목차
1. 지층대비
2. 상대연령과 절대연령
3. 탄소 반감기를 이용한 절대연령 측정
2. 상대연령과 절대연령
3. 탄소 반감기를 이용한 절대연령 측정
본문내용
전 암석이 형성된 시기를 알 수는 없다. 변성과정에서 암석을 구성하는 주요 원소들이 빠져나가거나 들어오는 경우가 많으며 암석 자체 또한 생성된 위치에 100% 그대로 위치하고 있다는 것 또한 보장할 수 없기 때문이다. 퇴적암 또한 마찬가지이다. 절대연령을 통해 퇴적물의 퇴적시기를 알 수 없다. 퇴적작용의 과정에서 여기저기서 물질이 유입되거나 빠져나가 하나의 퇴적암이라도 그 퇴적암을 구성하는 다양한 방사성 원소의 절대연령은 제각기 다를 것이기 때문이다.
3. 탄소 반감기를 이용한 절대연령 측정
¹⁴C는 반감기가 짧아서 비교적 젊은 지층이나 고고학 연구에 이용된다. ¹⁴C는 자연적으로 ¹⁴N와 전자로 분해된다. 이렇게 분해된 ¹⁴N는 자연적으로 공기 중의 태양으로부터 온 우주선 입자와 반응하여 다시 ¹⁴C를 만들어낸다. 고로 대기 중의 ¹⁴C와 ¹⁴N의 양은 일정하다. 하지만, 생물체가 죽으면 생물체 내에 ¹⁴C공급이 중단되기 때문에 시간이 지날수록 ¹⁴C는 ¹⁴N로 베타붕괴하여 ¹⁴C와 ¹⁴N의 비율이 계속 달라진다. 즉, 대기 중의 ¹⁴C와 ¹²C의 비율과 화석의 ¹⁴C와 ¹²C의 비율을 비교하면 그 생물이 죽은 후 경과한 시간을 추정할 수 있다.
3. 탄소 반감기를 이용한 절대연령 측정
¹⁴C는 반감기가 짧아서 비교적 젊은 지층이나 고고학 연구에 이용된다. ¹⁴C는 자연적으로 ¹⁴N와 전자로 분해된다. 이렇게 분해된 ¹⁴N는 자연적으로 공기 중의 태양으로부터 온 우주선 입자와 반응하여 다시 ¹⁴C를 만들어낸다. 고로 대기 중의 ¹⁴C와 ¹⁴N의 양은 일정하다. 하지만, 생물체가 죽으면 생물체 내에 ¹⁴C공급이 중단되기 때문에 시간이 지날수록 ¹⁴C는 ¹⁴N로 베타붕괴하여 ¹⁴C와 ¹⁴N의 비율이 계속 달라진다. 즉, 대기 중의 ¹⁴C와 ¹²C의 비율과 화석의 ¹⁴C와 ¹²C의 비율을 비교하면 그 생물이 죽은 후 경과한 시간을 추정할 수 있다.
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