大洋岩石圈和大陆岩石圈的元素丰度
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自然地理学名词总汇(一)1.地壳:是地球硬表面以下到莫霍面之间由各类岩石构成的壳层,在大陆上平均厚度35km,在大洋下平均厚5km。
2.克拉克值:把化学元素在地壳中的平均含量百分比称为克拉克值,即元素的丰度。
3.矿物:矿物是单个元素或若干元素在一定地质条件下形成的具有特定化学成分和物理性质的化合物,是构成岩石的基本单位。
矿物是人类生产资料和生活资料的重要来源之一,是构成地壳岩石的物质基础。
4.岩石:是在各种地质作用下按一定方式结合而成的矿物集合体,是构成地壳及地幔的主要物质。
岩石是地质作用的产物,又是地质作用的对象。
根据成因可分为岩浆岩、沉积岩和变质岩。
5.岩浆岩:是由岩浆凝结形成的岩石。
岩浆是在地壳深处或上地幔天然形成的、富含挥发组分的高温粘稠的硅酸盐熔浆流体,是形成各种岩浆岩和岩浆矿床的母体。
岩浆的发生、运移、聚集、变化及冷凝成岩的全部过程,称为岩浆作用。
6.沉积岩:是由成层堆积于陆地或海洋中的碎屑、胶体和有机物质等疏松沉积物固结而成的岩石。
沉积岩具有层理,富含次生矿物、有机质,并有生物化石。
7.层理:是指岩石的矿物成分、结构、粒度、颜色等性质沿垂直于层面方向变化而形成层状构造,即表现出来的成层性。
层理可分为:水平层理、波状层理、交错层理等。
8.构造运动:主要是地球内动力引起的地壳机械运动,但经常涉及更深的构造圈。
可使地壳乃至岩石圈变形、变位,形成各种地质构造,又称岩石圈的运动,可以促进岩浆活动和变质作用。
构造运动的基本方式:水平运动和垂直运动。
9.褶皱:岩层在侧向压应力作用下发生弯曲的现象成为褶皱。
褶皱能直接反映构造运动的性质和特征。
基本形态有背斜和向斜两种。
10.断裂:岩石,特别是脆性较大和靠近地表的岩石,因所受应力超过自身强度而发生破裂,使岩层连续性遭到破坏的现象称为断裂。
虽破裂但破裂面两侧岩块未发生明显滑动、位移的断裂构造叫做节理。
岩块沿着断裂面有明显位移的则称断层。
11.火山喷发:即岩浆喷出地表,是地球内部物质和能量快速猛烈的释放形式。
一.关于地球化学的定义:地球化学是研究地球(包括部分天体)的化学组成、化学作用和化学演化的科学。
二.地球化学的基本问题1、地球系统中元素的组成(质)2、元素的共生组合和赋存形式(量)3、元素的迁移和循环(动)4:地球的历史和演化(史)三.地球化学研究思路在地质作用过程中,在宏观地质体变化和形成的同时,亦伴有大量肉眼难以辨别的化学组成变化的微观踪迹,它们包含着重要的定性和定量的地质作用信息,应用现代化学分析测试手段,剖析这些微观踪迹,从而揭示宏观地质作用的奥秘。
(一句话那就是“见微而知著”)第一章地球和太阳系的化学组成第一节地球的结构和组成一.大陆地壳和大洋地壳的区别:1.大洋地壳较薄,10-5公里,平均厚8公里;大陆地壳较厚,最厚可达70公里,平均厚33公里。
(整个岩石圈也是大陆较厚,海洋较薄。
海洋为50—60公里,大陆为100—200公里或更深。
)2.在元素的分配上,洋壳比陆壳贫硅和碱金属,但较富镁富铁。
正是这种原因,大洋沉积物中富含Fe、Mn、Co、Ni等亲铁元素,它们是现代海洋中巨大的潜在资源。
二. 固体地球各圈层的化学成分特点○1地壳:O、Si、Al、Fe、Ca○2地幔:O、Mg、Si、Fe、Ca○3地核:Fe-Ni○4地球:Fe、O、Mg、Si、Ni第二节元素和核素的地壳丰度一.概念1.地球化学体系:按照地球化学的观点,我们把所要研究的对象看作是一个地球化学体系,每个地球化学体系都有一定的空间,都处于特定的物理化学状态(C,T,P等)并且有一定的时间联系。
2.丰度:表示元素在某地质体中(如地球,地壳,宇宙星体及某岩类,岩体等)的含量。
3.克拉克值:元素在地壳中的平均含量4.质量克拉克值:若计算元素在地壳中的平均含量时以质量计算,则称为质量克拉克值。
