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		<title>RMG-Wiki - Benutzerbeiträge [de]</title>
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		<id>https://rmg.zum.de/wiki/Projekt_C14-Methode/Physikon</id>
		<title>Projekt C14-Methode/Physikon</title>
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		<summary type="html">&lt;p&gt;Brehm Sebastian: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;__Noeditsection__&lt;br /&gt;
{{Projekt C14-Methode/Navigation}}&lt;br /&gt;
== '''Das Physikon''' ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable sortable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
'''Physikon'''&lt;br /&gt;
|class=&amp;quot;unsortable&amp;quot;|&lt;br /&gt;
Im Physikon werden verschiedene Fachbegriffe im Zusammenhang mit der &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C-Methode erklärt.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Zur alphabetischen Sortierung bitte auf das Symbol unter dieser Zeile klicken.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
==== Isotop ====&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
Isotope sind Atome mit gleicher Ordnungszahl, die sich aber in ihrer Masse, also der Nukleonenzahl, unterscheiden.&lt;br /&gt;
Von den meisten Elemten existiert nur eines oder zumindest wenige stabile Isotope, während die anderen Isotope oft instabil, also radioaktiv sind.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Kohlenstoff kommt am häufigsten in den Isotopen &amp;lt;sup&amp;gt;12&amp;lt;/sup&amp;gt;C und &amp;lt;sup&amp;gt;13&amp;lt;/sup&amp;gt;C vor, die beide stabil sind.&lt;br /&gt;
In der Betrachtung des &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C-Atoms kann man feststellen, dass es bei gleicher Protonenzahl zwei Neutronen mehr als&lt;br /&gt;
das am häufigsten vorkommende Kohlenstoffisotop &amp;lt;sup&amp;gt;12&amp;lt;/sup&amp;gt;C besitzt.&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
==== Radioaktive Strahlung ====&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
Radioaktive Strahlung ist die beim Kernzerfall von instabilen also radioaktiven Atomen frei werdende Energie. Hierbei werden drei Arten von Zerfällen unterschieden:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 1. Alpha-Strahlung =====&lt;br /&gt;
:Beim Alpha-Zerfall wird ein zweifach positiv geladenes Heliumatom &amp;lt;sup&amp;gt;4&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;He&amp;lt;sup&amp;gt;2+&amp;lt;/sup&amp;gt; aus dem Kern herausgeschleudert. Alpha-Strahlung besitzt eine sehr kurze Reichweite (nur wenige Zentimeter), schon ein dickes Blatt Papier kann sie aufhalten. Wegen der positiven Ladung kann dieser Strahlungstyp durch starke Magnetfelder beeinflusst werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 2. Beta-Strahlung =====&lt;br /&gt;
:Beim Beta-Zerfall wird ein Elektron e&amp;lt;sup&amp;gt;-&amp;lt;/sup&amp;gt; frei. Die Reichweite der Beta-Strahlung ist etwas länger als die der Alpha-Strahlung, sie beträgt einige Meter. Für die Absorption ist eine dünne Schicht aus Aluminium nötig. Eine Ablenkung durch Magnetfelder ist auch hier möglich.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 3. Gamma-Strahlung =====&lt;br /&gt;
:Beim Gamma-Zerfall handelt es sich auschließlich um reine Energie, weshalb sie auch nicht durch Magnetfelder beeinflusst werden kann. Sie weist bestimmte Ähnlichkeiten zur Röntgenstrahlung auf, ihre Reichweite beträgt viele Meter, eine Absorption ist nur durch Blei oder dicke Betonschichten möglich.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{#ev:youtube |2XCTpacxLmc|500}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;iframe src=&amp;quot;http://LearningApps.org/show?id=cu95pzvk&amp;quot; frameborder=&amp;quot;0&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot; height=&amp;quot;350&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/iframe&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
==== Halbwertszeit ====&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
Die Halbwertszeit eines radioaktiven Stoffes ist die Zeit, in der sich die Menge des Stoffes halbiert, d.h. in andere Nuklide zerfällt.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Wenn ein Stoff also eine Halbwertszeit von 500 Jahren besitzt, dann ist nach 500 Jahren genau die halbe Menge des Stoffes übrig und der Rest zerfallen, nach 1000 Jahren ist nur noch ein Viertel übrig und so weiter.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
==== Hohenheimer Jahrringkalender ====&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
Mithilfe der [[Projekt C14-Methode/Andere Datierungsmethoden/Absolute Altersdatierung#Dendrochronologie|Dendrochronologie]] untersuchte man die Jahresringe von Rannen und konnte so einen Kalender erstellen, mit dem man  bis zu fast 15.000 Jahre alte Hölzer zeitlich einordnen kann.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
==== Photosynthese ====&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
Bei der Photosynthese entsteht aus Wasser und Kohlenstoffdioxid Zucker und Sauerstoff.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{#ev:youtube |C1_uez5WX1o|500}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
====Ionisiertes Gas====&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
In einem ionisierten Gas sind neben den Molekülen des Gases geladenen Teilchen, also Ionen bzw. Elektronen vorhanden. &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
====Vakuum====&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
Ein Vakuum bezeichnet im wesentlichen einen Raum, das vollständig luftleer ist. Folglich herrscht bei diesem Zustand keine Reibung, was vor allem in der klassischen Physik als Vorraussetzung für die Naturgesetze gilt.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
====Geiger-Müller Zählrohr====&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
Das Geiger-Müller Zählrohr ist ein Messgerät, mit dem eine ionisierende Strahlung gemessen werden kann. Im Fall &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C wird ein solches Zählrohr verwendet, um dessen radioaktive Zerfälle zu messen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{#ev:youtube |n90x57kvImA|500}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
====Eichkurve====&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
Eine Eichkurve ist ein Diagramm, das die Beziehung zwischen den von einem Messgerät angezeigten Werten u. den Vergleichswerten (Sollwerten) angibt.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
====Masse====&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
Die Masse ist eine physikalische Standardgröße(SI-Einheit), die zum einen Ursache,sowie Maß der Gravitation ist, als auch die Trägheit eines Körpers beschreibt. Die Einheit der Masse ist Kilogramm (kg).&lt;br /&gt;
|}[[Projekt C14-Methode | zurück zur Übersicht ]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Brehm Sebastian</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://rmg.zum.de/wiki/Projekt_C14-Methode/Physikon</id>
		<title>Projekt C14-Methode/Physikon</title>
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				<updated>2011-12-16T15:51:41Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Brehm Sebastian: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;__Noeditsection__&lt;br /&gt;
{{Projekt C14-Methode/Navigation}}&lt;br /&gt;
== '''Das Physikon''' ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable sortable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
'''Physikon'''&lt;br /&gt;
|class=&amp;quot;unsortable&amp;quot;|&lt;br /&gt;
Im Physikon werden verschiedene Fachbegriffe im Zusammenhang mit der &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C-Methode erklärt.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Zur alphabetischen Sortierung bitte auf das Symbol unter dieser Zeile klicken.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
==== Isotop ====&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
Isotope sind Atome mit gleicher Ordnungszahl, die sich aber in ihrer Masse, also der Nukleonenzahl, unterscheiden.&lt;br /&gt;
Von den meisten Elemten existiert nur eines oder zumindest wenige stabile Isotope, während die anderen Isotope oft instabil, also radioaktiv sind.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Kohlenstoff kommt am häufigsten in den Isotopen &amp;lt;sup&amp;gt;12&amp;lt;/sup&amp;gt;C und &amp;lt;sup&amp;gt;13&amp;lt;/sup&amp;gt;C vor, die beide stabil sind.&lt;br /&gt;
In der Betrachtung des &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C-Atoms kann man feststellen, dass es bei gleicher Protonenzahl zwei Neutronen mehr als&lt;br /&gt;
das am häufigsten vorkommende Kohlenstoffisotop &amp;lt;sup&amp;gt;12&amp;lt;/sup&amp;gt;C besitzt.&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
==== Radioaktive Strahlung ====&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
Radioaktive Strahlung ist die beim Kernzerfall von instabilen also radioaktiven Atomen frei werdende Energie. Hierbei werden drei Arten von Zerfällen unterschieden:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 1. Alpha-Strahlung =====&lt;br /&gt;
:Beim Alpha-Zerfall wird ein zweifach positiv geladenes Heliumatom &amp;lt;sup&amp;gt;4&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;He&amp;lt;sup&amp;gt;2+&amp;lt;/sup&amp;gt; aus dem Kern herausgeschleudert. Alpha-Strahlung besitzt eine sehr kurze Reichweite (nur wenige Zentimeter), schon ein dickes Blatt Papier kann sie aufhalten. Wegen der positiven Ladung kann dieser Strahlungstyp durch starke Magnetfelder beeinflusst werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 2. Beta-Strahlung =====&lt;br /&gt;
:Beim Beta-Zerfall wird ein Elektron e&amp;lt;sup&amp;gt;-&amp;lt;/sup&amp;gt; frei. Die Reichweite der Beta-Strahlung ist etwas länger als die der Alpha-Strahlung, sie beträgt einige Meter. Für die Absorption ist eine dünne Schicht aus Aluminium nötig. Eine Ablenkung durch Magnetfelder ist auch hier möglich.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 3. Gamma-Strahlung =====&lt;br /&gt;
:Beim Gamma-Zerfall handelt es sich auschließlich um reine Energie, weshalb sie auch nicht durch Magnetfelder beeinflusst werden kann. Sie weist bestimmte Ähnlichkeiten zur Röntgenstrahlung auf, ihre Reichweite beträgt viele Meter, eine Absorption ist nur durch Blei oder dicke Betonschichten möglich.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{#ev:youtube |2XCTpacxLmc|500}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
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|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
==== Halbwertszeit ====&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
Die Halbwertszeit eines radioaktiven Stoffes ist die Zeit, in der sich die Menge des Stoffes halbiert, d.h. in andere Nuklide zerfällt.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Wenn ein Stoff also eine Halbwertszeit von 500 Jahren besitzt, dann ist nach 500 Jahren genau die halbe Menge des Stoffes übrig und der Rest zerfallen, nach 1000 Jahren ist nur noch ein Viertel übrig und so weiter.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
==== Hohenheimer Jahrringkalender ====&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
Mithilfe der [[Projekt C14-Methode/Andere Datierungsmethoden/Absolute Altersdatierung#Dendrochronologie|Dendrochronologie]] untersuchte man die Jahresringe von Rannen und konnte so einen Kalender erstellen, mit dem man  bis zu fast 15.000 Jahre alte Hölzer zeitlich einordnen kann.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
==== Photosynthese ====&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
Bei der Photosynthese entsteht aus Wasser und Kohlenstoffdioxid Zucker und Sauerstoff.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{#ev:youtube |C1_uez5WX1o|500}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
====Ionisiertes Gas====&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
In einem ionisierten Gas sind neben den Molekülen des Gases geladenen Teilchen, also Ionen bzw. Elektronen vorhanden. &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
====Vakuum====&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
Ein Vakuum bezeichnet im wesentlichen einen Raum, das vollständig luftleer ist. Folglich herrscht bei diesem Zustand keine Reibung, was vor allem in der klassischen Physik als Vorraussetzung für die Naturgesetze gilt.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
====Geiger-Müller Zählrohr====&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
Das Geiger-Müller Zählrohr ist ein Messgerät, mit dem eine ionisierende Strahlung gemessen werden kann. Im Fall &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C wird ein solches Zählrohr verwendet, um dessen radioaktive Zerfälle zu messen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{#ev:youtube |n90x57kvImA|500}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
====Eichkurve====&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
Eine Eichkurve ist ein Diagramm, das die Beziehung zwischen den von einem Messgerät angezeigten Werten u. den Vergleichswerten (Sollwerten) angibt.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
====Masse====&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
Die Masse ist eine physikalische Standardgröße(SI-Einheit), die zum einen Ursache,sowie Maß der Gravitation ist, als auch die Trägheit eines Körpers beschreibt. Die Einheit der Masse ist Kilogramm (kg).&lt;br /&gt;
|}[[Projekt C14-Methode | zurück zur Übersicht ]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Brehm Sebastian</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://rmg.zum.de/wiki/Benutzer:Brehm_Sebastian</id>
		<title>Benutzer:Brehm Sebastian</title>
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				<updated>2011-12-15T16:59:08Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Brehm Sebastian: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Name: Sebastian Brehm&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Klasse: Q12 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Arbeiten im Wiki:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[8c 2007 08/Grundwissen 8|Projekt Physik 8c]]&lt;br /&gt;
* [[10c 2009 10/Physik|Seite zu Max Planck 10c]] mit [[Benutzer:Zehe Albin | Albin Zehe]]&lt;br /&gt;
* [[Projekt C14-Methode|Projekt zur C14-Methode im Rahmen des P-Seminars Q11/12]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Brehm Sebastian</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://rmg.zum.de/wiki/Benutzer:Brehm_Sebastian</id>
		<title>Benutzer:Brehm Sebastian</title>
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				<updated>2011-12-15T16:56:41Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Brehm Sebastian: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Name: Sebastian Brehm&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Klasse: Q12 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Arbeiten im Wiki:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[8c 2007 08/Grundwissen 8|Projekt Physik 8c]]&lt;br /&gt;
* [[10c 2009 10/Physik|Seite zu Max Planck 10c]]&lt;br /&gt;
* [[Projekt C14-Methode|Projekt zur C14-Methode im Rahmen des P-Seminars Q11/12]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Brehm Sebastian</name></author>	</entry>

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		<id>https://rmg.zum.de/wiki/Benutzer:Brehm_Sebastian</id>
		<title>Benutzer:Brehm Sebastian</title>
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				<updated>2011-12-15T16:53:52Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Brehm Sebastian: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Name: Sebastian Brehm&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Klasse: Q12 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Arbeiten im Wiki:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[8c 2007 08/Grundwissen 8|Projekt Physik 8c]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[10c 2009 10/Physik|Seite zu Max Planck 10c]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Projekt C14-Methode|Projekt zur C14-Methode im Rahmen des P-Seminars Q11/12]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Brehm Sebastian</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://rmg.zum.de/wiki/Projekt_C14-Methode/Physikon</id>
		<title>Projekt C14-Methode/Physikon</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://rmg.zum.de/wiki/Projekt_C14-Methode/Physikon"/>
				<updated>2011-03-17T14:27:12Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Brehm Sebastian: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;__Noeditsection__&lt;br /&gt;
{{Projekt C14-Methode/Navigation}}&lt;br /&gt;
== '''Das Physikon''' ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable sortable&amp;quot; &lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
'''Physikon'''&lt;br /&gt;
|class=&amp;quot;unsortable&amp;quot;|&lt;br /&gt;
Im Physikon (copyrighted by Sebse/ und Ich) werden verschiedene Fachbegriffe im Zusammenhang mit der &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C-Methode erklärt.&lt;br /&gt;
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|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
==== Isotop ====&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
Isotope sind Atome mit gleicher Ordnungszahl, die sich aber in ihrer Masse, also der Nukleonenzahl, unterscheiden.&lt;br /&gt;
In der Betrachtung des &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C-Atoms kann man feststellen, dass es bei gleicher Protonenzahl zwei Neutronen mehr als&lt;br /&gt;
das am haufigsten vorkommende Kohlenstoffisotop &amp;lt;sup&amp;gt;12&amp;lt;/sup&amp;gt;C besitzt.&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
==== Radioaktive Strahlung ====&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
Radioaktive Strahlung ist die, beim Kernzerfall von instabilen also radioaktiven Atomen frei werdende Energie. Hierbei werden drei Arten von Zerfällen unterschieden:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 1. Alpha-Strahlung =====&lt;br /&gt;
:Beim Alpha-Zerfall wird ein zweifach positiv geladenes Heliumatom &amp;lt;sup&amp;gt;4&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;He&amp;lt;sup&amp;gt;2+&amp;lt;/sup&amp;gt; aus dem Kern herausgeschleudert.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 2. Beta-Strahlung =====&lt;br /&gt;
:Beim Beta-Zerfall wird ein Elektron e&amp;lt;sup&amp;gt;-&amp;lt;/sup&amp;gt; frei.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 3. Gamma-Strahlung =====&lt;br /&gt;
:Beim Gamma-Zerfall handelt es sich auschließlich um reine Energie.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Youtubevideo: [http://www.youtube.com/watch?v=2XCTpacxLmc&amp;amp;feature=related| zum Thema Strahlung ]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
==== Halbwertszeit ====&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
Die Halbwertszeit eines radioaktiven Stoffes ist die Zeit, in der sich die Menge des Stoffes halbiert, d.h. in andere Nuklide zerfällt.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
==== Hohenheimer Jahrringkalender ====&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
Mithilfe der [[Projekt C14-Methode/Andere Datierungsmethoden/Absolute Altersdatierung#Dendrochronologie|Dendrochronologie]] untersuchte man die Jahresringe von Rannen und konnte so einen Kalender erstellen, mit dem man  bis zu fast 15.000 Jahre alte Hölzer zeitlich einordnen kann.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
==== Photosynthese ====&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
Bei der Photosynthese entsteht aus Wasser und Kohlenstoffdioxid Zucker und Sauerstoff.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{#ev:youtube |C1_uez5WX1o|500}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
====Ionisiertes Gas====&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
In einem ionisierten Gas sind neben den Molekülen des Gases geladenen Teilchen, also Ionen bzw. Elektronen vorhanden. &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
====Vakuum====&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
Ein Vakuum bezeichnet im wesentlichen einen Raum, das vollständig luftleer ist. Folglich herrscht bei diesem Zustand keine Reibung, was vor allem in der klassischen Physik als Vorraussetzung für die Naturgesetze gilt.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
====Geiger-Müller Zählrohr====&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
Das Geiger-Müller Zählrohr ist ein Messgerät, mit dem eine ionisierende Strahlung gemessen werden kann. Im Fall &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C wird ein solches Zählrohr verwendet, um dessen radioaktive Zerfälle zu messen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{#ev:youtube |n90x57kvImA|500}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
====Eichkurve====&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
Eine Eichkurve ist ein Diagramm, das die Beziehung zwischen den von einem Messgerät angezeigten Werten u. den Vergleichswerten (Sollwerten) angibt.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
====Masse====&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
Die Masse ist eine physikalische Standardgröße(SI-Einheit), die zum einen Ursache,sowie Maß der Gravitation ist, als auch die Trägheit eines Körpers beschreibt. Die Einheit der Masse ist Kilogramm (kg).&lt;br /&gt;
|}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Brehm Sebastian</name></author>	</entry>

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		<id>https://rmg.zum.de/wiki/P-Seminar/Physik_2010-12</id>
		<title>P-Seminar/Physik 2010-12</title>
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				<updated>2011-03-17T13:36:24Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Brehm Sebastian: &lt;/p&gt;
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=== [[P-Seminar/Physik 2010-12/Startseite|C-14 Methode]] ===&lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
[[Bild:Tlatilco culture figurines.jpg|200px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Bisherige Gruppeneinteilung ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[P-Seminar/Physik 2010-12/Physikalische Hintergründe|Physikalische Hintergründe]] (3 Schüler)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[P-Seminar/Physik 2010-12/Andere Datierungsmethoden|Andere Datierungsmethoden]] (2 Schüler)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[P-Seminar/Physik 2010-12/Geschichte|Geschichte]] (2 Schüler)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[P-Seminar/Physik 2010-12/Berufsfelder|Berufsfelder]] (3 Schüler)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Organisation (2 Schüler)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Vorläufiger Zeitplan ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
17.03.2011: Wiki-Seiten&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
11/2 (+ 12/1): Gestalten der Plakate + des Wikieintrages &lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- rechte Spalte --&amp;gt;&lt;br /&gt;
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'''Aktuell'''&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Donnerstag, 17.03.2011, 14.00 - 15.30 Uhr : Gestalten der Wiki-Seiten (Layout etc.)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''schon vorbei'''&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[https://www.allianz.de/loesungen_fuer_ihre_lebenslage/perspektiven_tests/perspektiven_test_fuer_schueler/index.html Allianz-Perspektiventest für Schüler]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Vortrag zum P-Seminar&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*AOK-Bewerbungstraining&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
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		<author><name>Brehm Sebastian</name></author>	</entry>

