Период полураспада

Ядерная физика
Атомное ядро · Радиоактивный распад · Ядерная реакция · Термоядерная реакция
См. также: Портал:Физика

Пери́од полураспа́да квантовомеханической системы (частицы, ядра, атома, энергетического уровня и т. д.) — время , в течение которого система распадается с вероятностью 1/2[1]. В течение одного периода полураспада в среднем вдвое уменьшается количество выживших частиц[1][2][3][4][5][6], а также интенсивность реакции распада[2][5][6].

Период полураспада наглядно характеризует скорость распада радиоактивных ядер, наряду со средним временем жизни и вероятностью распада в единицу времени (постоянной распада), эти величины связаны друг с другом простым однозначным соотношением[2][3][4][5][6].

Период полураспада является константой для данного радиоактивного ядра (изотопа). Для различных изотопов эта величина может изменяться от десятков йоктосекунд (10−24 с) у водорода-7 до более чем 1024 лет у теллура-128, что многократно превышает возраст Вселенной[4][5]. На основании постоянства периода полураспада строится метод радиоизотопного датирования[5].

Определение и основные соотношения

Зависимость числа выживших частиц от времени при экспоненциальном распаде

Понятие периода полураспада применяется как к испытывающим распад элементарным частицам, так и к радиоактивным ядрам[4]. Поскольку событие распада имеет квантовую вероятностную природу, то если рассматривать одну структурную единицу материи (частицу, атом радиоактивного изотопа), можно говорить о периоде полураспада как промежутке времени, по истечении которого средняя вероятность распада рассматриваемой частицы будет равна 1/2[1].

Если же рассматривать экспоненциально распадающиеся системы частиц, то периодом полураспада будет называться время, в течение которого распадается в среднем половина радиоактивных ядер[1][2][3][4][5][6]. Согласно закону радиоактивного распада, число нераспавшихся атомов в момент времени связано с начальным (в момент ) числом атомов соотношением

где постоянная распада[7].

По определению, следовательно, откуда

Далее, поскольку среднее время жизни , то[2][3][4][5][6]

то есть период полураспада примерно на 30,7 % короче, чем среднее время жизни. Например, для свободного нейтрона = 10,3 минуты, а = 14,9 минуты[5].

Не следует считать, что за два периода полураспада распадутся все частицы, взятые в начальный момент. Поскольку каждый период полураспада уменьшает число выживших частиц вдвое, за время останется четверть от начального числа частиц, за — одна восьмая и т. д.[1][5]. При этом для каждой конкретной отдельной частицы по прошествии времени ожидаемая средняя продолжительность жизни (соответственно, и вероятность распада, и период полураспада) не изменится — этот контринтуитивный факт является следствием квантовой природы явления распада[1].

Парциальный период полураспада

Если система с периодом полураспада может распадаться по нескольким каналам, для каждого из них можно определить парциальный период полураспада. Пусть вероятность распада по i-му каналу (коэффициент ветвления) равна . Тогда парциальный период полураспада по i-му каналу равен

Парциальный имеет смысл периода полураспада, который был бы у данной системы, если «выключить» все каналы распада, кроме i-го. Так как по определению , то для любого канала распада.

Значения для различных изотопов

Период полураспада конкретного изотопа является постоянной величиной, не зависящей от способа его получения, агрегатного состояния вещества, температуры, давления, химического состава соединения, куда оно входит, и практически любых других внешних факторов, за исключением акта прямого ядерного взаимодействия в результате, например, соударения с высокоэнергетической частицей в ускорителе[5][6].

На практике период полураспада определяют, измеряя активность исследуемого препарата через определённые промежутки времени. Учитывая, что активность препарата пропорциональна количеству атомов распадающегося вещества, и воспользовавшись законом радиоактивного распада, можно вычислить период полураспада данного вещества[8].

