🗊Презентация Распространенность химических элементов на земле и в космосе

Категория: Астрономия
Нажмите для полного просмотра!
Распространенность химических элементов на земле и в космосе, слайд №1Распространенность химических элементов на земле и в космосе, слайд №2Распространенность химических элементов на земле и в космосе, слайд №3Распространенность химических элементов на земле и в космосе, слайд №4Распространенность химических элементов на земле и в космосе, слайд №5Распространенность химических элементов на земле и в космосе, слайд №6Распространенность химических элементов на земле и в космосе, слайд №7Распространенность химических элементов на земле и в космосе, слайд №8Распространенность химических элементов на земле и в космосе, слайд №9Распространенность химических элементов на земле и в космосе, слайд №10Распространенность химических элементов на земле и в космосе, слайд №11Распространенность химических элементов на земле и в космосе, слайд №12Распространенность химических элементов на земле и в космосе, слайд №13Распространенность химических элементов на земле и в космосе, слайд №14Распространенность химических элементов на земле и в космосе, слайд №15Распространенность химических элементов на земле и в космосе, слайд №16Распространенность химических элементов на земле и в космосе, слайд №17Распространенность химических элементов на земле и в космосе, слайд №18Распространенность химических элементов на земле и в космосе, слайд №19Распространенность химических элементов на земле и в космосе, слайд №20Распространенность химических элементов на земле и в космосе, слайд №21Распространенность химических элементов на земле и в космосе, слайд №22Распространенность химических элементов на земле и в космосе, слайд №23Распространенность химических элементов на земле и в космосе, слайд №24Распространенность химических элементов на земле и в космосе, слайд №25Распространенность химических элементов на земле и в космосе, слайд №26Распространенность химических элементов на земле и в космосе, слайд №27Распространенность химических элементов на земле и в космосе, слайд №28Распространенность химических элементов на земле и в космосе, слайд №29Распространенность химических элементов на земле и в космосе, слайд №30Распространенность химических элементов на земле и в космосе, слайд №31Распространенность химических элементов на земле и в космосе, слайд №32Распространенность химических элементов на земле и в космосе, слайд №33Распространенность химических элементов на земле и в космосе, слайд №34Распространенность химических элементов на земле и в космосе, слайд №35Распространенность химических элементов на земле и в космосе, слайд №36Распространенность химических элементов на земле и в космосе, слайд №37Распространенность химических элементов на земле и в космосе, слайд №38Распространенность химических элементов на земле и в космосе, слайд №39Распространенность химических элементов на земле и в космосе, слайд №40Распространенность химических элементов на земле и в космосе, слайд №41Распространенность химических элементов на земле и в космосе, слайд №42Распространенность химических элементов на земле и в космосе, слайд №43Распространенность химических элементов на земле и в космосе, слайд №44Распространенность химических элементов на земле и в космосе, слайд №45Распространенность химических элементов на земле и в космосе, слайд №46Распространенность химических элементов на земле и в космосе, слайд №47Распространенность химических элементов на земле и в космосе, слайд №48Распространенность химических элементов на земле и в космосе, слайд №49Распространенность химических элементов на земле и в космосе, слайд №50Распространенность химических элементов на земле и в космосе, слайд №51Распространенность химических элементов на земле и в космосе, слайд №52Распространенность химических элементов на земле и в космосе, слайд №53Распространенность химических элементов на земле и в космосе, слайд №54Распространенность химических элементов на земле и в космосе, слайд №55Распространенность химических элементов на земле и в космосе, слайд №56Распространенность химических элементов на земле и в космосе, слайд №57Распространенность химических элементов на земле и в космосе, слайд №58Распространенность химических элементов на земле и в космосе, слайд №59Распространенность химических элементов на земле и в космосе, слайд №60Распространенность химических элементов на земле и в космосе, слайд №61Распространенность химических элементов на земле и в космосе, слайд №62Распространенность химических элементов на земле и в космосе, слайд №63Распространенность химических элементов на земле и в космосе, слайд №64Распространенность химических элементов на земле и в космосе, слайд №65Распространенность химических элементов на земле и в космосе, слайд №66Распространенность химических элементов на земле и в космосе, слайд №67Распространенность химических элементов на земле и в космосе, слайд №68Распространенность химических элементов на земле и в космосе, слайд №69Распространенность химических элементов на земле и в космосе, слайд №70Распространенность химических элементов на земле и в космосе, слайд №71Распространенность химических элементов на земле и в космосе, слайд №72Распространенность химических элементов на земле и в космосе, слайд №73Распространенность химических элементов на земле и в космосе, слайд №74Распространенность химических элементов на земле и в космосе, слайд №75Распространенность химических элементов на земле и в космосе, слайд №76Распространенность химических элементов на земле и в космосе, слайд №77Распространенность химических элементов на земле и в космосе, слайд №78Распространенность химических элементов на земле и в космосе, слайд №79Распространенность химических элементов на земле и в космосе, слайд №80Распространенность химических элементов на земле и в космосе, слайд №81Распространенность химических элементов на земле и в космосе, слайд №82Распространенность химических элементов на земле и в космосе, слайд №83Распространенность химических элементов на земле и в космосе, слайд №84Распространенность химических элементов на земле и в космосе, слайд №85Распространенность химических элементов на земле и в космосе, слайд №86

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Распространенность химических элементов на земле и в космосе. Доклад-сообщение содержит 86 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1





Общая геохимия
  

Лекция 4
Распространенность химических элементов.
Описание слайда:
Общая геохимия Лекция 4 Распространенность химических элементов.