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		<id>https://rmg.zum.de/wiki/P-Seminar/Physik_2010-12</id>
		<title>P-Seminar/Physik 2010-12</title>
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				<updated>2011-03-17T13:31:32Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Brehm Sebastian: &lt;/p&gt;
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=== [[P-Seminar/Physik 2010-12/Startseite|C-14 Methode]] ===&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
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&amp;lt;!-- linke Spalte --&amp;gt;&lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
[[Bild:Tlatilco culture figurines.jpg|200px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Bisherige Gruppeneinteilung ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[P-Seminar/Physik 2010-12/Physikalische Hintergründe|Physikalische Hintergründe]] (3 Schüler)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[P-Seminar/Physik 2010-12/Andere Datierungsmethoden|Andere Datierungsmethoden]] (2 Schüler)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[P-Seminar/Physik 2010-12/Geschichte|Geschichte]] (2 Schüler)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[P-Seminar/Physik 2010-12/Berufsfelder|Berufsfelder]] (3 Schüler)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Organisation (2 Schüler)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Vorläufiger Zeitplan ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
07.03.2011: Wiki-Seiten&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
11/2 (+ 12/1): Gestalten der Plakate + des Wikieintrages &lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- rechte Spalte --&amp;gt;&lt;br /&gt;
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|title=Termine&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Aktuell'''&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Donnerstag, 17.03.2011, 14.00 - 15.30 Uhr : Gestalten der Wiki-Seiten (Layout etc.)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''schon vorbei'''&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[https://www.allianz.de/loesungen_fuer_ihre_lebenslage/perspektiven_tests/perspektiven_test_fuer_schueler/index.html Allianz-Perspektiventest für Schüler]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Vortrag zum P-Seminar&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*AOK-Bewerbungstraining&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
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		<author><name>Brehm Sebastian</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://rmg.zum.de/wiki/Projekt_C14-Methode/Geschichtliches</id>
		<title>Projekt C14-Methode/Geschichtliches</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://rmg.zum.de/wiki/Projekt_C14-Methode/Geschichtliches"/>
				<updated>2011-03-03T14:26:49Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Brehm Sebastian: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{|width=100%| style=&amp;quot;background-color:#009ACD; border: 1px solid #dfdfdf; padding:0.5em&amp;quot;&lt;br /&gt;
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| valign=&amp;quot;top&amp;quot; |&lt;br /&gt;
==Geschichte der Radiokohlenstoffdatierung==&lt;br /&gt;
Die Radiokohlenstoffdatierung wurde erstmals 1949 von [http://de.wikipedia.org/wiki/Willard_Frank_Libby Willard Frank Libby] veröffentlicht. Dabei zeigte Libby die Abhängigkeit des &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C-Gehalts vom Alter verschiedener Proben, deren Alter bekannt war. Bis zu diesem Zeitpunkt standen überwiegend messtechnische Probleme im Vordergrund. Vor allem die Unterscheidung des relativen schwachen Signals aus dem radioaktiven Zerfall des &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C von Hintergrund-Signalen der Umgebungsradioaktivität erschwerten das Verfahren. &amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;Mit der Arbeit von [http://de.wikipedia.org/wiki/Hans_E._Suess Hans Eduard Suess]  wurde klar , dass das &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C/&amp;lt;sup&amp;gt;12&amp;lt;/sup&amp;gt;C-Verhältnis zeitlichen Schwankungen unterliegt, welche für eine genaue Datierung durch die Radiokohlenstoffdatierung berücksichtigt werden müssen. Diese Entdeckung führte seit Beginn der 1960er zur Entwicklung von [http://de.wikipedia.org/wiki/Radiokohlenstoffdatierung#Kalibrierung Kalibrationskurven]. Spätere Präzisions-Kalibrationskurven wurden mit Hilfe von [[Projekt_C14-Methode/Andere_Datierungsmethoden/Absolute_Altersdatierung#Dendrochronologie|Dendrochronologien]], später zunehmend auch andere unabhängige Methoden(Messungen an Korallen, Eisbohrkernen, Sedimentschichten Stalagmite) verwendet, um die auf der Dendrochronologie basierenden Kalibrationskurven zu überprüfen und zu verlängern, von kurzlebigeren Bäumen wie dem [http://wikis.zum.de/rmg/index.php/Projekt_C14-Methode/Physikon#Hohenheimer_Jahrringkalender Hohenheimer Jahrringkalender] aufgestellt. Dies führte zu der 2004 veröffentlichten und heute verwendeten INTCAL04-Kalibrationskurve, welche insgesamt etwa 26000 Jahre zurückreicht. Ein weiterer Meilenstein in der Geschichte der Radiokohlenstoffdatierung war die Anwendung der [[Projekt C14-Methode/Physikalisches#Die Beschleuniger-Massenspektrometrie| Beschleunigermassenspektrometrie]] für die Radikohlenstoffdatierung durch [http://de.wikipedia.org/wiki/Harry_Gove Harry Gove] im Jahr 1977(ermöglichte die Radikohlenstoffdatierung an viel kleineren Proben durchzuführen, als es vorher mit der Zählrohrmethode möglich war)&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;div class=&amp;quot;float-right&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;timeline&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ImageSize   = width:480 height:400&lt;br /&gt;
PlotArea    = width:480 height:350 left:0 bottom:40&lt;br /&gt;
#Legend      = columns:4 left:50 top:43 columnwidth:140&lt;br /&gt;
AlignBars   = justify&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
DateFormat = yyyy&lt;br /&gt;
Period     = from:1949 till:2011&lt;br /&gt;
TimeAxis   = orientation:vertical&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
#Colors=&lt;br /&gt;
#  id:     value:blue  legend:&lt;br /&gt;
Define $left  = align:right shift:(-25,-5)&lt;br /&gt;
Define $right = align:left  shift:(25,-5)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
PlotData=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
   mark:(line,white) fontsize:S shift:(25,-5) width:25 fontsize:S&lt;br /&gt;
  from:start till:1950 color:blue   $right  text:von W.F.Libby veröffentlicht&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/timeline&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild: Nederlands_verkeersbord_J16.svg‎| 200px]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Brehm Sebastian</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://rmg.zum.de/wiki/Projekt_C14-Methode/Physikalisches</id>
		<title>Projekt C14-Methode/Physikalisches</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://rmg.zum.de/wiki/Projekt_C14-Methode/Physikalisches"/>
				<updated>2011-03-03T14:07:13Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Brehm Sebastian: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Ziel der &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C-Methode ist es, das Alter eines Gegenstandes zu bestimmen. Diese Methode eignet sich gegenüber den [[Projekt C14-Methode/Andere Datierungsmethoden | anderen Datierungsmöglichkeiten]] besonders wegen der leichteren Durchführung und eines besseren Messergebnisses. Doch zuerst muss man wissen was &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C ist.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C ist ein [[Projekt C14-Methode/Physikon#Isotop | Isotop]] des Atoms &amp;lt;sup&amp;gt;12&amp;lt;/sup&amp;gt;C. Es entsteht, wenn Kosmische Strahlung (Neutronen) auf die Erdatmosphäre treffen. Diese können Stickstoff[[Projekt C14-Methode/Physikon#Isotop | Isotop]]e &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;N treffen. Es gibt eine Kernreaktion in der &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;N zu &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C unter Abgabe eines Protons zerfällt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:::::::::'''  &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;N + N     ---------&amp;gt; &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C+ P''' &lt;br /&gt;
::::::::::::::::::N=Neutron&lt;br /&gt;
::::::::::::::::::P=Proton&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
::::::::[[Bild:C14-1.jpg.jpg| 600px]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Es entsteht ein Kreislauf bei dem &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C entsteht und wieder zu Stickstoff zerfällt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Das nun entstandene &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C ist [[Projekt C14-Methode/Physikon#radioaktiv | radioaktiv]] und zerfällt nach einer [[Projekt C14-Methode/Physikon#Halbwertszeit | Halbwertszeit]] von ca. 5730 Jahren unter Abgabe eines Elektrons  &lt;br /&gt;
'''([[Projekt C14-Methode/Physikon#Radioaktive Strahlung | Beta-Zerfall]])''' zu &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
::::::::::::[[Bild: Betastrahlung.jpg|300px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aufgrund von Luftströmungen verteilt sich das &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C auf der ganzen Welt. Durch die von Pflanzen betriebene [[Projekt C14-Methode/Physikon#Photosynthese | Photosynthese]] gelangt das &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C nun in organisches Material. So nimmt auch der Mensch immer, wenn er etwas isst, einen winzig kleinen Teil &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C auf, es stellt sich ein Gleichgewicht zwischen &amp;lt;sup&amp;gt;12&amp;lt;/sup&amp;gt;C und &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C ein.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:C14-2.jpg.jpg| 500px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:C14-3.jpg.jpg| 500px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sobald das Lebewesen jedoch stirbt, verändert sich das Verhältnis zwischen &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C und &amp;lt;sup&amp;gt;12&amp;lt;/sup&amp;gt;C in seinem Körper. Da die [[Projekt C14-Methode/Physikon#Halbwertszeit | Halbwertszeit]] des Kohlenstoff[[Projekt C14-Methode/Physikon#Isotop |isotop]]s bekannt ist, kann man nun durch Messungen der [[Projekt C14-Methode/Physikon#Radioaktive Strahlung | radioaktiven Zerfälle]] auf das Alter der Probe schließen. Mit Hilfe der Massenspektrometrie kann man aufgrund des Verhältnisses zwischen &amp;lt;sup&amp;gt;12&amp;lt;/sup&amp;gt;C und &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C schließen.Dies ist vor allem sinnvoll bei der Datierung von Werkstoffen ,da sich das Problem ergibt, dass man mit möglichst wenig Material eine Datierung durchführen soll. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Die Beschleuniger-Massenspektrometrie'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Beschleuniger-Massenspektrometrie ist ein technisches Verfahren mit dem man Massen-/[[Projekt C14-Methode/Physikon#Isotop | Isotop]]enverhältnisse, hier natürlich &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C, eines Werkstoffes bestimmen kann. Der Vorteil dieser Methode ist, dass man auch mit einer sehr kleinen Menge, der zu messenden Substanz, ein genaues Ergebnis erzielt. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bei der Spektrometrie wird die zu behandelnde Substanz zunächst in kleiner Menge und in Form von [[Projekt C14-Methode/Physikon#Ionisiertes Gas | ionisiertem Gas]] in einen Teilchenbeschleuniger gegeben. Im Beschleuniger wird die Substanz durch ein in [[Projekt C14-Methode/Physikon#Vakuum | Vakuum]] eingeschlossenes elektrisches Feld beschleunigt. So beschleunigt fliegen die Teilchen in einen sogenannten Massenspektrometer. Dieser besteht aus einem Magneten und einem Detektorsystem, wobei hier der Beschleuniger als Ionenquelle fungiert. Nachdem die Teilchen den Beschleuniger verlassen haben, treten diese in das Magnetfeld des Spektrometers. Dort werden die unterschiedlichen [[Projekt C14-Methode/Physikon#Isotop | Isotop]]e aufgrund ihrer jeweils spezifischen Flugbahn auch anders abgelenkt. Mit einem Detektor werden die Teilchenstrahlen gemessen, man kann den Stoff charakterisieren und auf den &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C-Anteil „schließen“. Abschließend wird die Messung mit vorherigen Messergebnissen verglichen und man kann auf diese Art und Weise, wie bei allen anderen Methoden, das Alter des Ausgangsstoffes bestimmen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Im folgenden Video wird die Massenspektrometrie noch einmal bildlich dargestellt:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:::::::::::{{#ev:youtube |onVfiL4yBZM|500}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Die Zählrohrmethode nach Libby'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Diese funktioniert so: indem die [[Projekt C14-Methode/Physikon#Radioaktive Strahlung | radioaktiven Zerfälle]] des &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C mit Hilfe eines [[Projekt C14-Methode/Physikon#Geiger-Müller Zählrohr | Geiger-Müller Zählrohrs]] ermittelt und aufgrund der Zerfälle das Alter der Probe errechnet.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Probleme und Schwächen der Radiokohlenstoffdatierung =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C-Gehalt der Atmosphäre im Verhältnis zum &amp;lt;sup&amp;gt;12&amp;lt;/sup&amp;gt;C Gehalt variiert, da sich die Sonnenaktivität im Laufe der Geschichte verändert hat. Aus diesem Grund ist es Notwendig eine sogenannte Eichkurve zu erstellen. Ein weiteres Problem ist die Tatsache, dass die Methode nicht auf sehr kleine Proben angewendet werden kann, da man einige Gramm Kohlenstoff-14 benötigt um den Prozentsatz zu bestimmen. Außerdem zerfällt der Kohlenstoff je nach Ort und Zeitpunkt in verschiedener Geschwindigkeit. Allein dadurch ergeben sich Messfehler von bis zu 300 Jahren. Ein weiteres Problem ist die Radioaktive Verseuchung der Umgebung. Für Proben nach den ersten Atomwaffentests ist die &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C-Methode nicht mehr anwendbar, da der Anteil an radioaktivem Material in der Atmosphäre vervielfacht wurde.  Außerdem kann man die Methode fast nur für Biologische Objekte wie zum Beispiel Pflanzen oder Tiere verwenden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ausführung einer Altersbestimmung durch die &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C Methode.&amp;lt;br /&amp;gt;/ &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[http://www.supplement.de/geographie/phygeo/c14.jpg | Beispiel C&amp;lt;sub&amp;gt;14&amp;lt;/sub&amp;gt; Methode]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild: Nederlands_verkeersbord_J16.svg‎| 200px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Weiterführende Links :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. Wikipedia:[http://de.wikipedia.org/wiki/Radiokohlenstoffdatierung | Radiokohlenstoffdatierung]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. Facharbeit zur &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C-Methode:[http://www.c14methode.de.vu/| Facharbeit]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Projekt C14-Methode/Physikon |Verzeichnis der physikalischen Fachbegriffe ]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Brehm Sebastian</name></author>	</entry>