5.原子克拉克值:以原子数之比表示的元素相对含量(即指某元素在某地质体中全部元素的原子总数中所含原子个数的百分数)任意元素的原子克拉克值=某元素在某地质体中的相对原子数(用N表示)/所有元素相对原子数之和(用 N表示)6.浓度克拉克值:某元素在某地质体中的平均含量/元素克拉克值二.克拉克值的变化规律:①递减:元素的克拉克值大体上随原子序数的增加而减少(但锂,铍,硼以及惰性气体的含量并不符合上述规律,丰度值很低)②偶数规则:周期表中原子序数为偶数的元素总分布量(86%)大于奇数元素的总分布量(14%)。
第三章地壳及其运动地壳的作用:(1)地壳(及岩石圈)上部的沉积岩石圈是组成自然地理环境的重要组成部分之一;(2)地壳是地球内部圈层结构的最外层,它与大气圈、水圈、生物圈等地球外部圈层的联系最为紧密。
(3)地壳运动使地球内部物质和能量参与地壳外部形态的塑造;(4)刚性的地壳,可抑制岩浆不致大量无规则地涌出地表,对自然地理环境起着调节和保护作用。
第一节地壳的物质组成●1、元素——组成地壳的物质基础●1、地壳的元素组成和结构1.1 元素组成●⑴化学元素在地壳中平均含量称克拉克值,亦称元素丰度。
其中O、Si、Al、Fe、Ca、Na、K、Mg等8种主要元素占98%以上,其他元素共占1%~2%。
●⑵地壳元素丰度与地球元素丰度、生物元素丰度有很大的差别。
⑶有害元素的相对富集构成了有害环境与环境污染,而某些元素不足也会造成危害。
●● 1.2 地壳的结构和类型●(1)地壳的结构●地壳可以分为上下两层:●花岗岩--硅铝层●玄武岩--硅镁层地壳可以划分为大陆型和大洋型两种基本类型。
●陆壳一般形成双层结构,厚度大;洋壳一般只有硅镁层而没有硅铝层,厚度较小。
●地壳在垂直和水平方向物质分配的这种不均匀性,导致地壳经常进行物质的重新分配和调整,是引起地壳运动的因素之一。
●●●2、矿物——构成岩石或地壳的基本单元矿物的表面形态、物理和化学性质可作为鉴定矿物的依据。
●● 2.1 矿物的形态●(1) 晶质矿物与非晶质矿物●(2) 矿物的晶形●按形态基本上可以分为两大类型——单形和聚形●(3) 结晶习性●(4)晶体或晶粒的集合体A、粒状集合体B、片状、鳞片状、纤维状、针状、放射状集合体C、致密块状体D、晶簇E、杏仁体和晶腺F、结核和鲕状体G、豆状、肾状、钟乳状和葡萄状体H、鲕状、豆状、钟乳状和葡萄状集合体I、被膜J、土状体K、假化石2.2 矿物的物理性质矿物的物理性质——主要包括矿物的光学性质和力学性质。
矿物光学性质——包括颜色、条痕、透明度、光泽。
普通地质学课后答案【篇一:普通地质学课后习题答案啊】xt>绪论一、名词解释地球系统:地球由固体地圈(地核、地幔、岩石圈)、流体地圈(大气圈、水圈)和土壤圈、生物圈(含人类圈)组成一个开放的复杂的巨系统,称为地球系统。
地球表层:指的是和人最直接有关系的那部分地球环境(即岩石圈、水圈、大气圈、生物圈相互交替、渗透的部分)。
二、论述题1)地球科学研究的重要意义?⑴地球是人类在宇宙中赖以生存和发展的唯一家园⑵人口、资源、环境是人类21世纪面临的三大基本问题(资源严重短缺固体矿产,能源,水资源,环境污染严重大气污染水污染)生物多样性是人类生存的基础⑶人们从改造地球表层正反两方面的收益与教训中逐渐认识到,人类社会的发展最终要受到地球表层的遏制。
人类无限制的发展,只能带来灾难,人类只有与地球表层环境相协调,才能持续发展。
人类要向生物学习,顺应地球表层自然演变规律,与地球表层协同进化。
⑷21世纪的建设者和领导者为了实现可持续发展,需要以地球系统科学的新地球观从整体上来认识地球并关注当前资源、环境热点问题。
因此,我们必须将地球系统作为一个整体进行研究,为政府实现人类人口、资源、环境与经济社会的协调发展的宏观决策中(发展规划与法规建设)提供科学理论基础。
2)地球科学的特点?全球性: 20世纪60年代板块构造学说的出现,首先在固体地球研究中建立了全球观概念;全球监测与国际合作;调查研究的时间尺度的极大差异性;调查研究的空间尺度的极大差异性;现实主义类比研究方法。