Значения периода полураспада для различных радиоактивных изотопов:

Химический элемент Обозначение Порядковый номер (Z) Массовое число (A) Период полураспада
Актиний Ac 89 227 22 года[9][10]
Америций Am 95 243 7,3⋅103 лет[10][11]
Астат At 85 210 8,3 часа[9]
Бериллий Be 4 8 8,2⋅10-17 секунды[11]
Висмут Bi 83 208 3,68⋅105 лет[11][12]
209 2⋅1019 лет[10][13]
210 3,04⋅106 лет[12][13]
Берклий Bk 97 247 1,38⋅103 лет[10][11]
Углерод C 6 14 5730 лет[1][13]
Кадмий Cd 48 113 9⋅1015 лет[14]
Хлор Cl 17 36 3⋅105 лет[13]
38 38 минут[13]
Кюрий Cm 96 247 4⋅107 лет[9]
Кобальт Co 27 60 5,27 года[13][15]
Цезий Cs 55 137 30,1 года[1][15]
Эйнштейний Es 99 254 1,3 года[9][10]
Фтор F 9 18 110 минут[11][15]
Железо Fe 26 59 45 дней[1][13]
Франций Fr 87 223 22 минуты[9][10]
Галлий Ga 31 68 68 минут[11]
Водород H 1 3 12,3 года[13][15]
Йод I 53 131 8 дней[13][15]
Иридий Ir 77 192 74 дня[13]
Калий K 19 40 1,25⋅109 лет[1][11]
Молибден Mo 42 99 66 часов[5][11]
Азот N 7 13 10 минут[13]
Натрий Na 11 22 2,6 года[13][15]
24 15 часов[1][13][15]
Нептуний Np 93 237 2,1⋅106 лет[10][11]
Кислород O 8 15 124 секунды[13]
Фосфор P 15 32 14,3 дня[1][13]
Протактиний Pa 91 231 3,3⋅104 лет[11][13]
Полоний Po 84 210 138,4 дня[9][13]
214 0,16 секунды[11]
Плутоний Pu 94 238 87,7 года[11]
239 2,44⋅104 лет[1][13]
242 3,3⋅105 лет[9]
Радий Ra 88 226 1,6⋅103 лет[9][11][10]
Рубидий Rb 37 82 76 секунд[11]
87 49,7⋅109 лет[11]
Радон Rn 86 222 3,83 дня[9][13]
Сера S 16 35 87 дней[13]
Самарий Sm 62 147 1,07⋅1011 лет[11][12]
148 6,3⋅1015 лет[11]
149 > 2⋅1015 лет[11][12]
Стронций Sr 38 89 50,5 дня[13]
90 28,8 года[11]
Технеций Tc 43 99 2,1⋅105 лет[9][10]
Теллур Te 52 128 2⋅1024 лет[11]
Торий Th 90 232 1,4⋅1010 лет[9][10]
Уран U 92 233 1,⋅105 лет[13]
234 2,5⋅105 лет[13]
235 7,1⋅108 лет[1][13]
238 4,5⋅109 лет[1][9][10][13]
Ксенон Xe 54 133 5,3 дня[13][15]
Иттрий Y 39 90 64 часа[13]

Примеры расчётов

Пример 1

Если рассматривать достаточно близкие моменты времени и , то число ядер, распавшихся за этот промежуток времени , можно приближённо записать как .

С её помощью легко оценить число атомов урана-238, имеющего период полураспада лет, испытывающих превращение в данном количестве урана, например, в одном килограмме в течение одной секунды. Имея в виду, что количество любого элемента в граммах, численно равное атомному весу, содержит, как известно, 6,02⋅1023 атомов, а в году секунд, можно получить, что

Вычисления приводят к тому, что в одном килограмме урана в течение одной секунды распадается двенадцать миллионов атомов. Несмотря на такое огромное число, всё же скорость превращения ничтожно мала. Действительно, в секунду из наличного количества урана распадается его доля, равная

Пример 2

Образец содержит 10 г изотопа плутония Pu-239 с периодом полураспада 24 400 лет. Сколько атомов плутония распадается ежесекундно?

Поскольку рассматриваемое время (1 с) намного меньше периода полураспада, можно применить ту же, что и в предыдущем примере, приближённую формулу:

Подстановка численных значений даёт

Когда рассматриваемый период времени сравним с периодом полураспада, следует пользоваться точной формулой

Она пригодна в любом случае, однако для малых периодов времени требует вычислений с очень большой точностью. Так, для данной задачи:

Стабильность периода полураспада

Во всех наблюдавшихся случаях (кроме некоторых изотопов, распадающихся путём электронного захвата) период полураспада был постоянным (отдельные сообщения об изменении периода были вызваны недостаточной точностью эксперимента, в частности, неполной очисткой от высокоактивных изотопов). В связи с этим период полураспада считается неизменным. На этом основании строится определение абсолютного геологического возраста горных пород, а также радиоуглеродный метод определения возраста биологических останков: зная концентрацию радиоизотопа в настоящее время и в прошлом, можно рассчитать, сколько точно времени прошло с тех пор[5].