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		<id>https://rmg.zum.de/wiki/Projekt_C14-Methode/Physikalisches</id>
		<title>Projekt C14-Methode/Physikalisches</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://rmg.zum.de/wiki/Projekt_C14-Methode/Physikalisches"/>
				<updated>2011-03-03T13:49:50Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Brehm Sebastian: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Ziel der &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C-Methode ist es, das Alter eines Gegenstandes zu bestimmen. Diese Methode eignet sich gegenüber den [[Projekt C14-Methode/Andere Datierungsmethoden | anderen Datierungsmöglichkeiten]] besonders wegen der leichteren Durchführung und eines besseren Messergebnisses. Doch zuerst muss man wissen was &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C ist.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C ist ein [[Projekt C14-Methode/Physikon#Isotop | Isotop]] des Atoms &amp;lt;sup&amp;gt;12&amp;lt;/sup&amp;gt;C. Es entsteht, wenn Kosmische Strahlung (Neutronen) auf die Erdatmosphäre treffen. Diese können Stickstoff[[Projekt C14-Methode/Physikon | Isotop]]e &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;N treffen. Es gibt eine Kernreaktion in der &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;N zu &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C unter Abgabe eines Protons zerfällt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:::::::::'''  &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;N + N     ---------&amp;gt; &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C+ P''' &lt;br /&gt;
::::::::::::::::::N=Neutron&lt;br /&gt;
::::::::::::::::::P=Proton&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
::::::::[[Bild:C14-1.jpg.jpg| 600px]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Es entsteht ein Kreislauf bei dem &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C entsteht und wieder zu Stickstoff zerfällt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Das nun entstandene &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C ist [[Projekt C14-Methode/Physikon | radioaktiv]] und zerfällt nach einer [[Projekt C14-Methode/Physikon | Halbwertszeit]] von ca. 5730 Jahren unter Abgabe eines Elektrons  &lt;br /&gt;
'''([[Projekt C14-Methode/Physikon | Beta-Zerfall]])''' zu &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
::::::::::::[[Bild: Betastrahlung.jpg|300px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aufgrund von Luftströmungen verteilt sich das &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C auf der ganzen Welt. Durch die von Pflanzen betriebene [[Projekt C14-Methode/Physikon | Photosynthese]] gelangt das &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C nun in organisches Material. So nimmt auch der Mensch immer, wenn er etwas isst, einen winzig kleinen Teil &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C auf, es stellt sich ein Gleichgewicht zwischen &amp;lt;sup&amp;gt;12&amp;lt;/sup&amp;gt;C und &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C ein.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:C14-2.jpg.jpg| 500px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:C14-3.jpg.jpg| 500px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sobald das Lebewesen jedoch stirbt, verändert sich das Verhältnis zwischen &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C und &amp;lt;sup&amp;gt;12&amp;lt;/sup&amp;gt;C in seinem Körper. Da die [[Projekt C14-Methode/Physikon | Halbwertszeit]] des Kohlenstoff[[Projekt C14-Methode/Physikon |isotop]]s bekannt ist, kann man nun durch Messungen der [[Projekt C14-Methode/Physikon | radioaktiven Zerfälle]] auf das Alter der Probe schließen. Mit Hilfe der Massenspektrometrie kann man aufgrund des Verhältnisses zwischen &amp;lt;sup&amp;gt;12&amp;lt;/sup&amp;gt;C und &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C schließen.Dies ist vor allem sinnvoll bei der Datierung von Werkstoffen ,da sich das Problem ergibt, dass man mit möglichst wenig Material eine Datierung durchführen soll. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Die Beschleuniger-Massenspektrometrie'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Beschleuniger-Massenspektrometrie ist ein technisches Verfahren mit dem man Massen-/[[Projekt C14-Methode/Physikon | Isotop]]enverhältnisse, hier natürlich &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C, eines Werkstoffes bestimmen kann. Der Vorteil dieser Methode ist, dass man auch mit einer sehr kleinen Menge, der zu messenden Substanz, ein genaues Ergebnis erzielt. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bei der Spektrometrie wird die zu behandelnde Substanz zunächst in kleiner Menge und in Form von [[Projekt C14-Methode/Physikon | ionisiertem Gas]] in einen Teilchenbeschleuniger gegeben. Im Beschleuniger wird die Substanz durch ein in [[Projekt C14-Methode/Physikon | Vakuum]] eingeschlossenes elektrisches Feld beschleunigt. So beschleunigt fliegen die Teilchen in einen sogenannten Massenspektrometer. Dieser besteht aus einem Magneten und einem Detektorsystem, wobei hier der Beschleuniger als Ionenquelle fungiert. Nachdem die Teilchen den Beschleuniger verlassen haben, treten diese in das Magnetfeld des Spektrometers. Dort werden die unterschiedlichen [[Projekt C14-Methode/Physikon | Isotop]]e aufgrund ihrer jeweils spezifischen Flugbahn auch anders abgelenkt. Mit einem Detektor werden die Teilchenstrahlen gemessen, man kann den Stoff charakterisieren und auf den &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C-Anteil „schließen“. Abschließend wird die Messung mit vorherigen Messergebnissen verglichen und man kann auf diese Art und Weise, wie bei allen anderen Methoden, das Alter des Ausgangsstoffes bestimmen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Im folgenden Video wird die Massenspektrometrie noch einmal bildlich dargestellt:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:::::::::::{{#ev:youtube |onVfiL4yBZM|500}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Die Zählrohrmethode nach Libby'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Diese funktioniert so: indem die [[Projekt C14-Methode/Physikon | radioaktiven Zerfälle]] des &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C mit Hilfe eines [[Projekt C14-Methode/Physikon | Geiger-Müller Zählrohrs]] ermittelt und aufgrund der Zerfälle das Alter der Probe errechnet.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Probleme und Schwächen der Radiokohlenstoffdatierung =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C-Gehalt der Atmosphäre im Verhältnis zum &amp;lt;sup&amp;gt;12&amp;lt;/sup&amp;gt;C Gehalt variiert, da sich die Sonnenaktivität im Laufe der Geschichte verändert hat. Aus diesem Grund ist es Notwendig eine sogenannte Eichkurve zu erstellen. Ein weiteres Problem ist die Tatsache, dass die Methode nicht auf sehr kleine Proben angewendet werden kann, da man einige Gramm Kohlenstoff-14 benötigt um den Prozentsatz zu bestimmen. Außerdem zerfällt der Kohlenstoff je nach Ort und Zeitpunkt in Verschiedener Geschwindigkeit. Allein dadurch ergeben sich Messfehler von bis zu 300 Jahren. Ein weiteres Problem ist die Radioaktive Verseuchung der Umgebung. Für Proben seit den ersten Atomwaffentests ist die &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C-Methode nicht mehr anwendbar, da der Anteil an radioaktivem Material in der Atmosphäre vervielfacht wurde.  Außerdem ist die Methode nicht für nicht-Biologische Objekte wie zum Beispiel Steine anwendbar.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ausführung einer Altersbestimmung durch die &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C Methode.&amp;lt;br /&amp;gt;/ &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[http://www.supplement.de/geographie/phygeo/c14.jpg | Beispiel C&amp;lt;sub&amp;gt;14&amp;lt;/sub&amp;gt; Methode]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild: Nederlands_verkeersbord_J16.svg‎| 200px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Weiterführende Links :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. Wikipedia:[http://de.wikipedia.org/wiki/Radiokohlenstoffdatierung | Radiokohlenstoffdatierung]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. Facharbeit zur &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C-Methode:[http://www.c14methode.de.vu/| Facharbeit]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Projekt C14-Methode/Physikon |Verzeichnis der physikalischen Fachbegriffe ]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Brehm Sebastian</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://rmg.zum.de/wiki/Projekt_C14-Methode/Physikalisches</id>
		<title>Projekt C14-Methode/Physikalisches</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://rmg.zum.de/wiki/Projekt_C14-Methode/Physikalisches"/>
				<updated>2011-03-03T13:41:11Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Brehm Sebastian: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Ziel der &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C-Methode ist es, das Alter eines Gegenstandes zu bestimmen. Diese Methode eignet sich gegenüber den [[Projekt C14-Methode/Andere Datierungsmethoden | anderen Datierungsmöglichkeiten]] besonders wegen der leichteren Durchführung und eines besseren Messergebnisses. Doch zuerst muss man wissen was &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C ist.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C ist ein [[Projekt C14-Methode/Physikon | Isotop]] des Atoms &amp;lt;sup&amp;gt;12&amp;lt;/sup&amp;gt;C. Es entsteht, wenn Kosmische Strahlung (Neutronen) auf die Erdatmosphäre treffen. Diese können Stickstoff[[Projekt C14-Methode/Physikon | Isotop]]e &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;N treffen. Es gibt eine Kernreaktion in der &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;N zu &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C unter Abgabe eines Protons zerfällt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
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:::::::::'''  &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;N + N     ---------&amp;gt; &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C+ P''' &lt;br /&gt;
::::::::::::::::::N=Neutron&lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
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::::::::[[Bild:C14-1.jpg.jpg| 600px]] &lt;br /&gt;
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Es entsteht ein Kreislauf bei dem &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C entsteht und wieder zu Stickstoff zerfällt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Das nun entstandene &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C ist [[Projekt C14-Methode/Physikon | radioaktiv]] und zerfällt nach einer [[Projekt C14-Methode/Physikon | Halbwertszeit]] von ca. 5730 Jahren unter Abgabe eines Elektrons  &lt;br /&gt;
'''([[Projekt C14-Methode/Physikon | Beta-Zerfall]])''' zu &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
::::::::::::[[Bild: Betastrahlung.jpg|300px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
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Aufgrund von Luftströmungen verteilt sich das &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C auf der ganzen Welt. Durch die von Pflanzen betriebene [[Projekt C14-Methode/Physikon | Photosynthese]] gelangt das &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C nun in organisches Material. So nimmt auch der Mensch immer, wenn er etwas isst, einen winzig kleinen Teil &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C auf, es stellt sich ein Gleichgewicht zwischen &amp;lt;sup&amp;gt;12&amp;lt;/sup&amp;gt;C und &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C ein.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:C14-2.jpg.jpg| 500px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:C14-3.jpg.jpg| 500px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sobald das Lebewesen jedoch stirbt, verändert sich das Verhältnis zwischen &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C und &amp;lt;sup&amp;gt;12&amp;lt;/sup&amp;gt;C in seinem Körper. Da die [[Projekt C14-Methode/Physikon | Halbwertszeit]] des Kohlenstoff[[Projekt C14-Methode/Physikon |isotop]]s bekannt ist, kann man nun durch Messungen der [[Projekt C14-Methode/Physikon | radioaktiven Zerfälle]] auf das Alter der Probe schließen. Mit Hilfe der Massenspektrometrie kann man aufgrund des Verhältnisses zwischen &amp;lt;sup&amp;gt;12&amp;lt;/sup&amp;gt;C und &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C schließen.Dies ist vor allem sinnvoll bei der Datierung von Werkstoffen ,da sich das Problem ergibt, dass man mit möglichst wenig Material eine Datierung durchführen soll. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Die Beschleuniger-Massenspektrometrie'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Beschleuniger-Massenspektrometrie ist ein technisches Verfahren mit dem man Massen-/[[Projekt C14-Methode/Physikon | Isotop]]enverhältnisse, hier natürlich &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C, eines Werkstoffes bestimmen kann. Der Vorteil dieser Methode ist, dass man auch mit einer sehr kleinen Menge, der zu messenden Substanz, ein genaues Ergebnis erzielt. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bei der Spektrometrie wird die zu behandelnde Substanz zunächst in kleiner Menge und in Form von [[Projekt C14-Methode/Physikon | ionisiertem Gas]] in einen Teilchenbeschleuniger gegeben. Im Beschleuniger wird die Substanz durch ein in [[Projekt C14-Methode/Physikon | Vakuum]] eingeschlossenes elektrisches Feld beschleunigt. So beschleunigt fliegen die Teilchen in einen sogenannten Massenspektrometer. Dieser besteht aus einem Magneten und einem Detektorsystem, wobei hier der Beschleuniger als Ionenquelle fungiert. Nachdem die Teilchen den Beschleuniger verlassen haben, treten diese in das Magnetfeld des Spektrometers. Dort werden die unterschiedlichen [[Projekt C14-Methode/Physikon | Isotop]]e aufgrund ihrer jeweils spezifischen Flugbahn auch anders abgelenkt. Mit einem Detektor werden die Teilchenstrahlen gemessen, man kann den Stoff charakterisieren und auf den &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C-Anteil „schließen“. Abschließend wird die Messung mit vorherigen Messergebnissen verglichen und man kann auf diese Art und Weise, wie bei allen anderen Methoden, das Alter des Ausgangsstoffes bestimmen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Im folgenden Video wird die Massenspektrometrie noch einmal bildlich dargestellt:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:::::::::::{{#ev:youtube |onVfiL4yBZM|500}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Die Zählrohrmethode nach Libby'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Diese funktioniert so: indem die [[Projekt C14-Methode/Physikon | radioaktiven Zerfälle]] des &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C mit Hilfe eines [[Projekt C14-Methode/Physikon | Geiger-Müller Zählrohrs]] ermittelt und aufgrund der Zerfälle das Alter der Probe errechnet.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Probleme und Schwächen der Radiokohlenstoffdatierung =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. Nicht konstantes Verhältnis zwischen &amp;lt;sup&amp;gt;12&amp;lt;/sup&amp;gt;C und &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C Atome in der Atmosphäre (verursacht durch die Industrialisierung und Kernwaffentests). Dies kann zu Fehlern bei der Errechnung des korrekten Alters führen.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
2. Messfehler &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ausführung einer Altersbestimmung durch die &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C Methode.&amp;lt;br /&amp;gt;/ &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[http://www.supplement.de/geographie/phygeo/c14.jpg | Beispiel C&amp;lt;sub&amp;gt;14&amp;lt;/sub&amp;gt; Methode]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild: Nederlands_verkeersbord_J16.svg‎| 200px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Weiterführende Links :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. Wikipedia:[http://de.wikipedia.org/wiki/Radiokohlenstoffdatierung]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. Facharbeit zur &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C-Methode:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Projekt C14-Methode/Physikon |Verzeichnis der physikalischen Fachbegriffe ]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Brehm Sebastian</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://rmg.zum.de/wiki/Projekt_C14-Methode/Physikalisches</id>
		<title>Projekt C14-Methode/Physikalisches</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://rmg.zum.de/wiki/Projekt_C14-Methode/Physikalisches"/>
				<updated>2011-03-03T13:31:06Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Brehm Sebastian: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Ziel der &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C-Methode ist es, das Alter eines Gegenstandes zu bestimmen. Diese Methode eignet sich gegenüber den [[Projekt C14-Methode/Andere Datierungsmethoden | anderen Datierungsmöglichkeiten]] besonders wegen der leichteren Durchführung und eines besseren Messergebnisses. Doch zuerst muss man wissen was &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C ist.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C ist ein [[Projekt C14-Methode/Physikon | Isotop]] des Atoms &amp;lt;sup&amp;gt;12&amp;lt;/sup&amp;gt;C. Es entsteht, wenn Kosmische Strahlung (Neutronen) auf die Erdatmosphäre treffen. Diese können Stickstoff[[Projekt C14-Methode/Physikon | Isotop]]e &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;N treffen. Es gibt eine Kernreaktion in der &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;N zu &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C unter Abgabe eines Protons zerfällt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:::::::::'''  &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;N + N     ---------&amp;gt; &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C+ P''' &lt;br /&gt;
::::::::::::::::::N=Neutron&lt;br /&gt;
::::::::::::::::::P=Proton&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
::::::::[[Bild:C14-1.jpg.jpg| 600px]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Es entsteht ein Kreislauf bei dem &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C entsteht und wieder zu Stickstoff zerfällt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Das nun entstandene &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C ist radioaktiv und zerfällt nach einer Halbwertszeit von ca. 5730 Jahren unter Abgabe eines Elektrons  &lt;br /&gt;
'''(Beta-Zerfall)''' zu &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
::::::::::::[[Bild: Betastrahlung.jpg|300px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aufgrund von Luftströmungen verteilt sich das &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C auf der ganzen Welt. Durch die von Pflanzen betriebene Photosynthese gelangt das &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C nun in organisches Material. So nimmt auch der Mensch immer, wenn er etwas isst, einen winzig kleinen Teil &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C auf, es stellt sich ein Gleichgewicht zwischen &amp;lt;sup&amp;gt;12&amp;lt;/sup&amp;gt;C und &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C ein.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:C14-2.jpg.jpg| 500px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:C14-3.jpg.jpg| 500px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sobald das Lebewesen jedoch stirbt, verändert sich das Verhältnis zwischen &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C und &amp;lt;sup&amp;gt;12&amp;lt;/sup&amp;gt;C in seinem Körper. Da die Halbwertszeit des Kohlenstoffisotops bekannt ist, kann man nun durch Messungen der radioaktiven Zerfälle auf das Alter der Probe schließen.Mit Hilfe der Massenspektrometrie kann man aufgrund des Verhältnisses zwischen &amp;lt;sup&amp;gt;12&amp;lt;/sup&amp;gt;C und &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C schließen.Dies ist vor allem sinnvoll bei der Datierung von Werkstoffen ,da sich das Problem ergibt, dass man mit möglichst wenig Material eine Datierung durchführen soll. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Die Beschleuniger-Massenspektrometrie'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Beschleuniger-Massenspektrometrie ist ein technisches Verfahren mit dem man Massen-/Isotopenverhältnisse, hier natürlich &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C, eines Werkstoffes bestimmen kann. Der Vorteil dieser Methode ist, dass man auch mit einer sehr kleinen Menge, der zu messenden Substanz, ein genaues Ergebnis erzielt. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bei der Spektrometrie wird die zu behandelnde Substanz zunächst in kleiner Menge und in Form von ionisiertem Gas in einen Teilchenbeschleuniger gegeben. Im Beschleuniger wird die Substanz durch ein in Vakuum eingeschlossenes elektrisches Feld beschleunigt. So beschleunigt fliegen die Teilchen in einen sogenannten Massenspektrometer. Dieser besteht aus einem Magneten und einem Detektorsystem, wobei hier der Beschleuniger als Ionenquelle fungiert. Nachdem die Teilchen den Beschleuniger verlassen haben, treten diese in das Magnetfeld des Spektrometers. Dort werden die unterschiedlichen Isotope aufgrund ihrer jeweils spezifischen Flugbahn auch anders abgelenkt. Mit einem Detektor werden die Teilchenstrahlen gemessen, man kann den Stoff charakterisieren und auf den &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C-Anteil „schließen“. Abschließend wird die Messung mit vorherigen Messergebnissen verglichen und man kann auf diese Art und Weise, wie bei allen anderen Methoden, das Alter des Ausgangsstoffes bestimmen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Im folgenden Video wird die Massenspektrometrie noch einmal bildlich dargestellt:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:::::::::::{{#ev:youtube |onVfiL4yBZM|500}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Die Zählrohrmethode nach Libby'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Diese funktioniert so: indem die radioaktiven Zerfälle des &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C mit Hilfe eines Geiger-Müller Zählrohrs ermittelt und aufgrund der Zerfälle das Alter der Probe errechnet.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Probleme und Schwächen der Radiokohlenstoffdatierung =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. Nicht konstantes Verhältnis zwischen &amp;lt;sup&amp;gt;12&amp;lt;/sup&amp;gt;C und &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C Atome in der Atmosphäre (verursacht durch die Industrialisierung und Kernwaffentests). Dies kann zu Fehlern bei der Errechnung des korrekten Alters führen.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
2. Messfehler &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ausführung einer Altersbestimmung durch die &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C Methode.&amp;lt;br /&amp;gt;/ &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[http://www.supplement.de/geographie/phygeo/c14.jpg | Beispiel C&amp;lt;sub&amp;gt;14&amp;lt;/sub&amp;gt; Methode]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild: Nederlands_verkeersbord_J16.svg‎| 200px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Projekt C14-Methode/Physikon |Verzeichnis der physikalischen Fachbegriffe ]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Brehm Sebastian</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://rmg.zum.de/wiki/Projekt_C14-Methode/Physikalisches</id>
		<title>Projekt C14-Methode/Physikalisches</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://rmg.zum.de/wiki/Projekt_C14-Methode/Physikalisches"/>
				<updated>2011-03-03T13:29:59Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Brehm Sebastian: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Ziel der &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C-Methode ist es, das Alter eines Gegenstandes zu bestimmen. Diese Methode eignet sich gegenüber den [[Projekt C14-Methode/Andere Datierungsmethoden | anderen Datierungsmöglichkeiten]] besonders wegen der leichteren Durchführung und eines besseren Messergebnisses. Doch zuerst muss man wissen was &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C ist.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C ist ein [[Projekt C14-Methode/Physikon | Isotop]] des Atoms &amp;lt;sup&amp;gt;12&amp;lt;/sup&amp;gt;C. Es entsteht, wenn Kosmische Strahlung (Neutronen) auf die Erdatmosphäre treffen. Diese können Stickstoffisotope &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;N treffen. Es gibt eine Kernreaktion in der &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;N zu &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C unter Abgabe eines Protons zerfällt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:::::::::'''  &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;N + N     ---------&amp;gt; &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C+ P''' &lt;br /&gt;
::::::::::::::::::N=Neutron&lt;br /&gt;
::::::::::::::::::P=Proton&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
::::::::[[Bild:C14-1.jpg.jpg| 600px]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Es entsteht ein Kreislauf bei dem &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C entsteht und wieder zu Stickstoff zerfällt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Das nun entstandene &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C ist radioaktiv und zerfällt nach einer Halbwertszeit von ca. 5730 Jahren unter Abgabe eines Elektrons  &lt;br /&gt;
'''(Beta-Zerfall)''' zu &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
::::::::::::[[Bild: Betastrahlung.jpg|300px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aufgrund von Luftströmungen verteilt sich das &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C auf der ganzen Welt. Durch die von Pflanzen betriebene Photosynthese gelangt das &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C nun in organisches Material. So nimmt auch der Mensch immer, wenn er etwas isst, einen winzig kleinen Teil &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C auf, es stellt sich ein Gleichgewicht zwischen &amp;lt;sup&amp;gt;12&amp;lt;/sup&amp;gt;C und &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C ein.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:C14-2.jpg.jpg| 500px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:C14-3.jpg.jpg| 500px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sobald das Lebewesen jedoch stirbt, verändert sich das Verhältnis zwischen &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C und &amp;lt;sup&amp;gt;12&amp;lt;/sup&amp;gt;C in seinem Körper. Da die Halbwertszeit des Kohlenstoffisotops bekannt ist, kann man nun durch Messungen der radioaktiven Zerfälle auf das Alter der Probe schließen.Mit Hilfe der Massenspektrometrie kann man aufgrund des Verhältnisses zwischen &amp;lt;sup&amp;gt;12&amp;lt;/sup&amp;gt;C und &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C schließen.Dies ist vor allem sinnvoll bei der Datierung von Werkstoffen ,da sich das Problem ergibt, dass man mit möglichst wenig Material eine Datierung durchführen soll. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Die Beschleuniger-Massenspektrometrie'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Beschleuniger-Massenspektrometrie ist ein technisches Verfahren mit dem man Massen-/Isotopenverhältnisse, hier natürlich &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C, eines Werkstoffes bestimmen kann. Der Vorteil dieser Methode ist, dass man auch mit einer sehr kleinen Menge, der zu messenden Substanz, ein genaues Ergebnis erzielt. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bei der Spektrometrie wird die zu behandelnde Substanz zunächst in kleiner Menge und in Form von ionisiertem Gas in einen Teilchenbeschleuniger gegeben. Im Beschleuniger wird die Substanz durch ein in Vakuum eingeschlossenes elektrisches Feld beschleunigt. So beschleunigt fliegen die Teilchen in einen sogenannten Massenspektrometer. Dieser besteht aus einem Magneten und einem Detektorsystem, wobei hier der Beschleuniger als Ionenquelle fungiert. Nachdem die Teilchen den Beschleuniger verlassen haben, treten diese in das Magnetfeld des Spektrometers. Dort werden die unterschiedlichen Isotope aufgrund ihrer jeweils spezifischen Flugbahn auch anders abgelenkt. Mit einem Detektor werden die Teilchenstrahlen gemessen, man kann den Stoff charakterisieren und auf den &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C-Anteil „schließen“. Abschließend wird die Messung mit vorherigen Messergebnissen verglichen und man kann auf diese Art und Weise, wie bei allen anderen Methoden, das Alter des Ausgangsstoffes bestimmen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Im folgenden Video wird die Massenspektrometrie noch einmal bildlich dargestellt:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:::::::::::{{#ev:youtube |onVfiL4yBZM|500}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Die Zählrohrmethode nach Libby'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Diese funktioniert so: indem die radioaktiven Zerfälle des &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C mit Hilfe eines Geiger-Müller Zählrohrs ermittelt und aufgrund der Zerfälle das Alter der Probe errechnet.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Probleme und Schwächen der Radiokohlenstoffdatierung =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. Nicht konstantes Verhältnis zwischen &amp;lt;sup&amp;gt;12&amp;lt;/sup&amp;gt;C und &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C Atome in der Atmosphäre (verursacht durch die Industrialisierung und Kernwaffentests). Dies kann zu Fehlern bei der Errechnung des korrekten Alters führen.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
2. Messfehler &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ausführung einer Altersbestimmung durch die &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C Methode.&amp;lt;br /&amp;gt;/ &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[http://www.supplement.de/geographie/phygeo/c14.jpg | Beispiel C&amp;lt;sub&amp;gt;14&amp;lt;/sub&amp;gt; Methode]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild: Nederlands_verkeersbord_J16.svg‎| 200px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Projekt C14-Methode/Physikon |Verzeichnis der physikalischen Fachbegriffe ]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Brehm Sebastian</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://rmg.zum.de/wiki/Diskussion:Projekt_C14-Methode/Andere_Datierungsmethoden</id>
		<title>Diskussion:Projekt C14-Methode/Andere Datierungsmethoden</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://rmg.zum.de/wiki/Diskussion:Projekt_C14-Methode/Andere_Datierungsmethoden"/>
				<updated>2011-03-02T19:28:52Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Brehm Sebastian: /* Bemerkung */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Ich weiß, dass nur die Tabelle stehen bleiben soll, will die Links obendrüber aber noch mal drinlassen, bis sie endgültig gelöscht worden sind - Marc&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hat's technisch nicht funktioniert oder war die Zeit zu knapp?? - Marc&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Rahmen ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
So, ich hab jetzt endlich eine Rahmenfarbe hinbekommen. Die ist zwar noch nicht besonders schön, aber immerhin ist mal eine da, das Ändern ist ja dann leicht. Wenn ihr euch eine Farbe ausgesucht habt, könnt ihr sie entweder selber reinmachen, oder mir einfach sagen.&lt;br /&gt;
[[Benutzer:Zehe Albin|Albin Zehe]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
::Nur mal so eine Frage, geht es auch, das der ganze Rahmen, auch links und oben gelb wird oder ist das im Design von der Tabelle so festgelegt? Sonst sieht's wieder mal klasse aus!!!&lt;br /&gt;
::--[[Benutzer:Schlereth Marc|Schlereth Marc]] 19:02, 15. Feb. 2011 (UTC)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Layout==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ich glaub auch ich kann mich mit diesem Klasse-Layout anfreunden! --[[Benutzer:Schlereth Marc|Schlereth Marc]] 17:11, 18. Feb. 2011 (UTC)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Bemerkung ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Seite ist wohl ziemlich fertig, vom Inhalt und vom Layout her. Da wüsste ich nichts mehr zu ändern - [[Benutzer:Zehe Albin|Albin Zehe]] 10:22, 26. Feb. 2011 (UTC)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
So ist es.--[[Benutzer:Schlereth Marc|Schlereth Marc]] 12:46, 26. Feb. 2011 (UTC)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Fertige Seite --[[Benutzer:Gerschütz Benjamin|Benjamin Gerschütz]] 20:01, 28. Feb. 2011 (CET)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Könntet Ihr bitte auch auf die Diskussion der Unterseite relative Altersdatierung antworten-Danke--[[Benutzer:Schlereth Marc|Schlereth Marc]] 18:25, 2. Mär. 2011 (CET)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Schließe mich Benny an --- [[Benutzer:Brehm Sebastian|Brehm Sebastian]] 20:27, 2. Mär. 2011 (CET)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Brehm Sebastian</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://rmg.zum.de/wiki/Diskussion:Projekt_C14-Methode/Geschichtliches</id>
		<title>Diskussion:Projekt C14-Methode/Geschichtliches</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://rmg.zum.de/wiki/Diskussion:Projekt_C14-Methode/Geschichtliches"/>
				<updated>2011-03-02T19:27:28Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Brehm Sebastian: /* Bemerkung */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;__NOTOC__&lt;br /&gt;
==Bitte Beiträge signieren==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Schön wäre, wenn ihr euere Beiträge siginieren würdet (Unterschriftsbutton benutzen). Dann weiß man gleich, wer den Beitrag wann geschrieben hat. --[[Benutzer:Andrea Schellmann|Andrea Schellmann]] 08:24, 12. Feb. 2011 (UTC)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Hinweis auf eigene Projektseiten==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wieso nehmt ihr nicht die Links zu unseren Seiten: Dort gibts Dendrochronologie und Eisbohrkern-methode wesentlich übersichtlicher als in Wikipedia und es gibts überhaupt mal??????????? Ihr könnt die Links ja durch [[Projekt C14-Methode/Andere Datierungsmethoden/Absolute Altersdatierung#Dendrochronologie|Dendrochronologie]] und [[Projekt C14-Methode/Andere Datierungsmethoden/Absolute Altersdatierung#Eislagenzählung|Eislagenzählung]] ersetzen.&lt;br /&gt;
Kopiert den Quelltext von der Diskussion, ihr müsst es dann nur noch einsetzen.&lt;br /&gt;
Ist der größere Zeilenabstand in den ersten beiden Zeilen Absicht???&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Dazu noch eine Bitte von mir: Nicht immer nur die eigenen Seiten im Blick haben, sondern das ganze Projekt. Das hilft Missverständnisse und vor allem doppelte Arbeit zu vermeiden. --[[Benutzer:Andrea Schellmann|Andrea Schellmann]] 08:24, 12. Feb. 2011 (UTC)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Vielleicht könntest du deine Überschrift noch ins Einheitslayout umwandeln Pascal, in die ==..==Art.--[[Benutzer:Schlereth Marc|Schlereth Marc]] 17:55, 20. Feb. 2011 (UTC)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der Dendrochronologie-Link wäre auch einfacher ohne die komplette URL gegangen, kannst du dir ja mal auf der &amp;quot;Andere Datierungsmethoden&amp;quot; - Seite anschauen. --[[Benutzer:Schlereth Marc|Schlereth Marc]] 20:56, 21. Feb. 2011 (UTC)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Hintergrund ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ich habe jetzt einen Kasten eingefügt, die Farbe wäre noch zu ändern. Entweder selber machen oder mir sagen, was ihr für eine wollt - [[Benutzer:Zehe Albin|Albin Zehe]] 13:41, 24. Feb. 2011 (UTC)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Bemerkung ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hier weiß ich nicht, ob der Inhalt fertig ist, oder ob noch was dazu kommt? Wenn nichts mehr hin soll, dann bastle ich noch ein bisschen am Layout - [[Benutzer:Zehe Albin|Albin Zehe]] 10:25, 26. Feb. 2011 (UTC)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wäre wiklich schön wenn wir diese Seite noch ins Einheitslayout bringen könnten.--[[Benutzer:Schlereth Marc|Schlereth Marc]] 12:52, 26. Feb. 2011 (UTC)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bin dafür, dass wir die Farbe noch ändern --[[Benutzer:Gerschütz Benjamin|Benjamin Gerschütz]] 20:00, 28. Feb. 2011 (CET)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Layouttechnisch könnte man hier wirklich noch etwas verschönern, ich weiß auch nicht ob der Inhalt schon fertig ist?--[[Benutzer:Schlereth Marc|Schlereth Marc]] 18:10, 2. Mär. 2011 (CET)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Denke auch, dass hier inhaltlich morgen noch was passieren sollte. Layout, Farbe etc. ist ja eh Albins Bier :D !! --- [[Benutzer:Brehm Sebastian|Brehm Sebastian]] 20:26, 2. Mär. 2011 (CET)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Brehm Sebastian</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://rmg.zum.de/wiki/Diskussion:Projekt_C14-Methode/Berufsfelder</id>
		<title>Diskussion:Projekt C14-Methode/Berufsfelder</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://rmg.zum.de/wiki/Diskussion:Projekt_C14-Methode/Berufsfelder"/>
				<updated>2011-03-02T19:25:05Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Brehm Sebastian: /* Bemerkung */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Also, ich hab jetzt mal die Kästen hinter dem Text weiß gefärbt. Ich fände es allerdings schöner, ihnen zumindest ein noch leichteres blau als Hintergrund zu geben, weil weiß immer so leer aussieht.&lt;br /&gt;
Was meint ihr?&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Benutzer:Zehe Albin|Albin Zehe]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ich stimme dir zu Albin, auf blau hat es sich, soweit ich es beurteilen kann, leichter lesen lassen. Die Rahmen mit Übergang sehen aber gut (richtig edel) aus, sollten wir meiner Meinung nach auch für alle Bilder übernehmen. - Marc&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ich hab jetzt die Rahmen auch um die Bilder eingefügt. Hatte schon überlegt, ob ich das noch mache - [[Benutzer:Zehe Albin|Albin Zehe]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Optik ist wirklich super! --[[Benutzer:Sauer Frederik|Sauer Frederik]] 17:58, 20. Feb. 2011 (UTC)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Meiner Meinung nach fertige Seite --[[Benutzer:Gerschütz Benjamin|Benjamin Gerschütz]] 19:58, 28. Feb. 2011 (CET)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Bemerkung ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ich versuch eventuell noch, die Kästen rechts alle auf einer Linie abschließen zu lassen, sonst würde sagen, sieht die Seite gut aus. - [[Benutzer:Zehe Albin|Albin Zehe]] 10:19, 26. Feb. 2011 (UTC)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Das wäre noch das i-Tüpfelchen auf dieses so schon gelungene Layout.--[[Benutzer:Schlereth Marc|Schlereth Marc]] 12:49, 26. Feb. 2011 (UTC)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Getupft. Ner Prüfung mit dem Lineal hälts nicht stand, aber für die Optik reichts - [[Benutzer:Zehe Albin|Albin Zehe]] 19:57, 27. Feb. 2011 (CET)&lt;br /&gt;
Wie gesagt, ist ok wie es ist.--[[Benutzer:Schlereth Marc|Schlereth Marc]] 17:58, 2. Mär. 2011 (CET)&lt;br /&gt;
Fertige Seite. Fertig, Aus. ------ [[Benutzer:Brehm Sebastian|Brehm Sebastian]] 20:20, 2. Mär. 2011 (CET)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Brehm Sebastian</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://rmg.zum.de/wiki/Diskussion:Projekt_C14-Methode/Physikalisches</id>
		<title>Diskussion:Projekt C14-Methode/Physikalisches</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://rmg.zum.de/wiki/Diskussion:Projekt_C14-Methode/Physikalisches"/>
				<updated>2011-03-02T19:21:44Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Brehm Sebastian: /* Bemerkung */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;@Marc :machst du die Zälrohrmethode ??&lt;br /&gt;
@Benjamin: ergänz bitte Probleme und schwächen der C 14 Methode&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mach ich am Donnerstag, den 3.3.2011 fertig.--[[Benutzer:Schlereth Marc|Schlereth Marc]] 16:45, 25. Feb. 2011 (UTC)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hatte vor am Donnerstag weiterzumachen --[[Benutzer:Gerschütz Benjamin|Benjamin Gerschütz]] 19:59, 28. Feb. 2011 (CET)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Bemerkung ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Gleiche Frage wie bei der Geschichte, was kommt da noch an Inhalt? Layout müssten wir dann noch besprechen, wenn der Inhalt fertig ist - [[Benutzer:Zehe Albin|Albin Zehe]] 10:26, 26. Feb. 2011 (UTC)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Meiner Meinung nach sollten die verwendeten Fachbegriffe, die im Physikon erklärt werden, auch im Text(auf der Physikalisches-Seite) zur Erklärung verlinkt werden. Soweit erkennbar Inhalt bis auf Themen von oben fertig, oder??--[[Benutzer:Schlereth Marc|Schlereth Marc]] 18:16, 2. Mär. 2011 (CET)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Verlinkungen werden morgen erledigt. Simon und ich kümmern uns weiter um des und erweitern es (Man nennt es auch &amp;quot;pflegen&amp;quot; :D ) --- [[Benutzer:Brehm Sebastian|Brehm Sebastian]] 20:20, 2. Mär. 2011 (CET)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Brehm Sebastian</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://rmg.zum.de/wiki/Projekt_C14-Methode/Physikon</id>
		<title>Projekt C14-Methode/Physikon</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://rmg.zum.de/wiki/Projekt_C14-Methode/Physikon"/>
				<updated>2011-02-24T14:24:12Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Brehm Sebastian: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== '''Das Physikon''' ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Im Physikon (copyrighted by Sebse) werden verschiedene Fachbegriffe im Zusammenhang mit der &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C-Methode erklärt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Isotop ====&lt;br /&gt;
Isotope sind Atome mit gleicher Ordnungszahl, die sich aber in ihrer Masse, also der Nukleonenzahl, unterscheiden.&lt;br /&gt;
In der Betrachtung des &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C-Atoms kann man feststellen, dass es bei gleicher Protonenzahl zwei Neutronen mehr als&lt;br /&gt;
das am haufigsten vorkommende Kohlenstoffisotop &amp;lt;sup&amp;gt;12&amp;lt;/sup&amp;gt;C besitzt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Radioaktive Strahlung ====&lt;br /&gt;
Radioaktive Strahlung ist die, beim Kernzerfall von instabilen also radioaktiven Atomen frei werdende Energie. Hierbei werden drei Arten von Zerfällen unterschieden:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 1. Alpha-Strahlung =====&lt;br /&gt;
:Beim Alpha-Zerfall wird ein zweifach positiv geladenes Heliumatom &amp;lt;sup&amp;gt;4&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;He&amp;lt;sup&amp;gt;2+&amp;lt;/sup&amp;gt; aus dem Kern herausgeschleudert.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 2. Beta-Strahlung =====&lt;br /&gt;
:Beim Beta-Zerfall wird ein Elektron e&amp;lt;sup&amp;gt;-&amp;lt;/sup&amp;gt; frei.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 3. Gamma-Strahlung =====&lt;br /&gt;
:Beim Gamma-Zerfall handelt es sich auschließlich um reine Energie.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Halbwertszeit ====&lt;br /&gt;
Die Halbwertszeit eines radioaktiven Stoffes ist die Zeit, in der sich die Menge des Stoffes halbiert, d.h. in andere Nuklide zerfällt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Photosynthese ====&lt;br /&gt;
Bei der Photosynthese entsteht aus Wasser und Kohlenstoffdioxid Zucker und Sauerstoff.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{#ev:youtube |C1_uez5WX1o|500}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Ionisiertes Gas====&lt;br /&gt;
In einem ionisierten Gas sind neben den Molekülen des Gases geladenen Teilchen, also Ionen bzw. Elektronen vorhanden. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Vakuum====&lt;br /&gt;
Ein Vakuum bezeichnet im wesentlichen einen Raum, das vollständig luftleer ist. Folglich herrscht bei diesem Zustand keine Reibung, was vor allem in der klassischen Physik als Vorraussetzung für die Naturgesetze gilt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Geiger-Müller Zählrohr==== &lt;br /&gt;
Das Geiger-Müller Zählrohr ist ein Messgerät, mit dem eine ionisierende Strahlung gemessen werden kann. Im Fall &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C wird ein solches Zählrohr verwendet, um dessen radioaktive Zerfälle zu messen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{#ev:youtube |n90x57kvImA|500}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Brehm Sebastian</name></author>	</entry>

