ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 10.04.2021

Просмотров: 10843

Скачиваний: 9

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
background image

Глава 1

ЗЕМНАЯ КОРА И ОСОБЕННОСТИ ЕЕ СОСТАВА

Строение земного шара.

 Главным объектом геологических, в том чис

ле и минералогических исследований является 

земная кора

, под которой

подразумевается самая верхняя оболочка земного шара, доступная непо
средственному наблюдению.

Наши фактические знания о строении и химическом составе земной

коры основываются почти исключительно на наблюдениях над самыми
поверхностными частями нашей планеты.

Горообразующие процессы, совершавшиеся в различные геологиче

ские эпохи и приводившие к образованию высоких горных хребтов, под
няли из глубины самые различные породы, не образующиеся вблизи по
верхности Земли. Наиболее глубинные по происхождению горные
породы из доступных прямому изучению — мантийные ксенолиты, об
наруживаемые в трубках взрыва, — являются объектом пристального
внимания исследователей. Их изучение дает возможность, как показы
вают геологические наблюдения и подсчеты, получить более или менее
реальное представление о составе и строении земного шара только до
глубины 100–150 км

(радиус же его превышает 6300 км)

.

О строении и составе глубоких недр земного шара можно судить лишь

на основании косвенных данных. Как показывает сопоставление плотно
стей всего земного шара (5,527) и земной коры (2,7–2,8), внутренние ча
сти нашей планеты должны обладать значительно большей плотностью,
чем поверхностные. Различные данные (геофизические наблюдения, дан
ные сравнения Земли с другими космическими телами, состав метеори
тов и пр.) дают основания предполагать, что это обстоятельство обуслов
лено не только увеличением с глубиной давления, но и изменением
состава внутренних частей нашей планеты.

Согласно современным моделям, построенным на основании геофи

зических данных, в строении Земли выделяется несколько концентри
ческих оболочек (геосфер, рис. 3), различающихся по физическим свой
ствам и составу (табл. 1).

Состав земной коры.

 Впервые состав твердой части земной коры

в весовых процентах подсчитал американский исследователь 

Ф. Кларк

в 1889 г. Большая работа по уточнению полученных цифр была проделана
В. И. Вернадским, А. Е. Ферсманом, И. и В. Ноддаками, Г. Гевеши,
В. М. Гольдшмидтом и А. П. Виноградовым. Последний подсчитал средний


background image

Общая часть

32

химический состав лишь литосфе
ры (без учета гидросферы и атмо
сферы).

По предложению акад. Ферс

мана средние цифры содержаний
отдельных элементов земной коры
стали называть «числами Кларка»,
или просто кларками. Он же пред
ложил выражать эти величины не
только в весовых процентах, но и
в атомных.

Из более чем ста химических

элементов, приведенных в перио
дической таблице элементов Мен
делеева (табл. 2), лишь немногие
пользуются широким распростра
нением в земной коре. Такие эле
менты в таблице располагаются преимущественно в верхней ее части, т. е.
относятся к числу элементов с малыми порядковыми номерами.

Наиболее распространенными элементами являются: О, Si, Al, Fe, Ca,

Na, К, Mg, Ti, H и С. На долю всех остальных элементов, встречающихся

Таблица 1

Характеристики геосфер Земли

Оболочка

Ин-

декс

Нижняя 

грани-

ца, км

Плотность

Компонентный состав

Кора

A

10–30

2,80–2,85

SiO

2

, Al

2

O

3

,FeO, CaO, 

MgO, Na

2

O, K

2

О

Верхняя ман-
тия

B

350–400

2,9–3,5

SiO

2

, MgO, FeO, CaO, 

Al

2

O

3

Переходная 
зона

C

770

3,8–4,2

SiO

2

, MgO, FeO, CaO, 

Al

2

O

3

Нижняя ман-
тия

D

2875

4,5–5,6

SiO

2

, MgO, FeO, Fe, MgS, 

FeS

Внешнее ядро 

E

4711

9,8–12,2

 FeO, Fe, FeS, Si, Ni, H, C

Переходная 
зона

F

5160

12,2–12,5

Fe, FeS, Ni, H, C

Внутреннее 
ядро

G

6371

12,7–14,0

Fe, Ni, H, C

Рис. 3.

