地大(武汉)地球化学4-5章——矿调2013
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您所下载的资料来源于 考研资料下载中心中国地质大学研究生院中国地质大学研究生院硕士研究生入学考试硕士研究生入学考试《《矿床学矿床学》》考试大纲考试大纲 《《矿床学矿床学》》考试大纲适用于中国地质大学考试大纲适用于中国地质大学((武汉)矿物学矿物学..岩石学岩石学..矿床学专业的硕士研究生入学考试及矿产普查与勘探专业硕士研究生复试考试生复试考试。
一、试卷结构试卷结构1.矿床学专业初试题型及比例名词解释,约26.7%简答题 约33.3%论述题 约40%2.矿产普查与勘探专业复试题型及比例论述题(4个题,每题25分,共100分)二、考试内容及考试要求考试内容及考试要求矿床学是矿物学.岩石学.矿床学学科最重要的专业课程之一,也是矿产普查与勘探学科的骨干课程。
矿床学是研究矿床在地壳中形成条件.成因和分布规律的科学。
针对21世纪人类社会可持续发展的需要,矿床学作为一门指导矿产资源寻找和利用的重要地质学科,其研究理论和研究方法发展迅速,研究内容不断拓宽,出现了新的趋势:全球化和矿业开发与环境保护一体化。
本考试大纲限于矿床学范围,要求考生准确掌握矿床学的基本概念.基本理论和研究方法,熟悉不同类型矿床成矿作用特征和成因机制,根据矿床地质特征和实验分析数据对成矿作用和矿床成因进行综合分析。
一)考试内容考试内容(一)矿床学的研究对象和研究方法1. 矿床学的研究对象2. 矿床学的研究方法3. 矿床学的研究任务(二)有关矿床的一些基本概念1. 矿产和矿产种类划分2. 矿床.同生矿床.后生矿床和叠生矿床3. 矿体.矿体的形状和产状4. 围岩.母岩.矿源岩和矿源层5. 矿石.矿石矿物.脉石矿物.矿石结构和矿石构造7. 矿石品位和矿石品级8. 决定矿床工业价值的因素9. 矿床成因类型和矿床工业类型(三)成矿作用总论1.地球演化与矿产的形成.板块运动与成矿作用.地壳和上地幔与成矿作用的关系.元素在地壳及上地幔中的分布特征及其成矿意义.元素的共生规律及地球化学分类.元素的富集和成矿.2.成矿作用,包括内生成矿作用.外生成矿作用.变质成矿作用.叠生成矿作用,矿床的成因分类(四)岩浆矿床1.岩浆矿床的概念.特点和工业意义,2.岩浆矿床的形成地质条件,3岩浆矿床的形成作用(岩浆分异作用.岩浆熔离作用和岩浆爆发作用)和矿床分类(岩浆分结矿床.岩浆熔离矿床.岩浆爆发矿床)(五)伟晶岩矿床伟晶岩矿床的概念.特点,伟晶岩矿床的形成条件,伟晶岩矿床形成过程和成矿作用(结晶作用.交代作用)(六)气水热液矿床概论热液及其在成矿作用中的意义.热液的来源.主要成分和性质.气水热液中成矿元素的搬运和沉淀.气水热液的运移,气水热液矿床的成矿方式,气水热液矿床围岩蚀变,气水热液矿床成矿温度和压力的测定,气水热液矿床的矿化期.矿化阶段和矿物生成顺序,气水热液矿床原生分带(七)接触交代矿床(矽卡岩矿床)接触交代矿床(矽卡岩矿床)概念.特点,接触交代矿床的形成条件.接触交代矿床成矿作用和成矿过程(八)热液矿床热液矿床的概念与特点,各类热液矿床(与花岗岩有关的钨.锡.铍.铌.钽.稀土热液矿床(云英岩型.钠长岩型.石英脉型),破碎带蚀变岩型金矿.卡林型金矿,热水喷流-沉积型(SEDEX)铅锌矿床,低温热液汞.锑矿床等特征.形成作用和形成条件。
中国地质大学《地球化学》练习题及答案中国地质大学《地球化学》练习题绪论 1. 概述地球化学学科的特点。
2. 简要说明地球化学研究的基本问题。
3. 简述地球化学学科的研究思路和研究方法。
4. 地球化学与化学、地球科学其它学科在研究目标和研究方法方面的异同。
