Penanggalan argon–argon: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
Tidak ada ringkasan suntingan
Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler
InternetArchiveBot (bicara | kontrib)
Rescuing 2 sources and tagging 0 as dead.) #IABot (v2.0.9.5
 
(5 revisi perantara oleh satu pengguna lainnya tidak ditampilkan)
Baris 1:
{{sedang dikembangkan}}
'''Penanggalan Argon–argon''' (atau '''<sup>40</sup>Ar/<sup>39</sup>Ar''') adalah metode [[penanggalan radiometrik]] yang diciptakan untuk menggantikan [[penanggalan kalium–argon]] (K/Ar) secara akurat. Metode yang lebih tua membutuhkan pemisahan sampel menjadi dua untuk pengukuran [[kalium]] dan [[argon]] yang terpisah, sedangkan metode yang lebih baru hanya membutuhkan satu fragmen batuan atau butiran mineral dan menggunakan satu pengukuran [[isotop argon]]. Penanggalan argon–argon bergantung pada penyinaran neutron dari reaktor nuklir untuk mengubah bentuk stabil kalium (<sup>39</sup>K) menjadi radioaktif <sup>39</sup>Ar. Selama standar usia yang diketahui disinari bersama dengan sampel yang tidak diketahui, dimungkinkan untuk menggunakan satu pengukuran isotop argon untuk menghitung rasio <sup>40</sup>K/<sup>40</sup>Ar*, dan dengan demikian menghitung usia sampel yang tidak diketahui. <sup>40</sup>Ar* mengacu pada [[Nuklida radiogenik|radiogenik]] <sup>40</sup>Ar, yaitu <sup>40</sup> yang dihasilkan dari peluruhan radioaktif <sup>40</sup>K. <sup>40</sup>Ar* tidak termasuk argon atmosfer yang diserap ke permukaan atau diwariskan melalui difusi dan nilai perhitungannya berasal dari pengukuran <sup>36</sup>Ar ( yang diasumsikan berasal dari atmosfer) dan mengasumsikan bahwa <sup>40</sup>Ar ditemukan dalam rasio konstan terhadap <sup>36</sup>Ar dalam gas atmosfer.
 
== Metode ==
Sampel umumnya dihancurkan dan kristal tunggal dari mineral atau fragmen batuan dipilih dengan tangan untuk dianalisis. Kemudian diiradiasi untuk menghasilkan <sup>39</sup>Ar dari <sup>39</sup>K melalui [[reaksi (n-p)]] <sup>39</sup>K(n,p)<sup>39</sup>Ar. Sampel kemudian dihilangkan gasnya dalam [[spektrometri massa]] vakum tinggi melalui laser atau tanur resistansi. Pemanasan menyebabkan struktur kristal mineral (atau mineral) terdegradasi, dan, saat sampel meleleh, gas yang terperangkap dilepaskan. Gas tersebut mungkin termasuk gas atmosfer, seperti karbon dioksida, air, nitrogen, dan argon, dan gas radiogenik, seperti argon dan helium, yang dihasilkan dari peluruhan radioaktif reguler selama waktu geologis. Kelimpahan <sup>40</sup>Ar* meningkat seiring bertambahnya usia sampel, meskipun laju peningkatannya menurun secara eksponensial dengan waktu paruh <sup>40</sup>K, yaitu 1,248 miliar tahun.
 
== Persamaan usia ==
Usia sampel diberikan oleh persamaan usia:
:<math>t=\frac{1}{\lambda} \ln (J \times R+1)</math>
di mana λ adalah [[Peluruhan eksponensial|konstanta peluruhan]] radioaktif <sup>40</sup> K ( sekitar 5,5 x 10<sup>−10</sup> tahun <sup>−1</sup>, sesuai dengan waktu paruh sekitar 1,25 miliar tahun), J adalah faktor-J (parameter yang terkait dengan proses [[paparan radiasi|radiasi]]), dan R adalah rasio <sup>40</sup> Ar*/ <sup>39</sup> Ar. Faktor J berhubungan dengan pengaruh bombardir neutron selama proses iradiasi; aliran partikel neutron yang lebih padat akan mengubah lebih banyak atom dari <sup>39</sup> K menjadi <sup>39</sup> Ar daripada atom yang kurang padat.
 
