Что такое кларк химического элемента
Кларки элементов
Кла́рковое число́ (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.
Виды кларков
Различают весовые (в %, в г/т или в г/г) и атомные (в % от числа атомов) кларки. Обобщение данных по химическому составу различных горных пород, слагающих земную кору, с учётом их распространения до глубин 16 км впервые было сделано американским учёным Ф. У. Кларком (1889). Полученные им числа процентного содержания химических элементов в составе земной коры, впоследствии несколько уточнённые А. Е. Ферсманом, по предложению последнего были названы числами Кларка или кларками.
Средние содержания элементов в земной коре, в современном понимании её как верхнего слоя планеты выше границы Мохоровичича, вычислены А. П. Виноградовым (1962), американским учёным С. Р. Тейлором (1964), немецким — К. Г. Ведеполем (1967) (см. таблицу ниже). Преобладают элементы малых порядковых номеров: 15 наиболее распространённых элементов, кларки которых выше 100 г/т, обладают порядковыми номерами до 26 (Fe). Элементы с чётными порядковыми номерами слагают 87 % массы земной коры, а с нечётными — только 13 %; это является следствием большей энергии связи и, следовательно, большей устойчивости и большего выхода при нуклеосинтезе для ядер с чётным числом нуклонов.
Средний химический состав Земли в целом рассчитывался на основании данных о содержании элементов в метеоритах (см. Геохимия). Так как кларки элементов служат эталоном сравнения пониженных или повышенных концентраций химических элементов в месторождениях полезных ископаемых, горных породах или целых регионах, знание их важно при поисках и промышленной оценке месторождений полезных ископаемых; они позволяют также судить о нарушении обычных отношений между сходными элементами (хлор — бром, ниобий — тантал) и тем самым указывают на различные физико-химические факторы, нарушившие эти равновесные отношения.
В процессах миграции элементов кларки элементов являются количественным показателем их концентрации.
Кларки элементов в земной коре
Ниже приведены кларки элементов (в массовых процентах) для земной коры. Элементы расположены в порядке убывания их распространённости.
Кларки
Полезное
Смотреть что такое «Кларки» в других словарях:
КЛАРКИ — элементов числовые оценки средних содержаний химических элементов в земной коре, гидросфере, атмосфере, Земле в целом, различных типах горных пород, космических объектах и др. Кларк может быть выражен в единицах массы (%, г/т и др.) либо в… … Большой Энциклопедический словарь
Кларки — 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 … Википедия
кларки — элементов, числовые оценки средних содержаний химических элементов в земной коре, гидросфере, атмосфере, Земле в целом, различных типах горных пород, космических объектах и др. Кларк может быть выражен в единицах массы (%, г/т и др.) либо в… … Энциклопедический словарь
КЛАРКИ — элементов, числовые оценки ср. содержаний хим. элементов в земной коре, гидросфере, атмосфере, Земле в целом, разл. типах горн. пород, космич. объектах и др. К. может быть выражен в единицах массы (%, г/т и др.) либо в атомных %. Термин К. введён … Естествознание. Энциклопедический словарь
кларки — кл арки, ов (в геохимии) … Русский орфографический словарь
КЛАРКИ — (по фам. амер. геохим. Ф. Кларка) числа, выражающие среднее содержание (в %) данного элемента в какой либо космической или геохимической системе (в атмосфере звезд, литосфере, интрузивном массиве, в подземных водах и т. д. в весовых или атомных… … Словарь по гидрогеологии и инженерной геологии
Кларки элементов — (a. clarks, percent abundance of elements; н. Clarke Zahl von Elementen; ф. clarkes; и. numero de clarke, promedio du un elemento en la litosfera) система усреднённых содержаний, характеризующих распространённость химических элементов в… … Геологическая энциклопедия
КЛАРКИ ЭЛЕМЕНТОВ — числовые оценки среднего содержания химических элементов в земной коре, гидросфере, атмосфере. Земле в целом и др. Кларки элементов могут быть выражены в единицах массы (%, г/т и др.) либо в атомных %. Термин введен советским ученым А. Е.… … Экологический словарь
кларки елементів — кларки элементов percent abundance of elements *Clarke Zahl von Elementen система усереднених вмістів, що характеризують поширеність хімічних елементів у великій геохім. системі (в земній корі, літосфері, атмосфері, гідросфері, біосфері, на Землі … Гірничий енциклопедичний словник
Кларки элементов — 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 … Википедия
Кларковое число
Кла́рковое число́ (или кларки элементов, ещё чаще говорят просто кларк элемента) — числа, выражающие среднее содержание химических элементов в земной коре, гидросфере, Земле, космических телах, геохимических или космохимических системах и др., по отношению к общей массе этой системы. Выражается в % или г/кг.
