Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ГОСЫ МИГ -05.doc
Скачиваний:
19
Добавлен:
23.08.2019
Размер:
4.61 Mб
Скачать

4. По геологической карте построить геологический разрез, определить формы залегания горных пород и вид разрывного нарушения.

5. Определить среднее содержание никеля средневзвешенным и среднеарифметическим способами по исходным данным:

6. Период полураспада радиоактивных элементов. Его роль в геохимии.

Из 17 из­вестных долгоживущих радиоактив­ных изотопов наиболее велико геохи­мическое значение 238U, 235U, 232Th, 40K.

Радиоактивный распад осуществ­ляется в результате трех типов пре­вращения атомных ядер. При α-распаде из ядра вылетает α-частица, т. е. ядро атома гелия, и образуется ядро элемента, имеющего порядко­вый номер на две единицы меньше исходного. Потеря ядром α-частицы приводит к уменьшению атомной мас­сы на четыре единицы:

23892U→α-распад 23290Th

Характерен α-распад и для других элементов: в результате α-распада радий (22688Ra) превращается в радон (22286Rn), висмут (20983Bi) в таллий (20581Т1) и т. д. Скорости этих процес­сов весьма различны: для 23892U период полураспада составляет 4,5·109 лет, для Ra — 1600 лет, а для Bi — 2,7×1017 лет.

При β-распаде выделяется элек­трон и образуется ядро атома с по­рядковым номером на единицу боль­ше, чем исходное, но с той же отно­сительной атомной массой. Например:

8737Rb→β-распад 8738Sr (Т1/2 = 6·1010 лет).

При К-захвате ядро захватывает орбитальный электрон. В результате образуются ядра с порядковым номе­ром на единицу меньше исходного (но с той же относительной атомной массой). Подобный тип превращения наблюдается у части ядер радиоак­тивного изотопа калия:

4019К→К-захват 4018Ar

Характерен К-захват также для одного из изотопов лантана (4057La), теллура (12352Те). Радиоактивные про­цессы K-захвата протекают медленно, периоды полураспада измеряются миллиардами (4019K), сотнями милли­ардов (13857La) лет (еще больше у 12357Те-1,2·1013 лет).

Самый распространенный в зем­ной коре радиоактивный изотоп —8737Rb. Его кларк 4,16·10-3%. Да­лее следуют 23290Th (1,3·10-3%), 4019К (3·10-4%) и 23892U (2,5·10-4%). Не­которые радиоактивные изотопы со­держатся в земной коре в ничтожных количествах (12352Те—1·10_9%). За 4,5 млрд. лет (возраст Земли) коли­чество радиоактивных изотопов сильно сократилось— 4019К в 12 раз, 23592U в 30 раз и т. д.

При радиоактивном распаде урана и тория последовательно образуются промежуточные продукты — различ­ные радиоактивные изотопы, а также конечный продукт — стабильный изо­топ. В земной коре известно три «ряда распада», начальными члена­ми которых являются 23892U (ряд ура­на), 23260Th (ряд тория) и 23592U (ряд актиноурана).

Конечными продуктами всех трех рядов являются нерадиоактивные изо­топы свинца (206Рb, 207Рb, 208Рb) и гелия ( 42Не)1. Промежуточные продукты очень разнообразны. Так, при распаде 23892U образуются ра­диоактивные изотопы протактиния, тория, радия, радона, астата, висму­та и т. д.

7. Привести характеристику минерала – халькозин (состав, структура, минеральный парагенезис, условия образования).

Халькозин (медный блеск) Cu2S (Cu 79,8 %). Синг ромбич. Кристаллы редки. Встречается в сплошных массах, в виде жел­вачных агрегатов, мономинеральных жилок и в виде вкраплен­ности в медистых песчаниках. Цвет серо-черный, излом шеро­ховатый, матовый, черта свинцово-сер, блеск слабый металлический, жирный. Спайность несоверш. Излом раковистый. Тв 2,5-3. Плот 5,7. Очень обычны на нем цветные налеты малахита, азурита и сульфа­тов меди.

Это низкотемпературный гидротермальный м-л, обычен также для зоны окисленных руд, где образуется в подзоне вто­ричного сульфидного обогащения (в зоне цементации), типичен для медист пес­чаников. Совместно с другими минералами служит рудой на медь. Ассоциирует с борнитом, блекл рудами, халькопиритом и др сульфидами.

Узнается по цвету, характеру выделений, цветным налетам. От сходных по виду блеклых руд отличается тем, что игла оставляет на нем блестящую царапину.

Химический состав. Медь (Си) 79,8%, сера (S) 20,2%; примеси: серебро, кобальт, никель, мышьяк, золото. Форма кристаллов. Редкие толстотаблитчатые и короткостолбчатые кристаллы. Кристаллическая структура. Очень сложная. Класс симметрии. Ромбо-пирамидальный — mm2. Отношение осей. 0,436 : 1 : 0,492. Спайность. Весьма несовершенная по (110). Агрегаты. Сплошные, мелкозернистые.