《地球化学》练习题2(15页).doc
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1、-地球化学练习题2-第 15 页恩地球化学练习题第一章 太阳系和地球系统的元素丰度(答案) 1.概说太阳成份的研究思路和研究方法。2.简述太阳系元素丰度的基本特征。3.说说陨石的分类及相成分的研究意义.4.月球的结构和化学成分与地球相比有何异同?5.讨论陨石的研究意义。6.地球的结构对于研究和了解地球的总体成分有什么作用?8.地球的化学组成的基本特征有哪些?11. 地壳元素丰度特征与太阳系、地球对比说明什么问题?12.地壳元素丰度值(克拉克值)有何研究意义?15.岩浆岩中各岩类元素含量变化规律如何?第二章 元素结合规律与赋存形式(答案) 1.亲氧元素和亲硫元素地球化学性质的主要差异是什么?5.
2、举例说明元素存在形式研究对环境、找矿或农业问题的意义。 6.英国某村由于受开采ZnCO3矿的影响,造成土壤、房尘及饮食摄入Cd明显高于其国标,但与未受污染的邻村相比,在人体健康方面两村没有明显差异 ,为什么? 第三章 自然界体系中元素的地球化学迁移 (答案)1.举例说明元素地球化学迁移的定义。 2.举例说明影响元素地球化学迁移过程的因素。 3.列举自然界元素迁移的标志。 4.元素地球化学迁移的研究方法。 5.水溶液中元素的迁移形式有那些?其中成矿元素的主要迁移形式又是什么? 6.解释络离子的稳定性及其在地球化学迁移中的意义。 7.简述元素迁移形式的研究方法。 8.什么是共同离子效应?什么是盐效
3、应?9.天然水的pH值范围是多少? 对于研究元素在水介质中的迁移、沉淀有何意义? 10.举例说明Eh、pH值对元素迁移的影响。 11.非标准电极电位E及环境的氧化还原电位Eh,在研究元素地球化学行为方面有什么作用? 12.试述影响元素溶解与迁移的内部因素。13.自然界中地球化学热力学体系基本特点是什么? 14.自然体系中哪些特征可作为体系达到平衡态的证据与标志? 15.讨论相律及其应用。 16.编制相图的原理和方法。 17.简述化学反应制动原理的宏观解释 。 18.简述热力学在地球化学中的应用。 19.简述地球化学热力学与地球化学动力学的异同。 20. 简述水溶液中元素的迁移方式。 第 四章
4、微量元素地球化学(答案) 1.什么是微量元素地球化学?其研究意义是什么? 2.了解微量元素地球化学的研究思路及研究方法。 3.什么叫微量元素、什么是主量(常量)元素?微量元素的主要存在形式有哪些? 4.阐述能斯特分配定律、能斯特分配系数的概念及其研究意义。 5.稀土元素的主要特点是什么?其在地球化学体系中行为差异主要表现有哪些方面? 6.讨论稀土元素的研究意义。 7.你认为岩浆作用过程中决定元素浓集成矿的主要机制和决定因素是什么? 8 根据微量元素的特点,说明那些元素适合于研究沉积岩物源区特征,为什么?第 五章 同位素地球化学(答案) 1. 同位素地球化学在解决地学领域问题中有何独到之处? 2
5、. 何谓稳定同位素、何谓轻稳定同位素和重稳定同位素。 3. 选择同位素标准样品的条件。 4. 造成稳定同位素组成变化的原因是什么? 5. 放射性同位素年龄测定公式,各符号的含义。6. 利用衰变定律来测定岩石、矿物的年龄,应满足的哪些前提条件?7. 概述同位素研究工作方法程序。 8. 以Rb-Sr等时线法为例说明同位素测年的样品采集过程中应注意的事项。 1.概说太阳成份的研究思路和研究方法。答: 我们地球所在的太阳系是由太阳、行星、行星物体(宇宙尘、彗星、小行星)组成的,其中太阳的质量占太阳系总质量的99.8%,其他成员的总和仅为0.2%,所以太阳的成分是研究太阳系成分的关键。 获得太阳系丰度资
