地壳中化学元素的分布
二.地壳中化学元素的丰度—克拉克值
“原子克拉克值”:费尔斯曼提出地壳中 化学元素的丰度以元素的原子百分数表示, 即以元素的重量克拉克值÷元素的原子量 =元素的原子克拉克值。
地壳中元素丰度常用重量单位表示。
主量元素常以重量百分含量(wt%)表示;
常用克/吨(g/t或10-6)即百万分之一表示
微量元素的丰度;以毫克/吨(mg/t或10-9)
岩石中 铍的含 量/10-6
5.40
8
3. 地球化学研究确定元素的赋存状态
①形成独立矿物; ②呈类质同像状态,由于元素与矿物中主要元
素地球化学性质相近,加入矿物晶格; ③以超显微的微粒包体,呈细分散状非结构混
入物存在,不占据主矿物晶格位置; ④呈离子吸附状态,元素以离子或离子团被胶
体颗粒表面吸附。如粘土矿物,铁锰氢氧化 物胶体及有机质吸附; ⑤与有机质结合,形成金属有机化合物,络合 物或螯合物。
3
第一节 地壳中化学元素的分布
化学元素在地壳中的分布,也就是元 素在地球(母体)中的各层圈(子体)分 配的总和。而元素在构成地壳的各构造层 及各类型岩石中的分布,则又是元素在地 壳(母体)中各子体中分配。
4
第一节 地壳中化学元素的分布
一.地壳中化学元素的分布与分配 2.元素在岩石和矿物中分配 1)各类岩石中元素的平均含量 涂里干和魏德波(Turekian K and Wedepohl K,1961)首先发表了火成岩、沉积岩和 深海沉积物等主要岩石类型的元素平均含 量。其后,前苏联地球化学家维诺格拉多 夫 ( Vinogradov , 1962 ) 发 表 了 各 类 岩 浆 岩和沉积岩的元素平均含量
即十亿分之一的重量单位表示超微量元素
的丰度。
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三.地壳中化学元素丰度研究
1. 地壳中化学元素丰度研究历史
1) 克拉克(19最早开始计算地壳的平均化学成分。采用包括 岩石圈、水圈和大气圈的广义地壳。它们的质量比分别是 93%、7%、0.03%。其计算的地壳平均化学成分实际上 是这三个地圈化学组成的综合
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第二章 地壳及地幔中化学元素 的分布
第一节 地壳中化学元素的分布
一.地壳中化学元素的分布与分配 二.地壳中化学元素的丰度—克拉克值 三. 地壳中化学元素丰度研究 四. 地壳中的化学元素的分布特点
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二.地壳中化学元素的丰度—克拉克值
1. 地壳中化学元素的丰度:是指化学元素 在地球化学系统中的平均分布量。自然体 系中不同级别、不同规模的宇宙体或地质 体中(如太阳系、行星、陨石、地球、地 壳、各地圈)元素的平均含量就相应的称 为元素的宇宙丰度、地球丰度、地壳丰度, 各种岩石的元素丰度等。
2. 地壳中元素丰度的研究基本步骤 ①首先建立地壳的理论模式:选择有代表 性地区,根据地质学及地球物理剖面,建 立标准地壳剖面;确定地壳的构造单元范 围、面积、百分比;确定上地壳、下地壳 的厚度及各类岩石的组成百分比。
6
2)岩石中元素在各组成矿物中的分配,富 集矿物及荷载矿物
所谓“荷载矿物”是指岩石中某元素的总 含量主要部分分配在这种矿物之中,而单 矿物中某元素的含量不一定很高。“富集 矿物”是指矿物中明显富集某元素,含量 高于岩石中的平均含量,对该元素在该矿 物中的分配量不一定最多。
7
表 铍在花岗岩各造岩矿物中的分配
2
第一节 地壳中化学元素的分布
一.地壳中化学元素的分布与分配 1.分布与分配的概念