Слайд 2


Распространенность химических элементов на земле и в космосе, слайд №2
Описание слайда:

Слайд 3






Космическая распространенность элементов отдельно для четных и нечетных номеров Z.
Описание слайда:
Космическая распространенность элементов отдельно для четных и нечетных номеров Z.

Слайд 4





1. Все доступное для исследования вещество состоит из одних и тех же химических элементов; 
их количественные соотношения (распространенность), в пределах порядка величины, практически одинаковы (Вернадский, 1926).
Описание слайда:
1. Все доступное для исследования вещество состоит из одних и тех же химических элементов; их количественные соотношения (распространенность), в пределах порядка величины, практически одинаковы (Вернадский, 1926).

Слайд 5





2. Распространенность химических элементов в природе подчиняется следующим основным эмпирическим правилам:

*Распространенность уменьшается с ростом заряда ядра;

*Зависимость распространенности элементов от заряда ядра имеет две ветви - крутую для легких элементов (до Cu, Zn) и значительно более пологую для более тяжелых;
Описание слайда:
2. Распространенность химических элементов в природе подчиняется следующим основным эмпирическим правилам: *Распространенность уменьшается с ростом заряда ядра; *Зависимость распространенности элементов от заряда ядра имеет две ветви - крутую для легких элементов (до Cu, Zn) и значительно более пологую для более тяжелых;

Слайд 6





*Четные химические элементы распространены больше, чем их нечетные соседи («правило Оддо-Харкинса») – следствие большей энергии связи (исключения - H, He);

*Наблюдаются отчетливые максимумы на кривой распространенности элементов группы Fe (Cr, Mn, Fe, Co, Ni), а также менее выраженные в области Xe-Ba, Pt и Pb;
Описание слайда:
*Четные химические элементы распространены больше, чем их нечетные соседи («правило Оддо-Харкинса») – следствие большей энергии связи (исключения - H, He); *Наблюдаются отчетливые максимумы на кривой распространенности элементов группы Fe (Cr, Mn, Fe, Co, Ni), а также менее выраженные в области Xe-Ba, Pt и Pb;

Слайд 7






*Наблюдается резко пониженная распространенность Li, Be, B - неустойчивы при нуклеосинтезе;

*Соотношение протонов и нейтронов для устойчивых ядер с небольшим ат. числом (<40) =1. Далее происходит рост сил кулоновского отталкивания, и для сохранения устойчивости ядра требуется вовлечение дополнительного числа нейтронов
Описание слайда:
*Наблюдается резко пониженная распространенность Li, Be, B - неустойчивы при нуклеосинтезе; *Соотношение протонов и нейтронов для устойчивых ядер с небольшим ат. числом (<40) =1. Далее происходит рост сил кулоновского отталкивания, и для сохранения устойчивости ядра требуется вовлечение дополнительного числа нейтронов

Слайд 8






*Наиболее распространены четные элементы с атомной массой, кратной 4 (Mg, Ca, Ti, Fe, O, Si);
*Особо устойчивы ядра с магическим числом протонов или нейтронов (2, 8, 20, 28, 50, 82, 126): He, O, Ca, Ni, Sr, Sn, Ba, Pb.
*Элементы, имеющие магические числа и протонов, и нейтронов, называют дважды магическими: He, O, Ca, Pb.
Описание слайда:
*Наиболее распространены четные элементы с атомной массой, кратной 4 (Mg, Ca, Ti, Fe, O, Si); *Особо устойчивы ядра с магическим числом протонов или нейтронов (2, 8, 20, 28, 50, 82, 126): He, O, Ca, Ni, Sr, Sn, Ba, Pb. *Элементы, имеющие магические числа и протонов, и нейтронов, называют дважды магическими: He, O, Ca, Pb.

Слайд 9





3. Космическая распространенность химических элементов определяется стабильностью ядер атомов (Вернадский, 1921, Goldschmidt, 1930).
Описание слайда:
3. Космическая распространенность химических элементов определяется стабильностью ядер атомов (Вернадский, 1921, Goldschmidt, 1930).

Слайд 10





Химический состав космических тел 
Объекты космохимии представлены звездами (95% массы вещества Вселенной), газовыми и пылевидными туманностями, межзвездным газом, рассеянной космической пылью, планетами, кометами, метеоритами, нейтронами, протонами, электронами, кварками.
Описание слайда:
Химический состав космических тел Объекты космохимии представлены звездами (95% массы вещества Вселенной), газовыми и пылевидными туманностями, межзвездным газом, рассеянной космической пылью, планетами, кометами, метеоритами, нейтронами, протонами, электронами, кварками.