6、料的主要途径有: 1)光谱分析 ,对太阳和其它星体的辐射光谱进行定性和定量分析; 2)直接分析,如测定地壳岩石、各类陨石和月岩、火星样品; 3)利用宇宙飞行器分析测定星云和星际物质及研究宇宙射线。 2.简述太阳系元素丰度的基本特征。答: 对太阳系元素的丰度估算各类学者选取太阳系的物体是不同的。有的是根据太阳和其它行星光谱资料及陨石化学成分,有的根据I型球粒陨石,再加上估算方法不同,得出的结果也不尽相同。 1)氢和氦是丰度最高的两种元素。这两种元素的原子几乎占了太阳中全部原子数目的98; 2)随元素的原子序数增大,元素丰度呈指数下降,原子序数45的元素,元素丰度变化不明显; 3)原子序数为偶数的
7、元素,其元素丰度大于相邻的奇数元素; 4)锂、铍、硼元素丰度严重偏低 ,氧和铁元素丰度显著偏高; 5)质量数为4的倍数(即粒子质量的倍数)的核素或同位素具有较高丰度。此外,还有人指出原子序数(Z)或中子数(N)为“幻数”(2、8、20、50、82和126等)的核素或同位素丰度最大。 这是一种估计值,反映的是目前人类对太阳系的认识水平,因此这个估计值不可能是准确的,随着人们对太阳系以至于宇宙体系探索的不断深入,这个估计值会不断的修正。同时,从总的方面来看,虽然还是很粗略的,但它反映了元素在太阳系分布的总体规律。 3.说说陨石的分类。答: 陨石主要是由镍-铁合金、结晶硅酸盐或两者的混合物所组成。按
8、陨石中金属的含量可将陨石分为三类: 1)铁陨石,主要由金属Ni、Fe和少量其它元素组成; 2)石陨石,主要由硅酸盐矿物组成(橄榄石、辉石)。这类陨石可以分为两类,即决定它们是否含有球粒硅酸盐结构,分为球粒陨石和无球粒陨石; 3)铁石陨石,铁石陨石由数量上大体相等的Fe、Ni和硅酸盐矿物组成。 4.月球的结构和化学成分与地球相比有何异同?答: 1)月球的主要岩石类型为玄武岩和辉长岩类,没有花岗岩和沉积岩,但有一种特殊的岩石(克里普岩),是一种含钾、稀土元素和磷的岩石; 2)月球没有铁镍核,也没有大气圈和水圈 (所以月球表面无风化作用); 3)与地球化学成分相比较,月岩中碱金属和挥发性元素,富耐熔
9、元素和稀土元素。 5.讨论陨石的研究意义。 答;研究陨石主要从陨石的成分、年龄、成因出发,其研究成果不仅对研究太阳系的化学成分、起源和演化、有机质起源和太阳系空间环境等有着重要意义,而且对研究地球的形成、组成演化以及地球早期生命系统的化学演化也有重要意义。 1)它是认识宇宙天体、行星的成分、性质及其演化的最易获取、数量最大的地外物质; 2)是认识地球的组成、内部构造和起源的主要资料来源,可以用陨石类比法,地球模型和陨石的类比法来研究地球元素的丰度; 3)陨石中的60多种有机化合物是非生物合成的“前生物物质”,对探索生命前期的化学演化开拓了新的途径; 4)可作为某些元素和同位素的标准样品(稀土元
10、素,铅、硫同位素)。6.地球的结构对于研究和了解地球的总体成分有什么作用?答: 地球是由地壳、地幔和地核等不同圈层组成。由于地球物质组成具不均一性,不能用地球表层(如地壳)或某一研究区成分代表地球化学组成 ,所以地球的结构模型成为研究地球的总体成分的基础。 7.阐述地球化学组成的研究方法论。答: 一)分层研究法:分别获取地球各层的成分,按各层的相对质量百分比计算地球平均成分; 二)总体研究法:1)陨石相成分分类;2)地球相成分分类及不同相成分质量百分比;3)据各相质量百分比计算地球平均成分。8.地球的化学组成的基本特征有哪些?答: 首先,地球的元素丰度也遵守太阳系元素丰度的基本规律(递减规律和