元素的分布与分配都是有关元素含量的 概念。分布指元素在各种宇宙体或地质体 中(太阳、行星、陨石、地球、地圈、地 壳)整体(母体)的含量;而分配则指元 素在构成该宇宙体或地质体内各个部分或 各区段(子体)中的含量。二者既有联系 又有区别,而且是一个相对的概念。
第二章 地壳及地幔中化学元素 的分布
第一节 地壳中化学元素的分布 第二节 地幔的结构及组成 第三节 地壳与地幔的相互作用及物质交换
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第二章 地壳及地幔中化学元素 的分布
第一节 地壳中化学元素的分布
一.地壳中化学元素的分布与分配 二.地壳中化学元素的丰度—克拉克值 三. 地壳中化学元素丰度研究 四. 地壳中的化学元素的分布特点
2) 戈尔德施密特采用挪威南部古老片麻岩地区的冰川粘土 3) 维诺格拉多夫根据粘土和页岩的平均化学成分
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三.地壳中化学元素丰度研究
4) 泰勒采用花岗岩和玄武岩的质量比为1:1进行计算。并简 单地用花岗岩和玄武岩的标样来代替
5) 波德瓦尔特和罗诺夫等采用符合现代地壳结构的全球地壳 模型
6) 黎彤在计算中国岩浆岩平均化学成分的基础上,采用波德 瓦尔特的全球地壳模型,将全球划分成地盾区、褶皱区、 浅洋区和深洋区四个构造单元
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研究初期确定地壳元素丰度的各种方法, 明显存在着以下主要问题:①采用的地壳概念 不一致,均未按照现代地壳结构模型进行元素 丰度的计算;②地壳的计算厚度采用16km是人 为确定的,未考虑莫霍界面;③忽略了海洋地 壳的物质成分,实际上多数数据只能是大陆地 壳的元素丰度。
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三.地壳中化学元素丰度研究
5
2)岩石中元素在各组成矿物中的分配,富 集矿物及荷载矿物
在确定不同类型岩石中元素丰度的基 础上,进一步查明元素在组成各类岩石的 矿物中的含量,单矿物在岩石及矿石中所 占的百分比,进行岩石或矿石中元素分配 的平衡计算,是研究元素地球化学迁移与 富集,矿石综合利用、矿石冶炼工艺、环 境治理的基础,具有重要理论及实际意义。 分配的平衡计算,可以查明元素赋存的 “荷载矿物”和“富集矿物”。
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二.地壳中化学元素的丰度—克拉克值
元素的“克拉克”或“克拉克值”: 是指任一化学元素在地壳中的平均丰度。 为了表彰克拉克(Clark F W)在这一研究 领域的卓越贡献,苏联地球化学家费尔斯 曼建议将地壳的平均化学成分(或地壳的 元素丰度)命名为“克拉克值”。这个术 语已为地球化学界采用至今。
矿物名称
长石 石英 黑云母 白云母
岩石中 矿物百 分含量
/10-6 57.9 36.5 2.0 3.5
矿物中铍 1 克岩石中的 各矿物中
的含量 各矿物所含6 的百分数
6.00 1.35 5.40 13.00
3.48 0.48 0.11 0.65
73.7 10.2 2.3 13.8
重要元素的地球化学特征与分布规律
重要元素的地球化学特征与分布规律地球化学是地球科学的一个分支,主要研究地球上各种元素及其化合物的存在情况、地球化学特征和规律。
其中,地球上的重要元素是地球化学研究的重点之一。
那么,这些重要元素的地球化学特征和分布规律是什么呢?一、碳的地球化学特征与分布规律碳是地球上最丰富的元素之一,不仅存在于地球的表层岩石和大气中,而且还存在于深部地球和海洋中。
碳主要以碳酸盐的形式存在于地球的表层岩石中,而全球大气中的二氧化碳则是碳最主要的形式之一。
此外,化石燃料的燃烧和人类工业活动也会导致二氧化碳排放,对全球气候变暖等产生重要影响。
