Geochemie endogenních procesů 3. část

Podobné dokumenty
Mgr. Lukáš Ackerman, PhD. Geologický ústav AV ČR, v.v.i.

Geochemie endogenních procesů 4. část

Geochemie endogenních procesů 1. část

Kroužek pro přírodovědné talenty při Hvězdárně Valašské Meziříčí Lekce 19 PLANETKY II

Geochemie endogenních procesů 2. část

Geochemie endogenních procesů 8. část

Vznik vesmíru a naší sluneční soustavy

Geochemie endogenních procesů 6. část

Meteority, meteory, meteoroidy

Geochemie endogenních procesů 10. část

Geochemie endogenních procesů 7. část

Chemie = přírodní věda zkoumající složení a strukturu látek a jejich přeměny v látky jiné

Proměny Sluneční soustavy. Pavel Gabzdyl Hvězdárna a planetárium Brno

Geochemie endogenních procesů 9. část

Terestrické exoplanety. Co víme o jejich vnitřní struktuře?

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto

Environmentální geomorfologie

OPAKOVÁNÍ SLUNEČNÍ SOUSTAVY

ACH 02 VZÁCNÉPLYNY. Katedra chemie FP TUL VZÁCNÉ PLYNY

Fyzika (učitelství) Zkouška - teoretická fyzika. Čas k řešení je 120 minut (6 minut na úlohu): snažte se nejprve rychle vyřešit ty nejsnazší úlohy,

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH

Spektroskopie meteorů

Vesmír. ORcUWI4bjFYR1FqRXM

VZÁCNÉ PLYNY ACH 02. Katedra chemie FP TUL

STAVBA ZEMĚ. Mechanismus endogenních pochodů

Metodický postup stanovení kovů v půdách volných hracích ploch metodou RTG.


Juniorský badatelský projekt Grantová agentura Akademie věd čr ( )

STAVBA ZEMĚ. Země se skládá z několika základních vrstev/částí. Mezi ně patří: 1. ZEMSKÁ KŮRA 2. ZEMSKÝ PLÁŠŤ 3. ZEMSKÉ JÁDRO. Průřez planetou Země:

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

Použití: méně významná ruda mědi, šperkařství.

VY_32_INOVACE_FY.20 VESMÍR II.

Všechny galaxie vysílají určité množství elektromagnetického záření. Některé vyzařují velké množství záření a nazývají se aktivní.

Analytické metody využívané ke stanovení chemického složení kovů. Ing.Viktorie Weiss, Ph.D.

ČLOVĚK A ROZMANITOST PŘÍRODY VESMÍR A ZEMĚ. GRAVITACE

Metamorfované horniny

Kovy II. hlavní skupiny (alkalických zemin + Be,, Mg)

Metalografie ocelí a litin

Meteority obecný přehled Miroslav Brož, Martin Šolc, Miloš Boček

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_01_Ch_ACH

Prvky 8. B skupiny. FeCoNi. FeCoNi. FeCoNi

VY_52_INOVACE_08_II.1.23_TABULKA, PERIODICKÁ SOUSTAVA PRVKŮ TABULKA PERIODICKÁ SOUSTAVA PRVKŮ

Od středu Sluneční soustavy až na její okraj

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. Ing. Alena Musilová ŠVP cukrář-cukrovinkář; ZPV chemie, 1. ročník ŠVP kuchař-číšník;zpv chemie, 1.

CHEMICKY ČISTÁ LÁTKA A SMĚS

Základy geologie pro geografy František Vacek

Geochemie endogenních procesů 5. část

ZEMĚ JAKO SOUČÁST VESMÍRU

Jaderná fyzika. Zápisy do sešitu

Zařazení kovů v periodické tabulce [1]


NAŠE ZEMĚ VE VESMÍRU Zamysli se nad těmito otázkami


Astronomický ústav. Akademie věd České republiky, v. v. i. Další pád meteoritu s rodokmenem podrobně zachycený Českou bolidovou sítí

VLASTNOSTI KOVŮ. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: Ročník: osmý

Test pro 8. třídy A. 3) Vypočítej kolik potřebuješ gramů soli na přípravu 600 g 5 % roztoku.