11、奇偶规律);其次,地球的元素丰度还具有以下特征: 1)地球中含量大于10%的元素有Fe、O、Si、Mg;大于1%的元素有Ni、S、Ca、Al;其次为Na、K、Cr、Co、P、Mn和Ti,可以认为地球几乎是由15种元素组成的; 2)与太阳系化学成分相比,地球富Fe、Mg、S和贫气态物质组分; 3)与地壳化学成分相比 ,地球富Mg、Fe和贫Al、K、Na。 9.讨论地壳元素丰度的研究方法。答: 1)克拉克法: 收集尽可能多的研究样品,进行系统的样品分析;将样品按种类和地区分组,求平均成分;确定各类样品的权值;加权平均求地壳元素丰度; 2)戈尔德斯密特法:挪威南部细粒冰川粘土 ; 3)维诺格拉多夫法
12、:岩石比例法,用二份酸性岩加一份基性岩; 4)泰勒法:花岗岩和玄武岩质量比为1:1进行计算; 5)黎彤法:在计算中国岩浆岩平均化学成分的基础上,并采用全球地壳模型,对各构造单元的质量加权平均。 10.简介地壳元素丰度特征。答: 1)地壳元素丰度差异大:丰度值最大的元素 (O)是最小元素(Rn)的1017倍;丰度值最大的三种元素之和达82.58%;丰度值最大的九种元素之和达98.13%; 2)地壳元素丰度的分布规律与太阳系、地球元素丰度的分布规律具有类似性,但地壳元素丰度值最大的10个元素与太阳系、地球的相比,其组成及排序有很大的不同。 太阳系:HHeONeNCSiMgFeS 地 球: FeOM
13、gSiNiSCaAlCoNa 地 壳: OSiAlFeCaNaKMgTiH 与太阳系或宇宙相比,地壳和地球都明显贫H, He, Ne, N等气体元素;而地壳与整个地球相比,则明显贫Fe和Mg,同时富集Al, K和Na; 3) 地壳中元素丰度不是固定不变的,它是不断变化的开放体系。11.地壳元素丰度特征与太阳系、地球对比说明什么问题?答: 1)元素丰度对元素原子序数作图,可看出地壳元素丰度的分布规律与太阳系的基本相同,说明其形成具有同一性; 2)地壳元素丰度值最大的10个元素与太阳系、地球的相比,其组成及排列顺序有差别。地壳元素分布规律与太阳系存在差异是由于在地球形成的过程中轻元素的挥发产生;而
14、与地球元素分布规律相比存在差异,则为地球演化过程中元素的重新分配造成,具体表现为较轻易熔的碱金属铝硅酸盐在地球表层富集,而较重的难熔镁、铁硅酸盐和金属铁则向深部集中。 12.地壳元素丰度值(克拉克值)有何研究意义?答: 1)确定了地壳体系的总体特征; 2)为研究地球的形成、化学分异及地球、地壳元素的成因等重大问题提供信息,如大陆地壳化学组成对壳幔分异的指示;地壳元素的克拉克值在某种程度上影响元素参加许多化学过程的浓度,从而支配元素的地球化学行为;限定了自然界的矿物种类及种属;限制了自然体系的状态;对元素亲氧性和亲硫性的限定; 3)元素克拉克值可作为衡量元素相对富集或贫化的标尺,如可以为阐明地球
15、化学省(场)特征提供标准; 4)根据地壳元素克拉克值可获得地壳中不同元素平均比值,可以提供重要的地球化学信息,如某些元素克拉克比值是相对稳定的,一旦某地区、某地质体中的这些元素组比值偏离了地壳正常比值,示踪着某种地球化学过程的发生。13.概述区域地壳元素丰度的研究意义。答: 1)它是决定区域地壳(岩石圈)体系的物源、物理化学特征的重要基础数据; 2)为研究各类地质、地球化学作用、分析区域构造演化历史及区域成矿规律提供重要的基础资料; 3)为研究区域生态环境,为工业、农业、畜牧业、医疗保健等事业提供重要信息。 14.简要说明区域地壳元素丰度的研究方法.答: 1)区域范围的确定靶区的选择,应根据工
16、作任务和区域特征来选择工作范围; 2)建立区域地壳结构-组成模型; 3)区域地壳元素丰度的计算方法: (1)分别计算不同类型岩石中元素的平均含量; (2)按不同类型岩石在地壳结构层中的质量比,加权平均计算各结构层的元素丰度; (3)按区域地壳结构-组成模型计算区域地壳元素丰度。 15.岩浆岩中各岩类元素含量变化规律如何?答: 从超基性岩-基性岩-中性岩-酸性岩: 1) Fe、Mg、Ni、Co、Cr和Pt族元素等含量逐步降低; 2) Ca、Al、Ti、V、Mn、P和Se等元素在基性岩中含量最高; 3) K、Na、Si、Li、Be、Rb、REE等元素含量逐渐增高; 4) Ge、Sb、As等元素含量