二、氧的地球化学特征与分布规律氧是地球上最丰富的元素之一,广泛存在于地球的不同组成部分中,包括地壳、水、大气和生物体内。
在地壳中,氧主要以氧化物的形式存在于多种岩石和矿物中。
在水和大气中,氧主要以氧气分子形式存在。
在生物体内,氧则参与到许多生物代谢过程中,是维持生命的重要元素之一。
三、金属元素的地球化学特征与分布规律金属元素是地球上一些重要的元素之一,包括铁、铜、铝、锌、镁等。
这些元素在地壳中的分布广泛,铁是地壳中最丰富的金属元素,铝则是地壳中第三丰富的元素。
这些元素大多以氧化物、硫化物等形式分布在地球表层的岩石和矿床中。
不同岩石类型和地质环境对于金属元素的富集具有重要的影响,比如超级大陆的形成和储层形成等都对于金属元素的富集具有重要的影响。
四、硅的地球化学特征与分布规律硅是地球上最丰富的元素之一,也是地壳中第二丰富的元素。
大部分硅存在于地壳中的硅酸盐岩石和石英矿物中,同时也广泛存在于深海水和地下水中。
硅在地质作用中具有重要的作用,比如石英矿物的晶化过程、沉积物的成因和成岩作用等都与硅密切相关。
五、其他元素的地球化学特征与分布规律除了以上几种元素,地球上还存在着许多其他的重要元素。
比如氮、硫、磷等在生命体系中扮演着重要的角色。
另外,地球上也存在着一些稀有元素,比如锂、铈、钼等,它们的分布与地球内部的物质组成和地质作用有密切的联系。
第二章 地壳和地幔的元素组成
与太阳系相比,地壳和地球都明显地贫H、He、Ne、 N等气体。与地球相比,地壳明显贫Fe和Mg,同时富 集Al,K和Na。
e.亲铜元素主要进入硫化物相
2、主要估算方法
多基于和CI球粒陨石中难熔亲石元素比值的 比较;或者根据地幔包体或地球物理资料确 定原始地幔中某一元素(如TiO2,FeO)含量, 再根据其它元素与难熔亲石元素的比值,算 出其他元素的含量。
(1)地幔模型法(Anderson,1983): 用球粒陨石中难熔元素比值作为制约条件,计算 出原始地幔相当于以下5种岩石的混合物: 超镁铁质岩(32.6%) 平均地壳岩石(0.56%) 洋中脊玄武岩(6.7%) 金伯利岩(0.11%) 斜方辉石岩(59.8%)
(2)与地球以外的星球进行对比:通过对陨 石、月岩组成的研究,了解地幔的演化及组成。
(3)实验岩石学的方法:模拟地幔的高温高 压条件,进行岩石、矿物相转变的实验。
(4)根据地球物理的资料:了解地幔的密度、 弹性、粘度、热状态等性质,从而更好地限定 地幔的岩石学模型。
第三节 地幔的元素组成
二 原始地幔成分的确定
元素丰度若按克拉克值递减的顺序来排列,其 次 序 为 O 、 Si 、 Al 、 Fe 、 Ca 、 Na 、 K 、 Mg 、 (H)、Ti、C、Cl……等。
(约1%)
3 1
2 (%)
b、空间上,上下地壳分布不均匀,陆壳和洋壳分布 不均匀,陆壳内,各板块、地质体内分布不均一。
地球上元素含量排行
地球上元素含量排行1.氧气(O):占地壳质量的46.6%左右,是地壳中含量最丰富的元素。
氧气在地球上广泛分布,主要以氧化物的形式存在,如氧化铝、氧化铁等。
2.硅(Si):占地壳质量的27.7%,是地壳中含量第二丰富的元素。
硅主要以硅酸盐形式存在于岩石中,如石英、长石等。
硅是构成地壳的主要成分之一3.铝(Al):占地壳质量的8.1%,是地壳中含量第三丰富的元素。
铝主要以铝矾土和铝硅矿的形式存在于地壳中。
由于铝可以进行轻便、耐腐蚀的加工,因此广泛用于建筑、电子等领域。
4.铁(Fe):占地壳质量的5%,为地壳中含量第四丰富的元素。
铁主要以铁酸盐的形式存在于地壳中,如铁矿石。
铁是制造钢铁的重要原料,也广泛用于建筑、机械制造等领域。
5.钙(Ca):占地壳质量的3.6%,是地壳中含量第五丰富的元素。
钙主要以碳酸钙的形式存在于地壳中,如石灰石、大理石等。