Слайд 11





Кларки солнечной атмосферы принято считать кларками космоса, которые рассчитывают на 106 атомов Si. В спектре солнечной атмосферы открыто более 70 элементов с преобладанием Н (70% по массе), Не (28), на долю остальных приходится 2%. Очень мало тяжелых элементов после железа.
Кларки солнечной атмосферы принято считать кларками космоса, которые рассчитывают на 106 атомов Si. В спектре солнечной атмосферы открыто более 70 элементов с преобладанием Н (70% по массе), Не (28), на долю остальных приходится 2%. Очень мало тяжелых элементов после железа.
При давлении в центре звезды 1016 Па и температуре 107 К вещество состоит из свободных ядер и электронов (ионизированная водородно-гелиевая плазма). 
Возможно нейтронное сосуществование, например, пульсары – источник мощного пульсирующего радиоизлучения.
Описание слайда:
Кларки солнечной атмосферы принято считать кларками космоса, которые рассчитывают на 106 атомов Si. В спектре солнечной атмосферы открыто более 70 элементов с преобладанием Н (70% по массе), Не (28), на долю остальных приходится 2%. Очень мало тяжелых элементов после железа. Кларки солнечной атмосферы принято считать кларками космоса, которые рассчитывают на 106 атомов Si. В спектре солнечной атмосферы открыто более 70 элементов с преобладанием Н (70% по массе), Не (28), на долю остальных приходится 2%. Очень мало тяжелых элементов после железа. При давлении в центре звезды 1016 Па и температуре 107 К вещество состоит из свободных ядер и электронов (ионизированная водородно-гелиевая плазма). Возможно нейтронное сосуществование, например, пульсары – источник мощного пульсирующего радиоизлучения.

Слайд 12


Распространенность химических элементов на земле и в космосе, слайд №12
Описание слайда:

Слайд 13





Изотопный состав Солнца по углероду и инертным газам близкий к земному, что указывает на генетическое единство всех тел Солнечной системы.
Изотопный состав Солнца по углероду и инертным газам близкий к земному, что указывает на генетическое единство всех тел Солнечной системы.
Описание слайда:
Изотопный состав Солнца по углероду и инертным газам близкий к земному, что указывает на генетическое единство всех тел Солнечной системы. Изотопный состав Солнца по углероду и инертным газам близкий к земному, что указывает на генетическое единство всех тел Солнечной системы.

Слайд 14





Кометы
Несмотря на относительно небольшое (по сравнению с астероидами) число комет, проникающих ежегодно в район орбиты Земли, их столкновения с Землей представляют большую угрозу. 
Так, по оценкам Бейли, примерно 10% земных и лунных кратеров образовались в результате столкновения Земли и Луны с кометами. 
Т.к. большинство комет имеют очень вытянутые орбиты, скорость столкновения их с Землей велика. 25% всех столкновений Земли с космическими телами, сопровождающихся выделением энергии, равной или большей взрыву миллиона мегатонн тротила, приходится на долю комет.
Описание слайда:
Кометы Несмотря на относительно небольшое (по сравнению с астероидами) число комет, проникающих ежегодно в район орбиты Земли, их столкновения с Землей представляют большую угрозу. Так, по оценкам Бейли, примерно 10% земных и лунных кратеров образовались в результате столкновения Земли и Луны с кометами. Т.к. большинство комет имеют очень вытянутые орбиты, скорость столкновения их с Землей велика. 25% всех столкновений Земли с космическими телами, сопровождающихся выделением энергии, равной или большей взрыву миллиона мегатонн тротила, приходится на долю комет.

Слайд 15





По современным взглядам, кометное ядро состоит из смеси водяного льда и пыли с вмороженными легколетучими веществами и, возможно, крупными монолитными вкраплениями более плотного вещества (боулдерами). 
По современным взглядам, кометное ядро состоит из смеси водяного льда и пыли с вмороженными легколетучими веществами и, возможно, крупными монолитными вкраплениями более плотного вещества (боулдерами). 
Кометное вещество очень пористое и неоднородное. Его состав и физические характеристики могут сильно меняться в зависимости от положения в ядре. 
Большая часть поверхности кометы покрыта пылевой коркой, толщина которой может доходить до 1 метра.
Описание слайда:
По современным взглядам, кометное ядро состоит из смеси водяного льда и пыли с вмороженными легколетучими веществами и, возможно, крупными монолитными вкраплениями более плотного вещества (боулдерами). По современным взглядам, кометное ядро состоит из смеси водяного льда и пыли с вмороженными легколетучими веществами и, возможно, крупными монолитными вкраплениями более плотного вещества (боулдерами). Кометное вещество очень пористое и неоднородное. Его состав и физические характеристики могут сильно меняться в зависимости от положения в ядре. Большая часть поверхности кометы покрыта пылевой коркой, толщина которой может доходить до 1 метра.

