Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Цели и задачи дисциплины.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
29.37 Кб
Скачать
  1. Цели и задачи дисциплины «Геология месторождений пи(мпи)»

Полезные ископаемые – минеральные образования, которые используются в промышленности.

Месторождение ПИ – участки земной коры, где в результате различных геологических процессов образовались ПИ, которые отвечают требованиям кондиций (например, в данный момент времени их выгодно разрабатывать (т.к. их много), их разработка экономически выгодна)

Задачи дисциплины:

  • выявление условий образования и __ в земной коре МПИ;

  • определение экономического значения отдельных типов месторождений;

  • разработка рациональных методов поиска и разведки месторождений;

  • определение наиболее рациональных способов отработки месторождений.

Для полного освоения (отработки) месторождений необходимо изучить:

  • Геологическое окружение месторождения;

  • Морфологию и условия залегания рудных тел месторождения

  • Вещественный состав ПИ;

  • Генезис месторождения

  1. Геохимическая классификация элементов

Поведение ХЭ в земной коре определяется их свойствами. Атомы ХЭ состоят из ядер и электронов. Положение электронов на орбите атома можно установить с помощью четырех квантовых чисел. Первое квантовое число n (номер периода 1-7), второе – орбитальное кв. число l (l=n-1), третье – магнитное кв. число m (m=-l), четвертое – спиновое кв. число s (=+/-0,5). Согласно принципу Паули у атома не может существовать двух электронов, у которых все четыре кв. числа одинаковые.

N=p=e.

В зависимости от расположения элемента в Периодической системе можно выделить 6 групп электронов:

  • Инертные газы (атомы с 8-ю электронной конфигурацией)

  • Сильно электро-положительные Ме (элементы, у которых на орбитах от 1 до 3 электронов сверх 8-и электронной конфигурации; элементы 1 и 2-й подгрупп)

  • Неметаллы (имеют недостаток 1-4 электронов до 8-и электронной конфигурации; элементы 4 и 7 групп)

  • Переходные металлы (образуют катионы и соединения с незаполненным d-слоем; Fe, Co, Ni, Ti, Cr, Mn)

  • Ме побочных групп (имеют 1-3 электрона свыше 18-и эл. конфигурации; Cu, Ar, Hg, Au)

  • Лантаноиды и актиноиды (образуют катионы с незаполненными d и f слоями)

В зависимости от типа строения элемента, т.е. от положения в ПС, в земной коре образуется 3 вида ионов:

  • С 8-эл. конфигурацией

  • С 18-эл. конфигурацией (псевдоинертные газы)

  • Переходные ионы: с 9-17-эл. конфигурацией.

Наиболее распространены две классификации:

  1. Гольдшмидта. В основе 2 принципа: строение атомов ХЭ и положение ХЭ в кривой атомных объемов. Он выделил 5 классов элементов:

  • Атмофильные элементы (образуют атомы с 8-эл. конфигурацией и располагаются вблизи максимумов на кривой атомных объемов _____; инертные газы и N);

  • Литофильные (образуют ионы с 8-эл. конфигурацией и располгаются на нисходящих ветвях кривой атомных объемов _______);

  • Халькофильные (образуют в земной коре ионы с 18-эл. конфигурацией и располагаются на восходящих ветвях кривой атомных объемов ______);

  • Сидерафильные (переходные ионы с незаполненым d-слоем и располагаются вблизи минимумов на кривой атомных объемов _____);

  • Биофильные (свойственны живому существу: S, N, C);

  1. Вернадского. В основе 2 принципа: химическая активность элементов и обратимость/необратимость процессов миграции ХЭ. Выделил 6 групп ХЭ:

  • Благородные газы;

  • Благородные Ме (с 18-ю эл. конфигурацией)

  • Циклические элементы (44 элемента; образуют замкнутые циклические миграции)

  • Радиоактивные элементы (подвергаются реакциям радиоактивного распада)

  • Рассеянные элементы (не образуют самостоятельно минеральной воды)

  • Редкоземельные элементы (с незаполненными d и f слоями)