== Penanggalan relatif ==
Metode <sup>40</sup>Ar/<sup>39</sup> Ar hanya mengukur tanggal relatif. Agar usia dapat dihitung dengan teknik <sup>40</sup>Ar/<sup>39</sup> Ar, parameter J harus ditentukan dengan menyinari sampel yang tidak diketahui bersama dengan sampel yang usianya diketahui untuk suatu standar. Karena standar (primer) ini pada akhirnya tidak dapat ditentukan dengan <sup>40</sup>Ar/<sup>39</sup> Ar, maka harus ditentukan terlebih dahulu dengan metode penanggalan lain. Metode yang paling umum digunakan sampai saat ini standar utama adalah teknik K/Ar konvensional.<ref>{{cite web |url=http://geoinfo.nmt.edu/labs/argon/methods/home.html |title=New Mexico Geochronology Research Laboratory: K/Ar and <sup>40</sup>Ar/<sup>39</sup>Ar Methods |publisher=New Mexico Bureau of Geology and Mineral Resources |access-date=2023-06-10 |archive-date=2017-08-03 |archive-url=https://web.archive.org/web/20170803151058/http://geoinfo.nmt.edu/labs/argon/methods/home.html |dead-url=yes }}</ref> Metode alternatif untuk mengkalibrasi standar yang digunakan adalah penyetelan astronomi (juga dikenal sebagai [[penyetelan orbit]]), yang datang pada usia yang sedikit berbeda.<ref>{{cite journal |last1=Kuiper |first1=K. F. |last2=Hilgen |first2=F. J. |last3=Steenbrink |first3=J. |last4=Wijbrans |first4=J. R. |title=<sup>40</sup>Ar/<sup>39</sup>Ar ages of tephras intercalated in astronomically tuned Neogene sedimentary sequences in the eastern Mediterranean |journal=Earth and Planetary Science Letters |date=2004 |volume=222 |issue=2 |pages=583–597 |doi=10.1016/j.epsl.2004.03.005 |bibcode=2004E&PSL.222..583K |url=http://www.geo.uu.nl/~forth/publications/Kuiper04a.pdf}}</ref>
 
== Aplikasi ==
Penggunaan utama geokronologi <sup>40</sup>Ar/<sup>39</sup> Ar adalah penanggalan mineral metamorf dan batuan beku. <sup>40</sup>Ar/<sup>39</sup>Ar tidak mungkin memberikan usia intrusi [[granit]] karena usia biasanya mencerminkan waktu ketika mineral didinginkan melalui [[Suhu penutupan|suhu penutupannya]]. Namun, dalam batuan metamorf yang belum melampaui suhu penutupannya, usia kemungkinan menentukan waktu kristalisasi mineral tersebut. Penanggalan pergerakan pada sistem [[patahan (geologi)|sesar]] juga dimungkinkan dengan metode <sup>40</sup>Ar/<sup>39</sup>Ar. Mineral yang berbeda memiliki suhu penutupan yang berbeda; [[biotit]] adalah ~300°C, [[muskovit]] sekitar 400°C dan [[hornblende]] memiliki suhu penutupan ~550°C. Dengan demikian, granit yang mengandung ketiga mineral tersebut akan mencatat tiga "usia" emplasemen yang berbeda saat mendingin melalui suhu penutupan ini. Jadi, meskipun usia kristalisasi tidak dicatat, informasi tersebut masih berguna dalam menyusun sejarah termal batuan.
 
Penanggalan mineral dapat memberikan informasi usia pada batuan, tetapi asumsi harus dibuat. Mineral biasanya hanya merekam terakhir kali mereka mendingin di bawah suhu penutupan, dan ini mungkin tidak mewakili semua peristiwa yang dialami batuan, dan mungkin tidak cocok dengan usia intrusi. Dengan demikian, kebijaksanaan dan interpretasi penanggalan usia sangat penting. Geokronologi <sup>40</sup>Ar/<sup>39</sup>Ar mengasumsikan bahwa batuan mempertahankan semua <sup>40</sup>Ar-nya setelah didinginkan melewati suhu penutupan dan ini diambil sampelnya dengan benar selama analisis.
 
Teknik ini memungkinkan kesalahan yang terlibat dalam penanggalan K-Ar untuk diperiksa. Penanggalan argon-argon memiliki keuntungan karena tidak memerlukan penentuan kalium. Metode analisis modern memungkinkan masing-masing wilayah kristal untuk diselidiki. Metode ini penting karena memungkinkan pembentukan dan pendinginan kristal selama berbagai peristiwa untuk diidentifikasi.
 
== Referensi ==
{{reflist}}
 
== Pranala luar ==
* [http://geochronology.geoscience.wisc.edu/ WiscAr Geochronology Laboratory, University of Wisconsin-Madison]
* [[UC Berkeley]] press release: "[http://www.berkeley.edu/news/media/releases/97legacy/pompeii.html Precise dating of the destruction of Pompeii proves argon-argon method can reliably date rocks as young as 2,000 years]"
* [https://geoinfo.nmt.edu/labs/argon/home.cfml New Mexico Geochronology Research Laboratory]
* [http://www.gla.ac.uk/departments/suerc/nercfacilities/argonisotopefacility/ Argon Isotope Facility] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20100510011019/http://www.gla.ac.uk/departments/suerc/nercfacilities/argonisotopefacility/ |date=2010-05-10 }} of the Scottish Universities Environmental Research Council
* [http://www8.open.ac.uk/science/argon-noble-gas-research Open University Ar/Ar and Noble Gas Laboratory]
* [https://argon.anu.edu.au/ Argon Laboratory / Australian National]
 
[[Kategori:Penanggalan Radiometrik]]
[[Kategori:Argon]]