Geografia

Procesy hydrotermalne - wietrzenie

5 lat temu

Zobacz slidy

Procesy hydrotermalne - wietrzenie - Slide 1
Procesy hydrotermalne - wietrzenie - Slide 2
Procesy hydrotermalne - wietrzenie - Slide 3
Procesy hydrotermalne - wietrzenie - Slide 4
Procesy hydrotermalne - wietrzenie - Slide 5
Procesy hydrotermalne - wietrzenie - Slide 6
Procesy hydrotermalne - wietrzenie - Slide 7
Procesy hydrotermalne - wietrzenie - Slide 8
Procesy hydrotermalne - wietrzenie - Slide 9
Procesy hydrotermalne - wietrzenie - Slide 10
Procesy hydrotermalne - wietrzenie - Slide 11
Procesy hydrotermalne - wietrzenie - Slide 12
Procesy hydrotermalne - wietrzenie - Slide 13
Procesy hydrotermalne - wietrzenie - Slide 14
Procesy hydrotermalne - wietrzenie - Slide 15
Procesy hydrotermalne - wietrzenie - Slide 16
Procesy hydrotermalne - wietrzenie - Slide 17
Procesy hydrotermalne - wietrzenie - Slide 18
Procesy hydrotermalne - wietrzenie - Slide 19
Procesy hydrotermalne - wietrzenie - Slide 20
Procesy hydrotermalne - wietrzenie - Slide 21
Procesy hydrotermalne - wietrzenie - Slide 22
Procesy hydrotermalne - wietrzenie - Slide 23
Procesy hydrotermalne - wietrzenie - Slide 24

Treść prezentacji

Slide 1

Procesy hydrotermalne

Slide 3

Roztwór hydrotermalny Występowanie wody w środowisku geologicznym: magmowa, metamorficzna, meteoryczna skład, izotopy tlenu 16O mobilny słabo związany 18O 16O znaczenie genetyczne

Slide 4

Skład wody Klasyczna chemia Izotopy - Woda meteoryczna w kontakcie ze skałą obniżenie 18O 16O; ewaporacja podwyższenie 18O 16O - różnica w wiązaniu Badanie inkluzji fluidalnych chromatografia jonowa; ablacja laserowa: Determination of ions in individual fluid inclusions by laser ablation optical emission spectroscopy : development and applications to natural fluid inclusions; Electron Probe MicroAnalysis, Proton Induced X-Ray Analysis, Synchrotron X-Ray and Secondary Ion Mass Spectrometry (SIMS)

Slide 5

Closepet

Slide 6

δ18O Closepet

Slide 7

Forma transportu pierwiastków Potencjał redox Eh: H()-H2 0 V; Al.-Al.(3) 1.66V; Cu(2)Cu(0)0.34V aktywności składników (w solankach) - postacie; zależne od stężenia składników i T (kompleksy) S- SO4(2-), HS(-) HSO4(-), H2S PbHS(), PbHS2(), PbOH() Transport: (warunki utleniania)PbSs2H() Cl(-)aq PbClaqH2Sg (warunki redukcyjne) Au(s) 2H2S(aq) Au(HS)2-1(aq) H(aq) 0.5H2(g)

Slide 8

Krystalizacja minerałów z roztworów Schładzanie roztworów - solanki (halit), kompleksów (pole stabilności kompleksów ulega zawężeniu przy spadku temperatury): Cu-Cl; krzemionki (opal), kompleksów glinu i krzemionki (skalenia): K Al(OH)4- 3SiO2(aq) KAlSi3O8 2H2O

Slide 9

Krystalizacja minerałów z roztworów Mieszanie wód: 2AuCl2(-) H2O - 2Au 0.5O2 4Cl(-) 2H() - redukcja do postaci Au rodzimego

Slide 10

Krystalizacja minerałów z roztworów Dyfuzja składników ze skał macierzystych: Cu() Fe(2) 2H2S 14O2 - CuFeS2 3H() 12 H2O wypadanie chalkopirytu