钙是骨骼、牙齿形成的重要成分,也是生物体内必需的微量元素。
6.钠(Na):占地壳质量的2.8%,是地壳中含量第六丰富的元素。
钠主要以食盐和矿物盐的形式存在于地壳中。
钠是人体内维持生理功能的重要电解质。
7.钾(K):占地壳质量的2.6%,是地壳中含量第七丰富的元素。
钾主要以钾长石的形式存在于地壳中。
钾是人体维持心脏、神经功能的重要电解质。
8.镁(Mg):占地壳质量的2.1%,是地壳中含量第八丰富的元素。
镁主要以镁矿物的形式存在于地壳中,如菱镁矿。
镁是人体内维持肌肉、骨骼功能的重要元素。
9.硫(S):占地壳质量的0.05%,是地壳中含量第九丰富的元素。
硫主要以砂岩、卤石、煤炭等形式存在。
硫是合成许多材料和化学品的重要原料。
10.氯(Cl):占地壳质量的0.019%,是地壳中含量第十丰富的元素。
氯主要以食盐和矿物盐的形式存在于地壳中。
氯是人体维持水分平衡、消化等功能的重要电解质。
以上为地球上元素含量排行的部分内容。
不同元素的相对含量大小对于地壳的化学特性、矿产资源开发、环境保护等方面具有重要影响。
地球地壳中的化学元素丰度
地球地壳中的化学元素丰度
地球地壳是地球外围的一层固体岩石壳,由多种化学元素组成。
地球
地壳的平均厚度约为35千米,它所包含的化学元素丰度是研究地球构造
和地球化学的重要内容之一、以下将介绍地球地壳中常见的化学元素丰度
及其分布情况。
第一类元素是构成地壳主要的元素,包括氧、硅、铝、铁、钙、钠和钾。
其中,氧是地壳中最丰富的元素,约占地壳质量的46.6%。
硅元素紧
随其后,占地壳质量的27.7%。
铝元素占地壳质量的8.1%,铁元素占
2.6%,钙、钠和钾元素占2.2%、2.6%和2.4%。
第二类元素是地壳中存在量较小但仍然较为重要的元素,包括镁、钛、锰、镍、铅等。
镁元素的丰度约为2.1%,钛元素约为0.61%,锰元素约为0.09%,镍元素约为0.007%,铅元素约为0.0013%。
此外,还存在一些地壳中丰度较低的元素,如镧系元素、稀土元素等。
这些元素丰度较低,但在地质学和地球化学的研究中也具有重要意义。
地球地壳中元素的丰度分布呈现地域差异。
一般来说,地壳中的元素
丰度与地壳的成因有关。
例如,在火山带和地壳运动活跃的地区,地壳中铁、镁等含量较高。
而在海岸线附近,地壳中的氯、钠等含量较高。
此外,地壳中元素的丰度还受到地质作用的影响。
例如,地壳中的铜、银、金等
贵金属元素往往富集于矿床中。
总之,地球地壳中的化学元素丰度是地球科学研究的重要内容之一、
通过对地壳中化学元素丰度的分析,可以了解地球地壳的构成和演化过程,为地质学、地球化学等相关学科的发展提供重要的数据支持。
地球化学元素分布的地质特征
地球化学元素分布的地质特征地球化学元素是构成地球的基本组成部分,它们的分布在很大程度上决定了地球的地质特征。
地球化学元素的分布受到多种因素的影响,包括地壳构造、物理化学条件以及地质作用等。
本文将从地壳构造、元素来源、地球化学周期表以及地质过程等方面探讨地球化学元素分布的地质特征。
地壳构造对地球化学元素的分布起着重要作用。
地壳可分为大陆壳和海洋壳两种类型,它们的地球化学元素组成有所不同。
大陆壳主要由硅铝酸盐矿物构成,含有较多的铝、钾、钙等元素,而海洋壳富含钠、镁等元素。
这种差异主要是由于大陆壳形成于火山作用下的岩浆演化过程中,火山喷发的物质富含铝、钠等元素;而海洋壳主要由玄武岩构成,其形成与洋脊的形成和扩张有关,因此富含钠、镁等元素。
元素的来源也是地球化学元素分布的重要因素。
地球化学元素主要来源于地幔和地壳。
地幔是地球的主要组成部分,其中包含丰富的镁、铁、铝等元素。
地壳则是地球外部表层的部分,元素丰度较高。
地球化学元素在地壳中的分布受到多种因素的影响,包括地壳的形成和演化、不同地质过程的作用等。
