Geochemie
Basis der Geochemie + Entstehung des Weltalls
Basis der Geochemie + Entstehung des Weltalls
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Flashcards
Ablauf Nukleosynthese
-Endphase v. Stern 1 Sonnenmasse (Msol)
-Bildung aller schwereren Elemente
1. Stern wird heller, H-Brennstoffvorrat geht zur Neige, Energieproduktion nimmt ab
2. Kern schrumpft, da Gravitationskraft steigt, da Teilchenbewegung beschleunigt, Fusionsrate steigt & Energieoutput wächst
3. He-Flash setzt abrupt ein = Aussen H-Brennschale, innen He-Brennkern
da Zentrum bereits komprimiert, keine weitere Kontraktion
4. AGB-Phase (Asymptotische Riesenast) hat H, He- Schalen und Kern aus O, C, die bei He-Brennen entstanden sind, inkl s-Prozesse - ist nun ein roter Riese
5. Aussenhülle wird abgestossen -> übrig weisser Zwerg
Ablauf Nukleosynthese
-Endphase v. Stern >8 Sonnenmassen (Msol)
1. gleicher Ablauf wie bei kleinem Stern bis zu Roten Riesen
2. Superriese: Da Stern im Innern so heiss, dass auch Coulombabstossung von schwereren (höher geladenen) Atomkernen überwunden werden können, werden in Schichten immer schwerere Elemente produziert (C-, O-, Ne-, Si-Brennen bis Fe + s-Prozesse)
3. Fe-kern kühlt aus, neue Kernfusion bildet negatives Energieprodukt, Stern kollabiert
4. Teilchen d. Aussenhülle werden von Schockwelle reflektiert, Supernovaexplosion inkl r-Prozesse
Alter d. Sonne
->Scheibenbildung?
4.57Mrd Jahre
->durch Erhaltung des Drehimpuls
-älteste Gesteine d. Erde
-älteste Minerale d. Erde
-Gestein: 3.9Mrd. J.
-Mineral: 4.3Mrd. J. (Zirkon)
Def. Meteor
=Lichterscheinung, verglühen eines Meteorits in der Atmosphäre
Chindrite (=kosmische Sedimente)
-grösste Klasse d. Meteoriten
-haben Chondren (eingeschlossene SIlikatkügelchen) in feinkörniger Grundmasse
-Chondren z.B. aus Entstatit
-aus Olivin, Plagioklas, Pyroxen, z.T. Ni, Fe ->undiff.!
-aus 1. Phase d. Planetenbild. (4.5Mrd.J.)
-Ansammlung von Mat. aus solarem Nebel
Def. Meteorit
-Bedeutung?
=Festkörper kosm. Urpsrungs, d. Erdatmosphäre dur.quert + Erdboden erreicht
-diff. oder undiff.
