Geochemie endogenních procesů 8. část

Podobné dokumenty
Geochemie endogenních procesů 9. část

Geochemie endogenních procesů 10. část

Geochemie endogenních procesů 6. část

Geochemie endogenních procesů 1. část

Geochemie endogenních procesů 7. část

Geochemie endogenních procesů 3. část

STAVBA ZEMĚ. Mechanismus endogenních pochodů

Geochemie endogenních procesů 12. část

Geochemie endogenních procesů 4. část

Stavba zemského tělesa

Vznik vesmíru a naší sluneční soustavy

Nové poznatky o stavbě Země, globální tektonika. Stavba Země

Vesmír. ORcUWI4bjFYR1FqRXM

K. E. Bullen ( ) rozdělil zemské těleso do 7 částí Na základě pohybu zemětřesných vln, tzv. Bullenovy zóny liší se tlakem, teplotou a

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

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:

Alfred Wegener (1912) Die Entstehung der Kontinente Und Ozeane. teorie kontinentálního driftu - nedokázala vysvětlit jeho mechanismus

ACH 02 VZÁCNÉPLYNY. Katedra chemie FP TUL VZÁCNÉ PLYNY

Geochemie hornin svrchního pláště lokality Mohelno - Biskoupky

Fyzická geografie. Zdeněk Máčka. Lekce 1 Litosféra a desková tektonika

GRANITICKÉ PEGMATITY 3 Krystalizace z magmatu

ZEMĚ JAKO DYNAMICKÉ TĚLESO. Martin Dlask, MFF UK, Praha 2014

Fyzická geografie Zdeněk Máčka. Lekce 1 Litosféra a desková tektonika

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

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

OPAKOVÁNÍ- ÚVOD DO GEOLOGIE:

Globální tektonika Země

Fyzická geografie. Daniel Nývlt. Litosféra a desková tektonika

Stavba a složení Země, úvod do endogenní geologie

Obsah. Obsah: 3 1. Úvod 9

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto

Elektronová mikroskopie a mikroanalýza-2

VZÁCNÉ PLYNY ACH 02. Katedra chemie FP TUL

Vznik a vývoj litosféry

stratigrafie. Historická geologie. paleontologie. paleografie

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

Environmentáln. lní geologie sylabus 1 Ladislav Strnad Rozsah 2/0 ZS - Z Rozsah 2/0 LS Zk. Čas v geologické historii Země. v geomateriálech disciplína

ZEMĚTŘESENÍ jako pomocník při poznávání stavby zemského nitra a procesů, které v něm probíhají

Geochemie endogenních procesů 5. část

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

Geologie 135GEO Stavba Země Desková tektonika

Země jako dynamické těleso. Martin Dlask, MFF UK

Metamorfované horniny

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_02_Ch_ACH

Sopka = vulkán: místo na zemském povrchu, kde roztavené magma vystupuje z hlubin Země tvar hory

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

Akcesorické minerály

Environmentální geomorfologie

Základy geologie pro archeology. Josef V. Datel, Radek Mikuláš Filozofická fakulta Univerzita Karlova v Praze 2017/18

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

Cyklus přednášek z mineralogie pro Jihočeský mineralogický klub. Jihočeský Mineralogický Klub

ZEMĚTŘESENÍ: KDE K NIM DOCHÁZÍ A JAK TO VÍME

STAVBA ZEMĚ MECHANISMUS ENDOGENNÍCH POCHODŮ

horniny jsou seskupením minerálů nebo organických zbytků, příp. přírodními vulkanickými skly, které vznikají rozličnými geologickými procesy

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

výskytu primárních hrubozrnných a relativně málo přeměněných kalcitových karbonatitů s výskytem unikátních přechodů karbonatit-nelsonit.

Nastuduj následující text

Monazit. (Ce,La,Th)PO 4

10. Hlubinná petrologie

Prvky 8. B skupiny. FeCoNi. FeCoNi. FeCoNi

OPAKOVÁNÍ SLUNEČNÍ SOUSTAVY

Západočeské mofety a zemětřesení - co mají společného? Tomáš Fischer

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 9. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s mechanikou vnitřních geologických dějů. Materiál je plně funkční

ZEMĚ JAKO SOUČÁST VESMÍRU

REFERENČNÍ MATERIÁLY

Struktura přednášky. Krystalochemie spinelidů Přepočet a grafické znázornění chemického složení Al-spinely Cr-spinely Fe 3+ -spinely

OBSAH PŘEDNÁŠKY SEISMOLOGICKÉ CHARAKTERISTIKY ZEMĚ. 1) Základy teorie elastických vln 2) Seismický model Země 3) Zemětřesení

NITON XL3t GOLDD+ Nový analyzátor

Klasifikace struktur

Struktura zirkonu. Projekce na (001) 4/m 2/m 2/m ditetragonálnědipyramidální. Střídající se řetězce tetraedrů SiO 4

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

CHEMIE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ I. (06) Biogeochemické cykly

Stavba zemského tělesa. Procesy v kůře a plášti

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_ / Stavba Země

LABORATOŘE GEOLOGICKÝCH ÚSTAVŮ

Laboratoře České geologické služby. Ceník základních služeb

Geochemie plášťových xenolitů Českého středohoří. Geochemistry of mantle xenoliths of the České středohoří Mts.