Слайд 16





В настоящее время разработано несколько моделей кометного ядра. Наиболее известной является ледяная модель Уиппла. В этой модели предполагается , что ядро кометы есть монолитный конгломерат льдов H2O, NH3, CH4, CO2 и C2H2, а также некоторое количество метеорного нелетучего вещества. 
В настоящее время разработано несколько моделей кометного ядра. Наиболее известной является ледяная модель Уиппла. В этой модели предполагается , что ядро кометы есть монолитный конгломерат льдов H2O, NH3, CH4, CO2 и C2H2, а также некоторое количество метеорного нелетучего вещества. 
В модели Б.Донна (Donn, 1991) разработан кластерный механизм образования кометного ядра, в результате которого ядро представляет собой очень рыхлое образование, подобное гигантскому снежному кому. Эта модель во многом объясняет некоторые очень низкие оценки плотности кометного ядра.
Описание слайда:
В настоящее время разработано несколько моделей кометного ядра. Наиболее известной является ледяная модель Уиппла. В этой модели предполагается , что ядро кометы есть монолитный конгломерат льдов H2O, NH3, CH4, CO2 и C2H2, а также некоторое количество метеорного нелетучего вещества. В настоящее время разработано несколько моделей кометного ядра. Наиболее известной является ледяная модель Уиппла. В этой модели предполагается , что ядро кометы есть монолитный конгломерат льдов H2O, NH3, CH4, CO2 и C2H2, а также некоторое количество метеорного нелетучего вещества. В модели Б.Донна (Donn, 1991) разработан кластерный механизм образования кометного ядра, в результате которого ядро представляет собой очень рыхлое образование, подобное гигантскому снежному кому. Эта модель во многом объясняет некоторые очень низкие оценки плотности кометного ядра.

Слайд 17


Распространенность химических элементов на земле и в космосе, слайд №17
Описание слайда:

Слайд 18





Химический состав комет
Описание слайда:
Химический состав комет

Слайд 19


Распространенность химических элементов на земле и в космосе, слайд №19
Описание слайда:

Слайд 20





Химический состав ядра кометы
Описание слайда:
Химический состав ядра кометы

Слайд 21





Кома (атмосфера) кометы образуется в результате сублимации вещества с поверхности кометы. Спектроскопическими методами в коме комет обнаружены атомы: 
Кома (атмосфера) кометы образуется в результате сублимации вещества с поверхности кометы. Спектроскопическими методами в коме комет обнаружены атомы: 
H, O, C, S, Na, K, Ca, V, Mn, Fe, Co, N, Cu; 
двухатомные молекулы: C2 , CH, CN, CO, CS, NH, OH, S2; трехатомные молекулы: H3, C3, NH3, HCN, HCO, H2O; многоатомные молекулы: NH3, CH3CH, 
ионы: С+, Са+, СО+, N2+, H2O+, H2S+, OH+. 

Сублимация - возгонка, переход вещества из кристаллического состояния непосредственно (без плавления) в газообразное.
Описание слайда:
Кома (атмосфера) кометы образуется в результате сублимации вещества с поверхности кометы. Спектроскопическими методами в коме комет обнаружены атомы: Кома (атмосфера) кометы образуется в результате сублимации вещества с поверхности кометы. Спектроскопическими методами в коме комет обнаружены атомы: H, O, C, S, Na, K, Ca, V, Mn, Fe, Co, N, Cu; двухатомные молекулы: C2 , CH, CN, CO, CS, NH, OH, S2; трехатомные молекулы: H3, C3, NH3, HCN, HCO, H2O; многоатомные молекулы: NH3, CH3CH, ионы: С+, Са+, СО+, N2+, H2O+, H2S+, OH+. Сублимация - возгонка, переход вещества из кристаллического состояния непосредственно (без плавления) в газообразное.

Слайд 22





Был определен и процентный состав газовой компоненты комы: 
Был определен и процентный состав газовой компоненты комы: 
80% — водяной пар (H2O); 
10–12% — окись углерода (CO); 
2% — метан (СН4); 
1.5% — углекислый газ (СО2); 
1–2% — аммиак (NH3); 
1–2% — формальдегид (H2CO). 
Было также определено, что газопроизводительность кометы Галлея равна ~18 т/с , а пылепроизводительность ~20 т/с.
Описание слайда:
Был определен и процентный состав газовой компоненты комы: Был определен и процентный состав газовой компоненты комы: 80% — водяной пар (H2O); 10–12% — окись углерода (CO); 2% — метан (СН4); 1.5% — углекислый газ (СО2); 1–2% — аммиак (NH3); 1–2% — формальдегид (H2CO). Было также определено, что газопроизводительность кометы Галлея равна ~18 т/с , а пылепроизводительность ~20 т/с.

Слайд 23





Газовые туманности состоят из сильно разреженных газов, представляющих собой извержения из звездной материи. Соотношение Н:Не:О в газовых туманностях 1000:10:0.01.
Газовые туманности состоят из сильно разреженных газов, представляющих собой извержения из звездной материи. Соотношение Н:Не:О в газовых туманностях 1000:10:0.01.

Космические лучи – это поток атомных ядер очень высокой энергии, состоящих в основном из протонов (90%). Поток космических лучей за пределами Земли составляет 10 частиц/см2/мин. Космические нейтроны образуют вторичные радиоактивные изотопы в верхней части атмосферы, преобразуют атомные ядра азота; образуются радиоактивные изотопы Be, Na, Al и др.
Описание слайда:
Газовые туманности состоят из сильно разреженных газов, представляющих собой извержения из звездной материи. Соотношение Н:Не:О в газовых туманностях 1000:10:0.01. Газовые туманности состоят из сильно разреженных газов, представляющих собой извержения из звездной материи. Соотношение Н:Не:О в газовых туманностях 1000:10:0.01. Космические лучи – это поток атомных ядер очень высокой энергии, состоящих в основном из протонов (90%). Поток космических лучей за пределами Земли составляет 10 частиц/см2/мин. Космические нейтроны образуют вторичные радиоактивные изотопы в верхней части атмосферы, преобразуют атомные ядра азота; образуются радиоактивные изотопы Be, Na, Al и др.

