Физик из Украины доказал возможность ускорения радиоактивного распада

Материал из РациоВики
Перейти к: навигация, поиск

Заявление CF211:[править]

...Учёт присутствия возбуждённых состояний радиоактивных ядер неизбежно приводит к уменьшению оценки длительностей распада ядер-хронометров. Поэтому учёт только основных состояний радиоактивных ядер в методе ядерной хронометрии даёт только верхний предел возможных измерений, который может быть весьма далёким от реальности. В рамках приведенной в последних авторских публикациях модели показано, что реальное значение длительности может в 106 и более раз быть меньше от верхнего предела. Эти результаты означают необходимость пересмотра отношения к надёжности оценки возраста вселенной и земли обычным до сих пор методом ядерной хронометрии, не учитывающим роль гамма-распадов возбуждённых состояний в больших массах вещества. Для сторонников креационной теории это, в свою очередь, означает что более корректные оценки возраста вселенной и земли вполне могут дать величину порядка нескольких тысяч лет вместо обычно приводимых величин в нескольких миллиардов.

Источник[править]

  • Ольховский В.С. Какие оценки возраста Вселенной и Земли даёт метод ядерной хронометрии. — Христианский научно-апологетический центр. — 2006 (?) [1].

Ответы[править]

  1. Известно, что при некоторых экстремальных условиях распад некоторых ядер может ускоряться. Например, захват электронов ядром бериллия-7 в условиях высоких давлений, порядка давлений в ядре Земли, ускоряется на доли процента (Lee et al. 2008). Следует ожидать, что того же порядка отклонения должны происходить в случае захвата электронов, на котором основано калий-аргоновое датирование. Требуемые для таких отклонений условия не достигаются на поверхности Земли, и эти отклонения не превышают точность результатов этого метода датирования, что позволяет пренебречь этими отклонениями.
  2. Период бета-полураспада рения-187 в обычном состоянии составляет 40 млрд. лет, но в случае полной ионизации его период полураспада может сократиться до 33 лет (Bosch et al. 1996). Однако, чтобы достичь такой ионизации, атом следовало бы поместить в центр звезды, либо в ускоритель достаточной мощности. Эти условия недостижимы на Земле и несовместимы с существованием жизни на ней.
  3. Ольховский верно замечает, что альфа-распад может значительно ускоряться в случае наличия большой энергии возбуждения ядра, появление которой приписывается возможному воздействию космических лучей. Известно, что энергия ядра величиной в 0,5 МэВ привела бы к сокращению периода полураспада на 4 порядка. Вместе с тем, для ускорения распада хотя бы в несколько раз требуется наличие температуры порядка нескольких сотен миллионов кельвинов.
    В обычных условиях число ядер в возбуждённом состоянии на десятки порядков меньше, чем в основном, что позволяет пренебрегать их влиянием на интегральный период полураспада (см. раздел "ссылки").
  4. Гипотеза о возможной зависимости скорости ядерного распада от расстояния между Землёй и Солнцем была отвергнута ввиду отсутствия значимой корреляции (Normana et al. 2009).
  5. Существующие методы радиометрического датирования согласованы между собой (см. ответы 3, 4 в CF210), а условия, при которых возможны значительные изменения периода полураспада используемых при датировании нуклидов, являются заведомо экстремальными (см. ответы 1-3 здесь). В частности, согласованные результаты даёт датирование метеоритов и земных пород на основе нуклида рения-187 (Selby et al. 2007).
  6. добавить ещё ответы

Логические ошибки, содержащиеся в данном заявлении[править]

  • Подавление данных (условия, требуемые для отклонений, заведомо экстремальны; не учитывается взаимная согласованность методов радиоизотопного датирования и их согласованность с другими методами датирования).

См. также[править]

Внешние ссылки[править]

  • Никто не датирует при помощи радиоактивного распада звезды... — Антропогенез.ру — 2013 [2].

Литература[править]

  1. Lee K.K.M. and Steinle-Neumann G. Ab-initio study of the effects of pressure and chemistry on the electron-capture radioactive decay constants of 7Be, 22Na and 40K. Earth and Planetary Science Letters 267 (2008) 628–636
  2. Bosch F. et al. Observation of Bound-State b- Decay of Fully Ionized 187Re: 187Re-187Os Cosmochronometry. Physical Review Letters 77 (1996) 5190-5193
  3. Normana E.B., Browne E., Shugart H.A., Joshi T.H., Firestone R.B. Evidence against correlations between nuclear decay rates and Earth–Sun distance. Astroparticle Physics 31 (2009) 135-137.
  4. Selby D., Creasera R.A., Stein H.J., Markey R.J., Hannah J.L. Assessment of the 187Re decay constant by cross calibration of Re–Os molybdenite and U–Pb zircon chronometers in magmatic ore systems. Geochimica et Cosmochimica Acta 71 (2007), 1999–2013.

Дальнейшее чтение[править]

  • Thielemann, F.-K. et al., 1998. Nucleosynthesis basics and applications to supernovae. In: Nuclear and Particle Astrophysics, J. Hirsch and D. Page, eds., Cambridge University Press, p. 27. [3]

Связанные заявления[править]

Категория заявления[править]