- •Цели и задачи дисциплины «Геология месторождений пи(мпи)»
- •Геохимическая классификация элементов
- •Факторы миграции хэ
- •5)Ореолы рассеивания.
- •6)Классификация мпи
- •7)Эндогенные месторождения
- •9)Пегматитовые месторождения
- •10)Карбонатитовые месторождения
- •11)Скарновые месторождения
- •12) Гидротермальные месторождения
- •13) Экзогенные месторождения
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
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:
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);
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)
