Автор работы: Пользователь скрыл имя, 17 Января 2014 в 19:17, контрольная работа
Первая граница раздела характеризуется скачкообразным увеличением скоростей продольных сейсмических волн от 6,7 до 8,1 км/с. Эта граница получила название раздела Мохоровичича (в честь сербского ученого А. Мохоровичича, который ее открыл), или просто граница М. Она отделяет земную кору от мантии. Плотность вещества земной коры, как указано выше, не превышает 2,7—3,0 г/см3. Граница М расположена под континентами на глубине от 30 до 80 км, а под дном океанов — от 4 до 10 км. Учитывая, что радиус Земного шара равен 6371 км, земная кора представляет собой тонкую пленку на поверхности планеты, составляющую менее 1% ее общей массы и примерно 1,5% ее объема.
Введение
1. Земная кора и типы ее строения
2. Эволюция химического состава земной коры
3. Формирование минералогического разнообразия земной коры
Заключение
Список использованной литературы
Металлы, содержание которых в целом увеличивается в земной коре, распределяются в горных породах неодинаково. Выделяется группа металлов, концентрирующихся в гранитном слое континентальной земной коры, обогащенной кремнием, алюминием, щелочами, легколетучими соединениями. Сюда относятся цирконий, ниобий, барий, олово, свинец, уран. Например, концентрация свинца увеличивается в 100 раз, урана — еще более. Другая группа металлов концентрируется в базальтовых породах. В эту группу входят титан, ванадий, медь, цинк.
Одновременно с выплавлением легкоплавких соединений из вещества мантии происходило выделение газов разных веществ. В результате дегазации мантии образовалась основная масса газов и воды, имеющихся на нашей планете. При этом расчеты показывают, что на протяжении геологической истории из мантии вынесено только около 10% содержавшихся в ней каждого газа. Так, например, по данным А.П. Виноградова, содержание воды в мантии составляет 2*1022 кг, а ее общее количество в гидросфере и атмосфере — 1,5*1021 кг. В результате процесса дегазации выносились также возгоняемые соединения тяжелых металлов.
Совершенно особое положение
в земной коре занимает самый наружный
слой, который некоторые ученые называют
осадочной оболочкой Земли. По минералогическому
составу он принципиально отличен
от двух других слоев коры. В составе
осадочной оболочки преобладают
не силикаты с разнообразной
3. Формирование
Земная кора слагается
природными химическими соединениями
— минералами, количество видов
которых немногим превышает 2 тыс. Ограниченность
природных химических соединений по
сравнению со значительно большим
количеством искусственных
Наибольшее количество минеральных видов образуют элементы, содержащиеся в земной коре в наибольшем количестве. К ним относятся кислород, кремний, алюминий, железо, кальций, магний, калий, натрий. Эти элементы образуют группу соединений, массы которых в наибольшем количестве выплавлялись из мантии.
Наряду с ними значительные количества минералов образуют такие элементы, как сера, мышьяк, сурьма, медь, свинец, цинк и некоторые другие металлы, которые активно выносились в процессе дегазации вещества мантии.
Таблица 7
Образование минералов при основных процессах минералообразования
Процессы минералообразования |
Минералы, образующиеся преимущественно при данном процессе, в % к общему количеству минералов |
Магматизм |
8 |
Пегматитообразование |
10 |
Пневматолитово- |
28 |
Гипергенез и литогенез |
45 |
Метаморфизм |
9 |
Если рассматривать
Определенные закономерности обнаруживаются в разнообразии и распределении масс минералов по классам. Отдельные данные приводились при описании минеральных групп, общая их сводка представлена в таблице 8.
Данные этой таблицы позволяют, прежде всего, отметить наиболее многочисленные классы. Несмотря на расхождения в результатах расчетов разных авторов, совершенно очевидно, что наибольшее количество минералов характерно для силикатов. Весьма разнообразен состав класса фосфатов и их аналогов, которые занимают второе место по количеству минералов (17,7%— 16,4%), а также класса сульфидов и им подобных соединений (9,4—13,0%), оксидов и гидроксилов (9,4—12,5%), сульфатов (9,0—12,2%). Состав других классов менее многочислен и составляет несколько процентов или даже доли процента, как, например, минералы класса хроматов.