Slide 11

Krystalizacja minerałów z roztworów Adiabatyczne wrzenie: Ca(2) 2HCO3(-) H() - CaCO3 H2O CO2 (trawertyn) Wytrącanie cynobru: HgS(H2S)2(aq) HgS 2H2S(g) Złota rodzimego (S2- S6) 8Au(HS)2-(aq) 6H 4H2O Au SO42- 15H2S(g) Realgaru 2AsS33-(aq) 6H As2S3 3H2S

Slide 12

Reakcja roztworu hydrotermalnego ze skałą ZnO CaCO3(s) H2S(aq) ZnCl(aq) ZnS(s) Ca2 H2CO3(aq) Cl-

Slide 13

Zonalność sekwencja paragenetyczna

Slide 14

System hydrotermalny (epi-, mezo-, hipo Kryteria: temperatura (epitermalny, mezotermalny, hipotermalny), głębokość (P), pochodzenie roztworu i ciepła

Slide 15

System hydrotermalny (siedem wydzieleń) Nie powiązany z magmatogenezą Głęboki Skarn - pluton System porphyry-pluton Intramagmowy Pegmatyty, miarolity (próżnie miarolityczne) Żyły kwarcowo-skaleniowe Płytki kontrolowany przez procesy na- lub blisko powierzchni ziemi Wulkaniczny intramagmowy Wezykule w lawie Soczewkowate kawerny Kawerny w tufach

Slide 16

Roztwór pochodzenia magmowego (1) Roztwór pochodzenia magmowego i meteorycznego (2) Skarn-pluton r m m (3) Porphyry-pluton r m m (4)

Slide 17

System hydrotermalny (7 wydzieleń) Epitermalny geotermalny Żyły Brekcje eksplozyjne Związany z przeobrażeniem bazaltów oceanicznych Związany z działaniem gorących solanek (connate brines)

Slide 18

Roztwór magmowy, meteoryczny, connate, woda oceaniczna R. magmowy, Meteoryczny, Woda oceaniczna

Slide 19

System hydrotermalny (7 wydzieleń) Związany z ekshalacjami geotermalny Gejzery i gorące źródła Podmorskie, warstwowane utwory (black smoker) Jeziorny związany z kopułami tufogennymi

Slide 20

System skarn pluton

Slide 21

System epigeotermalny

Slide 22

System epigeotermalny System ubogi w siarkę Jasperoidy (skały krzemionkowe - silifikacja skał węglanowych) Żyły kwarcowo-adularowe Żyły adularowo-serycytowe System bogaty w siarkę Argilityzacja Ałunityzacja

Slide 23

Pogrzeb żuru i śledzia to dawny ludowy zwyczaj wielkanocny. Pożywienie wielkopostne najczęściej ograniczało się do żuru i śledzi. Nie jedzono nie tylko mięsa i tłuszczów roślinnych, ale również nabiału i cukru. Kiedy więc Wielki Post dobiegał końca, tradycją w Wielki Piątek wieczorem lub w Wielką Sobotę rano był tzw. pogrzeb żuru i śledzia. Wynoszeniu z domu śledzia i żuru towarzyszyły żartobliwe przyśpiewki i okrzyki. Śledzia, wyciętego z drewna lub tektury, wiązano na grubym powrozie i na wierzbie wieszano nad drogą. Była to symboliczna kara dla powieszonego za sześciotygodniowy post. Natomiast garnek z żurem zakopywano poza wsią. W krakowskiem dodatkowo zakopywano garnek z popiołem, co oznaczało koniec pokuty.

Dane:
  • Liczba slajdów: 24
  • Rozmiar: 40.97 MB
  • Ilość pobrań: 12
  • Ilość wyświetleń: 4115
Mogą Cię zainteresować
Czegoś brakuje?

Brakuje prezentacji,
której potrzebujesz?

Nie znalazłeść potrzebnej prezentacji multimedialnej? Wypełnij formularz a my zrobimy to za Ciebie i poinformujemy mailowo. Wszystko w mniej niż 24 godziny!

Znajdziemy prezentację
za Ciebie