als Funktion des Rb/Sr-Verhältnisses R für die gemessenen Meteorite aufgetragen. Nehmen wir an. daß die Erde mit den Meteoriten kogenetisch ist. wie es die 206 Pb/ 207 Pb-Verhältnisse an gewöhn-lichem Blei 9 wahrscheinlich erscheinen lassen, und setzen wir voraus, daß der in Sedimenten heute geAbb. 1. Diagramm der Funktion: x = b/a-R+x0 , wobei l/a = l -x0 , 6 = 0,2785 (e*(«-'.)-l) . Alle Materialien, die mit den Meteoriten kogenetisch sind und ihr Rb -Sr-Inventar nicht verändert haben, liefern x, ß-Wertepaare, die Punkte dieser Geraden sind. Unter der Annahme, daß der 87 Sr-Gehalt des Meerwassers einen Mittelwert darstellt für das gesamte Sr-Inventar der am Kreislauf beteiligten Erdschichten, erhält man den dafür gültigen /?-Wert.
Der RaC—RaC′-Zerfall wurde durch β—γ- und e--β-Koinzidenzmessungen untersucht. Bei den β—γ-Koinzidenzmessungen wurden in Koinzidenz mit γ-Strahlung der Energie > 0,8 MeV β-Gruppen mit den Grenzenergien (1,45 ± 0,05) MeV, (1,1 ± 0,1) MeV und etwa 0,5 MeV gefunden. Mit energieärmerer γ-Strahlung koinzidiert zusätzlich eine β-Gruppe von (1,9 ± 0,1) MeV. Wenn eine β-Gruppe von etwa 2,6 MeV vorhanden ist, hat sie eine Intensität < 4%. Bei den e-—β-Koinzidenzmessungen wurde in Koinzidenz mit den K-Konversionselektronen der vollständig konvertierten 1,416-MeV-γ-Strahlung eine β-Gruppe von (1,8 ± 0,2) MeV beobachtet, in Koinzidenz mit den K-Konversionselektronen der 609-keV-γ-Strahlung eine β-Gruppe von (1,5 ± 0,2) MeV. Ein Zerfallsschema für den RaC—RaC′-Zerfall wurde aufgestellt
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