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核地球化學英文解釋翻譯、核地球化學的近義詞、反義詞、例句

英語翻譯:

【化】 nuclear geochemistry

分詞翻譯:

核的英語翻譯:

hilum; nucleus; putamen; stone
【醫】 caryo-; caryon; core; karyo-; karyon; kernel; nidi; nidus; nuclei
nucleo-; nucleus

地球化學的英語翻譯:

geochemistry
【化】 geochemistry
【醫】 geochemistry

專業解析

核地球化學(Nuclear Geochemistry)是地球化學的重要分支學科,主要研究地球及其子系統(如大氣圈、水圈、生物圈、岩石圈)中天然與人工放射性核素(放射性同位素)的分布、遷移、富集規律及其地球化學行為,并利用這些核素作為示蹤劑或計時器來解決地質學、環境科學和行星科學等領域的問題。

從漢英詞典角度解析:

其詳細内涵與應用包括:

  1. 放射性核素作為地質計時器 (Geochronology): 這是核地球化學最經典和重要的應用。利用放射性母體核素衰變成穩定子體核素的原理,通過測定母體和子體的含量,可以精确測定岩石、礦物、隕石、化石等的形成年齡或事件年齡。例如:

    • 鈾-鉛法 (U-Pb dating):用于測定最古老岩石和锆石年齡。
    • 鉀-氩法/氩-氩法 (K-Ar/Ar-Ar dating):常用于火山岩和變質岩定年。
    • 铷-锶法 (Rb-Sr dating):用于岩石和礦物定年及示蹤源區。
    • 钐-钕法 (Sm-Nd dating):對深部地殼和地幔岩石定年及示蹤特别有效。
    • 碳-14法 (Radiocarbon dating):用于測定近5萬年内含碳有機物或碳酸鹽的年齡。
  2. 放射性核素作為地球化學過程的示蹤劑 (Tracers): 不同核素具有特定的化學性質和衰變特性,使其成為研究地球各圈層物質循環、混合和演化過程的理想示蹤劑。

    • 研究地殼和地幔演化: 如利用鈾系不平衡(Uranium-series disequilibrium)研究岩漿過程的時間尺度;利用钕、锶、鉛等同位素比值(如¹⁴³Nd/¹⁴⁴Nd, ⁸⁷Sr/⁸⁶Sr, ²⁰⁶Pb/²⁰⁴Pb)示蹤岩石源區特征和地殼增生曆史。
    • 研究海洋與氣候系統: 如利用鈾、钍同位素(²³⁴U, ²³⁰Th, ²³¹Pa)研究海洋沉積速率、顆粒物通量、洋流循環模式及古海洋學;利用碳-14研究海洋碳循環和混合速率。
    • 研究地表過程與環境: 如利用铍-10 (¹⁰Be)、鋁-26 (²⁶Al)等地表成因核素研究地表侵蝕速率、沉積物來源和搬運時間;利用氚 (³H)、碳-14、氪-85 (⁸⁵Kr)等研究地下水年齡和流動路徑。
  3. 研究天然輻射環境與影響: 調查地球不同區域(特别是岩石、土壤、水體)中天然放射性核素(鈾、钍、鐳、氡及其衰變子體)的背景分布、遷移規律及其對環境和生物(包括人類)的輻射影響,為輻射防護和環境保護提供基礎數據。

  4. 監測環境污染與核安全: 核地球化學方法在監測核設施周圍環境、評估核事故(如切爾諾貝利、福島)的環境影響、追蹤放射性污染物(如铯-137, 锶-90, 钚同位素)的擴散和歸宿等方面發揮着關鍵作用。

總結來說,核地球化學通過精确測量自然界中“核”的豐度、分布和衰變,為理解地球的年齡、演化曆史、内部過程、地表環境變化以及人類活動對環境的影響提供了獨特而強大的工具。 其研究結果對于地質學、環境科學、氣候學、海洋學、考古學乃至行星科學都具有深遠意義。

參考來源:

  1. 地球化學學科概述 - 中國礦物岩石地球化學學會官網 (http://www.csmp.org.cn/)
  2. 《地球化學》期刊相關論文 - 中國科學院地球化學研究所 (http://www.gyig.ac.cn/)
  3. 國際原子能機構 (IAEA) 環境實驗室核技術應用介紹 (https://www.iaea.org/)
  4. 美國地質調查局 (USGS) 放射性元素地球化學研究項目 (https://www.usgs.gov/)
  5. 《核地球化學》專著或教材 - 相關高校(如中國地質大學、南京大學)地球化學專業課程資料。

(注:以上來源為核地球化學領域的權威機構、核心期刊和專業教育機構,其發布的信息具有高度的專業性和權威性。具體參考文獻鍊接需訪問相應機構的官方網站或數據庫獲取。)

網絡擴展解釋

“核地球化學”是地球化學的一個分支學科,主要研究核技術在地球化學領域的應用。以下是詳細解釋:

  1. 定義與學科定位
    核地球化學(Nuclear Geochemistry)結合核物理技術與傳統地球化學方法,研究地球物質中放射性核素的分布、遷移規律及地質年代測定等問題。其核心在于利用核素特征(如衰變特性)分析地質過程和元素循環。

  2. 研究對象
    • 放射性核素:如鈾、钍、鉀等天然放射性元素;
    • 核技術應用:包括同位素示蹤、放射性測年(如碳-14測年)、核反應分析等。

  3. 典型應用場景
    •地質填圖:通過區域采樣分析放射性核素含量,繪制核地球化學圖,輔助礦産勘探或環境評估;
    •環境監測:追蹤核污染擴散路徑及生态影響;
    •行星科學:分析隕石或月球岩石的核素組成,推斷天體演化曆史。

  4. 技術特點
    強調對核素衰變規律(如半衰期公式):
    $$ N(t) = N_0 e^{-lambda t} $$
    的量化分析,其中$N(t)$為剩餘核素量,$lambda$為衰變常數,$t$為時間。這一原理被廣泛應用于地質年代學。

注:如需更專業的學科發展動态,可參考地質學權威期刊或國際原子能機構(IAEA)相關文獻。

分類

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