<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="https://wiki.web.ru/skins/common/feed.css?207"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>https://wiki.web.ru/index.php?feed=atom&amp;target=VSch&amp;title=%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F%3AContributions</id>
		<title>wiki.web.ru - Вклад участника [ru]</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.web.ru/index.php?feed=atom&amp;target=VSch&amp;title=%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F%3AContributions"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.web.ru/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:Contributions/VSch"/>
		<updated>2026-05-06T05:15:53Z</updated>
		<subtitle>Материал из wiki.web.ru</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.15.1</generator>

	<entry>
		<id>https://wiki.web.ru/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F</id>
		<title>Изотопная геохронология</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.web.ru/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F"/>
				<updated>2007-10-17T19:15:44Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;VSch:&amp;#32;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Изотопная геохронология - направление в Науках о Земле, в задачи которого входит '''определение времени геологических событий''' методами, основанными на [[Радиоактивный распад|радиоактивном распаде]] нестабильных [[изотоп]]ов. Практически наиболее широко применяются при исследовании земных горных пород и минералов [[K-Ar метод|калий-аргоновый]], [[U-Pb метод|уран-свинцовый]], [[Rb-Sr метод|рубидий-стронциевый]], [[Sm-Nd метод|самарий-неодимовый]] и [[Re-Os метод|рений-осмиевый]] методы изотопной геохронологии. Реже для геохронологических целей применяются лютеций-гафниевый, лантан-цериевый, калий-кальциевый и другие уникальные методы - более сложные в практическом применении, но дающие иногда важную независимую информацию. Методами изотопной геохронологии можно непосредственно определять время формирования магматических, метаморфических, метасоматических, жильных и, в ряде случаев, осадочных пород и минералов.&lt;br /&gt;
Изотопно-геохронологические методы используются и при исследованиях различных внеземных объектов - [[Метеорит|метеоритов]] и [[Луна|лунных]] образцов, что тесно связывает изотопную геохронологию с [[Космохронология|космохронологией]]. &lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;Т.к. радиоактивный распад материнских нуклидов (&amp;lt;sup&amp;gt;232&amp;lt;/sup&amp;gt;Th, &amp;lt;sup&amp;gt;238&amp;lt;/sup&amp;gt;U, &amp;lt;sup&amp;gt;235&amp;lt;/sup&amp;gt;U, &amp;lt;sup&amp;gt;190&amp;lt;/sup&amp;gt;Pt, &amp;lt;sup&amp;gt;187&amp;lt;/sup&amp;gt;Re, &amp;lt;sup&amp;gt;176&amp;lt;/sup&amp;gt;Lu, &amp;lt;sup&amp;gt;147&amp;lt;/sup&amp;gt;Sm, &amp;lt;sup&amp;gt;87&amp;lt;/sup&amp;gt;Rb, &amp;lt;sup&amp;gt;40&amp;lt;/sup&amp;gt;K) приводит к изменению распространённости дочерних изотопов - продуктов распада и, таким образом, к изменению изотопного состава [[Свинец|свинца]], [[Осмий|осмия]], [[Гафний|гафния]], [[неодим]]а, [[Стронций|стронция]], [[Кальций|кальция]], [[аргон]]а, [[Гелий|гелия]], что теснейшим образом связывает изотопную геохронологию с [[Изотопная геохимия|изотопной геохимией]].&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;Одной из важнейших и успешно решаемых задач изотопной геохронологии является привязка к реальному геологическому времени относительной хронологической шкалы, основанной на данных стратиграфии и палеонтологии.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Устаревший синоним - абсолютная геохронология.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[category: геохимия]]&lt;br /&gt;
[[category: геология]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>VSch</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.web.ru/wiki/REE</id>
		<title>REE</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.web.ru/wiki/REE"/>
				<updated>2007-10-16T17:23:39Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;VSch:&amp;#32;Перенаправление на Редкоземельные элементы&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;#REDIRECT [[Редкоземельные элементы]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>VSch</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.web.ru/wiki/%D0%A0%D0%97%D0%AD</id>
		<title>РЗЭ</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.web.ru/wiki/%D0%A0%D0%97%D0%AD"/>
				<updated>2007-10-16T16:17:49Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;VSch:&amp;#32;«РЗЭ» переименована в «Редкоземельные элементы»: заменена аббревиатура на полное название&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;#REDIRECT [[Редкоземельные элементы]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>VSch</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.web.ru/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B</id>
		<title>Редкоземельные элементы</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.web.ru/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B"/>
				<updated>2007-10-16T16:17:49Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;VSch:&amp;#32;«РЗЭ» переименована в «Редкоземельные элементы»: заменена аббревиатура на полное название&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;'''Редкоземельные элементы (РЗЭ, REE - rare earth elements)'''  - химические элементы от лантана (La) до лютеция (Lu). Химические свойства этих элементов сходны, т.к. в их ряду электронами заполняются внутренние орбитали (4f или 5d). В естественных условиях редкоземельные элементы обладают валентностью 3+, но европий (Eu) может быть частично восстановлен до 2+, а церий (Ce) может быть окислен до 4+, что в различных процессах может приводить к их аномальному поведению в сравнении с остальными редкими землями.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>VSch</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.web.ru/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B</id>
		<title>Редкоземельные элементы</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.web.ru/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B"/>