4. GEOTEKTONICKÉ HYPOTÉZY

Geochemie endogenních procesů 2. část

Učit se! Učit se! Učit se! VI. Lenin

Numerické modelování plášťového klínu. Martin Kukačka

ACH 03 ALKALICKÉ KOVY. Katedra chemie FP TUL

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_15_Ch_ACH

Obecné základy týkající se magmatu

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_07_Ch_ACH

Ceník. Platný od Laboratorní standardy a chemikálie. Ceny uvedené v tomto ceníku nezahrnují 21% DPH, balné a dopravné

OPAKOVÁNÍ- STAVBA A VÝVOJ ZEMĚ, GEOLOGICKÉ VĚDNÍ OBORY. PRAVDA NEBO LEŽ? Co už vím o vzniku Země a geologických oborech.

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

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)

TÜV NORD Czech, s.r.o. Laboratoře a zkušebny Brno Olomoucká 7/9, Brno

Environmentáln. lní geologie. Stavba planety Země. Ladislav Strnad Rozsah 2/0 ZS-Z Z a LS - Zk

Petrologie G Metamorfóza a metamorfní facie

ISO Guide 34 ISO ISO 9001

Kovy a jejich vlastnosti. Kovy dělíme na: a) nepřechodné (s- a p-prvky) b) přechodné (d- a f- prvky)

Metodické poznámky: Materiál lze rozložit na více ástí a použít ve více vyuovacích hodinách. Materiál sloužící k osvojení a zapamatování uiva.

Získávání lithia a rubidia z cinvalditových odpadů po těžbě Sn-W rud na Cínovci

Obr. 4 Mapa světa z roku 1858 od Antonia SniderPellegriniho zobrazující kontinenty před oddělením. (vlevo) a po oddělení (vpravo).

Rozdělení hornin. tvořeny zrny jednoho nebo více minerálů. podle vzniku je dělíme: Vyvřelé (magmatické) chladnutím a utuhnutím magmatu

Transkript:

Geochemie endogenních procesů 8. část

zemský plášť má tloušťku 2800 km a tvoří tak 62 % Země spodní, svrchní plášť, transitní zóny diskontinuity (410 km a 660 km)

velmi málo informací (převážně geofyzika a meteority) Fe-Ni slitina (Ni pravděpodobně 5-6 %) cca. 10 % lehkého prvku Síra ochuzení v plášti a kůře, volatilní prvek, nálezy FeS v meteoritech, mísivost s Fe Železo ochuzení v plášti, FeO je mísitelné s Fe ve velmi vysokých tlacích C, Si, P, Mg, H?

v jádru je koncentrována převážná většina PGE (Os-Ir-Ru-Rh-Pd-Pt), Re, Au a dalších silně siderofilních prvků všechny v relativních chondritických koncentracích pokud je v jádru S velmi pravděpodobný obsah dalších chalkofilních prvků (např. Pb apod.)

jak moc a jak hluboko probíhá recyklace oceánské litosféry do svrchního pláště? Jak rychle? jaká je struktura svrchního pláště? Heterogenita vs. homogenita, páskování atd. probíhá látková výměna mezi pláštěm a jádrem? jaká je charakteristika plášťové konvekce? míchaní a homogenizace je seizmická heterogenita výsledkem rozdílných teplot nebo chemismu? jaké aspekty struktury pláště jsou primární a jaké sekundární geochemie prvků ve svrchním plášti

nepřímé seismologie pouze omezené použití (nízké rozlišení, ale přesné určení hloubky) experimentální práce přímé xenolity svrchního pláště orogenní peridotity ofiolity

zóna snížených rychlostí seizmických vln seizmické diskontinuity fázové změny minerálů chemické změny? D``na hranici plášťjádro

White (2001)

Zóna D zóna snížených rychlostí P a S vln na hranici jádro-plášť extrémně heterogenní reakce mezi silikáty a Fe-Ni jádrem? role subdukované desky?

parciální tavení vznik magmat subdukce litosferických desek vznik magmat, recyklace oceánské kůry obohacení (metasomatóza) taveninami vzniklými v plášti nebo vlivem subdukce

2 rezervoáry ochuzený plášť (DMM) a primitivní plášť (PUM) ostrá hranice na ~ 660 km (sv.-sp. plášť) omezená konvekce White (2001)

velký vliv subdukce recyklace (obohacení pláště) mantle plumes značná heterogenita míchání a konvekce v celém rozsahu pláště částečně potvrzeno seizmickou tomografií

4 kroky 4 Ga, 3 Ga, 2 Ga, současnost

vznik v místě kde je konduktivní přenos tepla D`` vrstva nebo 660 km diskontinuita konvekce v tekutině je poháněna vztlakovými silami

Plášťové chocholy - plumes silně heterogenní složení závislé na složení recyklované litosféry?

Seismická tomografie tomografická rekonstrukce různý čas šíření seismických vln z rúzných směrů složení termální odchylky

pouze 16 % Země klíčová vrstva Země pro její diferenciaci zdroj basaltových magmat a oceánské kůry zdroj kontinentální kůry

peridotity +/- pyroxenity olivín +/- ortopyroxen, clinopyroxen, Alfáze eklogity

analýzy hornin svrchního pláště (xenolity, orogenní pd, ofiolity) analýzy meteoritů výpočty z chemického složení sluneční nebuly

několik geochemických rezervoárů svrchního pláště DMM depleted MORB mantle PUM primitive upper mantle EM enriched mantle

zdroj MORB-bazaltů téměř 30 % z celkového obsahu Země studium abysálních peridotitů, izotopické složení MORB a poměrů prvků silně ochuzen o LREE, LILE nízké 87 Sr/ 86 Sr a vysoké 143 Nd/ 144 Nd reziduum po vytvoření kůry heterogenní složení (N-MORB, E-MORB) role plášťových chocholů?

Dick (1984), Dick (1989), Johnson et al. (1990), Johnson & Dick (1992), Dick & Natland (1996), Salters & Dick (2002), Hellebrand et al. (2002), Tartorotti et al. (2002)

primitivní plášť vzniklý po separaci jádra, ale před vznikem kůry chondritické složení, ale... ochuzený o silně siderofilní prvky (PGE, Fe, Ni) separace do jádra ochuzený o volatilní prvky hypotetické složení, nejsou známa žádná magmata, která by byla odvozena z PUM

části pláště obohacené o LILE, REE atd. místa, kde se generují tzv. plášťové chocholy (plumes) rozhraní sp. plášť-svrchní jádro vrstva D`` zdrojový materiál pro OIB (Havaj, Azory apod.) velmi pravděpodobně silná role recyklované oceánské litosféry Hofmann & White (1982)

Enriched mantle (EM) typ II části pláště obohacené o LILE, REE ale ochuzené o HFSE obohacení fluidy/taveninami vzniklými při subdukci vysoký 87 Sr/ 86 Sr při normálním 143 Nd/ 144 Nd

pouze nepřímé pozorování (experimentální petrologie) + seizmické vlny chemické složení velmi pravděpodobně stejné jako svrchní plášť perovskit (80 %) + magnesiowustit PUM vs. marble cake

Procesy ve svrchním plášti parciální tavení hlavní proces ochuzení pláště klíčový pro vznik kůry určuje chemismus magmatu metasomatóza proces výměny prvků obohacení pláště určuje chemismus magmatu

Parciální tavení částečné tavení důsledkem zvýšeného tepelného toku (rift), přínos fluid (subdukce), přínos tepla (plumes) 2 typy dávkové (batch) parciální tavení frakční parciální tavení stupeň parciálního tavení (F)

Geochemie hornin svrchního pláště Efekt parciálního tavení klíčová role D kompatibilita vs. nekompatibilita prvků kompatibilní prvky Mg, HREE, NiO nekompatibilní prvky LREE, LILE, Na, K při stoupajícím F stoupá # Mg, klesá Na 2 O, K 2 O, klesá obsah cpx

Efekt parciálního tavení hlavní prvky

Efekt parciálního tavení (spinelový lherzolit) REE primární neobohacený pd REE koncentrovány v cpx obohacený pd cpx a metasomatické minerály (ap, amf, phl) 100 10 silná závislost na F LREE nekompatibilní HREE kompatibilní Cpx / PUM 1 0.1 La Ce Nd Sm Eu Gd Dy Ho Er Yb Lu 5% 7% 9% 13% 17%

Efekt parciálního tavení (granátický lherzolit) REE REE koncentrovány v cpx a grt grt koncentruje a silně frakcionuje HREE 10 Clinopyroxene / PM 1 0.1 silná závislost na F frakcionace HREE 0.01 La Ce Nd Sm Eu Gd Dy Ho Er Yb Lu 5% 7% 10% 13.50% 17%

Efekt parciálního tavení LILE, HFSE large ion lithophile elements (LILE) silně nekompatibilní high field strength elements (HFSE) Nb, Ta nekompatibilní Zr, Hf, Ti středně nekompatibilní až kompatibilní (závisí na obsahu fluid, tlaku apod.)

Určení stupně parciálního tavení modální složení horniny modelování obsahu stopových prvků experimentální práce

Závislost chemismu tavenin na P-T se vzrůstající hloubkou klesá stupeň saturace SiO 2 stoupá množství alkálií v taveninách více alkalické taveniny vznikají při nižších teplotách než subalkalické D. H. Green