Предположение об изменяемости периода полураспада используется креационистами, а также представителями т. н. «альтернативной науки» для опровержения научной датировки горных пород, остатков живых существ и исторических находок, с целью дальнейшего опровержения научных теорий, построенных с использованием такой датировки. (См., например, статьи Креационизм, Научный креационизм, Критика эволюционизма, Туринская плащаница).

Вариабельность постоянной распада для электронного захвата наблюдалась в эксперименте, но она лежит в пределах процента во всём доступном в лаборатории диапазоне давлений и температур. Период полураспада в этом случае изменяется в связи с некоторой (довольно слабой) зависимостью плотности волновой функции орбитальных электронов в окрестности ядра от давления и температуры. Существенные изменения постоянной распада наблюдались также для сильно ионизованных атомов (так, в предельном случае полностью ионизованного ядра электронный захват может происходить только при взаимодействии ядра со свободными электронами плазмы; кроме того, распад, разрешённый для нейтральных атомов, в некоторых случаях для сильно ионизованных атомов может быть запрещён кинематически). Все эти варианты изменения постоянных распада, очевидно, не могут быть привлечены для «опровержения» радиохронологических датировок, поскольку погрешность самого радиохронометрического метода для большинства изотопов-хронометров составляет более процента, а высокоионизованные атомы в природных объектах на Земле не могут существовать сколько-нибудь длительное время.

Поиск возможных вариаций периодов полураспада радиоактивных изотопов, как в настоящее время, так и в течение миллиардов лет, интересен в связи с гипотезой о вариациях значений фундаментальных констант в физике (постоянной тонкой структуры, константы Ферми и т. д.). Однако тщательные измерения пока не принесли результата — в пределах погрешности эксперимента изменения периодов полураспада не были найдены. Так, было показано, что за 4,6 млрд лет константа α-распада самария-147 изменилась не более чем на 0,75 %, а для β-распада рения-187 изменение за это же время не превышает 0,5 %[16]; в обоих случаях результаты совместимы с отсутствием таких изменений вообще.

