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时间:2020-09-14
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1、勘查地球化学(讲义一)贾大成吉林大学地球探测科学与技术学院第一章勘查地球化学基本原理第二章岩石地球化学测量第三章土壤地球化学测量第四章水系沉积物地球化学测量第五章水文地球化学测量第六章气体地球化学测量第七章其它地球化学测量第八章勘查地球化学野外工作方法第九章化探分析方法简介第十章化探资料整理方法第十一章地球化学异常解释与评价第一章、勘查地球化学基本原理绪论第一节元素在地壳中的分布第二节地壳中元素存在形式和元素迁移第三节地球化学异常与地球化学找矿第四节地球化学指标与评价第五节勘查地球化学特点与应用范围绪论1、勘查地球化学以地质学、
2、地球化学为理论基础,通过系统测试矿体及其周围三度空间与成矿有关化学元素的分布、分配、组分分带、存在形式以及物理化学参数(T、P、pH、Eh)等,并用这些标志进行找矿的一门科学。2、研究对象1)地球化学异常;2)如何在给定的自然和经济条件下,合理、有效地应用勘查地球化学技术方法,达到预定的找矿目标或其他目的。3、研究内容1)地球化学异常的发育特征;2)地球化学异常形成机制;3)地球化学异常的观测技术;4)地球化学异常的评价方法。第一节元素在地壳中的分布一、元素的分布与分配1.分布:指元素在各种宇宙体或地质体中的含量。是描述一个总体
3、的量,如把地壳作为总体看,则元素在地壳中的含量称为元素在地壳中的分布。2.分配:指元素在各种宇宙体或地质体中各部分或各地段中的含量。是描述一个总体中局部的量,如把地壳作为总体看,则地壳中各岩石中元素的含量称为元素在各类岩石中的分配。二、元素在岩石圈中的分布量1、克拉克值元素在地壳中的平均分布量称为克拉克值,或丰度。不同元素克拉克值的单位不一致;不同元素在地球各层圈的分配不一致;不同元素在不同岩石类型中的分配不一致;影响元素分布不均匀性因素:地质作用、元素本身。2、浓度克拉克值地质体中某元素的平均值与克拉克值的比值。如果浓度克拉克
4、值大于1,说明该元素在地质体中相对集中。3、浓度系数各种矿产最低可采品位与克拉克值的比值。反映元素在矿床中的集中程度。铁仅富集6倍就能成矿,而Bi、B则要富集上万倍。三、元素在土壤中的分布量从岩石到土壤过程中,元素的聚集与分散差异很大。1、在风化成壤过程中明显集中的元素,主要是在表生带能够形成稳定矿物的元素,其土壤浓度克拉克值大于1.2,如Sn、As、Cd、Be、Cr、Ga、Zn、Li、Ag、Mo等;2、在风化成壤过程中明显分散的元素,其土壤浓度克拉克值小于0.8,如I、Hg、Na、Mg、Co、Ca、Cu、Ni、K、Fe、V、P
5、等,主要是易容是贱金属和亲硫元素。3、在风化成壤过程中聚散不明显的元素,其土壤浓度克拉克值为1左右(0.8-1.2),如Pb、Ti、Al、Mn、B、Si、Ba等。三、地质体中元素含量的概率分布对勘查地球化学而言,所有元素含量都是实测的结果。对于任何一种岩石或矿物中元素的含量测量结果,都不可能是一个固定值,在排除各种可能识别的干扰影响因素外,仍有起伏和波动,这种波动带有随机性质,对于这种随机变化不能用简单的线性变化规律去描述。线性变化规律可以用平均值代表总体变化,而随机变化,只用平均值不能反映数据的全貌。如三个含量为50、50、5
6、0,其平均值为50;对于20、80、50,其平均值为50,但从含量分布上看,一个为直线,一个为折线,两组数据变化不同。化探样品除了研究元素平均值外,更重要的是反映元素含量在地质体中的波动变化,数理统计学就是描述随机变化的方法,因此利用数理统计的概率分布能够较好地解决这一问题。描述一组随机变量,最严格的办法就是求得这一组数据的概率分布函数,即概率P与含量X的依赖关系:在化探数据处理时,从原始分析数据出发,首先把含量分成间隔,然后统计落在各间隔内的样品数(频数),再除以样品总数(n),求出频率,以频率对间隔作图,就得出常用的直方图。
7、检验直方图是否呈正态分布,直方图是对密度函数的一个近似表达。如果呈正态分布,则有正态分布密度函数中对数学期望(μ)和标准差(σ)的估计值公式:1)对数学期望(μ)的估计值公式算数平均值C=1/n∑Ci——对数学期望(μ)的估计值2)对标准差(σ)的估计值公式标准离差S=[1/n-1∑(Ci-C)2]1/2——对标准差(σ)的估计值利用算数平均值和标准离差S,分别代入中的μ和σ,就得到一条拟合曲线,用该曲线与实测的直方图相比较,看其符合程度,可以判断实测分别是否服从正态分布,即分别形式检验。只有服从正态分布的数据,才能使用数理统计
8、的方法。常量元素分析结果服从正态分布,微量元素直方图往往偏向高含量方向延伸,形成正向不对称分布,但服从对数正态分布。大多数化探数据都是按对数正态分布规律进行的,这与元素所经历的地球化学过程及其在地质体中的分布情况有关:1)结合在多种矿物中的元素服从正态分布;2)
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