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土壤地球化学勘查.pptVIP

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被吸附的离子及分子这一形式可能是土壤中大多数不能形成独立矿物的微量元主要存在形式。存在于土壤中的大量粘土矿物及胶体是吸附与离子交换形式存在的基础有机分子状态存在土壤中腐植质对金属离子具有强的络合或螯合作用,在富含腐植质的森林土壤中可成为金属元素的重要存在形式自由离子或自由分子状态存在于土壤水分中的溶解物及土壤孔隙中的气体分子。这部分物质与土壤固体颗粒的联系最弱,因而其活动性最大。如土壤气汞、水可提取部分金属离子等元素含量分布不均一。Si、Al、Ca、K、Na相对较高;01常量元素差异不大,微量元素差异显著;02微量元素在不同的土壤层中的分配不同;03(四)、元素在土壤中的正常分布、分配01同一土壤层中因粒度变化元素含量不一致(抵抗能力)02概率分布形式为对数正态分布土壤中元素异常的形成01碎屑异常的形成02同生碎屑异常可以看成是单纯物理风化的产物,在前苏联文献中称为机械分散晕03在重力及其他各种机械力的作用下,固体颗粒在地表有三种可能的运动方式:崩塌、潜动及碎屑扩散04崩塌是岩石碎块在山坡上的突发运动,虽然它不能经常发生,但由于地质时期中多次事件的积累,可以形成大片倒石堆,使悬岩后退,峡谷形成。灾变性的滑坡与泥石流也可以归入这一类潜动是地表的松散堆积物在安息角以下,受重力作用向下坡作难以观察的缓慢运动,它包括土流及蠕动二种作用(波利卡尔波奇金,1976)碎屑扩散是松散物中各个颗粒受到各种偶然作用,如温度变化,湿胀与干缩,冻结与溶化,土居动物的搬运等,使各个颗粒在原来位置附近作微小的随机运动,从而导致颗粒间的位置变换如在地质时期中观察其积累效果,可以与分子的不规则运动相比拟。这种作用不受重力场的直接制约,某些质点甚至可以逆重力而上水成异常的形成01元素转入溶液的形式01A、溶解可呈简单离子、氢与氧的络合离子,如Na+、Zn+、HCO3-、MoO42-等01010225%50%B、氧化作用由于表生作用中含游离氧、二氧化碳和水,可使许多矿物特别是金属硫化物发生氧化C、形成络合物在各种有机或无机络合剂存在的情况下,许多元素以络合物而转入溶液元素在溶液中迁移形式01流动由大气降水或地下水、地表水的流动所造成的03扩散在浓度差的作用下,高浓度向低浓度扩散,直至平衡02C、毛细作用-虹吸作用由于毛细上升高度与毛细管的直径成反比,与溶液浓度成正比,所以从理论上来讲,细粒土壤毛细上升的高度较高由毛细作用输送到地表的金属,由于水分的蒸发而沉淀元素沉淀在水溶液中迁移的元素,一部分可以随着溶液的迁移从周围介质中吸取新的物质而不断升高,直到饱和变成稳定为止;另一部分则随地表水或地下水从一种环境进入另一种条件极为不同的新环境时,水中某些元素因环境变化而发生沉淀。这种转变在空间上表现为一个狭窄的地带,苏联的A·N·彼列尔曼把它称为地球化学障A、地球化学条件改变-地球化学障在地球化学障上,化学元素溶液中的迁移受阻,对于溶液中的元素来说地球化学障就是沉淀障。根据引起沉的原因将地球化学障分为氧化障、还原障、酸性障、碱性障、水解障、吸附障及蒸发障等1234不同元素在不同障上沉淀析出而引起表生地球化学分异。例如,铁在氧化障析出,铀在还原障上析出。化合物的水解作用与溶液的pH值有关。在pH值变化处,即二种不同pH值的水汇合处,产生水解障B、其他作用胶体的凝聚、胶体的吸附、络合物分解及植物的解体等等都会引起元素从溶液中沉淀次生晕形成已生成的矿体、矿化体及原生晕,在表生带与围岩一起遭受风化作用。随着岩石的破碎、矿物的分解,使其中的一些元素发生迁移。在一定条件下,某些成矿元素在矿体上方或附近的土壤中聚集为高含量的地段。故由矿体及原生晕破坏后形成的为次生晕成晕方式:1机械迁移元素呈固相(原生矿物、难溶次生矿物、碎屑)迁移——机械分散晕A地形平缓时,晕在矿体正上方B地形较陡时,晕在矿体的下方2水成迁移元素以离子、分子、络离子或胶体形式迁移——水成分散晕前苏联文献中,将元素以水溶液(真溶液)形式迁移形成的晕称为盐晕特点:离矿体较远,甚至被搬运到湖底沉积物中生物迁移植物根系从土壤(尤其在矿体附近)中吸收一些微量元素进入到植物的各种器官中。当植物的枝、叶落在地面,可使一些元素聚集在A0层中;若发生腐烂,使吸收的这些元素又转入地表水、地下水中。其中一部分又被植物吸收,另一部分聚集在腐殖层中,还有一部分随地下水渗透到土壤B层中被Fe、Mn氢氧化物或粘土矿物吸附——生物成因晕12自然电场迁移在表生带中金属硫化物与地下水接触,构成一个天然的电场池。潜水面之上处于氧化带,易失去电子

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