->widerspiegeln chem. Zusamsetzung
->Zeugen d. Prozesse im solaren Nebel (Planetenbild.), und danach
Meteorit, Tscheljabinsk, Russland
2013
-Chondrit, besonders gross
-extreme Energie, 40x Hiroshima Atombombe (ca. 500kt TNT)
Chondrite
-V1
-V2
=Chondrite mit keinen( nur sehr wenigen Chindren
V1:primitive= unterscheiden sich nur in Textur v. Chondriten
V2: Achondrite = diff. Steinmeteorite, an Fe, Fe-löslichen Elementen verarmt
-wurden aus Kruste/ Mantel eines grösseren Mutterkörpers herausgeschlagen
->Typen: HED, PAL, Fe, Mond, Mars
Pallasit (PAL)
=Stein-Fe-Meteorit (=Olivinkristalle in Ni-Fe eingebettet)
-in diff. Asteroiden an Grenze zw. Ni-Fe-Kern und Mantel gebildet
Asteroid
=Kleinplanet, Planetoid
-haben keplersche Umlaufbahn um Sonne
-Grösse Meter - 1000km
Meteoroid
kleine Objekte (mm-m) mit Umlaufbahn um Sonne
Präsolare Körner
-Grösse
-Körnertypen
-Grösse: meist <1000nm (Staub)
-Körnertypen: SiC, Graphit, Diamant, Silikate
-wurden in Vorläufersternen gebildet
-haben die Sonnensystembild. überlebt (wäre ni. möglich, wenn Nebel zu heiss wird)
-direkte Zeugen der Nukleosynthese in Sternen (Bewiesen dur. Isotopenzusammensetzung)
Solarer Nebel
-Facts
-war nie vollst. gasförmig (sonst gäbs keine präsolaren Körner)
-aber Chondren, CAI's wurden bei hohen Temp. im solaren Nebel gebildet
->war zumindest stellenweise heiss
CAI's (CAlcium-ALuminium-rich inclusion)
-Annahme Bildung
-Eigenschaften
-Im Sonnensyst. alle Elemente im Nebel in Gasphase, kühlten langsam ab, Kristalle bildeten sich
->1. Spinell, später Korund, Melilith, Perovskit (=CAI's)
->Zusamsetz. d. CAI's entsprechen den ersten 5% kondensierter Materie
-> sind aber ni. automatisch primäre Kondensate: viele CAI's dur. magmat. Prozesse (Krist. aus Schmelze) entstanden
-CAI's sind Kondensate (meist nicht primär) aus dem solaren Nebel mit komplexer Geschichte
Häufigkeit volatiler Elemente in Chondriten
-Warum
-meisten Chondrite an volatilen Elementen verarmt
-nur Cl-CHondrite haben (fast) "solare" Elementhäufigkeit
-Verarmung dur. Kondensation + Evaporationsprozesse
Radioaktive Nuklide
-Wofür
-Langlebige Zerfallssysteme (Bsp.)
-Kurzlebige Zerfallssysteme (Bsp.)
-als Zeitmesser (absolut oder rel.)
-Langlebig, z.B. U-Pb
-t1/2 = 1-100Mrd.J.
-absolut Messungen
-Kurzlebige
-z.B. Pd-Ag (Planetare Akkretion, Kernbildung), Al-Mg (Frühes Sonnsyst.)
-t1/2 = 01-100Mio.J.
-heute ausgestorben
-rel. Alter
alpha-Zerfall
-Auswurf eines 4He Kern von gösserem Kern (=2Protonen, 2 Neutronen)
-Hauptzerfallsart für schwere Nuklide
-^A/_Z [X] -> ^A-4 / _Z-2 [Y] + ^4/_2He
-Bsp: 238U ->234Th + 4He
-Massenbilanz:
238.0508amu 238U
-234.0436amu 234Th
- 4.0026amu 4He
----------------------------
0.0046amu Massendefekt
=6.86*10^-10 J/Zerfall
=1.74*10^12 J/g 238U
beta minus - Zerfall
-Umwandlung eines Neutrons in Proton und Emission eines e- (und Antineutrino)
-n->p+e- + v
-bevorzugte Zerfallsart für Kerne mit Exzess an Neutronen im Vgl zu Protonen
^A/_Z [X] -> ^A/_Z+1 [Y] + e- +v
z.B. 87Rb ->87Sr + e- + v
^A/_Z [X]
A= Massenzahl
Z= Ordnungszahl
Z= Anzahl Protonen = Anzahl Elektronen
A-Z= Anzahl Neutronen
beta plus-Zerfall
-Proton wird in Neutron umgewandel und ein Positron plus Neutrino emittiert
-(oder e- von innerer Schale eingefangen und mit Proton zu einem Neutron = Elektroneneinfang)
-p->n+ e+ +v
-bevorzugt für Kerne mit Exzess an Protonen im Vgl. zu Neutronen
^A/_Z [X] -> ^A/_Z-1 [Y] + e+ + v
Bsp: ^40/_19 [K] ->^40/_18 [Ar] + e+ +v