См. также

Примечания

  1. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Richard A. Muller. Physics and Technology for Future Presidents : An Introduction to the Essential Physics Every World Leader Needs to Know : [англ.] : [арх. 20 сентября 2020]. — Princeton, New Jercey : Princeton University Press, 2010. — С. 128—129. — 526 с. — ISBN 978-0-691-13504-5.
  2. 1 2 3 4 5 Климов А. Н. Глава 3. Ядерные превращения // Ядерная физика и ядерные реакторы. — М.: Энергоатомиздат, 1985. — С. 74—75. — 352 с. Архивировано 23 сентября 2020 года.
  3. 1 2 3 4 Период полураспада. Энциклопедия физики и техники. Дата обращения: 18 ноября 2019. Архивировано 4 декабря 2019 года.
  4. 1 2 3 4 5 6 Б.С. Ишханов, И.М. Капитонов, Э.И. Кэбин. Период полураспада. Частицы и атомные ядра. Основные понятия. Кафедра общей ядерной физики физического факультета МГУ. Дата обращения: 18 ноября 2019. Архивировано 6 ноября 2019 года.
  5. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Carl R. (Rod) Nave. Radioactive Half-Life. HyperPhysics. Georgia State University (2016). Дата обращения: 22 ноября 2019. Архивировано 27 сентября 2017 года.
  6. 1 2 3 4 5 6 Б.С. Ишханов, И.М. Капитонов, Н.П. Юдин. Радиоактивность // Частицы и атомные ядра : [арх. 24 ноября 2019]. — 2-е. — М. : Издательство ЛКИ. — Гл. 1. Элементарные частицы. — С. 18—21. — 584 с. — (Классический университетский учебник). — ISBN 978-5-382-00060-2.
  7. Такой же вид имеет зависимость от времени интенсивности (скорости) распада, то есть активности образца, и аналогичным образом через неё определяется период полураспада как промежуток времени, по истечении которого интенсивность распада снизится вдвое
  8. Фиалков Ю. Я. Применение изотопов в химии и химической промышленности. — Киев: Техніка, 1975. — С. 52. — 240 с. — 2000 экз.
  9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Период полураспада радиоактивных элементов и их излучение (Таблица). infotables.ru - Справочные таблицы. Дата обращения: 6 ноября 2019. Архивировано 6 ноября 2019 года.
  10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Half Life for all the elements in the Periodic Table. periodictable.com. Дата обращения: 11 ноября 2019. Архивировано 24 марта 2019 года.
  11. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kondev F. G., Wang M., Huang W. J., Naimi S., Audi G. The Nubase2020 evaluation of nuclear properties (англ.) // Chinese Physics C. — 2021. — Vol. 45, iss. 3. — P. 030001-1—030001-180. — doi:10.1088/1674-1137/abddae.Открытый доступ
  12. 1 2 3 4 Radioactive isotope table. Caltech Astronomy Department. Дата обращения: 10 ноября 2019. Архивировано 31 октября 2019 года.
  13. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Период полураспада Т1/2 некоторых радиоактивных изотопов (выборочно), калькулятор онлайн, конвертер. Калькулятор – справочный портал. Дата обращения: 7 ноября 2019. Архивировано 7 ноября 2019 года.
  14. Рекорды в науке и технике. Элементы. МОО "Наука и техника". Дата обращения: 7 ноября 2019. Архивировано 7 ноября 2019 года.
  15. 1 2 3 4 5 6 7 8 M. P. Unterweger, D. D. Hoppes, F. J. Schima, and J. S. Coursey. Radionuclide Half-Life Measurements Data (англ.). NIST (6 сентября 2009). Дата обращения: 26 ноября 2019. Архивировано 3 февраля 2020 года.
  16. Jean-Philippe Uzan. The fundamental constants and their variation: observational status and theoretical motivations. Rev.Mod.Phys. 75(2003)403. arXiv: hep-ph/0205340 Архивная копия от 3 июня 2015 на Wayback Machine.

Ссылки

Read other articles:

Freddie MercuryFreddie Mercury durante il Festival di Sanremo 1984 Nazionalità Regno Unito GenereGlam rock[1][2]Hard rock[1]Arena rock[1][2]Rock progressivo[1]Art rock[1]Piano rock[1]Pop rock[1][2]Dance rock[1][2]Operatic pop[1][2] Periodo di attività musicale1969 – 1991 Strumentovoce, pianoforte, sintetizzatore, tastiera, clavicembalo, chitarra Etichetta...

 

OrphanPoster film OrphanSutradaraJaume Collet-SerraProduserJoel SilverSusan DowneyLeonardo DiCaprioJennifer Davisson KilloranSkenarioDavid Leslie JohnsonCeritaAlex MacePemeranVera FarmigaPeter SarsgaardIsabelle FuhrmanCCH PounderJimmy BennettPenata musikJohn OttmanSinematograferJeff CutterPenyuntingTimothy AlversonPerusahaanproduksiDark Castle EntertainmentAppian Way ProductionsDistributorWarner Bros.Tanggal rilis 24 Juli 2009 (2009-07-24) Durasi123 menitNegaraAmerika SerikatBahasa...

 

Ukrainian footballer Svitlana Frishko Svitlana Frishko in 2014Personal informationFull name Світлана ФрішкоDate of birth (1976-03-15) 15 March 1976 (age 48)Place of birth Soviet UnionPosition(s) StrikerSenior career*Years Team Apps (Gls) Chernomorochka Odesa Dynamo Kyiv Donechanka Metalist Kharkiv Codru Chişinău 2005–2006 Spartak Moscow 2007 Nadezhda Noginsk 2008 SKA Rostov 2009 Zhilstroy-1 Kharkiv International career1993– 2009 Ukraine *Club domestic league appearanc...

