- •Міністерство освіти і науки україни
- •Конспект лекцій
- •Донецьк ДонНту – 2013
- •Вступ до курсу. Історія виникнення науки «Геохімія». Головні поняття геохімії
- •Введение в курс
- •2. Наука «Геохимия», история формирования и основные понятия
- •I этап – эмпирический
- •II этап – аналитический (физико-химический)
- •III этап – кристаллохимический
- •IV этап – геоэнергетический
- •3. Связь «Геохимии» с другими науками
- •Походження і поширеність хімічних елементів у природі
- •1. Происхождение химических элементов
- •2. Особенности распределения химических элементов
- •(По а.А. Саукову)
- •Основи кристалохіміі. Енергія кристалічної решітки, методи її розрахунку
- •1. Состав и строение атомов
- •2. Строение вещества и типы химических связей
- •3. Атомные и ионные радиусы, закономерности их изменения. Координационное число. Явление поляризации.
- •4. Энергия кристаллической решетки. Методы ее определения
- •Ізоморфізм мінералів, його види і прояви, практичне значення
- •1. Понятие изоморфизма, виды изоморфизма
- •2. Условия проявления изоморфизма
- •3. Практическое значение изоморфизма
- •1. Понятие изоморфизма, виды изоморфизма
- •2. Условия проявления изоморфизма
- •3. Практическое значение изоморфизма
- •Земля як геохімічна система. Будова і склад Землі та інших планет.
- •1. Оболочки Земли и их состав. Состав планет солнечной системы
- •2. Строение и состав земной коры
- •1. Оболочки Земли и их состав. Состав планет солнечной системы
- •2. Строение и состав земной коры
- •3. Состав гидросферы и атмосферы Земли
- •Геохімічні класифікації хімічних елементів, їх практичне значення
- •1. Основа геохимических классификаций элементов. Геохимическая классификация элементов Гольдшмидта.
- •2. Геохимические классификации элементов Вернадского и Заварицкого.
- •3. Геохимические классификации элементов Ферсмана и Перельмана.
- •1. Основа геохимических классификаций элементов. Геохимическая классификация элементов Гольдшмидта.
- •2. Геохимические классификации элементов Вернадского и Заварицкого.
- •3. Геохимические классификации элементов Ферсмана и Перельмана.
- •Геохімічна спеціалізація геологічних утворень
- •1. Загальні положення.
- •2. Цільове призначення карт геохімічної спеціалізації
- •1. Загальні положення
- •2. Цільове призначення карт геохімічної спеціалізації
- •Міграція хімічних елементів, внутрішні чиники міграції
- •Понятие миграции
- •Виды и типы миграции химических элементов
- •Факторы миграции, внутренние факторы
- •1. Понятие миграции
- •2. Виды и типы миграции химических элементов
- •3. Факторы миграции, внутренние факторы
- •Міграція хімічних елементів, зовнішні чиники міграції
- •1. Внешние факторы миграции
- •2. Законы и правила, определяемые внешними факторами
- •3. Геохимические барьеры
- •1. Внешние факторы миграции
- •2. Законы и правила, определяемые внешними факторами
- •3. Геохимические барьеры.
- •1. Барьеры для веществ, перемещающихся в водных потоках.
- •2. Барьеры для веществ, перемещающихся в воздушных потоках.
- •Фракціонування елементів та ізотопів в природних процесах
- •1. Общие сведения об изотопах.
- •2. Распространение изотопов в природе и причины разделения изотопов в природе.
- •3. Изотопы углерода, их значение при решении геолого-геохимических задач
- •1. Общие сведения об изотопах
- •2. Распространение изотопов в природе и причины разделения изотопов в природе
- •3. Изотопы углерода, их значение при решении геолого-геохимических задач
- •Изотопный состав углерода пород и различных объектов Земли
- •Головні положення ізотопної геохімії. Практичне значення ізотопної геохімії
- •1. Изотопы кислорода и их практическое значение
- •2. Изотопы свинца и их практическое значение
- •3. Изотопы серы и их практическое значение
- •1. Изотопы кислорода и их практическое значение
- •2. Изотопы свинца и серы и их практическое значение.
- •3. Изотопы серы и их практическое значение
- •Халькопирит-пирит
- •Основи геохімії систем. Геохімія магматичних систем і процесів
- •1. Магма, ее дифференциация и кристаллизация.
- •Габбро (у/о и о магма)– Диоритовая (средняя) магма – Гранитная (кислая) магма– водные растворы
- •2. Основные черты геохимии ультраосновных и основных пород
- •3. Основные черты геохимии пегматитов.