Содержание
Виды кларков
Различают весовые (в %, в г/т или в г/г) и атомные (в % от числа атомов) кларки. Обобщение данных по химическому составу различных горных пород, слагающих земную кору, с учётом их распространения до глубин 16 км впервые было сделано американским учёным Ф. У. Кларком (1889). Полученные им числа процентного содержания химических элементов в составе земной коры, впоследствии несколько уточнённые А. Е. Ферсманом, по предложению последнего были названы числами Кларка или кларками.
Средние содержания элементов в земной коре, в современном понимании её как верхнего слоя планеты выше границы Мохоровичича, вычислены А. П. Виноградовым (1962), американским учёным С. Р. Тейлором (1964), немецким — К. Г. Ведеполем (1967) (см. таблицу ниже). Преобладают элементы малых порядковых номеров: 15 наиболее распространённых элементов, кларки которых выше 100 г/т, обладают порядковыми номерами до 26 (Fe). Элементы с чётными порядковыми номерами слагают 87 % массы земной коры, а с нечётными — только 13 %; это является следствием большей энергии связи и, следовательно, большей устойчивости и большего выхода при нуклеосинтезе для ядер с чётным числом нуклонов.
Средний химический состав Земли в целом рассчитывался на основании данных о содержании элементов в метеоритах (см. Геохимия). Так как кларки элементов служат эталоном сравнения пониженных или повышенных концентраций химических элементов в месторождениях полезных ископаемых, горных породах или целых регионах, знание их важно при поисках и промышленной оценке месторождений полезных ископаемых; они позволяют также судить о нарушении обычных отношений между сходными элементами (хлор — бром, ниобий — тантал) и тем самым указывают на различные физико-химические факторы, нарушившие эти равновесные отношения.
В процессах миграции элементов кларки элементов являются количественным показателем их концентрации.
Кларки элементов в земной коре
Ниже приведены кларки элементов (в массовых процентах) для земной коры. Элементы расположены в порядке убывания их распространённости.
Номер п/п | Элемент | Кларк, масс.% |
1. | О | 49,5000 |
2. | Si | 25,8000 |
3. | Al | 7,5700 |
4. | Fe | 4,7000 |
5. | Ca | 3,3800 |
6. | Na | 2,6300 |
7. | К | 2,4100 |
8. | Mg | 1,9500 |
9. | H | 0,8800 |
10. | Ti | 0,4100 |
11. | Cl | 0,1900 |
12. | Р | 0,0900 |
13. | С | 0,0870 |
14. | Mn | 0,0850 |
15. | S | 0,0480 |
16. | N | 0,0300 |
17. | Rb | 0,0290 |
18. | F | 0,0280 |
19. | Ba | 0,0260 |
20. | Zr | 0,0210 |
21. | Cr | 0,0190 |
22. | Ni | 0,0150 |
23. | Sr | 0,0140 |
24. | V | 0,0140 |
25. | Zn | 0,0120 |
26. | Cu | 0,0100 |
27. | W | 0,0064 |
28. | Li | 0,0060 |
29. | Ce | 0,0043 |
30. | Co | 0,0037 |
31. | Sn | 0,0035 |
32. | Y | 0,0026 |
33. | Nd | 0,0022 |
34. | Nb | 0,0019 |
35. | Pb | 0,0018 |
Итого | 99,98 масс.% | |
Остальные элементы (в сумме) | 0,02 масс.% |
Кларки элементов в земной коре согласно разным авторам
Кларк элемента
Кла́рковое число́ (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.
