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时间:2019-08-25
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1、地球化学:研究地球及子系统的化学组成、化学机制和化学演化的科学。地球化学研究内容:元素在地球及各子系统中的组成;元索的共生组合和存在形式;元索的迁移;元索的地球化学演化;元索在自然界中的行为元素丰度:元素在宇宙体或较大的地球化学系统中的平均含量称为丰度。元素的丰度取决于核素的性质克拉克值:各种元素在地壳中平均含量的百分数。浓度克拉克值:某元素在某一地质体屮的平均含量与该元素克拉克值的比值。宇宙中元素丰度特征规律:①H.He最多,H/He为12.5,总含量98%;②轻元素丰度随原子序数曾加指数递减,Z>50,丰度低目•几乎不变,丰度曲线近水平;③原子序数为偶数其丰度远
2、高丁相邻奇数元素;④少He相邻的Li,Be,B丰度低,在较轻元素丰度范围,是非常亏损的元素,在元素丰度曲线,O,Fe呈明显峰出现,是过剩元素;⑤Tc,Pm无稳定同位素,宁宙不存在,序数人于83(Bi)的元索也没有稳定同位素,都是Th,U的长寿命放射成因同位索,丰度llh线上空缺;⑥质量数为4的倍数的核素或同位素有较高丰度。陨石分类:(1)球粒陨石质陨石:①碳质球粒陨石②普通球粒陨石③顽辉球粒陨石(2)非球粒陨石质陨石:①原始无球粒陨石②分异的无球粒陨石(无球粒陨石,石铁陨石,铁陨石)陨石研究意义:陨石物质的平均成分为非挥发性元素的相对丰度提供了最好的信息,元素的宇宙
3、丰度表在很人程度上是基于陨石分析的基础上确定的。月球的化学成分:月球整体是由硅酸盐矿物组成的固态球体。月球高地岩体类型:斜长岩、富镁的结晶演、克里普岩。月海岩石玄武岩类型:高钛,低钛、极低钛。月海玄武岩主耍矿物:辉石、富钙长石及富镁橄榄岩。地球组成:地壳、地幔、地核、水圈、大气圈九大行星的分类:地球和类地行星,包括地球、水星、金星和火星;巨行星,包括木星和土星;远II星星,包括天王星、大陆占地球农面的41%,大陆一般分为:①花岗质的上地壳②云英闪长质的中地壳③玄武质的下地壳大陆的化学成分意义:认识地球形成和演化、制约化学地球动力模型的基木边界条件。地壳的研究方法:1
4、、通过对大区域出路的不同岩石进行系统取样和分析。2、对细粒碎們沉积岩进行研究(缺点:不能给出大陆地壳上主量元素的丰度)。地幔分类:①原始地幔(地幔+地壳)②亏损地幔。地幔占地球质量的2/3;地幔化学组成研究方法:宇宙地球化学方法、来白地幔火山岩屮的地幔包体、产于造山带来H地幔的阿尔卑斯型橄榄岩、代表部分熔融岩浆提収形成洋壳后残余地幔的深海橄榄岩、対幔源火山岩的研究、高温高压实验研究、地球物理研究。原始地幔元素分类:难溶元素;主要组分(过渡族元素);中等挥发元素;高度挥发元素太阳中造岩元素丰度最高六元M:Mg,Si,Fe,S,Al,Ca,亏损地幔:指产生未受富集地幔和
5、地幔柱组分污染的MORB地幔对地核的研究方向:对其化学组成研究主要通过地球物理、陨石、地球整体和地幔的化学组成以及高温高压试验等方面开展。地核主要由Fe-Ni合金组成,含有5%-10%的轻质量元素,占地球质量的32.4%。地核元素丰度:Fe:85.5%Si:6.0%Ni:5.20%S:1.90%地壳元素的丰度特征:1)•地壳中元素的相对平均含量是极不均一的,丰度最人的元素是O:47%,与丰度最小的元素Rn的6x10-16相差达1017倍。相羌-
6、•分悬殊。2).对比地壳、整个地球和太阳系元素丰度数据发现,它们在元素丰度的排序上有很大的不同。3).地壳中元素丰度不是固
7、定不变的,它是不断变化的开放体系元素结合主要规律:地球化学亲和性、类质同相。自然体系中元素赋存形式(赋存状态)定义:指元素在一定的自然过程屮或演化历史屮某个阶段的状态及其共生元素之间的结合关系。自然体系基本特征:地球化学研究的是H然化学元素在H然体系小迁移演化的规律。元素赋存形式:①元索在固相屮:独立矿物;类质同像;超显微非结构混入物;吸附形式;与有机质结合的形式。②元素在水流体相屮:离了;分了;胶体;微细颗粒物微量元素主要结合规律——类质同像元素赋存形式的研究方法:矿物学观察及x射线衍射法、电子探针的应用、萃取法。元素的地球化学分类原则:地球化学类是在元素周期表基
8、础上和元素的自然组合及各种地球化学特征进行分类元素结合基本规律:晶体化学因素是元素结合规律的核心内容,在元素的地球化学亲和性,类质同像等基本规律也明显受到这一核心因索的控制。元素地球化学亲和性:在地球化学作用过程中元素形成阳离了的能力和所显示出有选择地与某种阴离了结合的特性。戈尔施德密特分类是以地球起源和内部构造的假说为基础,根据化学元素的性质及其在各地圈内的分配将元素分为五类:亲和性包括:亲石元素、亲铜元素、亲铁元素、亲气元素、亲生物元素类质同相:矿物在一定的物化条件下结晶时,晶体结构中某种质点被其他类似的质点所代替,结果只引起晶格常数的微小变化,而晶体的构造
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