例如,火山作用和构造运动可以使地壳内部的元素重新分布,形成富集和亏损区域。
地球化学周期表是研究地球化学元素分布的重要工具。
地球化学周期表将元素按原子序数排列,并根据其地球内循环特点进行分类。
根据地球化学周期表,地壳中丰度最高的元素是氧、硅、铝,这些元素的丰度直接影响到地壳的性质和构造。
与此同时,周期表的研究也为科学家提供了预测地球其他区域元素丰度的线索,有助于更好地了解地球的地质特征。
地球上的地质过程也对地球化学元素的分布产生了重要影响。
地质过程包括火山喷发、变质作用、岩浆演化、溶解沉淀等。
火山喷发是地球内部物质向地表释放的过程,其中释放的物质中富含硫、铁、镁等元素。
变质作用则是它们之间相互作用的结果,将元素重新组合并形成新的矿物。
岩浆演化是地幔物质向地壳物质的转化过程,地壳物质中的一部分会溶解在岩浆中。
溶解沉淀则是指元素在地下水中溶解和沉积的过程,从而影响地壳中元素的分布。
地壳中元素分布规律及其地球化学意义
地壳中元素分布规律及其地球化学意义
地壳中元素分布规律如下:
1. 亏损元素:指地球地壳中含量较低的元素,如锂、铝、钠、钾等。
这些元素在地壳中分布不均,主要分布在大陆岩石中,而海洋中含量较低。
亏损元素的分布特征与地球的演化历史和构造特征密切相关,其研究可以揭示地球的演化历史和构造特征。
2. 富集元素:指地球地壳中含量较高的元素,如铁、铜、铅、锌等。
这些元素在地壳中分布较为均匀,但不同地区的含量差异较大。
元素的分布特征影响着元素的地球化学行为,支配着元素的地球化学行为。
克拉克值可以为阐明地球化学省(指某区域或地区特别富集或贫化某些元素的现象)的特征提供一种标准,是分析地壳中元素迁移、集中和分散等地球化学行为的标尺。
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地球,地壳中化学元素的分布与分配2
图1.25地球立体透视图
C
B:假想的地球剖面.
陆壳、洋壳、莫霍
面以及岩石圈和软
流圈的位置;
C:目前地球最深的 矿井-南非 Carletonville金矿3.8km;最深的钻孔俄罗斯克拉半岛
Murmansk 12km.
B
地地地图
壳幔核 1
. /, /,
. %.
仅 占 地 球 总 质 量
0
占 整 个 地 球 质 量 约
地热(温)梯度(geothermal gradient)(地热增温率):
dT/dz-随深度增加增大,浅部15-40℃km-1。与位置有关。 局部地区短时间内,岩浆到达地表后和冷凝前dT/dz较大
温度向下升高,热从地球中传输出来。这种热被认为产生 于地球早期(>4.4Ga)致密物质沉降地核使重力能转化为热 能中。设想地球被一个如火星大小的星体撞击,那么目前 从地球内逸出的热就是撞击形成的,且加入到住留于大陆 地壳中的放射性元素(K,U和Th)衰变产生的热中。
核幔边界
据地震波确定地球内部结构 P-压缩地震波-主波-纵波-波 长与传播方向一致,在固体 和流体中传播 S-剪切地震波-次波-横波-波长 与传播方向垂直,只在固体 中传播 地震波的反射/折射确定地球 内部物质密度和弹性突变
地震波速随 深度的变化 -(White,2001)
表1.12 地球内部圈 层结构及各 层圈主要地 球物理数据
生机勃勃 的地球
生机勃勃 的地球
生机勃勃 的地球
地球最初是熔融体, 在形成后早期分异成化学组成 不同的层或壳. 通过地球物理,模拟实验和与天体 物质对比获得地球内部物质组成,结构,密度,
温度和压力等数据.
根据压缩地震波-P(纵波-波长与传播方向一致,能 通过固体和流体)和剪切地震波-S(横波-波长与传 播方向垂直,只能在固体中传播)的反射和折射, 地 球内部物质密度和弹性不均一, 在一定深度表现为 突变. 得出地球内部具有壳层结构, 由表及里分成 地壳、地幔和地核三部分.
