Geochemie

Basis der Geochemie + Entstehung des Weltalls

Basis der Geochemie + Entstehung des Weltalls


N. V.
Diese Lernkarten bieten einen universitären Einblick in die Geochemie, mit Fokus auf Nukleosynthese, Sternentwicklung und Elementbildung. Sie behandeln Prozesse wie Kernfusion, Zerfallsarten von radioaktiven Nukliden und die Entstehung schwerer Elemente in Sternen. Die Karteikarten eignen sich für Studierende der Naturwissenschaften, die vertiefte Kenntnisse über die chemischen und physikalischen Prozesse im Universum erwerben möchten.
Cartes-fiches
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Utilisateurs
1
Langue
Allemand
Catégorie
Histoire naturelle
Niveau
Université
Créé / Mis à jour
10.08.2017 / 29.07.2023

Cartes-fiches

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

Étudier