Слайд 24





Космические частицы – по сравнению с Солнечной системой беднее Н, Не, Li, Be, B, но богаче тяжелыми металлами. 
Космические частицы – по сравнению с Солнечной системой беднее Н, Не, Li, Be, B, но богаче тяжелыми металлами. 
Астероид - небольшое планетоподобное небесное тело Солнечной системы, движущееся по орбите вокруг Солнца. Астероиды (малые планеты) значительно уступают по размерам планетам, хотя при этом у них могут быть спутники.
Метеорит — твёрдое тело космического происхождения, упавшее на поверхность крупного небесного тела.
Описание слайда:
Космические частицы – по сравнению с Солнечной системой беднее Н, Не, Li, Be, B, но богаче тяжелыми металлами. Космические частицы – по сравнению с Солнечной системой беднее Н, Не, Li, Be, B, но богаче тяжелыми металлами. Астероид - небольшое планетоподобное небесное тело Солнечной системы, движущееся по орбите вокруг Солнца. Астероиды (малые планеты) значительно уступают по размерам планетам, хотя при этом у них могут быть спутники. Метеорит — твёрдое тело космического происхождения, упавшее на поверхность крупного небесного тела.

Слайд 25





Метеориты
Описание слайда:
Метеориты

Слайд 26





Метеорит - камень, упавший на Землю из космоса. 
Метеорит - камень, упавший на Землю из космоса. 
Метеориты - ценнейшие источники знаний о космосе, планетах и ранней истории Земли. Некоторые из них представляют собой очень древнее вещество, из которого образовывалась Земля, другие метеориты соответствуют ядру планет и могут рассказать о земном ядре, не доступном исследованию. Некоторые метеориты по происхождению из других космических тел.
Изучением метеоритов занимаются науки метеоритика и космохимия. На сегодня найдено около 40 тысяч метеоритов.
Описание слайда:
Метеорит - камень, упавший на Землю из космоса. Метеорит - камень, упавший на Землю из космоса. Метеориты - ценнейшие источники знаний о космосе, планетах и ранней истории Земли. Некоторые из них представляют собой очень древнее вещество, из которого образовывалась Земля, другие метеориты соответствуют ядру планет и могут рассказать о земном ядре, не доступном исследованию. Некоторые метеориты по происхождению из других космических тел. Изучением метеоритов занимаются науки метеоритика и космохимия. На сегодня найдено около 40 тысяч метеоритов.

Слайд 27





Классификация метеоритов
Существует множество классификаций метеоритов. В большинстве классификаций они делятся на три обширных группы по основному слагающему компоненту: железные, железо-каменные и каменные метеориты.
Альтернативная классификация: хондриты и не хондриты 
Примитивные 
Дифференцированные 
Ахондриты 
Железно-каменные 
Железные
Описание слайда:
Классификация метеоритов Существует множество классификаций метеоритов. В большинстве классификаций они делятся на три обширных группы по основному слагающему компоненту: железные, железо-каменные и каменные метеориты. Альтернативная классификация: хондриты и не хондриты Примитивные Дифференцированные Ахондриты Железно-каменные Железные

Слайд 28





Геохимия метеоритов
Описание слайда:
Геохимия метеоритов

Слайд 29


Распространенность химических элементов на земле и в космосе, слайд №29
Описание слайда:

Слайд 30





Хондры (от греч. chóndros — зерно) — округлое образование размером в среднем 0.5-1,0 мм, являющееся главным структурным элементом 90 % метеоритов, именуемых хондритами. Представляют собой быстро затвердевшие капли расплавленного силикатного вещества. 
Хондры (от греч. chóndros — зерно) — округлое образование размером в среднем 0.5-1,0 мм, являющееся главным структурным элементом 90 % метеоритов, именуемых хондритами. Представляют собой быстро затвердевшие капли расплавленного силикатного вещества.
Описание слайда:
Хондры (от греч. chóndros — зерно) — округлое образование размером в среднем 0.5-1,0 мм, являющееся главным структурным элементом 90 % метеоритов, именуемых хондритами. Представляют собой быстро затвердевшие капли расплавленного силикатного вещества. Хондры (от греч. chóndros — зерно) — округлое образование размером в среднем 0.5-1,0 мм, являющееся главным структурным элементом 90 % метеоритов, именуемых хондритами. Представляют собой быстро затвердевшие капли расплавленного силикатного вещества.