第1章宇宙中的行星地球一、名词解释太阳系:是以太阳为中心,受太阳引力支配、并围绕它作旋转运动的天体组成的天体系统,主要包括太阳和围绕太阳旋转运动的八大行星、66颗卫星、一些小行星、彗星和星际物质等。
小行星带:在火星和木星之间还有数量众多的、用肉眼看不见的小天体,也和八大行星一样绕太阳运行,科学家称之为小行星带。
地球的地轴:由于地球存在绕轴自转运动,人们定义地球旋转轴为地轴地球的纬线:所有与地轴相垂直的面与地表相交而成不同大小的圆,称为纬线。
一、主量元素:把研究体系(矿物、岩石)中元素含量大于1%的元素称为主量元素。
微量元素:研究体系中浓度低到可以近似地服从稀溶液定律的元素称为微量元素。
二、放射性同位素:原子核不稳定,它们以一定方式自发地衰变成其他核素的同位素。
放射性成因同位素:由放射性元素衰变而形成的同位素。
三、能斯特分配系数:在一定的温度、压力条件下,当两个共存地质相A、B平衡时,以相同形式均匀赋存于其中的微量组分i在两相中的浓度比值为一常数,该常数称为能斯特分配系数。
四、元素的地球化学亲和性:在自然体系中元素形成阳离子的能力和所显示出来的有选择地与某种阴离子结合的特性,称为元素的地球化学亲和性。
五、高场强元素:离子半径小,离子电荷高,离子电位>3,难溶于水,化学性质稳定,为非活动性元素。
如:Th、Nb、Ta、Zr。
大离子亲石元素:离子半径大,离子电荷低,离子电位<3,易溶于水,化学性质活泼,地球化学活动性强。
如:Rb,K,Cs,Ba。
六、亲铁元素:在自然体系中,特别是在O、S丰度低的情况下,一些金属元素不能形成阳离子,只能以自然金属形式存在,它们常常与金属铁共生,以金属键性相互结合,这些元素具有亲铁性,属于亲铁元素。
七、放射性同位素的衰变方式:(1)β-衰变:原子核中一个中子分裂为一个质子和一个电子,β-质点被射出核外,同时放出中微子v。
(2)电子捕获:原子核自发地从K或L层电子轨道上吸取一个电子(多数为K层,故又称K层捕获),与一个质子结合变成一个中子。
(3)α衰变:重核通过放射出由两个质子和两个中子组成的α质点而转变成稳定核。
(4)重核裂变:重同位素自发地分裂成2或3个原子量大致相同的碎片。
八、盐效应:当溶液中存在易溶盐类(强电解质)时,溶液的含盐度对化合物的溶解度会产生影响,表现为随溶液中易溶电解质浓度的增大将导致其他难溶化合物的溶解度增大,称盐效应。
电负性:电负性等于电离能(I)与电子亲和性(E)之和X=I+E,可用于度量中性原子得失电子的难易程度。
第二章:地壳地壳:是地球硬表面以下到莫霍面之间由各类岩石构成的壳层,在大陆上平均厚度35km,在大洋下平均厚5km。
地壳厚度差异很大。
地壳由沉积壳、花岗质壳层与玄武质壳层组成。
地壳是指地球表面的刚性外壳,属于岩石圈的上部。
地壳的组成可以从元素、矿物、岩石三方面来说明。
克拉克值:把化学元素在地壳中的平均含量百分比称为克拉克值,即元素的丰度。
各种元素丰度不一。
高丰度元素的地球化学行为对地壳的矿物组成将发生积极影响。
矿物:地壳中的各种化学元素,在各种地质作用下不断进行化合,形成各种矿物。
矿物是单个元素或若干元素在一定地质条件下形成的具有特定化学成分和物理性质的化合物,是构成岩石的基本单位。
矿物是人类生产资料和生活资料的重要来源之一,是构成地壳岩石的物质基础。
单质少,化合物多,呈晶质固体,理化性质随环境而改变。
矿物的特征:形态、光学性质与力学性质。
也是鉴别矿物的依据。
矿物的光学性质:透明度、光泽、颜色及条痕。
矿物的力学性质:硬度、解理、断口、弹性等。
岩石:是在各种地质作用下按一定方式结合而成的矿物集合体,是构成地壳及地幔的主要物质。
岩石是地质作用的产物,又是地质作用的对象,所以岩石是研究各种地质构造和地貌的物质基础。
根据成因可分为岩浆岩、沉积岩和变质岩。
岩浆岩:是由岩浆凝结形成的岩石,约占地壳总体积的65%。
