
【化】 nuclear geochemistry
hilum; nucleus; putamen; stone
【醫】 caryo-; caryon; core; karyo-; karyon; kernel; nidi; nidus; nuclei
nucleo-; nucleus
geochemistry
【化】 geochemistry
【醫】 geochemistry
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:
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:
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。
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:
(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。)
“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:
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。
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。
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。
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。
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