Слайд 31


Распространенность химических элементов на земле и в космосе, слайд №31
Описание слайда:

Слайд 32





Алленде (Allende) - метеорит класса углистых хондритов. Упал в Мексике 8.02.1969 года, и был отчетливо виден огненный шар, прочертивший атмосферу, затем яркая вспышка и дождь из падающих фрагментов. Общий вес метеорита Алленде оценивается в несколько тонн. 2 т обломков были собраны, однако отдельные образцы находят до сих пор. 
Алленде (Allende) - метеорит класса углистых хондритов. Упал в Мексике 8.02.1969 года, и был отчетливо виден огненный шар, прочертивший атмосферу, затем яркая вспышка и дождь из падающих фрагментов. Общий вес метеорита Алленде оценивается в несколько тонн. 2 т обломков были собраны, однако отдельные образцы находят до сих пор.
Описание слайда:
Алленде (Allende) - метеорит класса углистых хондритов. Упал в Мексике 8.02.1969 года, и был отчетливо виден огненный шар, прочертивший атмосферу, затем яркая вспышка и дождь из падающих фрагментов. Общий вес метеорита Алленде оценивается в несколько тонн. 2 т обломков были собраны, однако отдельные образцы находят до сих пор. Алленде (Allende) - метеорит класса углистых хондритов. Упал в Мексике 8.02.1969 года, и был отчетливо виден огненный шар, прочертивший атмосферу, затем яркая вспышка и дождь из падающих фрагментов. Общий вес метеорита Алленде оценивается в несколько тонн. 2 т обломков были собраны, однако отдельные образцы находят до сих пор.

Слайд 33






Одна из гипотез образования углистых хондритов заключается в том, что в "самом начале времен" частички межзвездной пыли слипались друг с другом, нагревались и образовывали породы, сходные с углистыми хондритами.
Другая теория, общепринятая на сегодня, заключается в том, что углистые хондриты образуются на самых поздних этапах остывания солнечной небулы, когда температура падает до 500-200 С. В этих условия могут осаждаться относительно летучие элементы и вода с углеродом. 
Тип углистых хондритов "CV3", к которому относится "Алленде", является одним из наиболее примитивных типов и характеризуется составом очень близким к валовому составу Солнечной Системы. До падения "Алленде", метеориты типа "CV3" были очень редки, всего 16 находок.
Описание слайда:
Одна из гипотез образования углистых хондритов заключается в том, что в "самом начале времен" частички межзвездной пыли слипались друг с другом, нагревались и образовывали породы, сходные с углистыми хондритами. Другая теория, общепринятая на сегодня, заключается в том, что углистые хондриты образуются на самых поздних этапах остывания солнечной небулы, когда температура падает до 500-200 С. В этих условия могут осаждаться относительно летучие элементы и вода с углеродом. Тип углистых хондритов "CV3", к которому относится "Алленде", является одним из наиболее примитивных типов и характеризуется составом очень близким к валовому составу Солнечной Системы. До падения "Алленде", метеориты типа "CV3" были очень редки, всего 16 находок.

Слайд 34





Строение 
Строение 
Мелкозернистая основная масса Алленде сложена железистым оливином. Общее содержание железа около 24 %, но при этом никелистое железо встречается в нем очень редко. 
На полированной поверхности метеорита заметны пальцеподобные включения. Они представлены смесью высокоТ оксидов и силикатов Са, Al и Ti. Такие включения были названы CAI (calcium-aluminium inclusions). Предполагается, что такие включения кристаллизовались самыми первыми и могут быть старше Земли. Возраст оценивается в 4.6 миллиарда лет
Описание слайда:
Строение Строение Мелкозернистая основная масса Алленде сложена железистым оливином. Общее содержание железа около 24 %, но при этом никелистое железо встречается в нем очень редко. На полированной поверхности метеорита заметны пальцеподобные включения. Они представлены смесью высокоТ оксидов и силикатов Са, Al и Ti. Такие включения были названы CAI (calcium-aluminium inclusions). Предполагается, что такие включения кристаллизовались самыми первыми и могут быть старше Земли. Возраст оценивается в 4.6 миллиарда лет

Слайд 35





метеорит «Челябинск»
Описание слайда:
метеорит «Челябинск»

Слайд 36


Распространенность химических элементов на земле и в космосе, слайд №36
Описание слайда:

Слайд 37





Химический состав планет Солнечной системы
Описание слайда:
Химический состав планет Солнечной системы

Слайд 38





Луна
Состав лунного грунта существенно отличается в морских и материковых районах Луны. Лунные породы обеднены железом, водой и летучими компонентами.
Описание слайда:
Луна Состав лунного грунта существенно отличается в морских и материковых районах Луны. Лунные породы обеднены железом, водой и летучими компонентами.

Слайд 39


Распространенность химических элементов на земле и в космосе, слайд №39
Описание слайда:

Слайд 40


Распространенность химических элементов на земле и в космосе, слайд №40
Описание слайда:

Слайд 41


Распространенность химических элементов на земле и в космосе, слайд №41
Описание слайда:

Слайд 42


Распространенность химических элементов на земле и в космосе, слайд №42
Описание слайда:

Слайд 43


Распространенность химических элементов на земле и в космосе, слайд №43
Описание слайда:

Слайд 44


Распространенность химических элементов на земле и в космосе, слайд №44
Описание слайда:

Слайд 45





Mars
Описание слайда:
Mars

Слайд 46





Марс
В отличие от Земли, на Марсе нет движения литосферных плит. В результате вулканы могут существовать гораздо более длительное время и достигать гигантских размеров.
Описание слайда:
Марс В отличие от Земли, на Марсе нет движения литосферных плит. В результате вулканы могут существовать гораздо более длительное время и достигать гигантских размеров.