高一地理必修一地壳的物质组成和循环知识点
高一地理必修一地壳的物质组成和循环知识点一、地壳的物质组成1.矿物1地壳中的主要化学元素:地壳中含量最多的元素是氧,约占地壳总含量的一半;其次是硅,占1/4强。
此外,还包括铝、铁、钙、钠、钾和镁等。
2矿物:地壳中的化学元素,在一定的地质条件下结合而成的天然化合物或单质。
如盐、石墨、金刚石、石英和铁铁石等。
自然界最多的矿物是石英二氧化硅。
3矿产:有用矿物在地壳中或在地表富集起来,并且能够被人们开采利用。
有些岩石也是矿产,如石灰岩是烧石灰、制水泥的重要原料,煤是能源矿,花岗岩、大理石可作建筑和装饰材料。
4造岩矿物:组成岩石主要成分的矿物,如大理岩主要由方解石集合而成,花岗岩则是由长石、石英和云母等组成。
2.岩石1岩浆岩火成岩:岩浆上升冷却凝固而形成的岩石,包括侵入活动和火山喷发。
最常见的侵入岩是花岗岩,常见的喷出岩有玄武岩、流纹岩、和安山岩。
2沉积岩:沉积物经过压紧固结作用而形成的岩石。
按沉积物的颗粒大小,沉积岩可分为砾岩、砂岩、页岩等。
有的沉积岩是由化学沉淀物或生物遗体堆积而成,如石灰岩是由珊瑚遗体堆积而成,形成于温暖广阔的浅海环境。
沉积岩常形成不同的岩层,并且常含化石,是地球历史的记录。
岩层和化石是记录地球历史的“书页”和“文字”。
3变质岩:地壳中已生成的岩石,在岩浆活动、地壳运动产生的高温或高压条件下,使得原来岩石的成分、性质发生改变,由此形成的岩石。
如石灰岩受热变成大理岩,页岩受挤压变成坚硬的板岩,砂岩变质形成石英岩,花岗岩变质形成片麻岩。
二、地壳物质的循环1.概念:指在漫长的地质历史岁月中,岩石圈和软流层之间存在的大规模的物质循环。
2.能量:主要来自地球内部。
3.岩石的转化:1岩浆上升冷却凝固,形成岩浆岩。
2岩浆岩等在地表外力的侵蚀、搬运和堆积作用下,形成沉积岩。
3已生成的各种岩岩经变质作用形成变质岩。
4各类岩石在地壳深处或地壳以下被高温熔化,又形成岩浆。
三、矿物的分类和常见的矿物1、金属矿1黑色金属:赤铁矿、磁铁矿、黄铁矿2有色金属:黄铜矿3贵金属:黄金4稀有金属:锆、钼等2、非金属矿1常见矿:石英、长石、云母、方解石、滑石、石膏、磷灰石等2重要矿能源类矿物、宝石类矿物:煤、石油、天然气、金刚石、玉石等四、岩石的分类和常见的岩石岩石形成:由岩浆冷凝形成种类喷出岩:岩浆喷出地表冷凝而成的岩石,最常见的是玄武岩侵入岩:岩浆在地表下冷凝而成的岩石,最常见的是花岗岩沉积岩形成:已形成的岩石经风化作用、沉积、固结形成特点:层理构造、常含化石常见岩石:砾岩、砂岩、页岩、石灰岩化学沉积形成形成:岩石存在的条件如温度、压力等发生变化,岩石原先结构成分等发生变化常见岩石:片麻岩、大理岩、石英岩、板岩1.下列关于矿物的叙述,正确的是A.矿物是化学元素在岩石圈中存在的基本单元B.矿物与人类生产、生活关系密切,炼钢用的生铁就是矿物C.矿物就是由化学元素组成的化合物D.矿物在自然界富集起来时,就称为矿产【解析】矿物是具有确定化学成分、物理属性的单质或化合物,是化学元素在岩石圈中存在的基本单元。
第一章 元素在地壳、地球中的分布
元素在地壳、地球中的分布 莫霍面
33km
岩石圈地幔 上 软流圈地幔 地 (低速带) 下部带 幔
(地幔岩)
地幔
岩石圈地幔:橄榄岩 软流圈地幔:半塑性状态,橄榄岩成 分,因为它易于对流,其微量元素成 分与岩石圈地幔有较大的差别。
地幔岩:3份橄榄岩+1份拉斑玄武岩