第一章太阳系和地球系统的元素丰度 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?7. 阐述地球化学组成的研究方法论.8. 地球的化学组成的基本特征有哪些?9. 讨论地壳元素丰度的研究方法.10.简介地壳元素丰度特征.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?13.概述区域地壳元素丰度的研究意义.14.简要说明区域地壳元素丰度的研究方法.15.岩浆岩中各岩类元素含量变化规律如何?16.简述沉积岩中不同岩类中元素含量变化规律.第二章元素结合规律与赋存形式1.亲氧元素和亲硫元素地球化学性质的主要差异是什么?2.简述类质同像的基本规律.3.阐述类质同像的地球化学意义.4.简述地壳中元素的赋存形式及其研究方法.5.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,造成住宅土壤、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?第三章水-岩化学作用和水介质中元素的迁移 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。
《地球化学》章节笔记第一章:导论一、地球化学概述1. 地球化学的定义:地球化学是应用化学原理和方法,研究地球及其组成部分的化学组成、化学性质、化学作用和化学演化规律的学科。
它是地质学的一个分支,同时与物理学、生物学、大气科学等多个学科有着密切的联系。
2. 地球化学的研究对象:- 地球的固体部分,包括岩石、矿物、土壤等;- 地球的流体部分,包括大气、水体、地下水等;- 地球生物体,包括植物、动物、微生物等;- 地球内部,包括地壳、地幔、地核等。
3. 地球化学的研究内容:- 地球物质的化学组成及其时空变化;- 地球内部和外部的化学过程;- 元素的迁移、富集和分散规律;- 地球化学循环及其与生物圈的相互作用;- 地球化学在资源、环境、生态等领域的应用。
二、地球化学的研究方法与意义1. 地球化学的研究方法:- 野外调查与采样:包括地质填图、钻孔、槽探、岩心采样等;- 实验室分析:包括光学显微镜观察、X射线衍射、电子探针、电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)、原子吸收光谱(AAS)等;- 地球化学数据处理:包括统计学分析、多元回归、聚类分析等;- 地球化学模型:建立地球化学过程的理论模型和数值模型;- 同位素示踪:利用稳定同位素和放射性同位素研究地球化学过程。
2. 地球化学研究的意义:- 揭示地球的形成和演化历史;- 了解地球内部结构、成分和动力学过程;- 探索矿产资源的形成机制和分布规律;- 评估和治理环境污染问题;- 理解地球生物圈的化学循环和生态平衡;- 为可持续发展提供科学依据。
三、地球化学的发展历程与现状1. 地球化学的发展历程:- 起源阶段:19世纪初,地质学家开始关注矿物的化学组成;- 形成阶段:19世纪末至20世纪初,维克托·戈尔德施密特等科学家奠定了地球化学的基础;- 发展阶段:20世纪中叶,地球化学在理论、方法、应用等方面取得显著进展;- 现代阶段:20世纪末至今,地球化学与分子生物学、环境科学等学科交叉,形成新的研究领域。
《地球化学》2024年(第53卷)总目次第一篇范文《地球化学》2024年(第53卷)总目次1. 综述与评论1.1 地球化学综述1.2 环境地球化学评论1.3 生物地球化学评论1.4 构造地球化学评论1.5 海洋地球化学评论1.6 岩石地球化学评论1.7 矿物地球化学评论2. 基础地球化学2.1 元素地球化学2.2 同位素地球化学2.3 有机地球化学2.4 微量元素地球化学2.5 放射性元素地球化学3. 应用地球化学3.1 环境地球化学3.2 生物地球化学3.3 资源地球化学3.4 石油地球化学3.5 金属地球化学3.6 煤炭地球化学4. 区域地球化学4.1 构造地球化学4.2 海洋地球化学4.3 陆地地球化学4.4 盆地地球化学4.5 岩石地球化学4.6 矿物地球化学5. 岩石与矿物5.1 岩浆岩5.2 沉积岩5.3 变质岩5.4 矿物5.5 岩石成因与演化6. 地球化学勘查6.1 地球化学勘查方法6.2 地球化学勘查技术6.3 地球化学勘查实例6.4 地球化学勘查理论7. 实验技术与方法7.1 岩石实验7.2 矿物实验7.3 元素分析7.4 同位素质谱分析7.5 地球化学数值模拟8. 国内外学术交流8.1 国内学术会议8.2 国际学术会议8.3 国际合作与交流8.4 学术团体与期刊9. 资讯与动态9.1 地质与地球化学动态9.2 科研项目与成果9.3 学术活动与会议9.4 人才培养与引进10. 征稿与订阅10.1 征稿启事10.2 订阅办法10.3 联系方式《地球化学》2024年(第53卷)总目次涵盖了地球化学领域的各个方面,包括综述与评论、基础地球化学、应用地球化学、区域地球化学、岩石与矿物、地球化学勘查、实验技术与方法、国内外学术交流、资讯与动态以及征稿与订阅等。
