地化复习分析.docx

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绝对含量: 是指某一物质在一定范围、空间中存在的量; 相对含量: 是指某一物质在一定时间或一定条件下的含量占某一特定时间或条件下的百分比。 研究元素丰度的意义:①元素丰度是每一个地球化学体系的基本数据。②研究元素丰度是研究地球化学基础理论问题的重要素材之一 太阳系由太阳、八大行星、行星的卫星、小行星和彗星组成。 八大行星按照离太阳的距离从近到远依次为:水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星。 获得太阳系元素丰度的主要途径 1.光谱分析:对太阳和其它星体的辐射光谱进行定性和定量分析 2.直接采样分析 3.利用宇宙飞行器分析测定星云和星际间物质及研究宇宙射线。 4.由天体的物理性质与成分对应关系来推算行星组成。 5.遥感和取样分析测定气体星云和星际间物质。 6.分析研究宇宙射线。 基本规律: 1. H和He是丰度最高的两种元素。这两种元素的原子几乎占了太阳中全部原子数目的98%。 2. 原子序数较低的范围内,元素丰度随原子序数增大呈指数递减,而在原子序数较大的范围内(Z>45)各元素丰度值很相近。 3. 原子序数为偶数的元素其丰度大大高于相邻原子序数为奇数的元素。具有偶数质子数(A)或偶数中子数(N)的核素丰度总是高于具有奇数A或N的核素。这一规律称为奥多-哈根斯法则,亦即奇偶规律。 奇偶规律: 原子序数为偶数的丰度大于相邻的奇数者(Si =106) 中子数为偶数的同位素丰度大于相邻的奇数者; 质量数为偶数的同位素丰度大于相邻的奇数者; 4.质量数为4的倍数(即α粒子质量的倍数)的核素或同位素具有较高丰度。 5.Li、Be和B具有很低的丰度,属于强亏损的元素(核子结合能低,形成后易分解) ,而O和Fe呈现明显的峰,它们是过剩元素(核子结合能最高,核子稳定)。 6.Tc和Pm在宇宙中不存在;原子序数大于83的元素在丰度曲线上空缺。 元素丰度与原子结构及元素形成的整个过程有着一定的关系。 陨石是空间化学研究的重要对象,具有重要的研究意义: ① 它是认识宇宙天体、行星的成分、性质及其演化的最易获取、数量最大的地外物质; ② 也是认识地球的组成、内部构造???起源的主要资料来源; ③ 陨石中的60多种有机化合物是非生物合成的“前生物物质”,对探索生命前期的化学演化开拓了新的途径; ④ 可作为某些元素和同位素的标准样品(稀土元素,铅、硫同位素)。 陨石按成份分为三类:铁陨石..石陨石???..铁石陨石 陨石的主要矿物组成:Fe、Ni 合金、橄榄石、辉石等。陨石中共发现140种矿物,其中39种在地球(地壳浅部)上未 O、Fe、Si、Mg、S、Ni、Al、Ca是陨石的主要化学成分。?? 太阳系元素丰度的演变过程主要包括: 氢燃烧;2、氦燃烧;3、α 过程;4、e过程;5、S过程;6、r过程;7、p过程;8、X过程. 行星和月球的化学成分主要掌握三个规律: 1) 内行星愈靠近太阳,它的金属含量越高; 2) 地球和金星的化学成分可能十分接近,它们有很相似的直径和平均密度; 3) 由火星和月球的平均密度来看,它们在化学成分上属同一类天体。 地球由地壳、地幔、地核以及大气圈、水圈和生物圈组成,其中地壳、地幔、地核统称为固体地球(内部地圈),大气圈、水圈和生物圈称为外部地圈。 大陆上地壳主要研究方法: ①通过对大区域出露的不同岩石进行系统取样和分析; ②对细粒碎屑沉积岩进行研究 大陆中地壳的组成,特点如下: ①大陆中地壳具有花岗闪长-英云闪长质的总体成分, SiO2含量介于62.4~69.4%之间; ②SiO2和K2O估计值明显低于大陆上地壳,MgO、FeO和CaO的估值高于上地壳; ③弱的负Eu异常或没有Eu异常,区别于大陆上地壳 大陆地壳是由地幔通过岩浆作用生长而来的,大陆是何时在何处以什么方式形成和消失的? 板块俯冲,,底侵作用,,拆沉作用 大洋剖面由下至上主要由块状辉长岩、席状岩墙、枕状玄武岩和沉积岩四层组成。 地壳中元素的相对平均含量是极不均一的,丰度最大的元素是O:47%,与丰度最小的元素Rn的6x10-16相差达1017倍。相差十分悬殊。 前九种元素:O、Si、Al、Fe、Ca、Na、K、Mg、Ti 前五种: 82.58% 前九种: 98.13% 这表明:地壳中只有少数元素在数量上起决定作用,而大部分元素居从属地位。 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: 太阳系: HHeONeNCSiMgFeS 地球: FeOMgSiNiSCaAlCoNa 地壳: OSiAlFeCaNaKMgTiH???? 与太阳系或宇宙相比,地壳和地球都明显地

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