 Схема внутреннего строения Земли

(мощность земной коры отражена

вне масштаба)


background image

Глава 1. Земная кора и особенности ее состава

33

в земной коре, приходится всего лишь несколько десятых процента (по
весу). Подавляющее большинство этих элементов в земной коре присут
ствует почти исключительно в виде химических соединений. К числу
элементов, встречающихся в самородном виде, относятся очень немно
гие. Те и другие возникают в результате химических реакций, которые
протекают в земной коре при различных геологических процессах, при
водящих к образованию самых разнообразных па составу массивов гор
ных пород и месторождений полезных ископаемых.

Если главнейшие элементы расположить в порядке их процентного

(весового) содержания в земной коре на группы по декадам

1

, то получит

ся такая картина (табл. 3).

Из таблицы 3 видно, что подавляющая масса минералов земной коры

должна представлять соединения элементов первых двух декад, на долю
которых в весовом выражении приходится основная масса. В самом деле,
в земной коре чрезвычайно широко распространены кислородные соеди
нения кремния, алюминия, железа, а также щелочноземельных и щелоч
ных металлов — кальция, магния, натрия и калия. К их числу относятся
главным образом окислы и кислородные соли (преимущественно сили
каты, алюмосиликаты, карбонаты, сульфаты и др.), входящие в состав
различных горных пород, слагающих земную кору.

Кларки тяжелых металлов, играющих большую роль в промышлен

ности, в подавляющем большинстве выражаются ничтожными величи
нами и попадают в последние столбцы элементов, разбитых на декады по
степени распространения (табл. 4).

Некоторые особенности распределения тяжелых металлов в земной

коре. 

Многие из указанных редких в земной коре элементов под влиянием

совершающихся в природе геохимических процессов нередко образуют
исключительно богатые скопления минерального вещества, носящие на
звание рудных месторождений. Если бы не существовало процессов, при
водящих к образованию таких месторождений, которые имело бы смысл
разрабатывать с целью извлечения ценных для промышленности метал
лов, то можно с уверенностью сказать, что не было бы и столь мощного
развития техники и культуры, какое наблюдается в настоящее время.

Тогда многие металлы, извлеченные из пород в лабораторных услови

ях, являлись бы исключительно дорогими. Весьма характерно, что кларки
таких металлов, как ванадий, цезий, галлий и др., во много раз выше клар
ков ртути, висмута, серебра, золота и др. Но, несмотря на их весьма ценные
свойства, они не распространены в человеческом быту, так как их место
рождения с промышленными концентрациями в природе крайне редки.

Природные соединения тяжелых металлов представляют собой в ос

новном сравнительно простые соединения. Часть этих элементов (Fe, Mn,

1

 От греческого слова 

дека 

— десять.


background image

Т

аблица 2

Периодическая система элементов Д.

