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化學元素豐度與分布介紹PPT下載

素材大。
3.84 MB
素材授權:
免費下載
素材格式:
.ppt
素材上傳:
ppt
上傳時間:
2018-02-23
素材編號:
122746
素材類別:
學校PPT

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化學元素豐度與分布介紹PPT

這是一個關于化學元素豐度與分布介紹PPT,主要介紹了元素豐度的概念和表示方法、太陽系的化學組成、地球的化學組成、地殼的化學組成、水巖化學作用等內容。第2章 化學元素的豐度與分布 2.1 元素豐度的概念和表示方法 2.2 太陽系的化學組成 2.3 地球的化學組成 2.4 地殼的化學組成 2.5 水-巖化學作用 2.1 元素豐度的概念和表示方法 2.1.1 豐度和豐度體系 (1)克拉克值:是地殼中元素的重量百分數(shù)的豐度單位。(2)區(qū)域克拉克值:是指地殼不同構造單元中元素的豐度值。如克拉通地殼元素豐度值。 MORB-normalized Spider Diagrams 4. 研究元素和同位素豐度與分布的意義研究元素豐度是研究地球化學基礎理論問題的重要素材之一 宇宙天體是怎樣起源的?地球又是如何形成的?地殼與地幔中的主要元素有什么不一樣?生命體是怎么產(chǎn)生和演化的?這些研究都離不開地球化學體系中元素豐度分布特征和規(guī)律。 元素豐度是每一個地球化學體系的基本數(shù)據(jù) 可在同一或不同體系中用元素的含量值來進行比較,通過縱向(時間)、橫向(空間)上的比較,了解元素動態(tài)情況,從而建立起元素集中、分散、遷移活動等一些地球化學概念。從某種意義上來說,也就是在探索和了解豐度這一課題的過程中,逐漸建立起近代地球化學。2、原子豐度,以原子百分數(shù)(原子%)表示的某元素在全部元素的原子總數(shù)中的分數(shù),歡迎點擊下載化學元素豐度與分布介紹PPT哦。

化學元素豐度與分布介紹PPT是由紅軟PPT免費下載網(wǎng)推薦的一款學校PPT類型的PowerPoint.

第2章 化學元素的豐度與分布 2.1 元素豐度的概念和表示方法 2.2 太陽系的化學組成 2.3 地球的化學組成 2.4 地殼的化學組成 2.5 水-巖化學作用 2.1 元素豐度的概念和表示方法 2.1.1 豐度和豐度體系 (1)克拉克值:是地殼中元素的重量百分數(shù)的豐度單位。(2)區(qū)域克拉克值:是指地殼不同構造單元中元素的豐度值。如克拉通地殼元素豐度值。 MORB-normalized Spider Diagrams 4. 研究元素和同位素豐度與分布的意義研究元素豐度是研究地球化學基礎理論問題的重要素材之一 宇宙天體是怎樣起源的?地球又是如何形成的?地殼與地幔中的主要元素有什么不一樣?生命體是怎么產(chǎn)生和演化的?這些研究都離不開地球化學體系中元素豐度分布特征和規(guī)律。 元素豐度是每一個地球化學體系的基本數(shù)據(jù) 可在同一或不同體系中用元素的含量值來進行比較,通過縱向(時間)、橫向(空間)上的比較,了解元素動態(tài)情況,從而建立起元素集中、分散、遷移活動等一些地球化學概念。從某種意義上來說,也就是在探索和了解豐度這一課題的過程中,逐漸建立起近代地球化學。 2、原子豐度,以原子百分數(shù)(原子%)表示的某元素在全部元素的原子總數(shù)中的分數(shù)。 3、相對豐度,常以原子數(shù)/106硅原子為單位。常用于宇宙元素豐度,所以又稱為宇宙豐度單位。 3. 太陽系的形成及元素的起源 1)太陽系物質的同源性 地球、月球、隕石的135Ba/136Ba只在0.01%范圍內變化。 2)太陽星云的凝聚過程及物質分異 太陽星云自轉加速=> 星云盤+原太陽=>溫度增高引起星云盤內的物質分餾。元素的化學分餾=>隨溫度降低的凝聚=>凝聚物聚集為塵層、粒子團、星子、行星 3)行星形成方式不均一的吸積說首先吸積金屬鐵,然后吸積硅酸鹽。均一的吸積說吸積過程的物質成分是均勻的,核、幔在后來的演化過程中形成。 A. 大爆炸宇宙的核合成過程(H、He和少量Li、Be、B)大爆炸誕生時只存在高密度的基本粒子(質子,中子,電子等)和反粒子(反質子,反中子,反電子等),當溫度降到1012K時,發(fā)生氫核聚變反應: 1H + 1H => 2D+ ++ + 0.422MeV 2D + 1H => 3He + + 5.493MeV 3He + 3He => 4He + 21H + 12.859MeV B.隨后發(fā)生氦核聚變反應:當恒星內部的氫全部轉變?yōu)楹ひ院,氫核聚變停止。此時恒星內部收縮,溫度升高到100×106K,氦核聚變開始。 4He + 4He => 8Be 8Be + 4He => 12C +  12C+ 4He => 16O 16O+ 4He => 20Ne 20Ne + 4He => 24Mg 24Mg + 4He => 28Si 28Si + 4He => 32S (36Ar, 40Ca等) C.中子俘獲過程(鐵以后的元素)中子捕獲反應是恒星演化到最晚階段才開始發(fā)生的重要反應,由此產(chǎn)生原子序數(shù)大于26(Fe)的重元素。 a.慢中子俘獲(s 過程):一個原子的兩次中子俘獲之間有足夠時間讓生成核發(fā)生衰變( 衰變),可合成元素至A=209。 b.快中子俘獲(r 過程):兩次俘獲時間很短( 衰變較少),可合成A=209以后的元素。 4. 太陽系元素豐度規(guī)律 2.2.2 隕石的類型和化學組成 ③ 隕石中的60多種有機化合物是非生物合成的“前生物物質”,對探索生命前期的化學演化開拓了新的途徑; ④ 可作為某些元素和同位素的標準樣品(稀土元素,鉛、硫同位素)。 2. 隕石的平均化學成分 圖3 CI型碳質球粒隕石元素豐度與太陽元素 豐度對比(據(jù)涂光熾,1998) 碳質球粒隕石對探討生命起源的研究和探討太陽系元素豐度等各個方面具有特殊的意義。 由于CI型碳質球粒隕石的元素豐度幾乎與太陽中觀察到的非揮發(fā)性元素豐度完全一致,碳質球粒隕石的化學成分已被用于估計太陽系中非揮發(fā)性元素的豐度。 4.內部金屬:鐵隕石和石鐵隕石內部是有金屬鐵組成,這些鐵的鎳含量很高(5-10%)。球粒隕石內部也有金屬顆粒,在新鮮斷裂面上能看到細小的金屬顆粒。 5.磁性:正因為大多數(shù)隕石含有鐵,所以95%的隕石都能被磁鐵吸住。 6.球粒:大部分石隕石是球粒隕石(占總數(shù)的90%),這些隕石中有大量毫米大小的硅酸鹽球體,稱作球粒。在球粒隕石的新鮮斷裂面上能看到圓形的球粒。 7.比重:鐵隕石的比重為8克/cm3,遠遠大于地球上一般巖石的比重。球粒隕石由于含有少量金屬,其比重也較重。c1a紅軟基地

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