Eurovision Song Contest 2016Country  SwitzerlandNational selectionSelection processESC 2016 –die EntscheidungsshowSelection date(s)13 February 2016Selected entrantRykkaSelected songThe Last of Our KindSelected songwriter(s)Christina Maria RiederMike JamesJeff DawsonWarne LiveseyFinals performanceSemi-final resultFailed to qualify (18th)Switzerland in the Eurovision Song Contest ◄2015 • 2016 • 2017► Switzerland participated in the Eurovision S...

 

Town in Briceni District, Moldova Place in Briceni District, MoldovaLipcaniChurch in Lipcani FlagSealLipcaniLocation in MoldovaCoordinates: 48°16′N 26°48′E / 48.267°N 26.800°E / 48.267; 26.800Country MoldovaDistrictBriceni DistrictEstablished1699Government • MayorDumenco EvgheniiArea • Total4.58 sq mi (11.87 km2)Population (2014)[1] • Total4,685 • Density1,000/sq mi (390/km2)...

 

2004 filmVanity FairTheatrical release posterDirected byMira NairScreenplay by Julian Fellowes Matthew Faulk Mark Skeet Based onVanity Fairby William Makepeace ThackerayProduced byJanette DayStarring Reese Witherspoon Eileen Atkins Jim Broadbent Gabriel Byrne Romola Garai Bob Hoskins Rhys Ifans James Purefoy Jonathan Rhys Meyers CinematographyDeclan QuinnEdited by Allyson C. Johnson Nishikesh Mehra Music byMychael DannaProductioncompanyGranada ProductionsDistributed by Focus Features (United...

LuchaptcomuneLuchapt – Veduta LocalizzazioneStato Francia Regione Nuova Aquitania Dipartimento Vienne ArrondissementMontmorillon CantoneLussac-les-Châteaux TerritorioCoordinate46°01′N 0°47′E / 46.016667°N 0.783333°E46.016667; 0.783333 (Luchapt)Coordinate: 46°01′N 0°47′E / 46.016667°N 0.783333°E46.016667; 0.783333 (Luchapt) Superficie26,42 km² Abitanti298[1] (2009) Densità11,28 ab./km² Altre informazioniCod. p...

 

1918 film Hands DownDirected byRupert JulianWritten byElliott J. ClawsonStarringMonroe SalisburyW.H. BainbridgeRuth CliffordCinematographyStephen RoundsProductioncompanyUniversal PicturesDistributed byUniversal PicturesRelease date February 11, 1918 (1918-02-11) Running time50 minutesCountryUnited StatesLanguagesSilentEnglish intertitles Hands Down is a 1918 American silent Western film directed by Rupert Julian and starring Monroe Salisbury, W.H. Bainbridge and Ruth Clifford.&...

 

Pour les articles homonymes, voir Gaillard et Château-Gaillard. Château-Gaillard Amboise Château-Gaillard Type Résidence royale Architecte attribué à Giovanni Giocondo[note 1]Paysagiste : Pacello da Mercogliano Début construction 1496 Fin construction 1559 (remaniement de la façade du corps de logis par Charles de Guise-Lorraine) Propriétaire initial Charles VIII Destination initiale Domaine Royal Propriétaire actuel SCI Dom Pacello Protection  Inscrit MH (1963, 2023) Coo...

Former Cars-themed attraction at Cars Land Luigi's Flying TiresBumper cars riding within the Luigi's Flying Tires attractionDisney California AdventureAreaCars LandStatusRemovedSoft opening dateSpring 2012Opening dateJune 15, 2012 (2012-06-15)Closing dateFebruary 17, 2015 (2015-02-17)[1]Replaced byLuigi's Rollickin' Roadsters Ride statisticsAttraction typeBumper carsDesignerWalt Disney ImagineeringThemeCarsVehicles21Riders per vehicle3Rows1Riders per row3...

 

يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. فضلاً، ساهم في تطوير هذه المقالة من خلال إضافة مصادر موثوق بها. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. (نوفمبر 2019) بطولة الأمم الخمس 1955 تفاصيل الموسم بطولة الأمم الست  النسخة 61  التاريخ بداية:8 يناير 1955  نهاية:26 ما...