岩浆是在地壳深处或上地幔天然形成的、富含挥发组分的高温粘稠的硅酸盐熔浆流体,是形成各种岩浆岩和岩浆矿床的母体。
岩浆的发生、运移、聚集、变化及冷凝成岩的全部过程,称为岩浆作用。
岩浆作用主要有两种方式:①岩浆侵入活动→侵入岩。
②火山活动或喷出活动→喷出岩(火山岩)沉积岩:是由成层堆积于陆地或海洋中的碎屑、胶体和有机物质等疏松沉积物固结而成的岩石。
沉积岩具有层理,富含次生矿物、有机质,并有生物化石。
暴露在地壳表部的岩石,在地球发展过程中,不可避免的要受到各种外力作用的剥蚀破坏,然后再把破坏产物在原地或经搬运沉积下来,再经过复杂的成岩作用等四个而形成岩石,称沉积岩。
名词解释地球科学:地球科学是以地球为研究对象的一门科学地质学:地质学是研究地球的物质组成、内部构造、外部特征、各层圈之间的相互作用和演变历史的一门科学。
将今论古:通过各种地质事件遗留下来的地质现象与结果,利用现今地质作用的规律,反推古代地质事件发生的条件、过程及特点。
(指地质历史上曾经发生过的作用,现在仍在发生着,地质历史上所出现的地质现象,是由现在正在发生着的各种运动,经过长期作用造成的)大地水准面:由平均海平面所构成并延伸通过陆地的封闭曲面。
大陆边缘:大陆与大洋盆地之间的过渡地带。
(由海岸向深海方向,包括大陆架、坡、基)大洋盆地:大洋盆地是介于大陆边缘与大洋中脊之间的较平坦地带,平均水深4000—5000m。
大洋中脊:大洋中脊是绵延在大洋中部的巨型海底山脉,它具有很强的构造活动性,经常发生地震和火山活动。
大气圈:是因为地球引力而聚集在地表周围的气体圈层,是地球最外部的一个圈层。
水圈:是指由地球表层水体所构成的连续圈层。
浊流:是一种富含悬浮固体颗粒高密度水流,其密度大于周围海水,在重力驱动下顺坡向下流动。
生物圈:是指地球表层有生物及其生命活动的地带所构成岩石圈:软流圈之上的固体地球的刚性圈层布格重力异常:地面的重力值换算成大地水准面上的相应值,并消除观测点与大地水准面之间的剩余物质产生的附加重力,这两项工作称为布格重力校正,从进行了这两种校正的重力观测值中减去正常重力值所得的差称为布格重力异常。
磁异常:是地球浅部具有磁性的矿物和岩石所引起的局部磁场它也叠加在基本磁场之上。
克拉克值:元素在地壳中的平均质量百分比称为元素的克拉克值。
丰度值:某一地区某种化学元素的质量百分比称为该元素的丰度值。
矿物:是地壳中天然形成的单质或化合物,它具有一定的化学成分和内部结构,因而具有一定的物理、化学性质及外部形态。
岩石:是天然形成的、由固体矿物或岩屑组成的集合体。
解理:矿物受力后沿一定方向规则裂开的性质称为解理。
第40卷第1期 2011年1月
砧f
GEoCHIMICA V01.40.No.1.1~5 Jan..2011
大洋岩石圈和大陆岩石圈的元素丰度 黎彤,袁怀雨 dE京科技大学,北京1ooos3) 摘 要:根据大洋地壳、大陆地壳、上地幔和球岩石圈的元素丰度资料,本文初次分别求出大洋岩石圈和 大陆岩石圈的元素丰度,如表2所示。可用作研究化学元素在洋圈或陆国内各地区分布特征的地球化学背 景值。 关键词:大洋岩石圈,大陆岩石圈,化学元素丰度 中图分类号:P595 文献标识码:A 文章编号:0379—1726(2011)01—0001—05
Element abundance in the oceanic and the continental Hthospheres LI Tong and YUAN Huai—yu (University ofScience andTechnology,Beijing 100083)