- •Основи геохімії систем. Геохімія постмагматичних систем і процесів
- •Общие сведения о постмагматических процессах
- •2. Основные черты геохимии гидротермального процесса
- •Распределение элементов халькокристаллизации по Ферсману
- •Изменение химических свойств гидротермальных растворов
- •3. Практическое значение продуктов постмагматических процессов
- •Основи геохімії систем. Геохімія метаморфогенних систем і процесів
- •Факторы и виды метаморфизма
- •Минеральные фации метаморфических пород
- •Главные фации метаморфизма
- •Метаморфические фации по (из в.Ф. Барабанова)
- •Основные минералогогеохимические черты метаморфических процессов
- •Основи геохімії систем. Геохімія екзогенних систем і процесів
- •Понятие гипергенеза и его отличие от других процессов
- •2. Физико-химические, биогенные и механические процессы гипергенеза.
- •Выветривание различных типов горных пород
- •Зона окисления рудных (сульфидных) месторождений
- •Геохімія техногнезу і захист природного середовища
- •1. Геохимия техногенеза понятие «ноосфера»
- •2. Техногенная миграция элементов
- •3. Технофильность и другие показатели техногенеза.
- •Список рекомендованной Литературы
2. Особенности распределения химических элементов
Химические элементы в природе распространены крайне неравномерно. Первичная распространенность элементов на Земле представляет собой одну из проблем геохимии (и космохимии). Однако основная закономерность не вызывает споров: Вселенная состоит из одних и тех же элементов таблицы Менделеева, которая тем не менее пополняется все новыми и новыми элементами. Качественный состав элементов, таким образом, известен, а вот количественный состав элементов в земной коре, в Земле в целом пока еще окончательно не определен.
В 1815 г. В. Филлипс, а позже Ж.Б. Эли-де-Бомон сделали попытку количественного определения элементов, однако наиболее существенная работа в этом направлении была проделана Ф.У. Кларком. В 1889 г. вышла его первая работа, где он подсчитал количество в земной коре 10 элементов. В 1924 г. в соавторстве с Г. Вашингтоном вышла вторая работа Кларка, в которой были вычислены средние содержания уже 50 элементов. Вычислением кларков занимались Г. Вашингтон, В.М. Гольдшмидт, Г. Хеве-ши, Ида и Вальтер
Закономерности распространения элементов на Земле.
1. В целом распространенность элементов падает от начала к концу таблицы Менделеева, но не плавно,
а скачками с «пиками» и «провалами». На рис. 8 сплошной кривой показана «средняя линия Ферсмана». Элементы выше средней линии (в пиках) Ферсман назвал избыточными, а расположенные в провалах – дефицитными.
2. Преобладают легкие атомы; средний атомный вес земной коры 17,25.
3. По весовым кларкам наиболее распространенными элементами земной коры являются следующие
(по А.Е. Ферсману):
Эти 25 элементов составляют 99,95% массы земной коры; из них первые 9 элементов составляют целые проценты.
4. Кислород – абсолютно преобладающий элемент.
5. После Fe (№ 26) нет ни одного широко распространенного элемента; с Си (№ 29) начинается
«область малых величин».
6. Очень легкие элементы (Be, С, N) характеризуются низкой распространенностью. Из тяжелых
элементов (ат. Вес > 119) повышенной распространенностью обладают Ва, La, Се, Nd, Gd, Pb, находящиеся на «пиках» логарифмической кривой (рис. 2.1).
7. Четные элементы распространены шире нечетных в 5 – 10 раз (закон Оддо – Гаркинса). Для первых
по распространенности 9 элементов: весовые кларки четных элементов (О, Si, Fe, Са, Mg) составляют 85,54%, а кларки нечетных (А1, К, Na, Н) лишь 13,02%.
8. Широко распространены элементы, атомный вес которых делится на 4 без остатка (гелио группы) –
закон Ферсмана кратности четырем. Такие элементы (О, Si, Са, Mg, Ti и др.) названы им элементами 4q, где q - целое число (табл. 2).
9. Отмечается периодичность в распространенности: через 6 номеров следует более распространенный
элемент О, Si, Са, Fe (см. рис. 2.1).
10. Элементы, имеющие числа протонов или нейтронов, равные 2, 8, 20, 28, 50, 82 и 126, названные
магическими или дважды магическими (с четным числом и протонов, и нейтронов) - самые распространенные.
Наши бытовые представления о распространенности элементов не всегда совпадают с реальными цифрами. Например, Zn и Си известны каждому и считаются распространенными, тогда как Zr и Ti в быту менее известны. Однако циркония в земной коре почти в 4 раза больше, чем меди, а титана - в 95 раз; свинца меньше, чем галлия; скандия больше, чем серебра и пр.
О составе и содержании элементов в какой-то конкретной горной породе можно судить по средним содержаниям химических элементов (кларкам) в главных типах пород (изверженных и осадочных).
Табл. 2.1 Распространенность изотопов первых 28 элементов таблицы Д.И. Менделеева