 

County in Tennessee, United States County in TennesseePolk CountyCountyPolk County Courthouse in Benton SealLocation within the U.S. state of TennesseeTennessee's location within the U.S.Coordinates: 35°08′N 84°31′W / 35.13°N 84.52°W / 35.13; -84.52Country United StatesState TennesseeFoundedNovember 28, 1839Named forJames K. Polk[1]SeatBentonLargest townBentonArea • Total442 sq mi (1,140 km2) • Land435...

Đối với các định nghĩa khác, xem Nội chiến Anh (định hướng). Nội chiến AnhMột phần của Chiến tranh Ba Vương quốcChiến thắng của Quân đội kiểu mẫu mới của Nghị hội trước Quân đội Hoàng gia trong Trận Naswards ngày 14 tháng 6 năm 1645 đánh dấu bước ngoặt quyết định trong Nội chiến Anh.Thời gian22 tháng 8 năm 1642 - 3 tháng 9 năm 1651Địa điểmAnh, Ireland và Scotland. Thuộc địa Bắc MỹK�...

 

SELENBP1 معرفات أسماء بديلة SELENBP1, HEL-S-134P, LPSB, SBP56, SP56, hSBP, selenium binding protein 1, MTO, EHMTO معرفات خارجية الوراثة المندلية البشرية عبر الإنترنت 604188 MGI: MGI:104859 HomoloGene: 2930 GeneCards: 8991 علم الوجود الجيني وظائف جزيئية • selenium binding• ‏GO:0001948، ‏GO:0016582 ربط بروتيني• oxidoreductase activity• methanethiol oxidase activity مكونات خلو�...

 

Es'hail 2Launch of Falcon 9 flight 63 carrying Es'hail-2Mission typeCommunicationsOperatorEs'hailSatCOSPAR ID2018-090A SATCAT no.43700Mission duration15 years (planned) Spacecraft propertiesBusDS2000ManufacturerMitsubishi ElectricLaunch mass5,300 kilograms (11,700 lb) Start of missionLaunch date15 November 2018 (2018-11-15Z), 20:46 UTCRocketFalcon 9 Full ThrustLaunch siteKennedy LC-39AContractorSpaceX Orbital parametersReference systemGeocentricRegimeGeostationaryLongitude...

Reference point for tuning musical instruments A written C, top, on a B♭ clarinet sounds a concert B♭, bottom. Concert pitch is the pitch reference to which a group of musical instruments are tuned for a performance. Concert pitch may vary from ensemble to ensemble, and has varied widely over time. The ISO defines international standard pitch as A440, setting 440 Hz as the frequency of the A above middle C. Frequencies of other notes are defined relative to this pitch. The writt...

 

Moscow Metro station SeligerskayaСелигерскаяMoscow Metro stationGeneral informationLocationBeskudnikovsky DistrictNorthern Administrative OkrugMoscowRussiaCoordinates55°51′54″N 37°32′54″E / 55.86500°N 37.54833°E / 55.86500; 37.54833Owned byMoskovsky MetropolitenLine(s) Lyublinsko-Dmitrovskaya linePlatformsIsland platformTracks2ConstructionStructure typeThree-span shallow-column station[1]Depth20 metres (66 ft)[1]HistoryO...

 

Haiti ai XXIV Giochi olimpici invernaliPechino 2022 Codice CIOHAI Comitato nazionaleComitato Olimpico Haitiano Atleti partecipanti1 in 1 disciplina Di cui uomini/donne1 - 0 PortabandieraRichardson Viano Medagliere Posizione - 0 0 0 0 Cronologia olimpica (sommario)Giochi olimpici estivi 1896 · 1900 · 1904 · 1908 · 1912 · 1920 · 1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 ...

Military airbase in Russia You can help expand this article with text translated from the corresponding article in Russian. (July 2011) Click [show] for important translation instructions. View a machine-translated version of the Russian article. Machine translation, like DeepL or Google Translate, is a useful starting point for translations, but translators must revise errors as necessary and confirm that the translation is accurate, rather than simply copy-pasting machine-translated te...

 

Ордовицький період Хронологія 485,4–443,8 млн років тому Середня концентрація кисню (O2) впродовж періоду бл. 13.5 %[1](68 % від сучасного рівня) Середня концентрація вуглекислого газу (CO2) впродовж періоду бл. 4200 ppm[2](у 15 разів більше доіндустріального періоду) Середня...