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		<title>Projekt C14-Methode/Physikon</title>
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		<summary type="html">&lt;p&gt;Brehm Sebastian: /* Geiger-Müller Zählrohr */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== '''Das Physikon''' ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Im Physikon (copyrighted by Sebse) werden verschiedene Fachbegriffe im Zusammenhang mit der &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C-Methode erklärt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Isotop ====&lt;br /&gt;
Isotope sind Atome mit gleicher Ordnungszahl, die sich aber in ihrer Masse, also der Nukleonenzahl, unterscheiden.&lt;br /&gt;
In der Betrachtung des &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C-Atoms kann man feststellen, dass es bei gleicher Protonenzahl zwei Neutronen mehr als&lt;br /&gt;
das am haufigsten vorkommende Kohlenstoffisotop &amp;lt;sup&amp;gt;12&amp;lt;/sup&amp;gt;C besitzt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Radioaktive Strahlung ====&lt;br /&gt;
Radioaktive Strahlung ist die, beim Kernzerfall von instabilen also radioaktiven Atomen frei werdende Energie. Hierbei werden drei Arten von Zerfällen unterschieden:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 1. Alpha-Strahlung =====&lt;br /&gt;
:Beim Alpha-Zerfall wird ein zweifach positiv geladenes Heliumatom &amp;lt;sup&amp;gt;4&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;He&amp;lt;sup&amp;gt;2+&amp;lt;/sup&amp;gt; aus dem Kern herausgeschleudert.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 2. Beta-Strahlung =====&lt;br /&gt;
:Beim Beta-Zerfall wird ein Elektron e&amp;lt;sup&amp;gt;-&amp;lt;/sup&amp;gt; frei.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 3. Gamma-Strahlung =====&lt;br /&gt;
:Beim Gamma-Zerfall handelt es sich auschließlich um reine Energie.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Halbwertszeit ====&lt;br /&gt;
Die Halbwertszeit eines radioaktiven Stoffes ist die Zeit, in der sich die Menge des Stoffes halbiert, d.h. in andere Nuklide zerfällt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Photosynthese ====&lt;br /&gt;
Bei der Photosynthese entsteht aus Wasser und Kohlenstoffdioxid Zucker und Sauerstoff.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{#ev:youtube |C1_uez5WX1o|500}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Ionisiertes Gas====&lt;br /&gt;
In einem ionisierten Gas sind neben den Molekülen des Gases geladenen Teilchen, also Ionen bzw. Elektronen vorhanden. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Vakuum====&lt;br /&gt;
Ein Vakuum bezeichnet im wesentlichen einen Raum, das vollständig luftleer ist. Folglich herrscht bei diesem Zustand keine Reibung, was vor allem in der klassischen Physik als Vorraussetzung für die Naturgesetze gilt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Geiger-Müller Zählrohr==== &lt;br /&gt;
Das Geiger-Müller Zählrohr ist ein Messgerät, mit dem eine ionisierende Strahlung gemessen werden kann. Im Fall &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C wird ein solches Zählrohr verwendet, um dessen radioaktive Zerfälle zu messen.&lt;/div&gt;</summary>
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		<summary type="html">&lt;p&gt;Brehm Sebastian: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== '''Das Physikon''' ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Im Physikon (copyrighted by Sebse) werden verschiedene Fachbegriffe im Zusammenhang mit der &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C-Methode erklärt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Isotop ====&lt;br /&gt;
Isotope sind Atome mit gleicher Ordnungszahl, die sich aber in ihrer Masse, also der Nukleonenzahl, unterscheiden.&lt;br /&gt;
In der Betrachtung des &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C-Atoms kann man feststellen, dass es bei gleicher Protonenzahl zwei Neutronen mehr als&lt;br /&gt;
das am haufigsten vorkommende Kohlenstoffisotop &amp;lt;sup&amp;gt;12&amp;lt;/sup&amp;gt;C besitzt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Radioaktive Strahlung ====&lt;br /&gt;
Radioaktive Strahlung ist die, beim Kernzerfall von instabilen also radioaktiven Atomen frei werdende Energie. Hierbei werden drei Arten von Zerfällen unterschieden:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 1. Alpha-Strahlung =====&lt;br /&gt;
:Beim Alpha-Zerfall wird ein zweifach positiv geladenes Heliumatom &amp;lt;sup&amp;gt;4&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;He&amp;lt;sup&amp;gt;2+&amp;lt;/sup&amp;gt; aus dem Kern herausgeschleudert.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 2. Beta-Strahlung =====&lt;br /&gt;
:Beim Beta-Zerfall wird ein Elektron e&amp;lt;sup&amp;gt;-&amp;lt;/sup&amp;gt; frei.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 3. Gamma-Strahlung =====&lt;br /&gt;
:Beim Gamma-Zerfall handelt es sich auschließlich um reine Energie.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Halbwertszeit ====&lt;br /&gt;
Die Halbwertszeit eines radioaktiven Stoffes ist die Zeit, in der sich die Menge des Stoffes halbiert, d.h. in andere Nuklide zerfällt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Photosynthese ====&lt;br /&gt;
Bei der Photosynthese entsteht aus Wasser und Kohlenstoffdioxid Zucker und Sauerstoff.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{#ev:youtube |C1_uez5WX1o|500}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Ionisiertes Gas====&lt;br /&gt;
In einem ionisierten Gas sind neben den Molekülen des Gases geladenen Teilchen, also Ionen bzw. Elektronen vorhanden. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Vakuum====&lt;br /&gt;
Ein Vakuum bezeichnet im wesentlichen einen Raum, das vollständig luftleer ist. Folglich herrscht bei diesem Zustand keine Reibung, was vor allem in der klassischen Physik als Vorraussetzung für die Naturgesetze gilt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Geiger-Müller Zählrohr==== &lt;br /&gt;
Das Geiger-Müller Zählrohr ist ein Messgerät, mit dem eine ionisierende Strahlung gemessen werden kann. Im Fall &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C wird ein solches Zählrohr verwendet, um die Zerfälle dessen radioaktive Zerfälle zu messen.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Brehm Sebastian</name></author>	</entry>

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		<summary type="html">&lt;p&gt;Brehm Sebastian: /* Vakuum */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== '''Das Physikon''' ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Im Physikon (copyrighted by Sebse) werden verschiedene Fachbegriffe im Zusammenhang mit der &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C-Methode erklärt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Isotop ====&lt;br /&gt;
Isotope sind Atome mit gleicher Ordnungszahl, die sich aber in ihrer Masse, also der Nukleonenzahl, unterscheiden.&lt;br /&gt;
In der Betrachtung des &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C-Atoms kann man feststellen, dass es bei gleicher Protonenzahl zwei Neutronen mehr als&lt;br /&gt;
das am haufigsten vorkommende Kohlenstoffisotop &amp;lt;sup&amp;gt;12&amp;lt;/sup&amp;gt;C besitzt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Radioaktive Strahlung ====&lt;br /&gt;
Radioaktive Strahlung ist die, beim Kernzerfall von instabilen also radioaktiven Atomen frei werdende Energie. Hierbei werden drei Arten von Zerfällen unterschieden:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 1. Alpha-Strahlung =====&lt;br /&gt;
:Beim Alpha-Zerfall wird ein zweifach positiv geladenes Heliumatom &amp;lt;sup&amp;gt;4&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;He&amp;lt;sup&amp;gt;2+&amp;lt;/sup&amp;gt; aus dem Kern herausgeschleudert.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 2. Beta-Strahlung =====&lt;br /&gt;
:Beim Beta-Zerfall wird ein Elektron e&amp;lt;sup&amp;gt;-&amp;lt;/sup&amp;gt; frei.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 3. Gamma-Strahlung =====&lt;br /&gt;
:Beim Gamma-Zerfall handelt es sich auschließlich um reine Energie.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Halbwertszeit ====&lt;br /&gt;
Die Halbwertszeit eines radioaktiven Stoffes ist die Zeit, in der sich die Menge des Stoffes halbiert, d.h. in andere Nuklide zerfällt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Photosynthese ====&lt;br /&gt;
Bei der Photosynthese entsteht aus Wasser und Kohlenstoffdioxid Zucker und Sauerstoff.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{#ev:youtube |C1_uez5WX1o|500}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Ionisiertes Gas====&lt;br /&gt;
In einem ionisierten Gas sind neben den Molekülen des Gases geladenen Teilchen, also Ionen bzw. Elektronen vorhanden. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Vakuum====&lt;br /&gt;
Ein Vakuum bezeichnet im wesentlichen einen Raum, das vollständig luftleer ist. Folglich herrscht bei diesem Zustand keine Reibung, was vor allem in der klassischen Physik als Vorraussetzung für die Naturgesetze gilt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Geiger-Müller Zählrohrs&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Brehm Sebastian</name></author>	</entry>

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		<id>https://rmg.zum.de/wiki/Projekt_C14-Methode/Physikon</id>
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				<updated>2011-02-24T14:04:09Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Brehm Sebastian: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== '''Das Physikon''' ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Im Physikon (copyrighted by Sebse) werden verschiedene Fachbegriffe im Zusammenhang mit der &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C-Methode erklärt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Isotop ====&lt;br /&gt;
Isotope sind Atome mit gleicher Ordnungszahl, die sich aber in ihrer Masse, also der Nukleonenzahl, unterscheiden.&lt;br /&gt;
In der Betrachtung des &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C-Atoms kann man feststellen, dass es bei gleicher Protonenzahl zwei Neutronen mehr als&lt;br /&gt;
das am haufigsten vorkommende Kohlenstoffisotop &amp;lt;sup&amp;gt;12&amp;lt;/sup&amp;gt;C besitzt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Radioaktive Strahlung ====&lt;br /&gt;
Radioaktive Strahlung ist die, beim Kernzerfall von instabilen also radioaktiven Atomen frei werdende Energie. Hierbei werden drei Arten von Zerfällen unterschieden:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 1. Alpha-Strahlung =====&lt;br /&gt;
:Beim Alpha-Zerfall wird ein zweifach positiv geladenes Heliumatom &amp;lt;sup&amp;gt;4&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;He&amp;lt;sup&amp;gt;2+&amp;lt;/sup&amp;gt; aus dem Kern herausgeschleudert.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 2. Beta-Strahlung =====&lt;br /&gt;
:Beim Beta-Zerfall wird ein Elektron e&amp;lt;sup&amp;gt;-&amp;lt;/sup&amp;gt; frei.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 3. Gamma-Strahlung =====&lt;br /&gt;
:Beim Gamma-Zerfall handelt es sich auschließlich um reine Energie.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Halbwertszeit ====&lt;br /&gt;
Die Halbwertszeit eines radioaktiven Stoffes ist die Zeit, in der sich die Menge des Stoffes halbiert, d.h. in andere Nuklide zerfällt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Photosynthese ====&lt;br /&gt;
Bei der Photosynthese entsteht aus Wasser und Kohlenstoffdioxid Zucker und Sauerstoff.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{#ev:youtube |C1_uez5WX1o|500}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Ionisiertes Gas====&lt;br /&gt;
In einem ionisierten Gas sind neben den Molekülen des Gases geladenen Teilchen, also Ionen bzw. Elektronen vorhanden. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Vakuum====&lt;br /&gt;
Ein Vakuum ist im wesentlichen einen Raum, das vollständig luftleer ist. Folglich herrscht bei diesem Zustand keine Reibung, was vor allem in der klassischen Physik als Vorraussetzung für die Naturgesetze gilt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Geiger-Müller Zählrohrs&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Brehm Sebastian</name></author>	</entry>