Виды кларков
Различают весовые (в %, в г/т или в г/г) и атомные (в % от числа атомов) кларки. Обобщение данных по химическому составу различных горных пород, слагающих земную кору, с учётом их распространения до глубин 16 км впервые было сделано американским учёным Ф. У. Кларком (1889). Полученные им числа процентного содержания химических элементов в составе земной коры, впоследствии несколько уточнённые А. Е. Ферсманом, по предложению последнего были названы числами Кларка или кларками.
Средние содержания элементов в земной коре, в современном понимании её как верхнего слоя планеты выше границы Мохоровичича, вычислены А. П. Виноградовым (1962), американским учёным С. Р. Тейлором (1964), немецким — К. Г. Ведеполем (1967) (см. таблицу ниже). Преобладают элементы малых порядковых номеров: 15 наиболее распространённых элементов, кларки которых выше 100 г/т, обладают порядковыми номерами до 26 (Fe). Элементы с чётными порядковыми номерами слагают 87 % массы земной коры, а с нечётными — только 13 %; это является следствием большей энергии связи и, следовательно, большей устойчивости и большего выхода при нуклеосинтезе для ядер с чётным числом нуклонов.
Средний химический состав Земли в целом рассчитывался на основании данных о содержании элементов в метеоритах (см. Геохимия). Так как кларки элементов служат эталоном сравнения пониженных или повышенных концентраций химических элементов в месторождениях полезных ископаемых, горных породах или целых регионах, знание их важно при поисках и промышленной оценке месторождений полезных ископаемых; они позволяют также судить о нарушении обычных отношений между сходными элементами (хлор — бром, ниобий — тантал) и тем самым указывают на различные физико-химические факторы, нарушившие эти равновесные отношения.
В процессах миграции элементов кларки элементов являются количественным показателем их концентрации.
Кларки элементов в земной коре
Ниже приведены кларки элементов (в массовых процентах) для земной коры. Элементы расположены в порядке убывания их распространённости.
Кларки
Элементов, числа, выражающие среднее содержание химических элементов в земной коре, гидросфере, Земле в целом, космических телах и др. геохимических или космохимических системах. Различают весовые (в %, в г/т или в г/г) и атомные (в % от числа атомов) кларки. Обобщение данных по химическому составу различных горных пород, слагающих земную кору, с учётом их распространения до глубин 16 км впервые было сделано американским учёным Ф. У. Кларком (1889). Полученные им цифры процентного содержания химических элементов в составе земной коры, впоследствии несколько уточненные А. Е. Ферсманом, по предложению последнего были названы числами Кларка или кларками. Средние содержания элементов в земной коре, в современном понимании её как верхнего слоя планеты выше границы Мохоровичича (см. Мохоровичича поверхность), вычислены А. П. Виноградовым (1962), американским учёным С. Р. Тейлором (1964), немецким — К. Г. Ведеполем (1967) (см. табл.). Преобладают элементы малых порядковых номеров: 15 наиболее распространённых элементов, кларки которых выше 100 г/м, обладают порядковыми номерами до 26 (Fe). Элементы с чётными порядковыми номерами слагают 87% массы земной коры, а с нечётными — только 13%. Средний химический состав Земли в целом рассчитывался на основании данных о содержании элементов в метеоритах (см. Геохимия). Так как К. элементов служат эталоном сравнения пониженных или повышенных концентраций химических элементов в месторождениях полезных ископаемых, горных породах или целых регионах, знание их важно при поисках и промышленной оценке месторождений полезных ископаемых; они позволяют также судить о нарушении обычных отношений между сходными элементами (хлор — бром, ниобий — тантал) и тем самым указывают на различные физико-химические факторы, нарушившие эти равновесные отношения.
В процессах миграции элементов (См. Миграция элементов) К. элементов являются количественным показателем их концентрации.