400km
过渡带 深 下地幔 地 (未亏损) 幔
2013-7-12 26
元素在地壳、地球中的分布
③碱金属元素,K、Na、Li、Rb、Cs及Si、Be、 Tl、Sr、Ba、Zr、Hf、U、Th、Nb、Ta、W、Mo、 Sn、Pb和稀土元素等,从基性到酸性,其含量 明显递增。 碱性岩中K、Na含量达到最高值。不相容 元素(Rb、 Sr、Ba、 Zr、 Nb、Ta、稀土元素)出现在酸 性岩浆中。 ④某些元素在各类岩浆岩中的含量变化不大, 如Ge、Sb、As等。
2013-7-12 2
元素在地壳、地球中的分布
地球内部壳层分带的根本原因在于化 学组成的不同,以及类似化学成分在不同 深度上有着不同的稳定矿物组合与晶体结 构。 因此,地壳与地幔之间的分界面莫霍
面和地幔与地核之间的分界面古登堡面均 为化学分界面。
2013-7-12 3
元素在地壳、地球中的分布
地壳
地壳:O>Si>Al>Fe>Ca>Na>K>Mg>Ti>H
同太阳系或宇宙相比,地壳与地球都明显贫H、He、 Ne、N等气体元素;而同整个地球相比,则地壳贫Mg和 Fe,同时富Al、K、Na。这种情况生动的说明,由宇宙 物质形成地球的演化过程必然伴随着气态元素的散失, 而地球的原始化学演化表现为:较轻易熔的碱金属铝硅 酸盐在地球表层富集以及较重难熔的镁铁硅酸盐和金属 2013-7-12 13 铁下沉。
地壳和地幔的元素组成
大洋地壳的化学组成
大洋地壳的研究是通过海洋钻探、海底取样及地球物理等方法对大洋玄武岩、海洋沉积物来进行研究的。洋中脊玄武岩(MORB)是洋壳的主要组成部分,来自亏损地幔地球化学源区。以亏损的K2O、LREE等不相容元素及低的n(Rb)/n(Sr)值和低的87Sr/86Sr初始值为特征。
02
大陆地壳化学组成安山岩模式 (Taylor和Mclennan,1985)
大陆地壳化学组成安山岩模式
(Taylor和Mclennan,1985)
整个陆壳总的化学成分: 他们对地壳总的化学成分的计算采用的是大陆地壳生长模型,大陆地壳总体的化学成分相当于安山岩模式成分。
(Taylor和Mclennan,1985)
上地壳的REE质量平衡计算时,采用页岩:砂岩:碳酸岩:蒸发岩=72:11:15:2 +上地壳的REE采用PAAS减去20%
沉积岩中REE质量平衡计算
大陆地壳化学组成安山岩模式 (Taylor和Mclennan,1985)
01
上地壳REE丰度值的确定,提供了估算其他元素丰度的途径。如利用n(La)/n(Th)、n(La)/n(U)、n(K)/n(U)等比值,可以计算出Th、U、K的丰度,进而利用其他元素与U、Th、K的比值估算其他元素含量。
2) 简化方法:
2.地壳中化学元素丰度研究方法
研究初期确定地壳元素丰度的各种方法,明显存在着以下主要问题:①采用的地壳概念不一致,均未按照现代地壳结构模型进行元素丰度的计算;②地壳的计算厚度采用16km是人为确定的,未考虑莫霍界面;③忽略了海洋地壳的物质成分,实际上多数数据只能是大陆地壳的元素丰度。
大陆地壳化学组成安山岩模式
陆壳总的物质组成来源于地幔的分异;总陆壳经部分熔融应能产生花岗闪长岩质上陆壳。 根据大陆地壳形成及演化历史,75%陆壳形成于25亿a以前太古宙,来自太古宙形式火成作用,25%的陆壳形成于太古宙以后,应具岛弧安山岩成分,即大陆地壳的整体化学成分应该是75%太古宙陆壳成分+25%岛弧火山岩的安山岩模式成分。