Слайд 47


Распространенность химических элементов на земле и в космосе, слайд №47
Описание слайда:

Слайд 48





Mars Exploration Rovers
Описание слайда:
Mars Exploration Rovers

Слайд 49


Распространенность химических элементов на земле и в космосе, слайд №49
Описание слайда:

Слайд 50


Распространенность химических элементов на земле и в космосе, слайд №50
Описание слайда:

Слайд 51


Распространенность химических элементов на земле и в космосе, слайд №51
Описание слайда:

Слайд 52





Современные модели внутреннего строения Марса предполагают, что Марс состоит из коры со средней толщиной 50 км (и максимальной до 130 км), силикатной мантии толщиной 1800 км и ядра радиусом 1480 км. 
Современные модели внутреннего строения Марса предполагают, что Марс состоит из коры со средней толщиной 50 км (и максимальной до 130 км), силикатной мантии толщиной 1800 км и ядра радиусом 1480 км. 
Ядро частично жидкое и состоит в основном из Fe с примесью 14-17 масс. % S, причём содержание лёгких элементов вдвое выше, чем в ядре Земли. Для некоторых районов Марса составлена подробная геологическая карта.
Атмосфера Марса, состоящая в основном из углекислого газа, очень разрежена. Давление у поверхности Марса в 160 раз меньше земного. Из-за большого перепада высот на Марсе, давление у поверхности сильно изменяется.
Описание слайда:
Современные модели внутреннего строения Марса предполагают, что Марс состоит из коры со средней толщиной 50 км (и максимальной до 130 км), силикатной мантии толщиной 1800 км и ядра радиусом 1480 км. Современные модели внутреннего строения Марса предполагают, что Марс состоит из коры со средней толщиной 50 км (и максимальной до 130 км), силикатной мантии толщиной 1800 км и ядра радиусом 1480 км. Ядро частично жидкое и состоит в основном из Fe с примесью 14-17 масс. % S, причём содержание лёгких элементов вдвое выше, чем в ядре Земли. Для некоторых районов Марса составлена подробная геологическая карта. Атмосфера Марса, состоящая в основном из углекислого газа, очень разрежена. Давление у поверхности Марса в 160 раз меньше земного. Из-за большого перепада высот на Марсе, давление у поверхности сильно изменяется.

Слайд 53


Распространенность химических элементов на земле и в космосе, слайд №53
Описание слайда:

Слайд 54


Распространенность химических элементов на земле и в космосе, слайд №54
Описание слайда:

Слайд 55


Распространенность химических элементов на земле и в космосе, слайд №55
Описание слайда:

Слайд 56


Распространенность химических элементов на земле и в космосе, слайд №56
Описание слайда:

Слайд 57





Венера
Описание слайда:
Венера

Слайд 58


Распространенность химических элементов на земле и в космосе, слайд №58
Описание слайда:

Слайд 59


Распространенность химических элементов на земле и в космосе, слайд №59
Описание слайда:

Слайд 60






Исследование поверхности Венеры стало возможным с развитием радиолокационных методов. Наиболее подробную карту составил американский аппарат «Магеллан» - 98 % поверхности. Картографирование выявило на Венере обширные возвышенности, сравнимые по размерам с земными материками. 
На поверхности планеты также выявлены многочисленные кратеры. Вероятно, они образовались, когда атмосфера Венеры была менее плотной. Значительная часть поверхности планеты геологически молода (порядка 500 млн лет). 90 % поверхности планеты покрыто застывшей базальтовой лавой.
Описание слайда:
Исследование поверхности Венеры стало возможным с развитием радиолокационных методов. Наиболее подробную карту составил американский аппарат «Магеллан» - 98 % поверхности. Картографирование выявило на Венере обширные возвышенности, сравнимые по размерам с земными материками. На поверхности планеты также выявлены многочисленные кратеры. Вероятно, они образовались, когда атмосфера Венеры была менее плотной. Значительная часть поверхности планеты геологически молода (порядка 500 млн лет). 90 % поверхности планеты покрыто застывшей базальтовой лавой.

Слайд 61






Предложено несколько моделей внутреннего строения Венеры. Согласно главной из них, на Венере имеется три оболочки. 
Первая- кора - толщиной примерно 16 км. 
Далее - мантия, силикатная оболочка, простирающаяся на глубину порядка 3300 км до границы с железным ядром, масса которого составляет около четверти всей массы планеты.
Поскольку собственное магнитное поле планеты отсутствует, то следует считать, что в железном ядре нет перемещения заряженных частиц - электрического тока, вызывающего магнитное поле, следовательно, движения вещества в ядре не происходит, то есть оно находится в твёрдом состоянии.
Описание слайда:
Предложено несколько моделей внутреннего строения Венеры. Согласно главной из них, на Венере имеется три оболочки. Первая- кора - толщиной примерно 16 км. Далее - мантия, силикатная оболочка, простирающаяся на глубину порядка 3300 км до границы с железным ядром, масса которого составляет около четверти всей массы планеты. Поскольку собственное магнитное поле планеты отсутствует, то следует считать, что в железном ядре нет перемещения заряженных частиц - электрического тока, вызывающего магнитное поле, следовательно, движения вещества в ядре не происходит, то есть оно находится в твёрдом состоянии.