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				<updated>2011-02-24T14:03:26Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Brehm Sebastian: /* Vakuum */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== '''Das Physikon''' ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Im Physikon (copyrighted by Sebse) werden verschiedene Fachbegriffe im Zusammenhang mit der &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C-Methode erklärt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Isotop ====&lt;br /&gt;
Isotope sind Atome mit gleicher Ordnungszahl, die sich aber in ihrer Masse, also der Nukleonenzahl, unterscheiden.&lt;br /&gt;
In der Betrachtung des &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C-Atoms kann man feststellen, dass es bei gleicher Protonenzahl zwei Neutronen mehr als&lt;br /&gt;
das am haufigsten vorkommende Kohlenstoffisotop &amp;lt;sup&amp;gt;12&amp;lt;/sup&amp;gt;C besitzt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Radioaktive Strahlung ====&lt;br /&gt;
Radioaktive Strahlung ist die, beim Kernzerfall von instabilen also radioaktiven Atomen frei werdende Energie. Hierbei werden drei Arten von Zerfällen unterschieden:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 1. Alpha-Strahlung =====&lt;br /&gt;
:Beim Alpha-Zerfall wird ein zweifach positiv geladenes Heliumatom &amp;lt;sup&amp;gt;4&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;He&amp;lt;sup&amp;gt;2+&amp;lt;/sup&amp;gt; aus dem Kern herausgeschleudert.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 2. Beta-Strahlung =====&lt;br /&gt;
:Beim Beta-Zerfall wird ein Elektron e&amp;lt;sup&amp;gt;-&amp;lt;/sup&amp;gt; frei.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 3. Gamma-Strahlung =====&lt;br /&gt;
:Beim Gamma-Zerfall handelt es sich auschließlich um reine Energie.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Halbwertszeit ====&lt;br /&gt;
Die Halbwertszeit eines radioaktiven Stoffes ist die Zeit, in der sich die Menge des Stoffes halbiert, d.h. in andere Nuklide zerfällt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Photosynthese ====&lt;br /&gt;
Bei der Photosynthese entsteht aus Wasser und Kohlenstoffdioxid Zucker und Sauerstoff.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{#ev:youtube |C1_uez5WX1o|500}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Ionisiertes Gas====&lt;br /&gt;
In einem ionisierten Gas sind neben den Molekülen des Gases geladenen Teilchen, also Ionen bzw. Elektronen vorhanden. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Vakuum====&lt;br /&gt;
Ein Vakuum ist im wesentlichen einen Raum, das vollständig luftleer ist. Folglich herrscht bei diesem Zustand keine Reibung, was vor allem in der klassischen Physik als Vorraussetzung für die Naturgesetze gilt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Geiger-Müller Zählrohrs&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Brehm Sebastian</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://rmg.zum.de/wiki/Projekt_C14-Methode/Physikon</id>
		<title>Projekt C14-Methode/Physikon</title>
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				<updated>2011-02-24T14:01:18Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Brehm Sebastian: /* Vakuum */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== '''Das Physikon''' ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Im Physikon (copyrighted by Sebse) werden verschiedene Fachbegriffe im Zusammenhang mit der &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C-Methode erklärt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Isotop ====&lt;br /&gt;
Isotope sind Atome mit gleicher Ordnungszahl, die sich aber in ihrer Masse, also der Nukleonenzahl, unterscheiden.&lt;br /&gt;
In der Betrachtung des &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C-Atoms kann man feststellen, dass es bei gleicher Protonenzahl zwei Neutronen mehr als&lt;br /&gt;
das am haufigsten vorkommende Kohlenstoffisotop &amp;lt;sup&amp;gt;12&amp;lt;/sup&amp;gt;C besitzt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Radioaktive Strahlung ====&lt;br /&gt;
Radioaktive Strahlung ist die, beim Kernzerfall von instabilen also radioaktiven Atomen frei werdende Energie. Hierbei werden drei Arten von Zerfällen unterschieden:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 1. Alpha-Strahlung =====&lt;br /&gt;
:Beim Alpha-Zerfall wird ein zweifach positiv geladenes Heliumatom &amp;lt;sup&amp;gt;4&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;He&amp;lt;sup&amp;gt;2+&amp;lt;/sup&amp;gt; aus dem Kern herausgeschleudert.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 2. Beta-Strahlung =====&lt;br /&gt;
:Beim Beta-Zerfall wird ein Elektron e&amp;lt;sup&amp;gt;-&amp;lt;/sup&amp;gt; frei.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 3. Gamma-Strahlung =====&lt;br /&gt;
:Beim Gamma-Zerfall handelt es sich auschließlich um reine Energie.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Halbwertszeit ====&lt;br /&gt;
Die Halbwertszeit eines radioaktiven Stoffes ist die Zeit, in der sich die Menge des Stoffes halbiert, d.h. in andere Nuklide zerfällt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Photosynthese ====&lt;br /&gt;
Bei der Photosynthese entsteht aus Wasser und Kohlenstoffdioxid Zucker und Sauerstoff.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{#ev:youtube |C1_uez5WX1o|500}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Ionisiertes Gas====&lt;br /&gt;
In einem ionisierten Gas sind neben den Molekülen des Gases geladenen Teilchen, also Ionen bzw. Elektronen vorhanden. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Vakuum====&lt;br /&gt;
Ein Vakuum ist im wesentlichen einen Raum, das vollständig luftleer ist.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Geiger-Müller Zählrohrs&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Brehm Sebastian</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://rmg.zum.de/wiki/Projekt_C14-Methode/Physikon</id>
		<title>Projekt C14-Methode/Physikon</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://rmg.zum.de/wiki/Projekt_C14-Methode/Physikon"/>
				<updated>2011-02-24T13:59:59Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Brehm Sebastian: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== '''Das Physikon''' ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Im Physikon (copyrighted by Sebse) werden verschiedene Fachbegriffe im Zusammenhang mit der &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C-Methode erklärt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Isotop ====&lt;br /&gt;
Isotope sind Atome mit gleicher Ordnungszahl, die sich aber in ihrer Masse, also der Nukleonenzahl, unterscheiden.&lt;br /&gt;
In der Betrachtung des &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C-Atoms kann man feststellen, dass es bei gleicher Protonenzahl zwei Neutronen mehr als&lt;br /&gt;
das am haufigsten vorkommende Kohlenstoffisotop &amp;lt;sup&amp;gt;12&amp;lt;/sup&amp;gt;C besitzt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Radioaktive Strahlung ====&lt;br /&gt;
Radioaktive Strahlung ist die, beim Kernzerfall von instabilen also radioaktiven Atomen frei werdende Energie. Hierbei werden drei Arten von Zerfällen unterschieden:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 1. Alpha-Strahlung =====&lt;br /&gt;
:Beim Alpha-Zerfall wird ein zweifach positiv geladenes Heliumatom &amp;lt;sup&amp;gt;4&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;He&amp;lt;sup&amp;gt;2+&amp;lt;/sup&amp;gt; aus dem Kern herausgeschleudert.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 2. Beta-Strahlung =====&lt;br /&gt;
:Beim Beta-Zerfall wird ein Elektron e&amp;lt;sup&amp;gt;-&amp;lt;/sup&amp;gt; frei.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 3. Gamma-Strahlung =====&lt;br /&gt;
:Beim Gamma-Zerfall handelt es sich auschließlich um reine Energie.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Halbwertszeit ====&lt;br /&gt;
Die Halbwertszeit eines radioaktiven Stoffes ist die Zeit, in der sich die Menge des Stoffes halbiert, d.h. in andere Nuklide zerfällt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Photosynthese ====&lt;br /&gt;
Bei der Photosynthese entsteht aus Wasser und Kohlenstoffdioxid Zucker und Sauerstoff.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{#ev:youtube |C1_uez5WX1o|500}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Ionisiertes Gas====&lt;br /&gt;
In einem ionisierten Gas sind neben den Molekülen des Gases geladenen Teilchen, also Ionen bzw. Elektronen vorhanden. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Vakuum====&lt;br /&gt;
Ein Vakuum ist im wesentlichen ein Volumen, das vollständig luftleer ist.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Geiger-Müller Zählrohrs&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Brehm Sebastian</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://rmg.zum.de/wiki/Projekt_C14-Methode/Physikon</id>
		<title>Projekt C14-Methode/Physikon</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://rmg.zum.de/wiki/Projekt_C14-Methode/Physikon"/>
				<updated>2011-02-24T13:52:58Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Brehm Sebastian: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== '''Das Physikon''' ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Im Physikon (copyrighted by Sebse) werden verschiedene Fachbegriffe im Zusammenhang mit der &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C-Methode erklärt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Isotop ====&lt;br /&gt;
Isotope sind Atome mit gleicher Ordnungszahl, die sich aber in ihrer Masse, also der Nukleonenzahl, unterscheiden.&lt;br /&gt;
In der Betrachtung des &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C-Atoms kann man feststellen, dass es bei gleicher Protonenzahl zwei Neutronen mehr als&lt;br /&gt;
das am haufigsten vorkommende Kohlenstoffisotop &amp;lt;sup&amp;gt;12&amp;lt;/sup&amp;gt;C besitzt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Radioaktive Strahlung ====&lt;br /&gt;
Radioaktive Strahlung ist die, beim Kernzerfall von instabilen also radioaktiven Atomen frei werdende Energie. Hierbei werden drei Arten von Zerfällen unterschieden:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 1. Alpha-Strahlung =====&lt;br /&gt;
:Beim Alpha-Zerfall wird ein zweifach positiv geladenes Heliumatom &amp;lt;sup&amp;gt;4&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;He&amp;lt;sup&amp;gt;2+&amp;lt;/sup&amp;gt; aus dem Kern herausgeschleudert.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 2. Beta-Strahlung =====&lt;br /&gt;
:Beim Beta-Zerfall wird ein Elektron e&amp;lt;sup&amp;gt;-&amp;lt;/sup&amp;gt; frei.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 3. Gamma-Strahlung =====&lt;br /&gt;
:Beim Gamma-Zerfall handelt es sich auschließlich um reine Energie.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Halbwertszeit ====&lt;br /&gt;
Die Halbwertszeit eines radioaktiven Stoffes ist die Zeit, in der sich die Menge des Stoffes halbiert, d.h. in andere Nuklide zerfällt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Photosynthese ====&lt;br /&gt;
Bei der Photosynthese entsteht aus Wasser und Kohlenstoffdioxid Zucker und Sauerstoff.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{#ev:youtube |C1_uez5WX1o|500}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Ionisiertes Gas====&lt;br /&gt;
In einem ionisierten Gas sind neben den Molekülen des Gases geladenen Teilchen, also Ionen bzw. Elektronen vorhanden. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Vakuum&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Geiger-Müller Zählrohrs&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Brehm Sebastian</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://rmg.zum.de/wiki/Projekt_C14-Methode/Physikon</id>
		<title>Projekt C14-Methode/Physikon</title>
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				<updated>2011-02-24T13:29:12Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Brehm Sebastian: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== '''Das Physikon''' ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Im Physikon (copyrighted by Sebse) werden verschiedene Fachbegriffe im Zusammenhang mit der &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C-Methode erklärt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Isotop ====&lt;br /&gt;
Isotope sind Atome mit gleicher Ordnungszahl, die sich aber in ihrer Masse, also der Nukleonenzahl, unterscheiden.&lt;br /&gt;
In der Betrachtung des &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C-Atoms kann man feststellen, dass es bei gleicher Protonenzahl zwei Neutronen mehr als&lt;br /&gt;
das am haufigsten vorkommende Kohlenstoffisotop &amp;lt;sup&amp;gt;12&amp;lt;/sup&amp;gt;C besitzt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Radioaktive Strahlung ====&lt;br /&gt;
Radioaktive Strahlung ist die, beim Kernzerfall von instabilen also radioaktiven Atomen frei werdende Energie. Hierbei werden drei Arten von Zerfällen unterschieden:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 1. Alpha-Strahlung =====&lt;br /&gt;
:Beim Alpha-Zerfall wird ein zweifach positiv geladenes Heliumatom &amp;lt;sup&amp;gt;4&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;He&amp;lt;sup&amp;gt;2+&amp;lt;/sup&amp;gt; aus dem Kern herausgeschleudert.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 2. Beta-Strahlung =====&lt;br /&gt;
:Beim Beta-Zerfall wird ein Elektron e&amp;lt;sup&amp;gt;-&amp;lt;/sup&amp;gt; frei.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 3. Gamma-Strahlung =====&lt;br /&gt;
:Beim Gamma-Zerfall handelt es sich auschließlich um reine Energie.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Halbwertszeit ====&lt;br /&gt;
Die Halbwertszeit eines radioaktiven Stoffes ist die Zeit, in der sich die Menge des Stoffes halbiert, d.h. in andere Nuklide zerfällt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Photosynthese ====&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Brehm Sebastian</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://rmg.zum.de/wiki/Projekt_C14-Methode/Physikon</id>
		<title>Projekt C14-Methode/Physikon</title>
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				<updated>2011-02-17T14:30:51Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Brehm Sebastian: Register Physikon,&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== '''Das Physikon''' ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Im Physikon (copyrighted by Sebse) werden verschiedene Fachbegriffe im Zusammenhang mit der &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C-Methode erklärt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Isotop ====&lt;br /&gt;
Isotope sind Atome mit gleicher Ordnungszahl, die sich aber in ihrer Masse, also der Nukleonenzahl, unterscheiden.&lt;br /&gt;
In der Betrachtung des &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C-Atoms kann man feststellen, dass es bei gleicher Protonenzahl zwei Neutronen mehr als&lt;br /&gt;
das am haufigsten vorkommende Kohlenstoffisotop &amp;lt;sup&amp;gt;12&amp;lt;/sup&amp;gt;C besitzt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Radioaktive Strahlung ====&lt;br /&gt;
Radioaktive Strahlung ist die, beim Kernzerfall von instabilen also radioaktiven Atomen frei werdende Energie. Hierbei werden drei Arten von Zerfällen unterschieden:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 1. Alpha-Strahlung =====&lt;br /&gt;
:Beim Alpha-Zerfall wird ein zweifach positiv geladenes Heliumatom &amp;lt;sup&amp;gt;4&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;He&amp;lt;sup&amp;gt;2+&amp;lt;/sup&amp;gt; aus dem Kern herausgeschleudert.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 2. Beta-Strahlung =====&lt;br /&gt;
:Beim Beta-Zerfall wird ein Elektron e&amp;lt;sup&amp;gt;-&amp;lt;/sup&amp;gt; frei.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Brehm Sebastian</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://rmg.zum.de/wiki/Projekt_C14-Methode/Physikon</id>
		<title>Projekt C14-Methode/Physikon</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://rmg.zum.de/wiki/Projekt_C14-Methode/Physikon"/>
				<updated>2011-02-17T14:04:34Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Brehm Sebastian: Die Seite wurde neu angelegt: == '''Das Physikon''' ==   Im Physikon (copyrighted by Sebse) werden verschiedene Fachbegriffe im Zusammenhang mit der &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C-Methode erklärt.&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== '''Das Physikon''' ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Im Physikon (copyrighted by Sebse) werden verschiedene Fachbegriffe im Zusammenhang mit der &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C-Methode erklärt.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Brehm Sebastian</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://rmg.zum.de/wiki/Projekt_C14-Methode/Physikalisches</id>
		<title>Projekt C14-Methode/Physikalisches</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://rmg.zum.de/wiki/Projekt_C14-Methode/Physikalisches"/>
				<updated>2011-02-17T13:58:48Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Brehm Sebastian: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Ziel der &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C-Methode ist es, das Alter eines Gegenstandes zu bestimmen. Diese Methode eignet sich gegenüber den [[Projekt C14-Methode/Andere Datierungsmethoden | anderen Datierungsmöglichkeiten]] besonders wegen der leichteren Durchführung und eines besseren Messergebnisses. Doch zuerst muss man wissen was C&amp;lt;sub&amp;gt;14&amp;lt;/sub&amp;gt; ist.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C ist ein Isotop des Atoms &amp;lt;sup&amp;gt;12&amp;lt;/sup&amp;gt;C. Es entsteht, wenn Kosmische Strahlung (Neutronen) auf die Erdatmosphäre treffen. Diese können Stickstoffisotope &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;N treffen. Es gibt eine Kernreaktion in der &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;N zu &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C unter Abgabe eines Protons zerfällt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:::::::::'''  &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;N + N     ---------&amp;gt; &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C+ P''' &lt;br /&gt;
::::::::::::::::::N=Neutron&lt;br /&gt;
::::::::::::::::::P=Proton&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
::::::::[[Bild:C14-1.jpg.jpg| 600px]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Es entsteht ein Kreislauf bei dem &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C entsteht und wieder zu Stickstoff zerfällt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Das nun entstandene &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C ist radioaktiv und zerfällt nach einer Halbwertszeit von ca. 5730 Jahren unter Abgabe eines Elektrons  &lt;br /&gt;
'''(Beta-Zerfall)''' zu &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
::::::::::::[[Bild: Betastrahlung.jpg|300px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aufgrund von Luftströmungen verteilt sich das &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C auf der ganzen Welt. Durch die von Pflanzen betriebene Fotosynthese gelangt das &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C nun in organisches Material. So nimmt auch der Mensch immer, wenn er etwas isst, einen winzig kleinen Teil &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C auf, es stellt sich ein Gleichgewicht zwischen &amp;lt;sup&amp;gt;12&amp;lt;/sup&amp;gt;C und &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C ein.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:C14-2.jpg.jpg| 500px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:C14-3.jpg.jpg| 500px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sobald das Lebewesen jedoch stirbt, verändert sich das Verhältnis zwischen &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C und &amp;lt;sup&amp;gt;12&amp;lt;/sup&amp;gt;C in seinem Körper. Da die Halbwertszeit des Kohlenstoffisotops bekannt ist, kann man nun durch Messungen der radioaktiven Zerfälle auf das Alter der Probe schließen.Mit Hilfe der Massenspektrometrie kann man aufgrund des Verhältnisses zwischen &amp;lt;sup&amp;gt;12&amp;lt;/sup&amp;gt;C und &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C schließen.Dies ist vor allem sinnvoll bei der Datierung von Werkstoffen ,da sich das Problem ergibt, dass man mit möglichst wenig Material eine Datierung durchführen soll. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Die Beschleuniger-Massenspektrometrie'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Beschleuniger-Massenspektrometrie ist ein technisches Verfahren mit dem man Massen-/Isotopenverhältnisse, hier natürlich &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C, eines Werkstoffes bestimmen kann. Der Vorteil dieser Methode ist, dass man auch mit einer sehr kleinen Menge, der zu messenden Substanz, ein genaues Ergebnis erzielt. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bei der Spektrometrie wird die zu behandelnde Substanz zunächst in kleiner Menge und in Form von ionisiertem Gas in einen Teilchenbeschleuniger gegeben. Im Beschleuniger wird die Substanz durch ein in Vakuum eingeschlossenes elektrisches Feld beschleunigt. So beschleunigt fliegen die Teilchen in einen sogenannten Massenspektrometer. Dieser besteht aus einem Magneten und einem Detektorsystem, wobei hier der Beschleuniger als Ionenquelle fungiert. Nachdem die Teilchen den Beschleuniger verlassen haben, treten diese in das Magnetfeld des Spektrometers. Dort werden die unterschiedlichen Isotope aufgrund ihrer jeweils spezifischen Flugbahn auch anders abgelenkt. Mit einem Detektor werden die Teilchenstrahlen gemessen, man kann den Stoff charakterisieren und auf den &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C-Anteil „schließen“. Abschließend wird die Messung mit vorherigen Messergebnissen verglichen und man kann auf diese Art und Weise, wie bei allen anderen Methoden, das Alter des Ausgangsstoffes bestimmen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Im folgenden Video wird die Massenspektrometrie noch einmal bildlich dargestellt:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:::::::::::{{#ev:youtube |onVfiL4yBZM|500}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Die Zählrohrmethode nach Libby'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Diese funktioniert so: indem die radioaktiven Zerfälle des &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C mit Hilfe eines Geiger-Müller Zählrohrs ermittelt und aufgrund der Zerfälle das Alter der Probe errechnet.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Probleme und Schwächen der Radiokohlenstoffdatierung&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1.Nicht konstantes Verhältnis zwischen &amp;lt;sup&amp;gt;12&amp;lt;/sup&amp;gt;C und &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C Atome in der Atmosphäre (verursacht durch die Industrialisierung und Kernwaffentests).Dies kann zu Fehlern bei der Erechnung des korrekten Alters führen.&lt;br /&gt;
2.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ausführung einer Altersbestimmung durch die &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C Methode.&amp;lt;br /&amp;gt;/ Ablauf einer Untersuchung&lt;br /&gt;
Arten des Radioaktiven Zerfalls.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[http://www.supplement.de/geographie/phygeo/c14.jpg | Beispiel C&amp;lt;sub&amp;gt;14&amp;lt;/sub&amp;gt; Methode]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild: Nederlands_verkeersbord_J16.svg‎| 200px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Projekt C14-Methode/Physikon |Verzeichnis der physikalischen Fachbegriffe ]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Brehm Sebastian</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://rmg.zum.de/wiki/Projekt_C14-Methode/Physikalisches</id>
		<title>Projekt C14-Methode/Physikalisches</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://rmg.zum.de/wiki/Projekt_C14-Methode/Physikalisches"/>
				<updated>2011-02-17T13:51:31Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Brehm Sebastian: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Ziel der &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C-Methode ist es, das Alter eines Gegenstandes zu bestimmen. Diese Methode eignet sich gegenüber den [[Projekt C14-Methode/Andere Datierungsmethoden | anderen Datierungsmöglichkeiten]] besonders wegen der leichteren Durchführung und eines besseren Messergebnisses. Doch zuerst muss man wissen was C&amp;lt;sub&amp;gt;14&amp;lt;/sub&amp;gt; ist.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C ist ein Isotop des Atoms &amp;lt;sup&amp;gt;12&amp;lt;/sup&amp;gt;C. Es entsteht, wenn Kosmische Strahlung (Neutronen) auf die Erdatmosphäre treffen. Diese können Stickstoffisotope &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;N treffen. Es gibt eine Kernreaktion in der &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;N zu &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C unter Abgabe eines Protons zerfällt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:::::::::'''  &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;N + N     ---------&amp;gt; &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C+ P''' &lt;br /&gt;
::::::::::::::::::N=Neutron&lt;br /&gt;
::::::::::::::::::P=Proton&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
::::::::[[Bild:C14-1.jpg.jpg| 600px]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Es entsteht ein Kreislauf bei dem &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C entsteht und wieder zu Stickstoff zerfällt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Das nun entstandene &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C ist radioaktiv und zerfällt nach einer Halbwertszeit von ca. 5730 Jahren unter Abgabe eines Elektrons  &lt;br /&gt;
'''(Beta-Zerfall)''' zu &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
::::::::::::[[Bild: Betastrahlung.jpg|300px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aufgrund von Luftströmungen verteilt sich das &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C auf der ganzen Welt. Durch die von Pflanzen betriebene Fotosynthese gelangt das &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C nun in organisches Material. So nimmt auch der Mensch immer, wenn er etwas isst, einen winzig kleinen Teil &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C auf, es stellt sich ein Gleichgewicht zwischen &amp;lt;sup&amp;gt;12&amp;lt;/sup&amp;gt;C und &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C ein.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:C14-2.jpg.jpg| 500px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:C14-3.jpg.jpg| 500px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sobald das Lebewesen jedoch stirbt, verändert sich das Verhältnis zwischen &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C und &amp;lt;sup&amp;gt;12&amp;lt;/sup&amp;gt;C in seinem Körper. Da die Halbwertszeit des Kohlenstoffisotops bekannt ist, kann man nun durch Messungen der radioaktiven Zerfälle auf das Alter der Probe schließen.Mit Hilfe der Massenspektrometrie kann man aufgrund des Verhältnisses zwischen &amp;lt;sup&amp;gt;12&amp;lt;/sup&amp;gt;C und &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C schließen.Dies ist vor allem sinnvoll bei der Datierung von Werkstoffen ,da sich das Problem ergibt, dass man mit möglichst wenig Material eine Datierung durchführen soll. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Die Beschleuniger-Massenspektrometrie'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Beschleuniger-Massenspektrometrie ist ein technisches Verfahren mit dem man Massen-/Isotopenverhältnisse, hier natürlich &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C, eines Werkstoffes bestimmen kann. Der Vorteil dieser Methode ist, dass man auch mit einer sehr kleinen Menge, der zu messenden Substanz, ein genaues Ergebnis erzielt. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bei der Spektrometrie wird die zu behandelnde Substanz zunächst in kleiner Menge und in Form von ionisiertem Gas in einen Teilchenbeschleuniger gegeben. Im Beschleuniger wird die Substanz durch ein in Vakuum eingeschlossenes elektrisches Feld beschleunigt. So beschleunigt fliegen die Teilchen in einen sogenannten Massenspektrometer. Dieser besteht aus einem Magneten und einem Detektorsystem, wobei hier der Beschleuniger als Ionenquelle fungiert. Nachdem die Teilchen den Beschleuniger verlassen haben, treten diese in das Magnetfeld des Spektrometers. Dort werden die unterschiedlichen Isotope aufgrund ihrer jeweils spezifischen Flugbahn auch anders abgelenkt. Mit einem Detektor werden die Teilchenstrahlen gemessen, man kann den Stoff charakterisieren und auf den &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C-Anteil „schließen“. Abschließend wird die Messung mit vorherigen Messergebnissen verglichen und man kann auf diese Art und Weise, wie bei allen anderen Methoden, das Alter des Ausgangsstoffes bestimmen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Im folgenden Video wird die Massenspektrometrie noch einmal bildlich dargestellt:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:::::::::::{{#ev:youtube |onVfiL4yBZM|500}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Die Zählrohrmethode nach Libby'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Diese funktioniert so: indem die radioaktiven Zerfälle des &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C mit Hilfe eines Geiger-Müller Zählrohrs ermittelt und aufgrund der Zerfälle das Alter der Probe errechnet.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Probleme und Schwächen der Radiokohlenstoffdatierung&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1.Nicht konstantes Verhältnis zwischen &amp;lt;sup&amp;gt;12&amp;lt;/sup&amp;gt;C und &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C Atome in der Atmosphäre (verursacht durch die Industrialisierung und Kernwaffentests).Dies kann zu Fehlern bei der Erechnung des korrekten Alters führen.&lt;br /&gt;
2.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ausführung einer Altersbestimmung durch die &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C Methode.&amp;lt;br /&amp;gt;/ Ablauf einer Untersuchung&lt;br /&gt;
Arten des Radioaktiven Zerfalls.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[http://www.supplement.de/geographie/phygeo/c14.jpg | Beispiel C&amp;lt;sub&amp;gt;14&amp;lt;/sub&amp;gt; Methode]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild: Nederlands_verkeersbord_J16.svg‎| 200px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Register]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Brehm Sebastian</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://rmg.zum.de/wiki/Projekt_C14-Methode/Physikalisches</id>
		<title>Projekt C14-Methode/Physikalisches</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://rmg.zum.de/wiki/Projekt_C14-Methode/Physikalisches"/>
				<updated>2011-02-17T13:48:49Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Brehm Sebastian: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Ziel der &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C-Methode ist es, das Alter eines Gegenstandes zu bestimmen. Diese Methode eignet sich gegenüber den [[Projekt C14-Methode/Andere Datierungsmethoden | anderen Datierungsmöglichkeiten]] besonders wegen der leichteren Durchführung und eines besseren Messergebnisses. Doch zuerst muss man wissen was C&amp;lt;sub&amp;gt;14&amp;lt;/sub&amp;gt; ist.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C ist ein Isotop des Atoms &amp;lt;sup&amp;gt;12&amp;lt;/sup&amp;gt;C. Es entsteht, wenn Kosmische Strahlung (Neutronen) auf die Erdatmosphäre treffen. Diese können Stickstoffisotope &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;N treffen. Es gibt eine Kernreaktion in der &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;N zu &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C unter Abgabe eines Protons zerfällt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:::::::::'''  &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;N + N     ---------&amp;gt; &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C+ P''' &lt;br /&gt;
::::::::::::::::::N=Neutron&lt;br /&gt;
::::::::::::::::::P=Proton&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
::::::::[[Bild:C14-1.jpg.jpg| 600px]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Es entsteht ein Kreislauf bei dem &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C entsteht und wieder zu Stickstoff zerfällt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Das nun entstandene &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C ist radioaktiv und zerfällt nach einer Halbwertszeit von ca. 5730 Jahren unter Abgabe eines Elektrons  &lt;br /&gt;
'''(Beta-Zerfall)''' zu &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
::::::::::::[[Bild: Betastrahlung.jpg|300px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aufgrund von Luftströmungen verteilt sich das &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C auf der ganzen Welt. Durch die von Pflanzen betriebene Fotosynthese gelangt das &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C nun in organisches Material. So nimmt auch der Mensch immer, wenn er etwas isst, einen winzig kleinen Teil &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C auf, es stellt sich ein Gleichgewicht zwischen &amp;lt;sup&amp;gt;12&amp;lt;/sup&amp;gt;C und &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C ein.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:C14-2.jpg.jpg| 500px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:C14-3.jpg.jpg| 500px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sobald das Lebewesen jedoch stirbt, verändert sich das Verhältnis zwischen &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C und &amp;lt;sup&amp;gt;12&amp;lt;/sup&amp;gt;C in seinem Körper. Da die Halbwertszeit des Kohlenstoffisotops bekannt ist, kann man nun durch Messungen der radioaktiven Zerfälle auf das Alter der Probe schließen.Mit Hilfe der Massenspektrometrie kann man aufgrund des Verhältnisses zwischen &amp;lt;sup&amp;gt;12&amp;lt;/sup&amp;gt;C und &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C schließen.Dies ist vor allem sinnvoll bei der Datierung von Werkstoffen ,da sich das Problem ergibt, dass man mit möglichst wenig Material eine Datierung durchführen soll. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Die Beschleuniger-Massenspektrometrie'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Beschleuniger-Massenspektrometrie ist ein technisches Verfahren mit dem man Massen-/Isotopenverhältnisse, hier natürlich &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C, eines Werkstoffes bestimmen kann. Der Vorteil dieser Methode ist, dass man auch mit einer sehr kleinen Menge, der zu messenden Substanz, ein genaues Ergebnis erzielt. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bei der Spektrometrie wird die zu behandelnde Substanz zunächst in kleiner Menge und in Form von ionisiertem Gas in einen Teilchenbeschleuniger gegeben. Im Beschleuniger wird die Substanz durch ein in Vakuum eingeschlossenes elektrisches Feld beschleunigt. So beschleunigt fliegen die Teilchen in einen sogenannten Massenspektrometer. Dieser besteht aus einem Magneten und einem Detektorsystem, wobei hier der Beschleuniger als Ionenquelle fungiert. Nachdem die Teilchen den Beschleuniger verlassen haben, treten diese in das Magnetfeld des Spektrometers. Dort werden die unterschiedlichen Isotope aufgrund ihrer jeweils spezifischen Flugbahn auch anders abgelenkt. Mit einem Detektor werden die Teilchensträhle gemessen und man kann den Stoff charakterisieren und auf den &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C-Anteil „schließen“. Abschließend wird die Messung mit vorherigen Messergebnissen verglichen und man kann auf diese Art und Weise, wie bei allen anderen Methoden, das Alter des Ausgangsstoffes bestimmen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Im folgenden Video wird die Massenspektrometrie noch einmal bildlich dargestellt:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:::::::::::{{#ev:youtube |onVfiL4yBZM|500}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Die Zählrohrmethode nach Libby'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Diese funktioniert so: indem die radioaktiven Zerfälle des &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C mit Hilfe eines Geiger-Müller Zählrohrs ermittelt und aufgrund der Zerfälle das Alter der Probe errechnet.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Probleme und Schwächen der Radiokohlenstoffdatierung&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1.Nicht konstantes Verhältnis zwischen &amp;lt;sup&amp;gt;12&amp;lt;/sup&amp;gt;C und &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C Atome in der Atmosphäre (verursacht durch die Industrialisierung und Kernwaffentests).Dies kann zu Fehlern bei der Erechnung des korrekten Alters führen.&lt;br /&gt;
2.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ausführung einer Altersbestimmung durch die &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C Methode.&amp;lt;br /&amp;gt;/ Ablauf einer Untersuchung&lt;br /&gt;
Arten des Radioaktiven Zerfalls.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[http://www.supplement.de/geographie/phygeo/c14.jpg | Beispiel C&amp;lt;sub&amp;gt;14&amp;lt;/sub&amp;gt; Methode]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild: Nederlands_verkeersbord_J16.svg‎| 200px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Register]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Brehm Sebastian</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://rmg.zum.de/wiki/Projekt_C14-Methode/Physikalisches</id>
		<title>Projekt C14-Methode/Physikalisches</title>
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				<updated>2011-02-17T13:45:58Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Brehm Sebastian: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Ziel der &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C-Methode ist es, das Alter eines Gegenstandes zu bestimmen. Diese Methode eignet sich gegenüber den [[Projekt C14-Methode/Andere Datierungsmethoden | anderen Datierungsmöglichkeiten]] besonders wegen der leichteren Durchführung und eines besseren Messergebnisses. Doch zuerst muss man wissen was C&amp;lt;sub&amp;gt;14&amp;lt;/sub&amp;gt; ist.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C ist ein Isotop des Atoms &amp;lt;sup&amp;gt;12&amp;lt;/sup&amp;gt;C. Es entsteht, wenn Kosmische Strahlung (Neutronen) auf die Erdatmosphäre treffen. Diese können Stickstoffisotope &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;N treffen. Es gibt eine Kernreaktion in der &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;N zu &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C unter Abgabe eines Protons zerfällt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:::::::::'''  &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;N + N     ---------&amp;gt; &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C+ P''' &lt;br /&gt;
::::::::::::::::::N=Neutron&lt;br /&gt;
::::::::::::::::::P=Proton&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
::::::::[[Bild:C14-1.jpg.jpg| 600px]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Es entsteht ein Kreislauf bei dem &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C entsteht und wieder zu Stickstoff zerfällt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Das nun entstandene &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C ist radioaktiv und zerfällt nach einer Halbwertszeit von ca. 5730 Jahren unter Abgabe eines Elektrons  &lt;br /&gt;
'''(Beta-Zerfall)''' zu &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
::::::::::::[[Bild: Betastrahlung.jpg|300px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aufgrund von Luftströmungen verteilt sich das &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C auf der ganzen Welt. Durch die von Pflanzen betriebene Fotosynthese gelangt das &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C nun in organisches Material. So nimmt auch der Mensch immer, wenn er etwas isst, einen winzig kleinen Teil &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C auf, es stellt sich ein Gleichgewicht zwischen &amp;lt;sup&amp;gt;12&amp;lt;/sup&amp;gt;C und &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C ein.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:C14-2.jpg.jpg| 500px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:C14-3.jpg.jpg| 500px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
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Sobald das Lebewesen jedoch stirbt, verändert sich das Verhältnis zwischen &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C und &amp;lt;sup&amp;gt;12&amp;lt;/sup&amp;gt;C in seinem Körper. Da die Halbwertszeit des Kohlenstoffisotops bekannt ist, kann man nun durch Messungen der radioaktiven Zerfälle auf das Alter der Probe schließen.Mit Hilfe der Massenspektrometrie kann man aufgrund des Verhältnisses zwischen &amp;lt;sup&amp;gt;12&amp;lt;/sup&amp;gt;C und &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C schließen.Dies ist vor allem sinnvoll bei der Datierung von Werkstoffen ,da sich das Problem ergibt, dass man mit möglichst wenig Material eine Datierung durchführen soll. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Die Beschleuniger-Massenspektrometrie'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Beschleuniger-Massenspektrometrie ist ein technisches Verfahren mit dem man Massen-/Isotopenverhältnisse, hier natürlich &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C, eines Werkstoffes bestimmen kann. Der Vorteil dieser Methode ist, dass man auch mit einer sehr kleinen Menge, der zu messenden Substanz, ein genaues Ergebnis erzielt. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bei der Spektrometrie wird die zu behandelnde Substanz zunächst in kleiner Menge undin Form von ionisiertem Gas in einen Teilchenbeschleuniger gegeben.Im Beschleuniger wird die Substanz durch ein in Vakuum eingeschlossenes elektrisches Feld beschleunigt. So beschleunigt fliegen die Teilchen in einen sogenannten Massenspektrometer. Dieser besteht aus einem Magneten und einem Detektorsystem, wobei hier der Beschleuniger als Ionenquelle fungiert. Nachdem die Teilchen den Beschleuniger verlassen haben, treten die in das Magnetfeld des Spektrometers. Dort werden die unterschiedlichen Isotope aufgrund ihrer jeweils spezifischen Flugbahn auch anders abgelenkt.Mit einem Detektor werden die Teilchensträhle gemessen und man kann den Stoff charakterisieren und auf den C&amp;lt;sub&amp;gt;14&amp;lt;/sub&amp;gt;-Anteil „schließen“. Abschließend wird die Messung mit vorherigen Messergebnissen verglichen und man kann auf diese Art und Weise, wie bei allen anderen Methoden, das Alter des Ausgangsstoffes bestimmen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Im folgenden Video wird die Massenspektrometrie noch einmal bildlich dargestellt:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:::::::::::{{#ev:youtube |onVfiL4yBZM|500}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Die Zählrohrmethode nach Libby'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Diese funktioniert so: indem die radioaktiven Zerfälle des &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C mit Hilfe eines Geiger-Müller Zählrohrs ermittelt und aufgrund der Zerfälle das Alter der Probe errechnet.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Probleme und Schwächen der Radiokohlenstoffdatierung&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1.Nicht konstantes Verhältnis zwischen &amp;lt;sup&amp;gt;12&amp;lt;/sup&amp;gt;C und &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C Atome in der Atmosphäre (verursacht durch die Industrialisierung und Kernwaffentests).Dies kann zu Fehlern bei der Erechnung des korrekten Alters führen.&lt;br /&gt;
2.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ausführung einer Altersbestimmung durch die &amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C Methode.&amp;lt;br /&amp;gt;/ Ablauf einer Untersuchung&lt;br /&gt;
Arten des Radioaktiven Zerfalls.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[http://www.supplement.de/geographie/phygeo/c14.jpg | Beispiel C&amp;lt;sub&amp;gt;14&amp;lt;/sub&amp;gt; Methode]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild: Nederlands_verkeersbord_J16.svg‎| 200px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Register]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Brehm Sebastian</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://rmg.zum.de/wiki/Projekt_C14-Methode/Physikalisches</id>
		<title>Projekt C14-Methode/Physikalisches</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://rmg.zum.de/wiki/Projekt_C14-Methode/Physikalisches"/>
				<updated>2011-02-17T05:45:44Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Brehm Sebastian: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Ziel der C&amp;lt;sub&amp;gt;14&amp;lt;/sub&amp;gt;-Methode ist es, das Alter eines Gegenstandes zu bestimmen. Diese Methode eignet sich gegenüber den [[Projekt C14-Methode/Andere Datierungsmethoden | anderen Datierungsmöglichkeiten]] besonders wegen der leichteren Durchführung und eines besseren Messergebnisses. Doch zuerst muss man wissen was C&amp;lt;sub&amp;gt;14&amp;lt;/sub&amp;gt; ist.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C&amp;lt;sub&amp;gt;14&amp;lt;/sub&amp;gt;ist ein Isotop des Atoms C&amp;lt;sub&amp;gt;12&amp;lt;/sub&amp;gt;. Es entsteht, wenn Kosmische Strahlung (Neutronen) auf die Erdatmosphäre treffen. Diese können Stickstoffisotope N&amp;lt;sub&amp;gt;14&amp;lt;/sub&amp;gt; treffen. Es gibt eine Kernreaktion in der N&amp;lt;sub&amp;gt;14&amp;lt;/sub&amp;gt; zu C&amp;lt;sub&amp;gt;14&amp;lt;/sub&amp;gt; unter Abgabe eines Protons zerfällt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:::::::::'''  N&amp;lt;sub&amp;gt;14&amp;lt;/sub&amp;gt; + N     ---------&amp;gt; C&amp;lt;sub&amp;gt;14&amp;lt;/sub&amp;gt;+ P''' &lt;br /&gt;
::::::::::::::::::N=Neutron&lt;br /&gt;
::::::::::::::::::P=Proton&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
::::::::[[Bild:C14-1.jpg.jpg| 600px]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Es entsteht ein Kreislauf bei dem C&amp;lt;sub&amp;gt;14&amp;lt;/sub&amp;gt; entsteht und wieder zu Stickstoff zerfällt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Das nun entstandene C&amp;lt;sub&amp;gt;14&amp;lt;/sub&amp;gt; ist radioaktiv und zerfällt nach einer Halbwertszeit von ca. 5730 Jahren unter Abgabe eines Elektrons  &lt;br /&gt;
'''(Beta-Zerfall)''' zu N&amp;lt;sub&amp;gt;14&amp;lt;/sub&amp;gt;.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
::::::::::::[[Bild: Betastrahlung.jpg|300px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aufgrund von Luftströmungen verteilt sich das c&amp;lt;sub&amp;gt;14&amp;lt;/sub&amp;gt; auf der ganzen Welt. Durch die von Pflanzen betriebene Fotosynthese gelangt das C&amp;lt;sub&amp;gt;14&amp;lt;/sub&amp;gt; nun in organisches Material. So nimmt auch der Mensch immer, wenn er etwas isst, einen winzig kleinen Teil C&amp;lt;sub&amp;gt;14&amp;lt;/sub&amp;gt; auf, es stellt sich ein Gleichgewicht zwischen C&amp;lt;sub&amp;gt;12&amp;lt;/sub&amp;gt; und C&amp;lt;sub&amp;gt;14&amp;lt;/sub&amp;gt; ein.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:C14-2.jpg.jpg| 500px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:C14-3.jpg.jpg| 500px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sobald das Lebewesen jedoch stirbt, verändert sich das Verhältnis zwischen C&amp;lt;sub&amp;gt;14&amp;lt;/sub&amp;gt; und C&amp;lt;sub&amp;gt;12&amp;lt;/sub&amp;gt; in seinem Körper. Da die Halbwertszeit des Kohlenstoffisotops bekannt ist, kann man nun durch Messungen der radioaktiven Zerfälle auf das Alter der Probe schließen.Mit Hilfe der Massenspektrometrie kann man aufgrund des Verhältnisses zwischen C&amp;lt;sub&amp;gt;12&amp;lt;/sub&amp;gt; und C&amp;lt;sub&amp;gt;14&amp;lt;/sub&amp;gt; schließen.Dies ist vor allem sinnvoll bei der Datierung von Werkstoffen ,da sich das Problem ergibt, dass man mit möglichst wenig Material eine Datierung durchführen soll. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Die Beschleuniger-Massenspektrometrie'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Beschleuniger-Massenspektrometrie ist ein technisches Verfahren mit dem man Massen-/Isotopenverhältnisse, hier natürlich C&amp;lt;sub&amp;gt;14&amp;lt;/sub&amp;gt;, eines Werkstoffes bestimmen kann. Der Vorteil dieser Methode ist, dass man auch mit einer sehr kleinen Menge, der zu messenden Substanz, ein genaues Ergebnis erzielt. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bei der Spektrometrie wird die zu behandelnde Substanz zunächst in kleiner Menge undin Form von ionisiertem Gas in einen Teilchenbeschleuniger gegeben.Im Beschleuniger wird die Substanz durch ein in Vakuum eingeschlossenes elektrisches Feld beschleunigt. So beschleunigt fliegen die Teilchen in einen sogenannten Massenspektrometer. Dieser besteht aus einem Magneten und einem Detektorsystem, wobei hier der Beschleuniger als Ionenquelle fungiert. Nachdem die Teilchen den Beschleuniger verlassen haben, treten die in das Magnetfeld des Spektrometers. Dort werden die unterschiedlichen Isotope aufgrund ihrer jeweils spezifischen Flugbahn auch anders abgelenkt.Mit einem Detektor werden die Teilchensträhle gemessen und man kann den Stoff charakterisieren und auf den C&amp;lt;sub&amp;gt;14&amp;lt;/sub&amp;gt;-Anteil „schließen“. Abschließend wird die Messung mit vorherigen Messergebnissen verglichen und man kann auf diese Art und Weise, wie bei allen anderen Methoden, das Alter des Ausgangsstoffes bestimmen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Im folgenden Video wird die Massenspektrometrie noch einmal bildlich dargestellt:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:::::::::::{{#ev:youtube |onVfiL4yBZM|500}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Die Zählrohrmethode nach Libby'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Diese funktioniert so: indem die radioaktiven Zerfälle des C&amp;lt;sub&amp;gt;14&amp;lt;/sub&amp;gt; mit Hilfe eines Geiger-Müller Zählrohrs ermittelt und aufgrund der Zerfälle das Alter der Probe errechnet.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Probleme und Schwächen der Radiokohlenstoffdatierung&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1.Nicht konstantes Verhältnis zwischen C&amp;lt;sub&amp;gt;12&amp;lt;/sub&amp;gt; und C&amp;lt;sub&amp;gt;14&amp;lt;/sub&amp;gt; Atome in der Atmosphäre (verursacht durch die Industrialisierung und Kernwaffentests).Dies kann zu Fehlern bei der Erechnung des korrekten Alters führen.&lt;br /&gt;
2.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ausführung einer Altersbestimmung durch die C&amp;lt;sub&amp;gt;14&amp;lt;/sub&amp;gt; Methode.&amp;lt;br /&amp;gt;/ Ablauf einer Untersuchung&lt;br /&gt;
Arten des Radioaktiven Zerfalls.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[http://www.supplement.de/geographie/phygeo/c14.jpg | Beispiel C&amp;lt;sub&amp;gt;14&amp;lt;/sub&amp;gt; Methode]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild: Nederlands_verkeersbord_J16.svg‎| 200px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Register]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Brehm Sebastian</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://rmg.zum.de/wiki/Projekt_C14-Methode/Physikalisches</id>
		<title>Projekt C14-Methode/Physikalisches</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://rmg.zum.de/wiki/Projekt_C14-Methode/Physikalisches"/>
				<updated>2011-02-16T22:59:47Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Brehm Sebastian: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Ziel der C&amp;lt;sub&amp;gt;14&amp;lt;/sub&amp;gt;-Methode ist es, das Alter eines Gegenstandes zu bestimmen. Diese Methode eignet sich gegenüber den [[Projekt C14-Methode/Andere Datierungsmethoden | anderen Datierungsmöglichkeiten]] besonders wegen der leichteren Durchführung und eines besseren Messergebnisses. Doch zuerst muss man wissen was C&amp;lt;sub&amp;gt;14&amp;lt;/sub&amp;gt; ist.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C&amp;lt;sub&amp;gt;14&amp;lt;/sub&amp;gt;ist ein Isotop des Atoms C&amp;lt;sub&amp;gt;12&amp;lt;/sub&amp;gt;. Es entsteht, wenn Kosmische Strahlung (Neutronen) auf die Erdatmosphäre treffen. Diese können Stickstoffisotope N&amp;lt;sub&amp;gt;14&amp;lt;/sub&amp;gt; treffen. Es gibt eine Kernreaktion in der N&amp;lt;sub&amp;gt;14&amp;lt;/sub&amp;gt; zu C&amp;lt;sub&amp;gt;14&amp;lt;/sub&amp;gt; unter Abgabe eines Protons zerfällt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:::::::::'''  N&amp;lt;sub&amp;gt;14&amp;lt;/sub&amp;gt; + N     ---------&amp;gt; C&amp;lt;sub&amp;gt;14&amp;lt;/sub&amp;gt;+ P''' &lt;br /&gt;
::::::::::::::::::N=Neutron&lt;br /&gt;
::::::::::::::::::P=Proton&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
::::::::[[Bild:C14-1.jpg.jpg| 600px]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Es entsteht ein Kreislauf bei dem C&amp;lt;sub&amp;gt;14&amp;lt;/sub&amp;gt; entsteht und wieder zu Stickstoff zerfällt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Das nun entstandene C&amp;lt;sub&amp;gt;14&amp;lt;/sub&amp;gt; ist radioaktiv und zerfällt nach einer Halbwertszeit von ca. 5730 Jahren unter Abgabe eines Elektrons  &lt;br /&gt;
'''(Beta-Zerfall)''' zu N&amp;lt;sub&amp;gt;14&amp;lt;/sub&amp;gt;.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
::::::::::::[[Bild: Betastrahlung.jpg|300px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aufgrund von Luftströmungen verteilt sich das c&amp;lt;sub&amp;gt;14&amp;lt;/sub&amp;gt; auf der ganzen Welt. Durch die von Pflanzen betriebene Fotosynthese gelangt das C&amp;lt;sub&amp;gt;14&amp;lt;/sub&amp;gt; nun in organisches Material. So nimmt auch der Mensch immer, wenn er etwas isst, einen winzig kleinen Teil C&amp;lt;sub&amp;gt;14&amp;lt;/sub&amp;gt; auf, es stellt sich ein Gleichgewicht zwischen C&amp;lt;sub&amp;gt;12&amp;lt;/sub&amp;gt; und C&amp;lt;sub&amp;gt;14&amp;lt;/sub&amp;gt; ein.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:C14-2.jpg.jpg| 500px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:C14-3.jpg.jpg| 500px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sobald das Lebewesen jedoch stirbt, verändert sich das Verhältnis zwischen C&amp;lt;sub&amp;gt;14&amp;lt;/sub&amp;gt; und C&amp;lt;sub&amp;gt;12&amp;lt;/sub&amp;gt; in seinem Körper. Da die Halbwertszeit des Kohlenstoffisotops bekannt ist, kann man nun durch Messungen der radioaktiven Zerfälle auf das Alter der Probe schließen.Mit Hilfe der Massenspektrometrie kann man aufgrund des Verhältnisses zwischen C&amp;lt;sub&amp;gt;12&amp;lt;/sub&amp;gt; und C&amp;lt;sub&amp;gt;14&amp;lt;/sub&amp;gt; schließen.Dies ist vor allem sinnvoll bei der Datierung von Werkstoffen ,da sich das Problem ergibt, dass man mit möglichst wenig Material eine Datierung durchführen soll. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Die Beschleuniger-Massenspektrometrie'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Beschleuniger-Massenspektrometrie ist ein technisches Verfahren mit dem man Massen-/Isotopenverhältnisse, hier natürlich C&amp;lt;sub&amp;gt;14&amp;lt;/sub&amp;gt;, eines Werkstoffes bestimmen kann. Der Vorteil dieser Methode ist, dass man auch mit einer sehr kleinen Menge, der zu messenden Substanz, ein genaues Ergebnis erzielt. &lt;br /&gt;
Bei der Spektrometrie wird die Substanz zunächst in Form von ionisiertem Gas in ein, in Vakuum eingeschlossenes elektrisches Feld gegeben. Durch das Feld, wird das Gas beschleunigt. So beschleunigt, treten sie in ein magnetisches Feld, in dem die verschiedenen Isotope unterschiedlich abgelenkt werden. So kann man dann auch den C&amp;lt;sub&amp;gt;14&amp;lt;/sub&amp;gt;-Anteil bestimmen. Anschließend wird der gemessene Gehalt an C&amp;lt;sub&amp;gt;14&amp;lt;/sub&amp;gt; mit vorherigen Proben verglichen.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:::::::::::{{#ev:youtube |onVfiL4yBZM|500}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Die Zählrohrmethode nach Libby'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Diese funktioniert so: indem die radioaktiven Zerfälle des C&amp;lt;sub&amp;gt;14&amp;lt;/sub&amp;gt; mit Hilfe eines Geiger-Müller Zählrohrs ermittelt und aufgrund der Zerfälle das Alter der Probe errechnet.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Probleme und Schwächen der Radiokohlenstoffdatierung&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1.Nicht konstantes Verhältnis zwischen C&amp;lt;sub&amp;gt;12&amp;lt;/sub&amp;gt; und C&amp;lt;sub&amp;gt;14&amp;lt;/sub&amp;gt; Atome in der Atmosphäre (verursacht durch die Industrialisierung und Kernwaffentests).Dies kann zu Fehlern bei der Erechnung des korrekten Alters führen.&lt;br /&gt;
2.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ausführung einer Altersbestimmung durch die C&amp;lt;sub&amp;gt;14&amp;lt;/sub&amp;gt; Methode.&amp;lt;br /&amp;gt;/ Ablauf einer Untersuchung&lt;br /&gt;
Arten des Radioaktiven Zerfalls.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[http://www.supplement.de/geographie/phygeo/c14.jpg | Beispiel C&amp;lt;sub&amp;gt;14&amp;lt;/sub&amp;gt; Methode]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild: Nederlands_verkeersbord_J16.svg‎| 200px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Register]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Brehm Sebastian</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://rmg.zum.de/wiki/P-Seminar/Physik_2010-12</id>
		<title>P-Seminar/Physik 2010-12</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://rmg.zum.de/wiki/P-Seminar/Physik_2010-12"/>
				<updated>2011-02-13T13:47:15Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Brehm Sebastian: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;__NOEDITSECTION__&lt;br /&gt;
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|style=&amp;quot;vertical-align:top&amp;quot; |&lt;br /&gt;
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&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
=== [[P-Seminar/Physik 2010-12/Startseite|C-14 Methode]] ===&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- linke Spalte --&amp;gt;&lt;br /&gt;
{| width=98% &lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;vertical-align:top&amp;quot; |&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;margin:0;  border:1px solid #00008B; padding: 0em 1em 1em 1em; background-color:#FFFFFF; align:left;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;color: darkred&amp;quot;&amp;gt;'''Die Radiokarbonmethode'''&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Tlatilco culture figurines.jpg|200px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Bisherige Gruppeneinteilung ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[P-Seminar/Physik 2010-12/Physikalische Hintergründe|Physikalische Hintergründe]] (3 Schüler)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[P-Seminar/Physik 2010-12/Andere Datierungsmethoden|Andere Datierungsmethoden]] (2 Schüler)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[P-Seminar/Physik 2010-12/Geschichte|Geschichte]] (2 Schüler)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[P-Seminar/Physik 2010-12/Berufsfelder|Berufsfelder]] (3 Schüler)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Organisation (2 Schüler)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
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=== Vorläufiger Zeitplan ===&lt;br /&gt;
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17.02.2011: Wiki-Seiten !!!&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
11/2 + 12/1: Gestalten der Plakate + des Wikieintrages &lt;br /&gt;
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&amp;lt;!-- rechte Spalte --&amp;gt;&lt;br /&gt;
| width=&amp;quot;60%&amp;quot; style=&amp;quot;vertical-align:top&amp;quot; |&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;margin:0;  border:1px solid darkred; padding: 0em 1em 1em 1em; background-color:#FFFFFF; align:left;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{#widget:Google Calendar&lt;br /&gt;
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'''Aktuell'''&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''schon vorbei'''&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[https://www.allianz.de/loesungen_fuer_ihre_lebenslage/perspektiven_tests/perspektiven_test_fuer_schueler/index.html Allianz-Perspektiventest für Schüler]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Vortrag zum P-Seminar&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
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		<author><name>Brehm Sebastian</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://rmg.zum.de/wiki/Projekt_C14-Methode/Physikalisches</id>
		<title>Projekt C14-Methode/Physikalisches</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://rmg.zum.de/wiki/Projekt_C14-Methode/Physikalisches"/>
				<updated>2011-02-10T14:22:22Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Brehm Sebastian: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Ziel der C&amp;lt;sub&amp;gt;14&amp;lt;/sub&amp;gt;-Methode ist es, das Alter eines Gegenstandes zu bestimmen. Diese Methode eignet sich gegenüber den [[Projekt C14-Methode/Andere Datierungsmethoden | anderen Datierungsmöglichkeiten]] besonders wegen der leichteren Durchführung und eines besseren Messergebnisses. Doch zuerst muss man wissen was C&amp;lt;sub&amp;gt;14&amp;lt;/sub&amp;gt; ist.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C&amp;lt;sub&amp;gt;14&amp;lt;/sub&amp;gt;ist ein Isotop des Atoms C&amp;lt;sub&amp;gt;12&amp;lt;/sub&amp;gt;. Es entsteht, wenn Kosmische Strahlung (Neutronen) auf die Erdatmosphäre treffen. Diese können Stickstoffisotope N&amp;lt;sub&amp;gt;14&amp;lt;/sub&amp;gt; treffen. Es gibt eine Kernreaktion in der N&amp;lt;sub&amp;gt;14&amp;lt;/sub&amp;gt; zu C&amp;lt;sub&amp;gt;14&amp;lt;/sub&amp;gt; unter Abgabe eines Protons zerfällt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:::::::::'''  N&amp;lt;sub&amp;gt;14&amp;lt;/sub&amp;gt; + N     ---------&amp;gt; C&amp;lt;sub&amp;gt;14&amp;lt;/sub&amp;gt;+ P''' &lt;br /&gt;
::::::::::::::::::N=Neutron&lt;br /&gt;
::::::::::::::::::P=Proton&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
::::::::[[Bild:C14-1.jpg.jpg| 600px]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Es entsteht ein Kreislauf bei dem C&amp;lt;sub&amp;gt;14&amp;lt;/sub&amp;gt; entsteht und wieder zu Stickstoff zerfällt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Das nun entstandene C&amp;lt;sub&amp;gt;14&amp;lt;/sub&amp;gt; ist radioaktiv und zerfällt nach einer Halbwertszeit von ca. 5730 Jahren unter Abgabe eines Elektrons  &lt;br /&gt;
'''(Beta-Zerfall)''' zu N&amp;lt;sub&amp;gt;14&amp;lt;/sub&amp;gt;.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
::::::::::::[[Bild: Betastrahlung.jpg|300px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aufgrund von Luftströmungen verteilt sich das c&amp;lt;sub&amp;gt;14&amp;lt;/sub&amp;gt; auf der ganzen Welt. Durch die von Pflanzen betriebene Fotosynthese gelangt das C&amp;lt;sub&amp;gt;14&amp;lt;/sub&amp;gt; nun in organisches Material. So nimmt auch der Mensch immer, wenn er etwas isst, einen winzig kleinen Teil C&amp;lt;sub&amp;gt;14&amp;lt;/sub&amp;gt; auf, es stellt sich ein Gleichgewicht zwischen C&amp;lt;sub&amp;gt;12&amp;lt;/sub&amp;gt; und C&amp;lt;sub&amp;gt;14&amp;lt;/sub&amp;gt; ein.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:C14-2.jpg.jpg| 500px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:C14-3.jpg.jpg| 500px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sobald das Lebewesen jedoch stirbt, verändert sich das Verhältnis zwischen C&amp;lt;sub&amp;gt;14&amp;lt;/sub&amp;gt; und C&amp;lt;sub&amp;gt;12&amp;lt;/sub&amp;gt; in seinem Körper. Da die Halbwertszeit des Kohlenstoffisotops bekannt ist, kann man nun durch Messungen der radioaktiven Zerfälle auf das Alter der Probe schließen.Mit Hilfe der Massenspektrometrie kann man aufgrund des Verhältnisses zwischen C&amp;lt;sub&amp;gt;12&amp;lt;/sub&amp;gt; und C&amp;lt;sub&amp;gt;14&amp;lt;/sub&amp;gt; schließen.Dies ist vor allem sinnvoll bei der Datierung von Werkstoffen ,da sich das Problem ergibt, dass man mit möglichst wenig Material eine Datierung durchführen soll. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Die Beschleuniger-Massenspektrometrie'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:::::::::::{{#ev:youtube |onVfiL4yBZM|500}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Die Zählrohrmethode nach Libby'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ausführung einer Altersbestimmung durch die C&amp;lt;sub&amp;gt;14&amp;lt;/sub&amp;gt; Methode.&amp;lt;br /&amp;gt;/ Ablauf einer Untersuchung&lt;br /&gt;
Arten des Radioaktiven Zerfalls.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[http://www.supplement.de/geographie/phygeo/c14.jpg | Beispiel C&amp;lt;sub&amp;gt;14&amp;lt;/sub&amp;gt; Methode]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild: Nederlands_verkeersbord_J16.svg‎| 200px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Register]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Brehm Sebastian</name></author>	</entry>