И. Менделеева

S

-элементы

р

-элементы

d

-элементы

f

-элементы

Группы элементов

Перио-

ды

ряды

I

II

III

IV

V

V

I

VII

VIII

11

1

Водород

Н

1,0079

2

Гелий

He

4,0026

22

3

Литий

Li

6,941

4

Бериллий

Be

9,01218

5

Бор

B

10,81

6

У

глерод

C

12,011

7

Азот

N

14,0067

8

Кислород

O

15,9994

9

Фтор

F

18,9984

10

Неон

Ne

20,179

33

11

Натрий

Na

22,98977

12

Магний

Mg

24,305

13

Алюминий

Al

26,98154

14

Кремний

Si

28,0855

15

Фосфор

P

30,97376

16

Сера

S

32,06

17

Хлор

Cl

35,453

18

Аргон

Ar

39,948

44

19

Калий

К

39,0983

20

Кальций

Ca

40,08

21

Скандий

Sc

44,9559

22

Т

итан

Ti 

47,88

23

Ванадий

V

50,9415

24

Хром

Cr

51,996

25

Марганец

Mn

54,9380

26

Железо

Fe

55,847

27

Кобаль

т

Co

58,9332

28

Никель

Ni

58,69

5

29

Медь

Cu

63,546

30

Цинк

Zn

65,38

31

Галлий

Ga

69,72

32

Германий

Ge

72,59

33

Мышьяк

As

74,9216

34

Селен

Se

78,96

35

Бром

Br

79,904

36

Криптон

Kr

83,80

56

3

7

Рубидий

Rb

85,4678

38

Стронций

Sr

87,62

39

Иттрий

Y

88,9059

40

Цирконий

Zr

91,22

41

Ниобий

Nb

92,9064

42

Молибден

Mo

95,94

43

Т

ехнеций

Tc

[98]

44

Рутений

Ru

101,07

45

Родий

Rh

102,9055

46

Палладий

Pd

106,42

7

47

Серебро

Ag

107,868

48

Кадмий

Cd

112,41

49

Индий

In

114,82

50

Олово

Sn

118,69

51

Сурьма

Sb

121,75

52

Т

еллур

Te

127,60

53

Иод

I

126,9045

54

Ксенон

Xe

131,29

54


background image

68

55

Цезий

Cs

132,9054

56

Барий

Ba

137,33

57*

Лантан

La

138,9055

72

Гафний

Hf

178,49

73

Т

антал

Ta

180,9479

74

Вольфрам

W

183,85

75

Рений

Re

186,207

76

Осмий

Os

190,2

77

Иридий

Ir

192,22

78

Платина

Pt

195,08

9

79

Золото

Au

196,9665

80

Ртуть

Hg

200,59

81

Т

аллий

Tl

204,383

82

Свинец

Pb

207,2

83

Висмут

Bi

208,9804

84

Полоний

Po

[209]

85

Астат

At

[210]

86

Радон

Rn

[222]

71

0

87

Франций

Fr

[223]

88

Радий

Ra

226,0254

89**

Актиний

Ac

227,0278

104

Резерфордий

Rf

[261]

105

Дубний

Db

[262]

106

Сиборгий

Sg

[263]

107

Борий

Bh

[262]

108

Хассий

Hs

[265]

109

Майтнерий

Mt

[266]

110

Uun

[?]

* Лантаноиды

58

Церий

Ce

140,12

59

 Пра-

зеодим

Pr

140,9077

60

Неодим

Nd

144,24

61

 Про-

метий

Pm

[145]

62

Самарий

Sm

150,36

63

Европий

Eu

151,96

64

 Г

адо-

линий

Gd

157,25

65

Т

ербий

Tb

158,9254

66

 Дис-

прозий

Dy

162,50

67

Го

льмий

Ho

164,9304

68

Эрбий

Er

167,26

69

Т

улий

Tm

168,9342

70

  Ит-

тербий

Yb

173,04

71

 Лю-

теций

Lu

174.967

**Актиноиды

90

Т

орий

Th

232,0381

91

 Прот-

актиний

Pa

231,0359

92

У

ран

U

238,0389

93 

Неп-

туний

Np

237,0482

94

 Плу-

тоний

Pu

[244]

95

 Аме-

риций

Am

[243]

96

Кюрий

Cm

[247]

97

Берклий

Bk

[247]

98

 Кали-

форний

Cf

[251]

99

 Эйн-

штейний

Es

[252]

100 

Фермий

Fm

[257]

101

 Мен-

делевий

Md

[258]

102

 Но-

белий

No

[255]

103

 Лоу-

ренсий

Lr

[260]