17、分配变化不明显。 16.简述沉积岩不同岩类中元素含量变化规律。答: 主量元素变化规律:随物源不同而异,与火成岩和变质岩相比,在元素均一化的背景下的高度分异现象是沉积岩化学成分的重要特征。 微量元素分布规律: 1)绝大多数微量元素在页岩和粘土类岩石中富集 ,除了在含大量铁、锰氧化物、氢氧化物,有机质硫化物和暗色岩屑的情况下,微量元素的含量一般按页岩粉砂岩砂岩碳酸岩蒸发岩俄次序相继降低。只有少量元素例外,如 Sr、Mn、Ca主要富集在碳酸岩石中 ,碱金属元素和卤族元素在蒸发岩中含量较高,Si在砂岩中喊来能够最高等; 2)微量元素在富含碳质/有机质或沥青质的岩石中的含量明显增高; 3)微量元素在碎屑
18、沉积岩中含量的变化程度与粒度成正比; 4)二氧化硅对微量元素的“稀释作用”; 5)微量元素主要富集在重粒级(比重3g/cm3)和高分散微粒(1m)的沉积岩中; 6)在单矿物岩中,与有关常量元素地球化学性质相近的微量元素含量明显增高; 7)后太古宙碎屑岩的稀土元素分布模式具有高度的一致性。 1.亲氧元素和亲硫元素地球化学性质的主要差异是什么?答: 亲硫元素(又称亲铜元素):有18或182的外电子层结构,电负性较高,与硫形成高度共价键, 亲硫元素和硫结合生成的硫化物、硫盐等常常和铜的硫化物共生,易熔于硫化铁熔体,主要集中于硫化物氧化物过渡带; 亲氧元素(又称亲石元素):有惰性气体的电子层结构, 即
19、离子的最外电子层具有8电子惰性气体型(s2p6)的稳定结构,电负性较小,与氧形成高度离子键, 亲氧元素与氧结合以后形成的氧化物、含氧盐等矿物是构成岩石圈的主要矿物形式,易熔于硅酸盐熔体,主要集中在岩石圈。 以第四周期部分元素的离子为例,如下表:K2+Ca2+Sc2+Ti2+V3+Cr2+Mn2+Fe2+Co2+Ni2+Cu2+Zn2+相对电负性XX 金属-OX 金属-S1.1元素的地球化学亲和性亲氧、无亲硫倾向性 有亲硫倾向性从左向右:氧倾向性减弱(离子键成分减少) 亲硫倾向性增强(共价键成分增多) 由表可以看出:随着第四周期从左向右金属阳离子电负性增大,元素形成化合物时离子键成分减少,共价键
20、成分增多,因此元素的亲氧倾向性减弱,亲硫倾向性增强。2.简述类质同像的基本规律。答: 1)Goldschmist类质同像法则:该法则从相互置换的质点的电价、半径的角度判断,适用于离子键化合物。 (1)若两种离子电价相同,半径相似,则半径较小的离子优先进入矿物晶格,即较小离子半径的元素集中于较早期的矿物中,而较大离子半径的元素集中于较晚期矿物中。 (2)若两种离子半径相似而电价不同,则较高价离子优先进入较早结晶的矿物晶体,集中于较早期的矿物中,称“捕获”;较低价离子集中于较晚期的矿物中,称为被“容许”。 (3)隐蔽法则:两个离子具有相近的半径和相同的电荷,则它们将按丰度的比例,决定它们的行为,丰
21、度高的主量元素形成独立矿物,丰度低的微量元素进入矿物晶格,为主量元素所“隐蔽”; 2)Ringwood法则:对于二个价数和离子半径相似的阳离子,具有较低电负性者将优先被结合,因为它们形成一种较强的离子键成分较多的化学键,该电负性法则更适用于非离子键性化合物。3.阐述类质同像的地球化学意义。答: 类质同像是自然界化合物中一种十分普遍的现象,它是支配地壳中元素共生组合的一个重要因素,特别是对一些微量元素,是决定它们在自然界活动状况的主要因素。 1)确定了元素的共生组合(包括微量元素和常量元素间的制约、依赖关系); 2)决定了元素在共生矿物间的分配; 3)支配微量元素在交代过程中的行为; 4)类质同
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