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		<title>Projekt C14-Methode/Physikalisches</title>
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				<updated>2011-02-10T14:17:21Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Brehm Sebastian: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Ziel der C&amp;lt;sub&amp;gt;14&amp;lt;/sub&amp;gt;-Methode ist es, das Alter eines Gegenstandes zu bestimmen. Diese Methode eignet sich gegenüber den [[Projekt C14-Methode/Andere Datierungsmethoden | anderen Datierungsmöglichkeiten]] besonders wegen der leichteren Durchführung und eines besseren Messergebnisses. Doch zuerst muss man wissen was C&amp;lt;sub&amp;gt;14&amp;lt;/sub&amp;gt; ist.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C&amp;lt;sub&amp;gt;14&amp;lt;/sub&amp;gt;ist ein Isotop des Atoms C&amp;lt;sub&amp;gt;12&amp;lt;/sub&amp;gt;. Es entsteht, wenn Kosmische Strahlung (Neutronen) auf die Erdatmosphäre treffen. Diese können Stickstoffisotope N&amp;lt;sub&amp;gt;14&amp;lt;/sub&amp;gt; treffen. Es gibt eine Kernreaktion in der N&amp;lt;sub&amp;gt;14&amp;lt;/sub&amp;gt; zu C&amp;lt;sub&amp;gt;14&amp;lt;/sub&amp;gt; unter Abgabe eines Protons zerfällt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
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:::::::::'''  N&amp;lt;sub&amp;gt;14&amp;lt;/sub&amp;gt; + N     ---------&amp;gt; C&amp;lt;sub&amp;gt;14&amp;lt;/sub&amp;gt;+ P''' &lt;br /&gt;
::::::::::::::::::N=Neutron&lt;br /&gt;
::::::::::::::::::P=Proton&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
::::::::[[Bild:C14-1.jpg.jpg| 600px]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Es entsteht ein Kreislauf bei dem C&amp;lt;sub&amp;gt;14&amp;lt;/sub&amp;gt; entsteht und wieder zu Stickstoff zerfällt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Das nun entstandene C&amp;lt;sub&amp;gt;14&amp;lt;/sub&amp;gt; ist radioaktiv und zerfällt nach einer Halbwertszeit von ca. 5730 Jahren unter Abgabe eines Elektrons  &lt;br /&gt;
'''(Beta-Zerfall)''' zu N&amp;lt;sub&amp;gt;14&amp;lt;/sub&amp;gt;.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
::::::::::::[[Bild: Betastrahlung.jpg|300px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aufgrund von Luftströmungen verteilt sich das c&amp;lt;sub&amp;gt;14&amp;lt;/sub&amp;gt; auf der ganzen Welt. Durch die von Pflanzen betriebene Fotosynthese gelangt das C&amp;lt;sub&amp;gt;14&amp;lt;/sub&amp;gt; nun in organisches Material. So nimmt auch der Mensch immer, wenn er etwas isst, einen winzig kleinen Teil C&amp;lt;sub&amp;gt;14&amp;lt;/sub&amp;gt; auf, es stellt sich ein Gleichgewicht zwischen C&amp;lt;sub&amp;gt;12&amp;lt;/sub&amp;gt; und C&amp;lt;sub&amp;gt;14&amp;lt;/sub&amp;gt; ein.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:C14-2.jpg.jpg| 500px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:C14-3.jpg.jpg| 500px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sobald das Lebewesen jedoch stirbt, verändert sich das Verhältnis zwischen C&amp;lt;sub&amp;gt;14&amp;lt;/sub&amp;gt; und C&amp;lt;sub&amp;gt;12&amp;lt;/sub&amp;gt; in seinem Körper. Da die Halbwertszeit des Kohlenstoffisotops bekannt ist, kann man nun durch Messungen der radioaktiven Zerfälle auf das Alter der Probe schließen.Mit Hilfe der Massenspektrometrie kann man aufgrund des Verhältnisses zwischen C&amp;lt;sub&amp;gt;12&amp;lt;/sub&amp;gt; und C&amp;lt;sub&amp;gt;14&amp;lt;/sub&amp;gt; schließen.Dies ist vor allem sinnvoll bei der Datierung von Werkstoffen ,da sich das Problem ergibt, dass man mit möglichst wenig Material eine Datierung durchführen soll. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Die Beschleuniger-Massenspektrometrie'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:::::::::::{{#ev:youtube |onVfiL4yBZM|500}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Die Zählrohrmethode nach Libby'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ausführung einer Altersbestimmung durch die C&amp;lt;sub&amp;gt;14&amp;lt;/sub&amp;gt; Methode.&amp;lt;br /&amp;gt;/ Ablauf einer Untersuchung&lt;br /&gt;
Arten des Radioaktiven Zerfalls.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[http://www.supplement.de/geographie/phygeo/c14.jpg | Beispiel C&amp;lt;sub&amp;gt;14&amp;lt;/sub&amp;gt; Methode]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild: Nederlands_verkeersbord_J16.svg‎| 200px]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Brehm Sebastian</name></author>	</entry>