本卷期刊致力于为广大地球化学研究者提供最新的研究成果、技术进展和学术交流的平台,以推动地球化学领域的发展。
第二篇范文想象一下,如果我们能够一览无余地浏览《地球化学》2024年(第53卷)的全部内容,那会是多么令人兴奋的事情!就好比打开了一扇窗,让我们得以窥视地球化学领域的最新动态和突破性研究。
2012-2013学年度第 1 页,共 60 页第 2 页,共 60 页第 3 页,共 60 页第 4 页,共 60 页第 5 页,共 60 页第 6 页,共 60 页第 7 页,共 60 页第 8 页,共 60 页第 9 页,共 60 页第 10 页,共 60 页第 11 页,共 60 页第 12 页,共 60 页第 13 页,共 60 页第 14 页,共 60 页第 15 页,共 60 页第 16 页,共 60 页第 17 页,共 60 页第 18 页,共 60 页第 19 页,共 60 页第 20 页,共 60 页学年度国家奖学金获奖学生名单第 21 页,共 60 页第 22 页,共 60 页第 23 页,共 60 页第 24 页,共 60 页第 25 页,共 60 页第 26 页,共 60 页第 27 页,共 60 页第 28 页,共 60 页第 29 页,共 60 页第 30 页,共 60 页第 31 页,共 60 页第 32 页,共 60 页第 33 页,共 60 页第 34 页,共 60 页第 35 页,共 60 页第 36 页,共 60 页第 37 页,共 60 页第 38 页,共 60 页第 39 页,共 60 页第 40 页,共 60 页第 41 页,共 60 页第 42 页,共 60 页第 43 页,共 60 页第 44 页,共 60 页第 45 页,共 60 页第 46 页,共 60 页第 47 页,共 60 页第 48 页,共 60 页第 49 页,共 60 页第 50 页,共 60 页。
《地球化学》课程笔记第一章:地球化学概述一、地球化学的定义与范畴1. 定义地球化学是研究地球及其组成部分的化学组成、化学作用、化学演化规律以及这些过程与地球其他物理、生物过程的相互关系的学科。
2. 范畴地球化学的研究范畴包括但不限于以下几个方面:- 地球的物质组成和结构- 元素在地球各圈层中的分布、迁移和循环- 岩石和矿物的形成、演化和分类- 生物与地球化学过程的相互作用- 地球表面环境的化学演化- 自然资源和能源的地球化学特征- 环境污染和生态破坏的地球化学机制二、地球化学的研究内容1. 地球的物质组成- 地壳:研究地壳的化学成分、岩石类型、矿物组成及其变化规律。
- 地幔:探讨地幔的化学结构、岩石类型、矿物组成和地球化学动力学过程。
- 地核:分析地核的物质组成、物理状态和地球化学性质。
- 地球表面流体:研究大气、水圈和生物圈的化学组成和演化。
2. 元素地球化学- 元素的丰度:研究元素在地壳、地幔、地核中的丰度分布。
- 元素的分布:分析元素在地球各圈层中的分布规律和影响因素。
- 元素的迁移与富集:探讨元素在地质过程中的迁移机制和富集条件。
- 元素循环:研究元素在地球系统中的循环路径和循环速率。
3. 岩石地球化学- 岩石成因分类:根据岩石的化学成分、矿物组成和形成环境对岩石进行分类。
- 岩浆岩地球化学:研究岩浆的起源、演化、结晶过程和岩浆岩的地球化学特征。
- 沉积岩地球化学:分析沉积物的来源、沉积环境和沉积岩的地球化学特点。
- 变质岩地球化学:探讨变质作用过程中岩石的化学变化和变质岩的地球化学特征。
4. 矿物地球化学- 矿物的化学成分:研究矿物的化学组成、晶体结构和化学键合。
- 矿物的形成与变化:探讨矿物的形成条件、变化过程和稳定性。
- 矿物物理性质与地球化学:分析矿物的物理性质与地球化学环境的关系。
- 矿物化学分类:根据矿物的化学成分和结构特点进行分类。
5. 生物地球化学- 生物地球化学循环:研究元素在生物体内的循环过程和生物地球化学循环的模式。