STAVBA ZEMĚ MECHANISMUS ENDOGENNÍCH POCHODŮ (převzato a upraveno dle skript pro PřFUK V. Kachlík Všeobecná geologie)

Ch - Stavba atomu, chemická vazba

VESMÍR. za počátek vesmíru považujeme velký třesk před 13,7 miliardami let. dochází k obrovskému uvolnění energie, která se rozpíná

Astronomie Sluneční soustavy I. PřF UP, Olomouc,

Informationen zu Promat 1000 C

Složení Slunce a sluneční soustavy

RADIOAKTIVITA TEORIE. Škola: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr.Milan Staněk MGV_F_SS_3S2_D12_Z_MIKSV_Radioaktivita_PL

VY_52_INOVACE_137.notebook. April 12, V rozlehlých prostorách vesmíru je naše planeta jen maličkou tečkou.

Stratigrafický výzkum

VY_52_INOVACE_CVSC2_12_5A

Chemické výpočty. výpočty ze sloučenin

Pojmy vnější a vnitřní planety

SPOLEČNĚ POD TMAVOU OBLOHOU. Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. a Krajská hvezdáreň v Žiline MEZIPLANETÁRNÍ HMOTA METEORITY A TEKTITY

O původu prvků ve vesmíru

Základy analýzy potravin Přednáška 1

Astronomie, sluneční soustava

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Čas a jeho průběh. Časová osa

Kovy a metody jejich výroby

Koroze kovových materiálů. Kovy, mechanismy koroze, ochrana před korozí

Luminiscenční spektroskopické metody

OBSAH ÚVOD. 6. přílohy. 1. obsah. 2. úvod. 3. hlavní část. 4. závěr. 5. seznam literatury. 1. Cíl projektu. 2. Pomůcky

Meteority v České republice 1)

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

Mineralogie II. Prof. RNDr. Milan Novák, CSc. Mineralogický systém silikáty II. Osnova přednášky: 1. Cyklosilikáty 2. Inosilikáty pyroxeny 3.

Obsah. Obsah: 3 1. Úvod 9

VESMÍR. Prvouka 3. ročník

Chemické názvosloví anorganických sloučenin 1

MERKUR. 4. lekce Bára Gregorová a Ondrej Kamenský

1. V jakých typech sloučenin se železo v přírodě nachází? 2. Jmenujte příklad jedné železné rudy (název a vzorec):

Otázky a jejich autorské řešení

Galvanický článek. Li Rb K Na Be Sr Ca Mg Al Be Mn Zn Cr Fe Cd Co Ni Sn Pb H Sb Bi As CU Hg Ag Pt Au

Laboratoře České geologické služby. Ceník základních služeb

3. Radioaktivita. Při radioaktivní přeměně se uvolňuje energie. X Y + n částic. Základní hmotnostní podmínka radioaktivity: M(X) > M(Y) + M(ČÁSTIC)

3) Kvalitativní chemická analýza

2. Atomové jádro a jeho stabilita

Anatómia Zeme: pozrime sa dovnútra našej planéty...

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

FYZIKA Sluneční soustava

Příloha 3. Klastrová analýza shlukování metodou k-průměrů

- zabývá se pozorováním a zkoumáním vnitřní stavby neboli struktury (slohu) kovů a slitin

Složení látek a chemická vazba Číslo variace: 1

Potenciální zdroje kritických surovin v ČR RNDr. Petr Rambousek RNDr. Jaromír Starý. Cínovec - odkaliště

TÜV NOPRD Czech, s.r.o., Laboratoře a zkušebny Seznam akreditovaných zkoušek včetně aktualizovaných norem LPP 1 (ČSN EN 10351) LPP 2 (ČSN EN 14242)

Transkript:

Geochemie endogenních procesů 3. část

primitivní meteority chemické a fyzikální vlastnosti dané procesy ve Sluneční soustavě reprezentují vzorek shluku plynů a prachu, ze kterého byla vytvořena Sluneční soustava chondruly, CAI, olivín, matrix ± Ni-Fe slitiny, sulfidy chondrity uhlíkaté (CX), Enstatitové (EX) a běžné (L, H, LL, R)

Hutchison (2004)