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		<summary type="html">&lt;p&gt;Brehm Sebastian: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Ziel der C&amp;lt;sub&amp;gt;14&amp;lt;/sub&amp;gt;-Methode ist es, das Alter eines Gegenstandes zu bestimmen. Diese Methode eignet sich gegenüber den [[Projekt C14-Methode/Andere Datierungsmethoden | anderen Datierungsmöglichkeiten]] besonders wegen der leichteren Durchführung und eines besseren Messergebnisses. Doch zuerst muss man wissen was C&amp;lt;sub&amp;gt;14&amp;lt;/sub&amp;gt; ist.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C&amp;lt;sub&amp;gt;14&amp;lt;/sub&amp;gt;ist ein Isotop des Atoms C&amp;lt;sub&amp;gt;12&amp;lt;/sub&amp;gt;. Es entsteht, wenn Kosmische Strahlung (Neutronen) auf die Erdatmosphäre treffen. Diese können Stickstoffisotope N&amp;lt;sub&amp;gt;14&amp;lt;/sub&amp;gt; treffen. Es gibt eine Kernreaktion in der N&amp;lt;sub&amp;gt;14&amp;lt;/sub&amp;gt; zu C&amp;lt;sub&amp;gt;14&amp;lt;/sub&amp;gt; unter Abgabe eines Protons zerfällt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:::::::::'''  N&amp;lt;sub&amp;gt;14&amp;lt;/sub&amp;gt; + N     ---------&amp;gt; C&amp;lt;sub&amp;gt;14&amp;lt;/sub&amp;gt;+ P''' &lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
Es entsteht ein Kreislauf bei dem C&amp;lt;sub&amp;gt;14&amp;lt;/sub&amp;gt; entsteht und wieder zu Stickstoff zerfällt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
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Das nun entstandene C&amp;lt;sub&amp;gt;14&amp;lt;/sub&amp;gt; ist radioaktiv und zerfällt nach einer Halbwertszeit von ca. 5730 Jahren unter Abgabe eines Elektrons  &lt;br /&gt;
'''(Beta-Zerfall)''' zu N&amp;lt;sub&amp;gt;14&amp;lt;/sub&amp;gt;.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
::::::::::::[[Bild: Betastrahlung.jpg|300px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aufgrund von Luftströmungen verteilt sich das c&amp;lt;sub&amp;gt;14&amp;lt;/sub&amp;gt; auf der ganzen Welt. Durch die von Pflanzen betriebene Fotosynthese gelangt das C&amp;lt;sub&amp;gt;14&amp;lt;/sub&amp;gt; nun in organisches Material. So nimmt auch der Mensch immer, wenn er etwas isst, einen winzig kleinen Teil C&amp;lt;sub&amp;gt;14&amp;lt;/sub&amp;gt; auf, es stellt sich ein Gleichgewicht zwischen C&amp;lt;sub&amp;gt;12&amp;lt;/sub&amp;gt; und C&amp;lt;sub&amp;gt;14&amp;lt;/sub&amp;gt; ein.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:C14-2.jpg.jpg| 500px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:C14-3.jpg.jpg| 500px]]&lt;br /&gt;
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Sobald das Lebewesen jedoch stirbt, verändert sich das Verhältnis zwischen C&amp;lt;sub&amp;gt;14&amp;lt;/sub&amp;gt; und C&amp;lt;sub&amp;gt;12&amp;lt;/sub&amp;gt; in seinem Körper. Da die Halbwertszeit des Kohlenstoffisotops bekannt ist, kann man nun durch Messungen der radioaktiven Zerfälle auf das Alter der Probe schließen.Mit Hilfe der Massenspektrometrie kann man aufgrund des Verhältnisses zwischen C&amp;lt;sub&amp;gt;12&amp;lt;/sub&amp;gt; und C&amp;lt;sub&amp;gt;14&amp;lt;/sub&amp;gt; schließen.Dies ist vor allem sinnvoll bei der Datierung von Werkstoffen ,da sich das Problem ergibt, dass man mit möglichst wenig Material eine Datierung durchführen soll. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Die Beschleuniger-Massenspektrometrie'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:::::{{#ev:youtube |onVfiL4yBZM|500}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ausführung einer Altersbestimmung durch die C&amp;lt;sub&amp;gt;14&amp;lt;/sub&amp;gt; Methode.&amp;lt;br /&amp;gt;/ Ablauf einer Untersuchung&lt;br /&gt;
Arten des Radioaktiven Zerfalls.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[http://www.supplement.de/geographie/phygeo/c14.jpg | Beispiel C&amp;lt;sub&amp;gt;14&amp;lt;/sub&amp;gt; Methode]&lt;br /&gt;
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[[Bild: Nederlands_verkeersbord_J16.svg‎| 200px]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Brehm Sebastian</name></author>	</entry>

