技术特点
强调对核素衰变规律(如半衰期公式):
$$
N(t) = N_0 e^{-lambda t}
$$
的量化分析,其中$N(t)$为剩余核素量,$lambda$为衰变常数,$t$为时间。这一原理被广泛应用于地质年代学。
注:如需更专业的学科发展动态,可参考地质学权威期刊或国际原子能机构(IAEA)相关文献。
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