TFL = terrestrial fractionation line vývoj pozemských materiálů Většina Cx chondritů obsahuje mix O z různých zdrojů Hutchison (2004)

olivín-ortopyroxen Ni-Fe slitina klasifikace H (25-31% Fe nebo přítomnost bronzitu), L (20-25% Fe nebo přítomnost hyperstenu), LL (% Fe jako L, ale pouze 1-3% Fe ve slitině)

velmi vzácné vysoce redukční prostředí enstatit-olivín kov, sulfidy,fosfidy,karbidy EH (vysoké Fe) a EL (nízké Fe)

bohaté na C-složky včetně organických sloučenin (zejména aminokyseliny) 8 podskupin (např. CI, CM, CV apod.) CI vzácné ale složením velmi podobné Sluneční mlhovině (neobsahují chondruly nejprimitivnější materiál Sluneční soustavy)

kulovité útvary od 0.X do X mm (až 50 % z celkového objemu meteoritu olivín, pyroxeny, sklo, FeS, Fi-Ni slitina kapky taveniny, která se velmi rychle ochladila taveniny solárního prachu vytvoření při šokových vlnách (např. akrece) Chondrule, meteorit Grassland

Mg-Fe chondruly složení podobné CI chondritům Fe-Ni slitina-sulfidické chondruly složení ovlivněno pozdějšími redox reakcemi

0.X mm až X cm velké klasty Ca-Al bohatých minerálů (spinely, melilit, perovskit, hibonit, anortit, Ca-pyroxen) minerály z počátku kondenzační sekvence chudé na volatilní složky, bohaté refraktorními prvky (např. Ba, Th, HFSE) důkaz že některý solární prach prošel velmi vysokými teploty (1700 K) vznik v blízkosti Slunce

Obohacení o 26 Mg (rozpad 26 Al) vznik během prvních XMa vývoje Sluneční soustavy Klasifikace dle mineralogie a textury

diferenciované meteority vzniklé tavením asteroidů velmi rozdílné složení často silně brekciovité (z povrchu těles) některé pocházejí z Měsíce (basaltické achondrity - Eukrity) SNC (0.15-1.5 Ga) Mars White (2001)

základní klasifikace na základě chemického složení (Ga-Ge-Ir) Skupina I (80-100 ppm Ga) Skupina II (40-65 ppm Ga) Skupina III (8-24 ppm Ga) Skupina IV (1-3 ppm Ga) Další dělení na základě koncentrace Ni a Ir (podskupiny A-F)

Fe-Ni slitiny sulfidy (Fe-Ni), fosfidy, karbidy taenit, kamacit v drtivé většině jádra asteroidů a drobných planetek některá železa možná vznikly při impaktech White (2001)

palazity síť Fe-Ni slitiny s uzavřeninami olivínu vznik pravděpodobně na hranici mezi roztavenou slitinou a silikáty mesosiderity slitina + silikáty (px+plg) vznik pravděpodobně při kolizi odlišných ast. Palazit www.humboldt.edu

Palazity Olivín Fo 80-89, slitina obsahující 7.9-12.9 % Ni Vzácně obsahují i En-opx (pyroxenové palazity) Mezosiderity Slitina kovu (IIIAB) + silikáty podobné achondritům Opx (En 60-80 ), Plg (složení podobné bazaltům)

stáří 4.566 0.003 Ga (Pb-Pb) CAI meteoritu Allende Rozptyl stáří chondritů cca 4.57-4.55 Ga velmi krátá historie Železa 4.56-4.58 Ga K-Ar metoda poskytuje mnohem mladší data ztráta Ar při metamorfóze, impaktu min. rozdíly mezi jednotlivými typy meteoritů iniciální izotopické složení Sr-Nd-Pb-Os reflektuje prapůvodní materiál zemského tělesa

obsahy nuklidů s krátkým poločasem rozpadu (např. 129 I, 10 Be) informace o časové posloupnosti nukleoneze 20 mil. staří uzavření izotopického systému I-Xe) akrece mateřských těles nebo metamorfóza? 26 Al- 26 Mg CAI jsou o několik Ma starší než chondruly nuklidy želez jádra meteorických tělesa vznikla během 15 Ma nukleosyntézy

vznik nuklidů v důsledku dopadu kosmického záření na povrch mateřských těles všechny meteority jsou (oddělení od mateřských těles) velmi mladá tělesa Crab and Schultz (1981)

velikost pravděpodobně 10-100 km některé skupiny meteoritů mohou pocházet ze stejných těles většina spadlých meteoritů pochází z pásu asteroidů (mezi Marsem a Jupiterem)

klasické izotopické systémy ukazují na silnou homogenitu izotopy vzácných plynů naopak vykazují silnou heterogenitu vliv několika různých komponent (včetně presolárních) izotopické složení O je rozdílné od Země a Měsíce možná v důsledku rozdílného vývoje O v různých částech Sluneční soustavy