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		<summary type="html">&lt;p&gt;Brehm Sebastian: Video (Massenspektrometrie&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Ziel der C&amp;lt;sub&amp;gt;14&amp;lt;/sub&amp;gt;-Methode ist es, das Alter eines Gegenstandes zu bestimmen. Diese Methode eignet sich gegenüber den [[Projekt C14-Methode/Andere Datierungsmethoden | anderen Datierungsmöglichkeiten]] besonders wegen der leichteren Durchführung und eines besseren Messergebnisses. Doch zuerst muss man wissen was C&amp;lt;sub&amp;gt;14&amp;lt;/sub&amp;gt; ist.&lt;br /&gt;
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C&amp;lt;sub&amp;gt;14&amp;lt;/sub&amp;gt;ist ein Isotop des Atoms C&amp;lt;sub&amp;gt;12&amp;lt;/sub&amp;gt;. Es entsteht, wenn Kosmische Strahlung (Neutronen) auf die Erdatmosphäre treffen. Diese können Stickstoffisotope N&amp;lt;sub&amp;gt;14&amp;lt;/sub&amp;gt; treffen. Es gibt eine Kernreaktion in der N&amp;lt;sub&amp;gt;14&amp;lt;/sub&amp;gt; zu C&amp;lt;sub&amp;gt;14&amp;lt;/sub&amp;gt; unter Abgabe eines Protons zerfällt.&lt;br /&gt;
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:::::::::'''  N&amp;lt;sub&amp;gt;14&amp;lt;/sub&amp;gt; + N     ---------&amp;gt; C&amp;lt;sub&amp;gt;14&amp;lt;/sub&amp;gt;+ P''' &lt;br /&gt;
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Es entsteht ein Kreislauf bei dem C&amp;lt;sub&amp;gt;14&amp;lt;/sub&amp;gt; entsteht und wieder zu Stickstoff zerfällt.&lt;br /&gt;
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Das nun entstandene C&amp;lt;sub&amp;gt;14&amp;lt;/sub&amp;gt; ist radioaktiv und zerfällt nach einer Halbwertszeit von ca. 5730 Jahren unter Abgabe eines Elektrons  &lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
Aufgrund von Luftströmungen verteilt sich das c&amp;lt;sub&amp;gt;14&amp;lt;/sub&amp;gt; auf der ganzen Welt. Durch die von Pflanzen betriebene Fotosynthese gelangt das C&amp;lt;sub&amp;gt;14&amp;lt;/sub&amp;gt; nun in organisches Material. So nimmt auch der Mensch immer, wenn er etwas isst, einen winzig kleinen Teil C&amp;lt;sub&amp;gt;14&amp;lt;/sub&amp;gt; auf, es stellt sich ein Gleichgewicht zwischen C&amp;lt;sub&amp;gt;12&amp;lt;/sub&amp;gt; und C&amp;lt;sub&amp;gt;14&amp;lt;/sub&amp;gt; ein.&lt;br /&gt;
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Sobald das Lebewesen jedoch stirbt, verändert sich das Verhältnis zwischen C&amp;lt;sub&amp;gt;14&amp;lt;/sub&amp;gt; und C&amp;lt;sub&amp;gt;12&amp;lt;/sub&amp;gt; in seinem Körper. Da die Halbwertszeit des Kohlenstoffisotops bekannt ist, kann man nun durch Messungen der radioaktiven Zerfälle auf das Alter der Probe schließen.Mit Hilfe der Massenspektrometrie kann man aufgrund des Verhältnisses zwischen C&amp;lt;sub&amp;gt;12&amp;lt;/sub&amp;gt; und C&amp;lt;sub&amp;gt;14&amp;lt;/sub&amp;gt; schließen.Dies ist vor allem sinnvoll bei der Datierung von Werkstoffen ,da sich das Problem ergibt, dass man mit möglichst wenig Material eine Datierung durchführen soll. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Die Beschleuniger-Massenspektrometrie'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{#ev:youtube |onVfiL4yBZM|350}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
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Arten des Radioaktiven Zerfalls.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[http://www.supplement.de/geographie/phygeo/c14.jpg | Beispiel C&amp;lt;sub&amp;gt;14&amp;lt;/sub&amp;gt; Methode]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild: Nederlands_verkeersbord_J16.svg‎| 200px]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Brehm Sebastian</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://rmg.zum.de/wiki/Projekt_C14-Methode/Physikalisches</id>
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&lt;div&gt;Ziel der C&amp;lt;sub&amp;gt;14&amp;lt;/sub&amp;gt;-Methode ist es, das Alter eines Gegenstandes zu bestimmen. Diese Methode eignet sich gegenüber den [[Projekt C14-Methode/Andere Datierungsmethoden | anderen Datierungsmöglichkeiten]] besonders wegen der leichteren Durchführung und eines besseren Messergebnisses. Doch zuerst muss man wissen was C&amp;lt;sub&amp;gt;14&amp;lt;/sub&amp;gt; ist.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C&amp;lt;sub&amp;gt;14&amp;lt;/sub&amp;gt;ist ein Isotop des Atoms C&amp;lt;sub&amp;gt;12&amp;lt;/sub&amp;gt;. Es entsteht, wenn Kosmische Strahlung (Neutronen) auf die Erdatmosphäre treffen. Diese können Stickstoffisotope N&amp;lt;sub&amp;gt;14&amp;lt;/sub&amp;gt; treffen. Es gibt eine Kernreaktion in der N&amp;lt;sub&amp;gt;14&amp;lt;/sub&amp;gt; zu C&amp;lt;sub&amp;gt;14&amp;lt;/sub&amp;gt; unter Abgabe eines Protons zerfällt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:::::::::'''  N&amp;lt;sub&amp;gt;14&amp;lt;/sub&amp;gt; + N     ---------&amp;gt; C&amp;lt;sub&amp;gt;14&amp;lt;/sub&amp;gt;+ P''' &lt;br /&gt;
::::::::::::::::::N=Neutron&lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
::::::::[[Bild:C14-1.jpg.jpg| 500px]] Es entsteht ein Kreislauf bei dem C&amp;lt;sub&amp;gt;14&amp;lt;/sub&amp;gt; entsteht und wieder zu Stickstoff zerfällt&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:C14-2.jpg.jpg| 500px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:C14-3.jpg.jpg| 500px]]&lt;br /&gt;
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Das nun entstandene C&amp;lt;sub&amp;gt;14&amp;lt;/sub&amp;gt; ist radioaktiv und zerfällt nach einer Halbwertszeit von ca. 5730 Jahren unter Abgabe eines Elektrons  &lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
::::::::::::[[Bild: Betastrahlung.jpg|300px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aufgrund von Luftströmungen verteilt sich das c&amp;lt;sub&amp;gt;14&amp;lt;/sub&amp;gt; auf der ganzen Welt. Durch die von Pflanzen betriebene Fotosynthese gelangt das C&amp;lt;sub&amp;gt;14&amp;lt;/sub&amp;gt; nun in organisches Material. So nimmt auch der Mensch immer, wenn er etwas isst, einen winzig kleinen Teil C&amp;lt;sub&amp;gt;14&amp;lt;/sub&amp;gt; auf, es stellt sich ein Gleichgewicht zwischen C&amp;lt;sub&amp;gt;12&amp;lt;/sub&amp;gt; und C&amp;lt;sub&amp;gt;14&amp;lt;/sub&amp;gt; ein. Sobald das Lebewesen jedoch stirbt, verändert sich das Verhältnis zwischen C&amp;lt;sub&amp;gt;14&amp;lt;/sub&amp;gt; und C&amp;lt;sub&amp;gt;12&amp;lt;/sub&amp;gt; in seinem Körper. Da die Halbwertszeit des Kohlenstoffisotops bekannt ist, kann man nun durch Messungen der radioaktiven Zerfälle auf das Alter der Probe schließen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ausführung einer Altersbestimmung durch die C&amp;lt;sub&amp;gt;14&amp;lt;/sub&amp;gt; Methode.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Arten des Radioaktiven Zerfalls.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Die Beschleuniger-Massenspektrometrie'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bei der Datierung von Werkstoffen ergibt sich das Problem, dass man mit möglichst wenig Material eine Datierung durchführen kann. Dabei ist die Massenspektrometrie&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[http://www.supplement.de/geographie/phygeo/c14.jpg | Beispiel C&amp;lt;sub&amp;gt;14&amp;lt;/sub&amp;gt; Methode]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild: Nederlands_verkeersbord_J16.svg‎| 200px]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Brehm Sebastian</name></author>	</entry>

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		<id>https://rmg.zum.de/wiki/Projekt_C14-Methode/Berufsfelder</id>
		<title>Projekt C14-Methode/Berufsfelder</title>
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				<updated>2011-02-10T13:42:25Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Brehm Sebastian: Layout und Physiker&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{|width=100%| style=&amp;quot;background-color:lightblue; border: 1px solid #dfdfdf; padding:0.5em&amp;quot;&lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; |Nicht nur Physiker haben mit der Altersdatierung per C-14 Methode zu tun, hier entsteht ein Überblick, welche Berufsgruppen damit arbeiten...&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{|width=100%| style=&amp;quot;background-color:lightblue; border: 0px solid #dfdfdf; padding:0.5em&amp;quot;&lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; |&lt;br /&gt;
{|width=200px| style=&amp;quot;background-color:lightblue; border: 1px solid #dfdfdf; padding:0.5em&amp;quot;&lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | [[Bild:Max planck.jpg|180px]]&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
{|width=800px| style=&amp;quot;background-color:lightblue; border: 1px solid #dfdfdf; padding:0.5em&amp;quot;&lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | &lt;br /&gt;
=== Physiker ===&lt;br /&gt;
Er erarbeitet die physikalischen Grundlagen der C-14 Methode und arbeitet in Datierungslaboren.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Projekt C14-Methode/Berufsfelder/Physiker | mehr]]&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
{|width=100%| style=&amp;quot;background-color:lightblue; border: 0px solid #dfdfdf; padding:0.5em&amp;quot;&lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; |&lt;br /&gt;
{|width=800px| style=&amp;quot;background-color:lightblue; border: 1px solid #dfdfdf; padding:0.5em&amp;quot;&lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; |&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
{|width=200px| style=&amp;quot;background-color:lightblue; border: 1px solid #dfdfdf; padding:0.5em&amp;quot;&lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | ccc&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
{|width=100%| style=&amp;quot;background-color:lightblue; border: 0px solid #dfdfdf; padding:0.5em&amp;quot;&lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; |&lt;br /&gt;
{|width=200px| style=&amp;quot;background-color:lightblue; border: 1px solid #dfdfdf; padding:0.5em&amp;quot;&lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | bbb&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
{|width=800px| style=&amp;quot;background-color:lightblue; border: 1px solid #dfdfdf; padding:0.5em&amp;quot;&lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | ccc&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
*[[P-Seminar/Physik 2010-12/Startseite/Berufsfelder/Phyisiker|Physiker]]&lt;br /&gt;
*[[P-Seminar/Physik 2010-12/Startseite/Berufsfelder/Denkmalpfleger|Denkmalpfleger]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Nederlands verkeersbord J16.svg‎| 200px]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Brehm Sebastian</name></author>	</entry>

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		<summary type="html">&lt;p&gt;Brehm Sebastian: /* Beschreibung */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Beschreibung ==&lt;br /&gt;
{{Information_ohne_UploadWizard&lt;br /&gt;
|Beschreibung = C14-Entstehung (3)&lt;br /&gt;
|Quelle = http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:C14_methode_physikalische_grundlagen.svg&amp;amp;filetimestamp=20100103170942&lt;br /&gt;
|Urheber = sgbeer&lt;br /&gt;
|Datum = 30. Dezember 2009&lt;br /&gt;
|Genehmigung = siehe unten&lt;br /&gt;
|Andere Versionen = &lt;br /&gt;
|Anmerkungen = veränderte Version; (Bild geteilt)&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Lizenz: ==&lt;br /&gt;
{{Bild-GFDL}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Brehm Sebastian</name></author>	</entry>

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		<summary type="html">&lt;p&gt;Brehm Sebastian: /* Beschreibung */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Beschreibung ==&lt;br /&gt;
{{Information_ohne_UploadWizard&lt;br /&gt;
|Beschreibung = C14-Entstehung (2)&lt;br /&gt;
|Quelle = http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:C14_methode_physikalische_grundlagen.svg&amp;amp;filetimestamp=20100103170942&lt;br /&gt;
|Urheber = sgbeer&lt;br /&gt;
|Datum = 30. Dezember 2009&lt;br /&gt;
|Genehmigung = siehe unten&lt;br /&gt;
|Andere Versionen = &lt;br /&gt;
|Anmerkungen = veränderte Version; (Bild geteilt)&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Lizenz: ==&lt;br /&gt;
{{Bild-GFDL}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Brehm Sebastian</name></author>	</entry>

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		<id>https://rmg.zum.de/wiki/Projekt_C14-Methode/Berufsfelder/Beschreibung</id>
		<title>Projekt C14-Methode/Berufsfelder/Beschreibung</title>
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		<summary type="html">&lt;p&gt;Brehm Sebastian: hat „Projekt C14-Methode/Berufsfelder/Phyisiker“ nach „Projekt C14-Methode/Berufsfelder/Physiker“ verschoben: Falscher Name&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;= Berufsfeld der Physiker =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Voraussetzungen und Fähigkeiten ===&lt;br /&gt;
*Allgemeine Hochschulreife (Abitur)&lt;br /&gt;
*Naturwissenschaftliches Interesse&lt;br /&gt;
*Klares logisches Denkvermögen&lt;br /&gt;
*Fähigkeit umfangreiche und komplizierte Probleme mit Ausdauer zu analysieren&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Studium===&lt;br /&gt;
*bereitet auf den Beruf des Physikers vor&lt;br /&gt;
*4-semester Grundsudium + 3-Semester Hauptstudium&lt;br /&gt;
*Abschluss mit Diplomarbeit (Diplom-Physiker) bzw. Bachellor/Masterarbeit&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Weiterbildungsmöglichkeiten===&lt;br /&gt;
*Spezialisierung (z.B. in den Bereichen Astronomie oder Medizinphysik)&lt;br /&gt;
*Promotion&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Aufgaben und Tätigkeiten===&lt;br /&gt;
*Suche nach allgemeinen Gesetzmäßigkeiten&lt;br /&gt;
*Analysiert Phänomene der unbelebten (und belebten) natur&lt;br /&gt;
*Große Rolle modellhafter Erklärungen&lt;br /&gt;
*Umsetzung physikalischer Erkenntnisse in moderne Geräte, neue Verfahren und Messmethoden&lt;br /&gt;
*Beratung in allen Nachbargebieten (Astronomie, Meteorologie, Geophysik, Chemie, Biologie, Materialwissenschaften, Kybernetik, Datenverarbeitung, Ozeanographie, Medizinphysik)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Arbeitsfelder===&lt;br /&gt;
*Forschung und Entwicklung&lt;br /&gt;
*Betriebskontrolle&lt;br /&gt;
*Arbeitsvorbereitung&lt;br /&gt;
*Wissenschaftliches Management in Vertrieb und Marketing&lt;br /&gt;
*Dozent an Hochschulen&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Gehalt===&lt;br /&gt;
von Stadt zu Stadt unterschiedlich (3616,50E (Hamburg))&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Zusammenhang zur C-14 Methode===&lt;br /&gt;
Lieferung der Physikalischen Grundlagen und Arbeit in Datierungslabors&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[P-Seminar/Physik 2010-12/Berufsfelder|zurück zur Übersicht]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Brehm Sebastian</name></author>	</entry>

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		<id>https://rmg.zum.de/wiki/Projekt_C14-Methode/Berufsfelder/Phyisiker</id>
		<title>Projekt C14-Methode/Berufsfelder/Phyisiker</title>
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				<updated>2011-02-10T13:41:12Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Brehm Sebastian: hat „Projekt C14-Methode/Berufsfelder/Phyisiker“ nach „Projekt C14-Methode/Berufsfelder/Physiker“ verschoben: Falscher Name&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;#REDIRECT [[Projekt C14-Methode/Berufsfelder/Physiker]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Brehm Sebastian</name></author>	</entry>

	<entry>
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		<title>Datei:C14-3.jpg.jpg</title>
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		<summary type="html">&lt;p&gt;Brehm Sebastian: {{Information
|Beschreibung = C14-Entstehung (3)
|Quelle = http://de.wikipedia.org
/w/index.php?title=Datei:C14_methode_physikalische_grundlagen.svg&amp;amp;filetimestamp=20100103170942
|Urheber = sgbeer
|Datum = 30. Dezember 2009
|Genehmigung = siehe unten
|Ande&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Beschreibung ==&lt;br /&gt;
{{Information_ohne_UploadWizard&lt;br /&gt;
|Beschreibung = C14-Entstehung (3)&lt;br /&gt;
|Quelle = http://de.wikipedia.org&lt;br /&gt;
/w/index.php?title=Datei:C14_methode_physikalische_grundlagen.svg&amp;amp;filetimestamp=20100103170942&lt;br /&gt;
|Urheber = sgbeer&lt;br /&gt;
|Datum = 30. Dezember 2009&lt;br /&gt;
|Genehmigung = siehe unten&lt;br /&gt;
|Andere Versionen = &lt;br /&gt;
|Anmerkungen = veränderte Version; (Bild geteilt)&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
== Lizenz: ==&lt;br /&gt;
{{Bild-GFDL}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Brehm Sebastian</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://rmg.zum.de/wiki/Datei:C14-2.jpg.jpg</id>
		<title>Datei:C14-2.jpg.jpg</title>
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		<summary type="html">&lt;p&gt;Brehm Sebastian: {{Information
|Beschreibung = C14-Entstehung (2)
|Quelle = http://de.wikipedia.org
/w/index.php?title=Datei:C14_methode_physikalische_grundlagen.svg&amp;amp;filetimestamp=20100103170942
|Urheber = sgbeer
|Datum = 30. Dezember 2009
|Genehmigung = siehe unten
|Ande&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Beschreibung ==&lt;br /&gt;
{{Information_ohne_UploadWizard&lt;br /&gt;
|Beschreibung = C14-Entstehung (2)&lt;br /&gt;
|Quelle = http://de.wikipedia.org&lt;br /&gt;
/w/index.php?title=Datei:C14_methode_physikalische_grundlagen.svg&amp;amp;filetimestamp=20100103170942&lt;br /&gt;
|Urheber = sgbeer&lt;br /&gt;
|Datum = 30. Dezember 2009&lt;br /&gt;
|Genehmigung = siehe unten&lt;br /&gt;
|Andere Versionen = &lt;br /&gt;
|Anmerkungen = veränderte Version; (Bild geteilt)&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
== Lizenz: ==&lt;br /&gt;
{{Bild-GFDL}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Brehm Sebastian</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://rmg.zum.de/wiki/Datei:C14-1.jpg.jpg</id>
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				<updated>2011-02-10T13:30:47Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Brehm Sebastian: {{Information
|Beschreibung = C14-Entstehung (1)
|Quelle = http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:C14_methode_physikalische_grundlagen.svg&amp;amp;filetimestamp=20100103170942
|Urheber = Sgbeer
|Datum = 30. Dezember 2009
|Genehmigung = siehe unten
|Ander&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Beschreibung ==&lt;br /&gt;
{{Information_ohne_UploadWizard&lt;br /&gt;
|Beschreibung = C14-Entstehung (1)&lt;br /&gt;
|Quelle = http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:C14_methode_physikalische_grundlagen.svg&amp;amp;filetimestamp=20100103170942&lt;br /&gt;
|Urheber = Sgbeer&lt;br /&gt;
|Datum = 30. Dezember 2009&lt;br /&gt;
|Genehmigung = siehe unten&lt;br /&gt;
|Andere Versionen =  &lt;br /&gt;
|Anmerkungen = veränderte Version; (Bild geteilt)&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
== Lizenz: ==&lt;br /&gt;
{{Bild-GFDL}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Brehm Sebastian</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://rmg.zum.de/wiki/P-Seminar/Physik_2010-12</id>
		<title>P-Seminar/Physik 2010-12</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://rmg.zum.de/wiki/P-Seminar/Physik_2010-12"/>
				<updated>2011-02-10T13:09:42Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Brehm Sebastian: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;__NOEDITSECTION__&lt;br /&gt;
{| width=&amp;quot;99%&amp;quot; &lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;vertical-align:top&amp;quot; |&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;margin: 0; margin-right:10px; border: 1px solid #dfdfdf; padding: 0em 1em 1em 1em; background-color:#ADD8E6; align:left;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
=== [[P-Seminar/Physik 2010-12/Startseite|C-14 Methode]] ===&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- linke Spalte --&amp;gt;&lt;br /&gt;
{| width=98% &lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;vertical-align:top&amp;quot; |&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;margin:0;  border:1px solid #00008B; padding: 0em 1em 1em 1em; background-color:#FFFFFF; align:left;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;color: darkred&amp;quot;&amp;gt;'''Die Radiokarbonmethode'''&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Tlatilco culture figurines.jpg|200px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Bisherige Gruppeneinteilung ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[P-Seminar/Physik 2010-12/Physikalische Hintergründe|Physikalische Hintergründe]] (3 Schüler)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[P-Seminar/Physik 2010-12/Andere Datierungsmethoden|Andere Datierungsmethoden]] (2 Schüler)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[P-Seminar/Physik 2010-12/Geschichte|Geschichte]] (2 Schüler)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[P-Seminar/Physik 2010-12/Berufsfelder|Berufsfelder]] (3 Schüler)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Organisation (2 Schüler)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Vorläufiger Zeitplan ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
10.02.2011: Wiki-Seiten !!!&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
11/2 + 12/1: Gestalten der Plakate + des Wikieintrages &lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- rechte Spalte --&amp;gt;&lt;br /&gt;
| width=&amp;quot;60%&amp;quot; style=&amp;quot;vertical-align:top&amp;quot; |&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;margin:0;  border:1px solid darkred; padding: 0em 1em 1em 1em; background-color:#FFFFFF; align:left;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{#widget:Google Calendar&lt;br /&gt;
|width=100%&lt;br /&gt;
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|id=0r1bti49hlinqn1fdrg7kgrp70@group.calendar.google.com&lt;br /&gt;
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|title=Termine&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Aktuell'''&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Donnerstag, 10.02.2011, 14.00 - 15.30 Uhr: Gestalten der Wiki-Seiten (Layout etc.)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''schon vorbei'''&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[https://www.allianz.de/loesungen_fuer_ihre_lebenslage/perspektiven_tests/perspektiven_test_fuer_schueler/index.html Allianz-Perspektiventest für Schüler]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Vortrag zum P-Seminar&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*AOK-Bewerbungstraining&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;iframe src=&amp;quot;http://www.google.com/calendar/embed?showTitle=0&amp;amp;amp;showPrint=0&amp;amp;amp;showCalendars=0&amp;amp;amp;showTz=0&amp;amp;amp;mode=WEEK&amp;amp;amp;height=400&amp;amp;amp;wkst=1&amp;amp;amp;bgcolor=%23999999&amp;amp;amp;src=0r1bti49hlinqn1fdrg7kgrp70%40group.calendar.google.com&amp;amp;amp;color=%23711616&amp;amp;amp;src=de.german%23holiday%40group.v.calendar.google.com&amp;amp;amp;color=%23691426&amp;amp;amp;src=e_2_de%23weeknum%40group.v.calendar.google.com&amp;amp;amp;color=%2329527A&amp;amp;amp;ctz=Europe%2FBerlin&amp;quot; style=&amp;quot; border-width:0 &amp;quot; width=&amp;quot;800&amp;quot; height=&amp;quot;400&amp;quot; frameborder=&amp;quot;0&amp;quot; scrolling=&amp;quot;no&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/iframe&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Brehm Sebastian</name></author>	</entry>

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