Слайд 62






СТРОЕНИЕ И СОСТАВ ЗЕМЛИ
Описание слайда:
СТРОЕНИЕ И СОСТАВ ЗЕМЛИ

Слайд 63





Распространенность химических элементов на Земле связана с их происхождением во Вселенной.
Распространенность химических элементов на Земле связана с их происхождением во Вселенной.
Распространенность химических элементов на Земле напрямую связана с устойчивостью их ядер.
Описание слайда:
Распространенность химических элементов на Земле связана с их происхождением во Вселенной. Распространенность химических элементов на Земле связана с их происхождением во Вселенной. Распространенность химических элементов на Земле напрямую связана с устойчивостью их ядер.

Слайд 64


Распространенность химических элементов на земле и в космосе, слайд №64
Описание слайда:

Слайд 65


Распространенность химических элементов на земле и в космосе, слайд №65
Описание слайда:

Слайд 66


Распространенность химических элементов на земле и в космосе, слайд №66
Описание слайда:

Слайд 67


Распространенность химических элементов на земле и в космосе, слайд №67
Описание слайда:

Слайд 68


Распространенность химических элементов на земле и в космосе, слайд №68
Описание слайда:

Слайд 69





Средний состав Земли
Описание слайда:
Средний состав Земли

Слайд 70


Распространенность химических элементов на земле и в космосе, слайд №70
Описание слайда:

Слайд 71





Оболочки:
Оболочки:

A – кора
Раздел Мохоровичича
B – подкоровая мантия
A+B=литосфера
C – астеносфера
B+C=верхняя мантия
D’ – нижняя мантия
D’’ – переходная зона
Раздел Гутенберга
E – внешнее ядро
G – внутреннее ядро
Описание слайда:
Оболочки: Оболочки: A – кора Раздел Мохоровичича B – подкоровая мантия A+B=литосфера C – астеносфера B+C=верхняя мантия D’ – нижняя мантия D’’ – переходная зона Раздел Гутенберга E – внешнее ядро G – внутреннее ядро

Слайд 72





Массы основных оболочек твердой Земли
Описание слайда:
Массы основных оболочек твердой Земли

Слайд 73





Взаимодействие оболочек Земли
Описание слайда:
Взаимодействие оболочек Земли

Слайд 74





Типы земной коры
Описание слайда:
Типы земной коры

Слайд 75





Состав земной коры
Описание слайда:
Состав земной коры

Слайд 76





Отличия континентальной и океанической коры
Химический состав




Мощность






Возраст
Описание слайда:
Отличия континентальной и океанической коры Химический состав Мощность Возраст

Слайд 77





Состав мантии Земли
Описание слайда:
Состав мантии Земли

Слайд 78





Получение информации о составе и структуре мантии по ксенолитам 
в щелочных базальтах, кимберлитах и др.
Описание слайда:
Получение информации о составе и структуре мантии по ксенолитам в щелочных базальтах, кимберлитах и др.

Слайд 79


Распространенность химических элементов на земле и в космосе, слайд №79
Описание слайда:

Слайд 80





Состав ядра Земли
Описание слайда:
Состав ядра Земли

Слайд 81


Распространенность химических элементов на земле и в космосе, слайд №81
Описание слайда:

Слайд 82





Достоверная информация о ядре Земли
Основной элемент в ядре Земли – Fe (плотность, распространенность, проводимость).
Во внешнем ядре земли необходимо допустить интенсивную конвекцию (вариации магнитного поля Земли).
Внутреннее ядро – сплав Fe и Ni, внешнее – смесь Fe и S (плотность, температура плавления при высоких давлениях).
Описание слайда:
Достоверная информация о ядре Земли Основной элемент в ядре Земли – Fe (плотность, распространенность, проводимость). Во внешнем ядре земли необходимо допустить интенсивную конвекцию (вариации магнитного поля Земли). Внутреннее ядро – сплав Fe и Ni, внешнее – смесь Fe и S (плотность, температура плавления при высоких давлениях).

Слайд 83


Распространенность химических элементов на земле и в космосе, слайд №83
Описание слайда:

Слайд 84





Кларковое число (или кларки элементов, ещё чаще говорят просто кларк элемента) — числа, выражающие среднее содержание химических элементов в земной коре, гидросфере, Земле в целом, космических телах и др. геохимических или космохимических системах.
Термин предложил А.Е. Ферсман в 1923г.
Описание слайда:
Кларковое число (или кларки элементов, ещё чаще говорят просто кларк элемента) — числа, выражающие среднее содержание химических элементов в земной коре, гидросфере, Земле в целом, космических телах и др. геохимических или космохимических системах. Термин предложил А.Е. Ферсман в 1923г.

Слайд 85


Распространенность химических элементов на земле и в космосе, слайд №85
Описание слайда:

Слайд 86


Распространенность химических элементов на земле и в космосе, слайд №86
Описание слайда:



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию