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1应用地球化学讲义2元素分布

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地质 储层 沉积 地化 层序地层
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地球科学学院地球化学研究所页 /共 37页应用地球化学中国地质大学地球科学学院地球化学研究所制作, 2016年 10月 29日本章内容 一、地球化学旋回与元素分布 二、元素的共生组合 三、元素的空间分布 四、元素含量的概率分布第 3页 /共 37页应用地球化学中国地质大学地球科学学院地球化学研究所制作, 2016年 10月 29日第一章 元素分布的基本规律 元素分布 、 分配有两重含义: 1、 元素在地球 各圈层 的分布 , 特别是地壳表层各地质体间及各类岩石 、 矿物间的分布 、分配; 2、 元素在各 地质作用过程 中的分布 、 分配 。 前者是后者的结果 , 是应用地球化学研究的主要内容 自然组合方式与赋存形式第 4页 /共 37页应用地球化学中国地质大学地球科学学院地球化学研究所制作, 2016年 10月 29日第 5页 /共 37页应用地球化学中国地质大学地球科学学院地球化学研究所制作, 2016年 10月 29日第一节 地球化学旋回 一、地球化学旋回 二、常量组分分布特征 三.微量元素的分布规律第 6页 /共 37页应用地球化学中国地质大学地球科学学院地球化学研究所制作, 2016年 10月 29日一、地球化学旋回 元素演化是以元素的 赋存介质 的变迁实现的 。 岩石大循环 : 在大旋回演化过程中 , 同时还存在不同级次的次级旋回 。 地球化学旋回的方式可以重复 , 但其物质成分的演化趋势是不可逆的 , 不能简单的重复 ,从而引起了化学元素的 分异和演化 , 这种分异和演化是有规律的 。第 7页 /共 37页应用地球化学中国地质大学地球科学学院地球化学研究所制作, 2016年 10月 29日 页 /共 37页应用地球化学中国地质大学地球科学学院地球化学研究所制作, 2016年 10月 29日s 页 /共 37页应用地球化学中国地质大学地球科学学院地球化学研究所制作, 2016年 10月 29日第 10页 /共 37页应用地球化学中国地质大学地球科学学院地球化学研究所制作, 2016年 10月 29日第 11页 /共 37页应用地球化学中国地质大学地球科学学院地球化学研究所制作, 2016年 10月 29日第 12页 /共 37页应用地球化学中国地质大学地球科学学院地球化学研究所制作, 2016年 10月 29日二、常量组分分布特征 遵循 化学计量原则 形成自然矿物 地壳 :易熔的 硅铝长英质 成分 ( a) 和K 、 水增加 , 以长英质浅色矿物为主 地幔 :难熔组分 铁镁暗色矿物为主第 13页 /共 37页应用地球化学中国地质大学地球科学学院地球化学研究所制作, 2016年 10月 29日三.微量元素的分布规律 微观 上受元素类质同象置换条件制约 宏观 上受 元素分配系数 制约 , 以某种统计规律反映富集贫化趋势 。第 14页 /共 37页应用地球化学中国地质大学地球科学学院地球化学研究所制作, 2016年 10月 29日常见造岩矿物中类质同象混入物微量元素含量表X% 榄石 — n l,i,P,, ,K,l,r,V,i u,P,b,辉 石 — i, ,l,,o,i,i,F a,n,n,V,i,n,o,P, a,i,,,i,u,R h,,n,第 15页 /共 37页应用地球化学中国地质大学地球科学学院地球化学研究所制作, 2016年 10月 29日X% 石 — b,a,V, R,,s,石榴石 r R 正长石 a,r i a,V,i, a,a,n,V,a n,, i,r,n, i,V u,i b, 石 R,i, , — — g,i,,e,6页 /共 37页应用地球化学中国地质大学地球科学学院地球化学研究所制作, 2016年 10月 29日元素的地球化学分类 戈尔德斯密特的元素分类( 5类 )(圈层分异) 查瓦理斯基分类( 12族 )(成岩成矿作用) 谢尔巴科夫 相容性分类(岩浆作用)第 17页 /共 37页应用地球化学中国地质大学地球科学学院地球化学研究所制作, 2016年 10月 29日 谢尔巴科夫 用元素的向心力和离心力描述这种向地球外圈贫化或富集的趋势 。 其假设: 陨石成分 ( u) 当作地球的平均成分 , 代表地球的原始浓度 玄武岩作为地幔平均成分 , 将玄武岩元素丰度 ( V) 作为元素离心的基本参数; 页岩是地壳中广泛分布的沉积岩 , 是地球表部各类岩石的平均成分代表 ( c)第 18页 /共 37页应用地球化学中国地质大学地球科学学院地球化学研究所制作, 2016年 10月 29日 1、 向心元素 v/ c/4、离心元素 v/u>1 c/v>1 Y、 a、 B、 U、 F、 9页 /共 37页应用地球化学中国地质大学地球科学学院地球化学研究所制作, 2016年 10月 29日元素相容性分类 地球化学家用来描述在结晶相或流体相富集的特征。 D>1为相容元素,相当于 谢尔巴科夫 的向心元素 D< 1为不相容元素,相当于 谢尔巴科夫的 离心元素,如 0页 /共 37页应用地球化学中国地质大学地球科学学院地球化学研究所制作, 2016年 10月 29日 总分配系数: D 相容元素: D> 1 不相容元素: D< 1 弱不相容: D : < 、 U、 强不相容: D : < b、 K、 U、 b 、 大离子亲石元素: 离子半径大,电荷高而不易进行类质同象置换,如 K、 a、 W、 高场强元素:离子电位> 3的不溶于水的不相容元素, P、 1页 /共 37页应用地球化学中国地质大学地球科学学院地球化学研究所制作, 2016年 10月 29日 988年 )排出了亲石元素 不相容性降低 序列: U、 K、 d、 Y、 地幔部分熔融形成岩浆 , 下地壳岩石在增温增压 , 特别是在含有一定水时可以重熔成岩浆 。 每次重熔 , 不相容元素和相容元素都产生一次分离 , 从而使晚期的岩浆较早期的岩浆更富集不相容元素 。第 22页 /共 37页应用地球化学中国地质大学地球科学学院地球化学研究所制作, 2016年 10月 29日我国华南不同时期花岗岩中元素含量特征成岩时期 雪峰 里东期 海西期 燕山期研究岩体数 61 143 62 272) 9 5 21 21 35 6 4 8量 ) 208 209 152 2567 58 9690 214 358第 23页 /共 37页应用地球化学中国地质大学地球科学学院地球化学研究所制作, 2016年 10月 29日成岩时期 雪峰 期燕 山期研究岩体数 61 143 62 2726 16 15 26 792 13885 15 25 428 27 18 383 37 36 5429 61 46 28V 87 51 6 160 第 24页 /共 37页应用地球化学中国地质大学地球科学学院地球化学研究所制作, 2016年 10月 29日我国华南不同时期花岗岩中元素含量特征110100100010000雪峰- 四堡期 加里东期 海西期 燕山期 5页 /共 37页应用地球化学中国地质大学地球科学学院地球化学研究所制作, 2016年 10月 29日 华南花岗岩的形成时代由老到新 , 岩石中 相应的不相容元素 、 F、 巴尔科特 把岩浆岩演化的这种规律总结为 极性演化 ,即酸性岩越来越酸性 , 基性岩越来越基性 。 这为矿产评价与找矿提供了思路 , 即在 时代最新 的花岗岩类岩体中 寻找不相容元素的矿床 , 如我国稀有金属元素总是与燕山期花岗岩有关 , 而相容元素如 i、 超基性岩岩体中去找 。第 26页 /共 37页应用地球化学中国地质大学地球科学学院地球化学研究所制作, 2016年 10月 29日第二节 元素的共生组合 一、元素的亲和性 二、成岩与成矿作用的典型元素组合 三、元素的时空分布 —地球化学场第 27页 /共 37页应用地球化学中国地质大学地球科学学院地球化学研究所制作, 2016年 10月 29日第二节 元素的共生组合一 、 元素的亲和性 戈尔德施密特 将冶炼炉中出现的四相 (金属铁 、硫化铁 、 硅酸盐矿渣和气体 )与陨石中的铁陨石 、 陨硫铁和球粒陨石中的化学成分相比较 ,并结合地质作用中元素共生规律 , 提出了划分为 亲铁 、 亲硫 (亲铜 )、 亲氧 (亲石 )、 亲气 、亲生物元素的分类方案 , 并得到了广泛的认同 。第 28页 /共 37页应用地球化学中国地质大学地球科学学院地球化学研究所制作, 2016年 10月 29日第 29页 /共 37页应用地球化学中国地质大学地球科学学院地球化学研究所制作, 2016年 10月 29日第 30页 /共 37页应用地球化学中国地质大学地球科学学院地球化学研究所制作, 2016年 10月 29日常见岩石、矿石类型中元素的组合特征二.成岩成矿作用的典型元素组合岩石类型 元 素 共 生 组 合1、深成岩一般组合 1页 /共 37页应用地球化学中国地质大学地球科学学院地球化学研究所制作, 2016年 10月 29日2. 沉积岩黑色页岩 岩 2页 /共 37页应用地球化学中国地质大学地球科学学院地球化学研究所制作, 2016年 10月 29日3、内生 一般共生关系 :  3页 /共 37页应用地球化学中国地质大学地球科学学院地球化学研究所制作, 2016年 10月 29日4. 常见矿石类型 一般硫化物矿石 斑岩铜矿矿石 低温矿石 多金属矿石 贵金属矿石 A(深成) 贵金属矿石 B(低温) 喷气成因矿石 4页 /共 37页应用地球化学中国地质大学地球科学学院地球化学研究所制作, 2016年 10月 29日 各类岩石中的微量元素组合 , 主要反映了该岩石中主要造岩矿物的类质同象元素 。 超基性岩主要由橄榄石和辉石组成 , 与铁 、镁类质同象置换的  从超基性岩到酸性岩 , 还具有由相容元素组合变为不相容元素组合的特征 。 成矿主要元素为亲硫元素 、 亲铁元素 , 不易进入硅酸岩晶体而 富集在残余流体 或 后期热液中 。第 35页 /共 37页应用地球化学中国地质大学地球科学学院地球化学研究所制作, 2016年 10月 29日第三节 元素的空间分布 一 、 正常分布与异常分布 一般将遵从常规 、 不悖常理 、 无特别异举即为正常 , 其核心是从众 , 相反即为异常 。 地球化学的正常分布 , 也就是某一空间中多数位置上元素含量所具有的相对波动不大的特征 。 地球化学中的异常 , 是指某一区段的地球化学特征明显不同于周围无矿背景区的现象 。第 36页 /共 37页应用地球化学中国地质大学地球科学学院地球化学研究所制作, 2016年 10月 29日三层含义: 1、 地球化学特征不同 , 具有一定的空间范围 ,元素含量或地球化学指标值偏离背景值 。 背景区元素含量总是在上限 1之间变动 , 接近 大多数接近平均值 37页 /共 37页应用地球化学中国地质大学地球科学学院地球化学研究所制作, 2016年 10月 29日元素含量的背景分布图8页 /共 37页应用地球化学中国地质大学地球科学学院地球化学研究所制作, 2016年 10月 29日 2、 异常区 , 微量元素分布与正常区不同 , 它不服从 “大数定律 ”, 偏离平均值的样品屡屡出现 。 把异常区内高于正常上限 n„与总样品数 n‟/常率 异常率的大小 , 不仅与成矿作用的强度 、 规模有关 , 成矿作用越强 , 越接近矿化中心 ,异常率越高 。第 39页 /共 37页应用地球化学中国地质大学地球科学学院地球化学研究所制作, 2016年 10月 29日 3、 正常与异常具有相对性 , 背景的范围 、 尺度不同 , 异常的规模与性质也就不同 。 如果将全球地壳丰度值作背景 , 则 地球化学省 是最大的一级异常 , 在地球化学省上发育的成矿区带是区域地球化学异常 , 地球化学省则是区域异常的背景 区域异常又是局部异常 ( 矿床异常 ) 的背景 。第 40页 /共 37页应用地球化学中国地质大学地球科学学院地球化学研究所制作, 2016年 10月 29日全球的背景值地球化学省的背景值局部的背景值区域的背景值不同级次的背景和异常第 41页 /共 37页应用地球化学中国地质大学地球科学学院地球化学研究所制作, 2016年 10月 29日二、元素区域分布不均匀性 —地球化学省 在地壳的某一大范围内 , 某些成分富集特征特别明显 , 不止是一两类岩石中元素丰度特别高 , 而且该种元素的矿床常成群出现 , 矿产出现率也特别高 。 通常将地壳的这一区段称为 地球化学省 。 地球化学省实质上是一种地球化学异常 , 它是以全球地壳为背景的规模巨大的一级地球化学异常 。第 42页 /共 37页应用地球化学中国地质大学地球科学学院地球化学研究所制作, 2016年 10月 29日 地壳中元素分布的这种不均匀性应当从地幔成分上去查原因 。 首先是 行星吸积形成过程 中就存在着原始化学组成上的不均一性 , 其次 , 在地球形成分异过程中 , 地幔中形成了两个对流圈 , 对流圈的 中心部位和边角部位是不流动的 , 不同对流圈之间物质交流是有限的 , 每一对流圈保持了自身组成的相对独立的特征 地球化学省的存在对找矿具重要意义 , 提供了找矿的战略方向和空间 , 地球化学省还与环境和生物学有密切关系 。第 43页 /共 37页应用地球化学中国地质大学地球科学学院地球化学研究所制作, 2016年 10月 29日第 44页 /共 37页应用地球化学中国地质大学地球科学学院地球化学研究所制作, 2016年 10月 29日素的时空分布 —地球化学场 地球化学指标 是指一切能提供地球化学信息或地质信息的 , 能直接或间接测定的地球化学变量 。 应用最多的是: 元素含量 , 其次是 地球化学环境标志 , 如 T、 地球化学指标在三度空间和时间上的分布与演化称为 地球化学场 。第 45页 /共 37页应用地球化学中国地质大学地球科学学院地球化学研究所制作, 2016年 10月 29日三、元素的时空分布 —地球化学场 将地壳或者地球表层系统中某一点放在直角坐标系 ( 中 , 该点任一时该 t, 存在着 每个相有 该点指标 Ci,j=F( x, y, z, t) 空间属性与时间属性的统一 , 构成了地球化学场的全部意义 。第 46页 /共 37页应用地球化学中国地质大学地球科学学院地球化学研究所制作, 2016年 10月 29日地球化学场有以下特征: 1. 与地球物理场相比 , 它没有严格的数学公式或化学定律进行准确的描述 、 推断 、 或延拓 , 它是具体点上地球化学环境 ( 化学 、 热力学 、 动力学 ) 综合制约的结果 , 可以定性推测而不能准确推算 。 2. 地球化学场是一个 连续的非均匀场 。 3. 地球化学场是一个 不可逆动态演化 的非稳定场 。 4. 地球化学场的指标 不具有传递性 。第 47页 /共 37页应用地球化学中国地质大学地球科学学院地球化学研究所制作, 2016年 10月 29日 对地球化学场公式积分形式具有总量的意义 ,它可以按线 、 面 、 体分别 积分 。 其中为密度 。 分别称某元素的线地球化学量 、面地球化学量和体积地球化学量 。 对于线 、 面 、 体的 平均含量 可定义为 ll c d  ss c d  vv p c d 第 48页 /共 37页应用地球化学中国地质大学地球科学学院地球化学研究所制作, 2016年 10月 29日 实际计算时 , 只能用近似公式来求 , 积分形式只是一种理想的表达式 , 这也是与地球物理场的不同之处 。 对公式 ( 1的微分形式 , 就是浓度梯度 ,或称为 变化率 。 凡是浓度梯度极大值所在的点 , 叫做 地球化学障 , 其实质就是地球化学环境发生骤然变化 , 元 素 活 动 性 发 生 急 剧 改 变 的 地 段( A·И·彼列尔曼 ) 。 它是一种地球化学环境的边界 。第 49页 /共 37页应用地球化学中国地质大学地球科学学院地球化学研究所制作, 2016年 10月 29日 概率 式中x为随机变量,f(c)是概率密度函数, P(C ≤X)是指随机变量小于等于给定值X时的概率。 地球化学家们相信,对于任何一种地质体中某一元素来说,概率分布F(X)是客观存在的,至于具体概率分布是何种形式,须视具体地质体中元素分布特征而定。  x )()()(第四节 元素含量的概率分布第 50页 /共 37页应用地球化学中国地质大学地球科学学院地球化学研究所制作, 2016年 10月 29日对于一个随机变量X只要它的各次观测值之间的差别是多因子 , 而且这些因子中没有一个是特别突出的 、起主导作用的 , 那么它的概率分布自然倾向于 正态分布 ( 大数定律 ) , 又叫 高斯分布 , 也叫 正常分布 。 正态分布的密度函数有如下形式 。 它的积分式为 和 是正态分布的两个重要参数, 称为该随机变量X的数学期望值, 叫做标准离差,二.  正态分布222)(21)(  x ()(  第 51页 /共 37页应用地球化学中国地质大学地球科学学院地球化学研究所制作, 2016年 10月 29日 均方差S 是标准差的无偏估计值 当 , 时的正态分布,称为 标准正态分布 。下图为标准正态分布的 密度函数和标准正态分布的积分函数( 概率函数 )。 对于正态分布的随机变量,算术平均值是数学期望值 的最佳估计值。12 1 1第 52页 /共 37页应用地球化学中国地质大学地球科学学院地球化学研究所制作, 2016年 10月 29日f(x) F(x)X + б- б+2 б+ б- б +2 б标准正态分布密度函数(左)和积分函数(右)f(x) F(x)x σ μ +σ+2σ +σσ3页 /共 37页应用地球化学中国地质大学地球科学学院地球化学研究所制作, 2016年 10月 29日正态分布的概率密度函数图具有如下特征:形单峰对称分布 , 最大峰值在C=处 , 频率最大 。2. 图形对称轴为 μ。和 σ决定了图形形态 , μ决定对称轴的位置, σ决定了钟形的 “ 胖 ”“ 瘦 ” 程度 σ较小时 , 曲线较陡, 峰值高 , 图形 “ 瘦 ” 。 σ较大时曲线较宽缓峰值低 , 图形 ( 胖 ) 。1/ 2б =1б =20 1 2 3σ+1/2σ2σμ 21f(x)σ σ σ σ σ σ第 54页 /共 37页应用地球化学中国地质大学地球科学学院地球化学研究所制作, 2016年 10月 29日分布形式f(x)σ +2σ右偏(负偏) 左偏(正偏) 正态(钟形对称)第 55页 /共 37页应用地球化学中国地质大学地球科学学院地球化学研究所制作, 2016年 10月 29日 0 05 . 7 55 . 5 05 . 2 55 . 0 04 . 7 54 . 5 04 . 2 54 . 0 03 . 7 53 . 5 03 . 2 53 . 0 02 . 7 52 . 5 02 . 2 52 . 0 01 . 7 5t d . D e v = . 6 4 M e a n = 3 . 5 7N = 1 3 2 7 . 0 0第 56页 /共 37页应用地球化学中国地质大学地球科学学院地球化学研究所制作, 2016年 10月 29日N o r ma l P - P P l o t o f S NO b s e r v e d C u m P r o 0 0. 7 5. 5 0. 2 50 . 0 0 0 0. 7 5. 5 0. 2 50 . 0 0第 57页 /共 37页应用地球化学中国地质大学地球科学学院地球化学研究所制作, 2016年 10月 t d . D e v = 1 . 2 6 M e a n = 5 . 5 1N = 1 3 2 7 . 0 0第 58页 /共 37页应用地球化学中国地质大学地球科学学院地球化学研究所制作, 2016年 10月 29日N o r ma l P - P P l o t o f F EO b s e r v e d C u m P r o 0 0. 7 5. 5 0. 2 50 . 0 0 0 0. 7 5. 5 0. 2 50 . 0 0第 59页 /共 37页应用地球化学中国地质大学地球科学学院地球化学研究所制作, 2016年 10月 29日255N =0页 /共 37页应用地球化学中国地质大学地球科学学院地球化学研究所制作, 2016年 10月 29日N o r m a l P - P P l o t o f A UO b se r ve d C u m P r o 0 0. 7 5. 5 0. 2 50 . 0 0 0 0. 7 5. 5 0. 2 50 . 0 0 u ... 1页 /共 37页应用地球化学中国地质大学地球科学学院地球化学研究所制作, 2016年 10月 29日 u ... o g n o r ma l P - P P l o t o f A uO b s e r v e d C u m P r o 0 0 0 0 第 62页 /共 37页应用地球化学中国地质大学地球科学学院地球化学研究所制作, 2016年 10月 29日 u ...  o g n o r ma l P - P P l o t o f A UO b s e r v e d C u m P r o 0 0. 7 5. 5 0. 2 50 . 0 0 0 0. 7 5. 5 0. 2 50 . 0 0第 63页 /共 37页应用地球化学中国地质大学地球科学学院地球化学研究所制作, 2016年 10月 05 0 04 0 03 0 02 0 01 0 00S t d . D e v = 2 . 8 0 M e a n = 2 . 2N = 1 3 2 7 . 0 0第 64页 /共 37页应用地球化学中国地质大学地球科学学院地球化学研究所制作, 2016年 10月 29日N o r ma l P - P P l o t o f C AO b s e r v e d C u m P r o 0 0. 7 5. 5 0. 2 50 . 0 0 0 0. 7 5. 5 0. 2 50 . 0 0第 65页 /共 37页应用地球化学中国地质大学地球科学学院地球化学研究所制作, 2016年 10月 29日L o g n o r ma l P - P P l o t o f C AO b s e r v e d C u m P r o 0 0. 7 5. 5 0. 2 50 . 0 0 0 0. 7 5. 5 0. 2 50 . 0 0第 66页 /共 37页应用地球化学中国地质大学地球科学学院地球化学研究所制作, 2016年 10月 29日D et r en d L o g n o r ma l P - P P l o t o f C AO b s e r v e d C u m P r o 21 . 0- . 20 3. 0 2. 0 10 . 0 0- . 0 1- . 0 2- . 0 3- . 0 4第 67页 /共 37页应用地球化学中国地质大学地球科学学院地球化学研究所制作, 2016年 10月 29日L o g n o r ma l Q - Q P l o t o f C AO b s e r v e d V a lu 0 0第 68页 /共 37页应用地球化学中国地质大学地球科学学院地球化学研究所制作, 2016年 10月 29日4.C ƒ 当 时 ,该组频率最大 , 为当 该组频率为最大频率值的 即当 f(x)趋向于 0, 说明变量 值附近概率密度最大 , 离 μ值越远概率密度越小 。2121)( 222)( 212 )( 2   间隔越小分组越多 , 越逼近真实分布第 69页 /共 37页应用地球化学中国地质大学地球科学学院地球化学研究所制作, 2016年 10月 29日在 分组研究概率分布 型式时 , 可利用下面的公式计算算术平均值 和均方差 S。式中 第 组组中值 。分布型式检验 :常用方法有 λ2检验法 , 偏度丰度检验法 , 柯尔莫哥洛夫 —斯米尔诺夫检验法 ( , 以及正态分布概率格纸检验法等 。 1*1)(*120页 /共 37页应用地球化学中国地质大学地球科学学院地球化学研究所制作, 2016年 10月 29日 最大频率直方柱偏向 左边 的 , 称为正偏分布 ,最大频率直方柱偏向右边的 , 称为 负偏分布 ,高含量样品较多 。 将原始数据转换成对数后再作图 , 元素含量直方图的对称性大大改善了 。 将原始数据取对数后所作的图形呈正态分布形式 , 称为 对数正态分布 。 对数正态分布的平均数的真数叫 几何平均值 , 而方差叫做 对数方差 。第 71页 /共 37页应用地球化学中国地质大学地球科学学院地球化学研究所制作, 2016年 10月 29日 随机变量的 集中性参数 :平均值 (X),中位值 (众值 (表征。 随机变量的 离散性参数 :均方差 (S),极差 (R)来表示。 当随机变量服从正态分布时, X=o。 用均方差来反映一个母体的元素含量分布的离散程度还有局限性。如有 10 1000、 1200、 1500、 1300、 1100、 1400、1250、 1400, x=1250, s=156, R=500 10 15、 3、 10、 5、 1,X=5, s=R=14第 72页 /共 37页应用地球化学中国地质大学地球科学学院地球化学研究所制作, 2016年 10月 29日 数理统计中又引入变异系数 (表示相对离散程度 。 )=S/X*100% 变异系数 是相对于一个单位均值的百分变化率 , 变化系数可以度量地质体中不同元素的均匀性程度 , 是一绝对值可比的离散度参数 。第 73页 /共 37页应用地球化学中国地质大学地球科学学院地球化学研究所制作, 2016年 10月 29日 50年代 阿伦斯 ( 1954, 1957) 提出常量元素服从 正态分布 , 微量元素服从 对数正态分布 规律 , 概括了当时最有影响的认识 。 地质体中元素含量的概率分布型式与该地质体经历的地质作用过程有关 。 维斯捷里斯 (研究最有代表性 ,他认为 , 单一地球化学过程所形成的地质体 , 元素含量服从正态分布 , 由数个地球化学作用过程叠加所形成的复合地质体中元素含量偏离正态分布 , 并且多为正偏分布 ( 其中有些服从对数正态分布 ) 。 他将这一结论称为 “ 地球化学过程的基本定律 ” 。第 74页 /共 37页应用地球化学中国地质大学地球科学学院地球化学研究所制作, 2016年 10月 29日 总结已有的元素含量分布型式研究资料 ,可以概括为 形成的 单一地质体 , 化学元素含量服从正态分布 。
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本文标题:1应用地球化学讲义2元素分布
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