Abstract:According to the data of element abundance 1n the oceanic crust the continental crust the upper mantle and the globa11ithosphere.the abundances of elements both 1n oceanic lithosphere and continenta11ithosphere are given out.respectively 1n this paper.as shown 1n table 2 They may be used as geochem1cal background values for the distribution characteristics of element in various regional oceanic lithosphere or continental lithosphere Key words:oceanic lithosphere;continental lithosphere;element abundance
0引 言 大洋岩石圈又称洋壳型岩石圈 简称洋圈 大 陆岩石圈又称陆壳型岩石圈,简称陆圈。这两类岩 石圈各有不同的地质发展历史,地球动力学过程, 壳/幔化学结构和化学元素丰度。 为了查明化学元素在洋圈或陆国内的分布特征 研究其区域成矿地球化学作用,本文依据已有研究 积累,采用壳/幔结构模型和质量加权平均法,分别 求出洋圈和陆圈的元素丰度近似值,以供参考。 1 壳/幔结构模型和质量比例 岩石圈总面积510xl0 km 平均厚度77 km 质量124x10 kg,约占地球总质量的2%。岩石圈位 于软流圈之上,由地壳和幔岩层组成。幔岩层质量 为地壳的4倍。按照区域构造地质特征,可将岩石 圈划分为洋圈和陆圈两大基本构造类型l1 1。 洋圈由洋壳和洋幔构成:『11洋壳主要由大洋拉 斑玄武岩组成,发育Sima层f硅镁层),缺少Sial层 (硅铝层)。洋壳面积270xl0 km ,其中大洋盆地占 76%,内有海岭和火山岛链分布。全球洋脊系统长达 8万km以上 占洋壳面积的19%。洋壳平均厚度6 km 质量4 8xl0”kg,仅占洋圈质量的14%,f2)洋幔是洋 壳下面的幔岩层,主要由方辉橄榄岩和二辉橄榄岩 组成。平均厚度34 km,质量30x10 kg,占洋圈质 量的86%,(3)洋圈物质除来自地球深部岩浆外,还 来自海洋溶解物的沉淀,以及陨石和宇宙尘的降 落。洋圈厚度40 km,质量35×10 kg,占岩石圈总 质量的28%。(4)由于洋圈不断在洋脊生长,又不断 在海沟俯冲消亡,洋圈的岩石年龄不超过2 2亿年,
收稿日期(Received):2010-02-05;改回日期(Revised):2010-05-19;接受日期(Accepted):2010-06-1 3 作者简介:黎彤(1923),男,教授,从事地球元素丰度系列研究近50年。 通讯作者(Corresponding author):YUAN Huai-yu,E-mail:bkdyhy@163 com,Tel:+86-10-62332264
L/Tong etaLI Elementabundance ln the oceanic andthe continentallithoapheres 2 砧f § 为中新生代的地质产物 1。 陆圈由陆壳和陆幔构成:f1)陆壳包含各大陆地 块f含陆棚和陆坡)内发育Sial层的地壳。陆壳的 Sial层物质来源,主要与中酸性岩浆活动,区域花 岗岩化变质作用,以及陆源剥蚀物沉积作用有关。 陆壳面积240x10。km,其中前古生代的地台和地盾 区占44%,浅洋区占39%,古生代以来的造山带占 17%。陆壳平均厚度28 km 质量20xl0”kg 占陆 圈质量的22%,f2)陆幔是陆壳下面的幔岩层,主要 由纯橄榄岩和橄榄岩类组成,局部含榴辉岩l61。陆 幔平均厚度90 km,质量69x10”kg,占陆圈质量的 78%,(3)陆圈的最大厚度可达150 km,平均厚度 11 8 km,质量89x10”kg,占岩石圈总质量的72%。 (4)陆国内的岩石年龄高达44亿年,为太古宙以来 各地质时代的产物。 综上所述,从质量比例来看,陆圈是岩石圈的 主体。从成岩时代来看,陆圈保留自太古宙以来的 地质记录。其中含有前中生代的洋圈残留体。