Таблица 8
Соотношение между отдельными классами минералов и их содержанием в земной коре
Классы минералов |
Минералы |
Содержание в земной коре (вес, в %) | ||||
количество |
в % к общему количеству минералов | |||||
I1 |
II2 |
I |
II |
I |
II | |
Самородные элементы Сульфиды и им подобные соединения Галогениды Оксиды и гидроксиды Силикаты Сульфаты Фосфаты, арсенаты, ванадаты Карбонаты Бораты Вольфраматы и молибдаты Хроматы Нитраты Органические соединения |
50 195 86 187 375 135 266 67 42 14 5 8 70 |
90 200 100 200 800 260 350 80 40 15 не учтены |
3,30 13,00 5,70 12,50 25,00 9,00 17,70 4,50 2,80 1,00 0,30 0,50 4,70 |
4,2 9,4 4,7 9,4 37,4 12,2 16,4 3,7 1,9 0,7 |
0,10 1,15 0,50 17,00 75,00 0,50 0,70 1,70 3,35 |
0,10 0,25 незначит. 17,00 80,00 0,10 0,70 1,70 назначит. « « « « |
Всего |
1500 2135 100,0 100,0 100,0 99,85 | |||||
I1 — данные Е. К. Лазаренко, 1963 II2 данные Н. И. Сафронова и Б. А. Гаврусевича, 1968 |
Многочисленность минералов
того или иного класса не обязательно
означает, что эти минералы составляют
значительную часть массы земной
коры. Хотя наиболее разнообразный
видами класс силикатов и преобладает
в земной коре, но второй по многочисленности
минералов класс фосфатов и их
аналогов составляет менее процента
массы литосферы (0,7%). Близкие по
численности видов классы сульфидов
и оксидов резко различаются
по своему весовому содержанию в земной
коре: первые находятся в количестве
0,15% (по В.И. Вернадскому), вторые — 17% массы
коры. Следует отметить, что значения
масс минералов в земной коре точно
не установлены и определяются разными
учеными неодинаковыми
В целом можно считать, что преобладающую часть массы земной коры составляют силикаты (включая кварц) и отчасти минералы класса оксидов и гидроксилов.
Образование массы представителей
некоторых классов связано
Заключение
Представления о земной коре,
ее вещественном составе и образовании
по мере развития геологии постепенно
менялись от наивных представлений
о застывшей корке шлака на
поверхности огненно-жидкого
Накопление геологических
знаний долгое время происходило
двумя почти не связанными между
собой путями. С одной стороны,
для решения разнообразных
С другой стороны, благодаря
наблюдениям натуралистов был собран
огромный материал, характеризующий
разнообразные геологические
Одновременно исследователи
стремились понять процессы образования
различных осадков и выяснить
их возрастные соотношения. В начале
XIX в. знаменитый английский геолог Ч. Лайель
показал, что осадки, образованные в
отдаленном геологическом прошлом,
являются результатом тех же процессов,
которые происходят в настоящее
время. Немногим ранее его соотечественник
У.Смит установил, что относительный
геологический возраст
В то же время изучались
условия залегания горных пород
глубинного происхождения. В середине
XIX в. был разработан метод изучения
плотных горных пород под микроскопом,
который открыл недоступный ранее
для изучения мир кристаллизационных
и метасоматических процессов, происходящих
при образовании магматических
и метаморфических пород, руд
и пневматолитово-
Первые десятилетия XX в. знаменуются
открытием границ раздела земной
коры и мантии и закономерностей
вертикального строения коры континентов
и океанов. Минералогия и петрография
из описательных наук постепенно превращаются
в генетические, изучающие процессы
образования минералов и пород.
Возникла новая наука — геохимия,
на атомном уровне изучающая эволюцию
химического состава вещества Земли
и земной коры, устанавливающая закономерности
миграции химических элементов при
геологических процессах. Опираясь
на достижения физики и физической
химии, быстро развиваются новые
методы изучения вещества земной коры
и экспериментального моделирования
процессов образования и
До середины XX в. геологические исследования ограничивались границами суши и ее подводной окраины. С конца 50-х гг. развертываются работы по изучению строения дна океанов и происходящих там геологических процессов с помощью подводных аппаратов и глубоководного бурения. Новая информация вносит существенные коррективы во взгляды на геологическое строение земной коры и формирующие ее процессы. В свете современных научных достижений стало ясно, что отдельные геологические эндо- и экзодинамические процессы представляют собой звенья единого планетарного процесса формирования твердой, жидкой и газовой наружных оболочек планеты. Грандиозный процесс выноса из мантии легкоплавких и газообразных веществ происходит не равномерно по всей поверхности земного шара, а регулируется мощными тепловыми потоками, генерируемыми источниками энергии, образующими сгущения в недрах мантии.