Среднее содержание элементов в земной коре, г/т
Атомный номер | Элемент | По А. П. Виноградову (1962) | По К. Г. Ведеполю (1967) | Атомный номер | Элемент | По А. П. Виноградову (1962) | По К. Г. Ведеполю (1967) | Атомный номер | Элемент | По А. П. Виноградову (1962) | По К. Г. Ведеполю (1967) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H | 700 | 32 | Ge | 1,4 | 1,3 | 63 | Eu | 1,3 | 1.4 | |
2 | He | (0,003) | 33 | As | 1,7 | 1,7 | |||||
3 | Li | 32 | 30 | 34 | Se | 0,05 | 0,09 | ||||
4 | Be | 3,8 | 2 | 35 | Br | 2,1 | 2,9 | 66 | Dy | 5 | 6,1 |
5 | B | 12 | 9 | 36 | Kr | 67 | Ho | 1,7 | 1,8 | ||
6 | C | 200 | 320 | 37 | Rb | 150 | 120 | 68 | Er | 3,3 | 3,4 |
7 | N | 19 | 20 | 38 | Sr | 340 | 290 | 69 | Tu | 0,27 | |
8 | O | 470000 | 472500 | 39 | Y | 29 | 34 | 70 | Yb | 3,3 | 3,4 |
9 | F | 660 | 720 | 40 | Zr | 170 | 160 | 71 | Lu | 0,8 | 1,1 |
10 | Ne | 41 | Nb | 20 | 20 | 72 | Hf | 1 | 3 | ||
11 | Na | 25000 | 24500 | 42 | Mo | 1,1 | 1 | 73 | Ta | 2,5 | 3,4 |
12 | Mg | 18700 | 13900 | 43 | Tc | 74 | W | 1,3 | 1,3 | ||
13 | Al | 80500 | 78300 | 44 | Ru | (0,001) | 75 | Re | 0,0007 | (0,001) | |
14 | Si | 295000 | 305400 | 45 | Rh | (0,001) | 76 | Os | (0,001) | ||
15 | P | 930 | 810 | 46 | Pd | 0,013 | 0,01 | 77 | Ir | (0,001) | |
16 | S | 370 | 310 | 47 | Ag | 0,07 | 0,06 | 78 | Pt | (0,005) | |
17 | Cl | 170 | 320 | 48 | Cd | 0,13 | 79 | Au | 0,0043 | 0,004 | |
18 | Ar | (0,04) | 49 | In | 0,25 | 0,07 | 80 | Hg | 0,083 | 0,08 | |
19 | K | 25000 | 28200 | 50 | Sn | 2,5 | 3 | 81 | Tl | 1 | 1,3 |
20 | Ca | 33000 | 28700 | 51 | Sb | 0,5 | 82 | Pb | 16 | 15 | |
21 | Sc | 10 | 14 | 52 | Te | 0,001 | (0,002) | 83 | Bi | 0,009 | 0,2 |
22 | Ti | 4500 | 4700 | 53 | I | 0,4 | 84 | Po | |||
23 | V | 90 | 95 | 54 | Xe | 85 | At | ||||
24 | Cr | 83 | 70 | 55 | Cs | 3,7 | 2,7 | 86 | Rn | ||
25 | Mn | 1000 | 690 | 56 | Ba | 650 | 590 | 87 | Fr | ||
26 | Fe | 46500 | 35400 | 57 | La | 49 | 44 | 88 | Ra | ||
27 | Co | 18 | 12 | 58 | Ce | 70 | 75 | 89 | Ac | ||
28 | Ni | 58 | 44 | 59 | Pr | 9 | 7,6 | 90 | Th | 13 | 11 |
29 | Cu | 47 | 30 | 60 | Nd | 37 | 30 | 91 | Pa | ||
30 | Zn | 83 | 60 | 61 | Pm | 92 | U | 2,5 | 3,5 | ||
31 | Ga | 19 | 17 | 62 | Sm | 8 | 8,6 |
Лит.: Taylor S. R., Abundance of chemical elements in the continental crust: a new table. «Geochimica et Cosmochimica Acta», 1964, v. 28. № 8, p. 1273—85; Wedepohl K. H., Geochemie, B., 1967 (Sammiung Göschen, Bd 1224—1224a/1224b).