因此, 陆圈的结构构造比洋圈复杂。 2壳/幔岩石化学特征 岩石化学成分是计算岩石圈元素丰度的基础资 料。表1列出洋圈和陆圈的岩石化学组分。洋壳和 陆壳成分引自文献[3]。表中附Maaloe上地幔模型(M 模型),Ringwood地幔岩模型(R模型),Carter上地幔 模型(c模型)l61。以供对比。表1中的岩石化学特征, 按主要组分f含量大于10%)91分为四种类型。 计算洋圈岩石化学成分的关键问题,是在已知 洋壳成分条件下求出洋幔成分。洋幔主要由橄榄岩 类组成。实验岩石学研究证实,洋幔上部的方辉橄 榄岩层,是二辉橄榄岩熔出大洋玄武岩后残留的难 熔物l6 J。因此,根据大洋玄武岩的质量,可估计出洋 幔内方辉橄榄岩质量占15%,二辉橄榄岩质量占 85%。据此求得表1中的洋幔成分 可与Maaloe f1980)按二辉橄榄岩成分外推的上地幔模型对比。由 此得知,洋圈的壳/幔化学结构为:『(Si—A1一Fe—Ca)/ (Si—Mg)]型。洋幔成分可代表Sima层的典型成分。 进一步按14%洋壳成分和86%洋幔成分求得的 洋圈成分,则可与Ringwood(1966,1981)的“地幔 岩”(Pyrolite)模型对比。该“地幔岩”模型的标准成分, 是按1份玄武岩和3份橄榄岩求得的。它实际上是一 种按洋圈成分外推的上地幔模型,并非指整个地幔 岩石模型而言。这就为采用上地幔元素丰度资料来估 算洋圈元素丰度值提供了依据 因为黎彤的上地幔 元素丰度资料l11,正是按该Pyrolite模型求得的。 陆圈成分的计算步骤则不同。是在求出洋圈成 分后,结合已知全球岩石圈口1成分求出的。再结合已 知陆壳成分【31,求出陆幔成分。表1中的陆幔成分, 可与Carter(1970)按橄榄石(Fo 88)成分模拟的上地 幔模型对比。由此得知,陆圈的壳/幔化学结构为: 『(Si—A1)/(Si—Mg—re)]型。陆壳成分可代表Sial层的典 型成分。我国大陆岩石圈是欧亚大陆东部的一个区 域性岩石圈。它除了包含960万km 的陆地面积外,
表1洋圈和陆圈的岩石化学成分(%) Table 1 The Pectrochemical composition f9曲ofthe oceanic lithosphere and the continental lithosphere 第1期 黎彤等:大洋岩石圈和大陆岩石圈的元素丰度 3 还包含太平洋西岸海面下的广阔陆棚区。它由多种 大地构造单元综合而成,其区域地球化学和矿产资 源分布各有特色 1。 3化学元素质量丰度 采用上述壳/幔结构模型和质量加权平均法,求 得的洋圈和陆圈元素丰度近似值,以10 fg/t)为单 位,如表2所示。其中主量元素丰度值,来自表1的 换算结果,微量元素丰度值按前述计算依据和步骤 求出。并对全球岩石圈原有丰度值口1进行必要的修 改。个别微量元素(如金和铂族元素)的丰度值,则参 考有关新资料修订l1 “1。 表2中的元素质量丰度近似值,可用作区域地 球化学背景值。也可用来估算区域矿产资源总量和 资源潜力。还可以换算为原子丰度及其同位素丰度, 或换算为宇宙丰度单位(Si=l0。个原子)的相对丰度, 用途广泛。换算方法和用途详见文献『1],本文从略。
表2洋圈和陆圈元素丰度(1o- ) Table 2 Element abundances(10 )in the oceanic and the continental lithospheres
L/Tong etat:Elementabundance he oceanic andhe continentallithoapheres 4 砧f 至 2011年
Geochimica l Vol 40 l No l印1-5 l Jan 2011 一一~ 毗 0 0 弭 ㈣u 斛 ㈣ 8 ㈩髓 ㈣ ㈨ ㈤盯n弛¨ ” ” ¨ ¨ ¨ ㈩㈨ ∞ ∞
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