				<updated>2007-10-16T16:16:52Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;VSch:&amp;#32;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;'''Редкоземельные элементы (РЗЭ, REE - rare earth elements)'''  - химические элементы от лантана (La) до лютеция (Lu). Химические свойства этих элементов сходны, т.к. в их ряду электронами заполняются внутренние орбитали (4f или 5d). В естественных условиях редкоземельные элементы обладают валентностью 3+, но европий (Eu) может быть частично восстановлен до 2+, а церий (Ce) может быть окислен до 4+, что в различных процессах может приводить к их аномальному поведению в сравнении с остальными редкими землями.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>VSch</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.web.ru/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%93%D0%A3:%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81:%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80</id>
		<title>Геологический факультет МГУ:Первый курс:Весенний семестр</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.web.ru/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%93%D0%A3:%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81:%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80"/>
				<updated>2007-10-15T17:02:00Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;VSch:&amp;#32;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;'''Весенний семестр''': &lt;br /&gt;
*начало занятий 7 февраля&lt;br /&gt;
*начало зачетной сессии &lt;br /&gt;
*экзаменационная сессия &lt;br /&gt;
[http://www.geol.msu.ru/uchp/rules_2005.htm Правила проведения сессии]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Расписание занятий&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Общие курсы:====&lt;br /&gt;
*[[Геологический факультет МГУ:Общая геология|Общая геология]]&lt;br /&gt;
*[[Геологический факультет МГУ:Геодезия|Геодезия с основами космоаэросъёмки]]&lt;br /&gt;
*[[Геологический факультет МГУ:Физика|Физика]]&lt;br /&gt;
*[[Геологический факультет МГУ:Высшая математика|Высшая математика]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Курсы====&lt;br /&gt;
'''Отделение Геохимии:'''&lt;br /&gt;
*[[Геологический факультет МГУ:Кристаллография:Полный курс|Полный курс кристаллографии]] читается в 1 и 2 семестрах.&lt;br /&gt;
*[[Геологический факультет МГУ:Кристаллохимия| Введение в кристаллохимию]] читается во 2 и 3 семестрах.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Спецкурсы====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Категория:Геологическое образование]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>VSch</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.web.ru/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%93%D0%A3:%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81:%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80</id>
		<title>Геологический факультет МГУ:Первый курс:Весенний семестр</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.web.ru/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%93%D0%A3:%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81:%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80"/>
				<updated>2007-10-15T16:59:50Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;VSch:&amp;#32;/* Общие курсы: */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;'''Весенний семестр''': &lt;br /&gt;
*начало занятий 7 февраля&lt;br /&gt;
*начало зачетной сессии &lt;br /&gt;
*экзаменационная сессия &lt;br /&gt;
[http://www.geol.msu.ru/uchp/rules_2005.htm Правила проведения сессии]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[http://forum.web.ru/viewtopic.php?t=1598 Расписание занятий]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Общие курсы:====&lt;br /&gt;
*[[Геологический факультет МГУ:Общая геология|Общая геология]]&lt;br /&gt;
*[[Геологический факультет МГУ:Геодезия|Геодезия с основами космоаэросъёмки]]&lt;br /&gt;
*[[Геологический факультет МГУ:Физика|Физика]]&lt;br /&gt;
*[[Геологический факультет МГУ:Высшая математика|Высшая математика]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Курсы====&lt;br /&gt;
'''Отделение Геохимии:'''&lt;br /&gt;
*[[Геологический факультет МГУ:Кристаллография:Полный курс|Полный курс кристаллографии]] читается в 1 и 2 семестрах.&lt;br /&gt;
*[[Геологический факультет МГУ:Кристаллохимия| Введение в кристаллохимию]] читается во 2 и 3 семестрах.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Спецкурсы====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Категория:Геологическое образование]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>VSch</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.web.ru/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%93%D0%A3:%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81</id>
		<title>Геологический факультет МГУ:Первый курс</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.web.ru/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%93%D0%A3:%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81"/>
				<updated>2007-10-15T16:58:50Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;VSch:&amp;#32;/* Курсы */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Геологический факультет МГУ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Осенний семестр: &lt;br /&gt;
*начало занятий 1 сентября&lt;br /&gt;
*начало зачетной сессии 25 декабря&lt;br /&gt;
*экзаменационная сессия с 6 января по 24 января&lt;br /&gt;
[http://www.geol.msu.ru/uchp/rules_2005.htm Правила проведения сессии]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[Расписание занятий]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Общие курсы:====&lt;br /&gt;
*[[Геологический факультет МГУ:Общая геология|Общая геология]]&lt;br /&gt;
*[[Геологический факультет МГУ:Физика|Физика]]&lt;br /&gt;
*[[Геологический факультет МГУ:Высшая математика|Высшая математика]]&lt;br /&gt;
*[[Геологический факультет МГУ:История России|История России]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Курсы====&lt;br /&gt;
'''Отделение Геохимии:'''&lt;br /&gt;
*[[Геологический факультет МГУ:Кристаллография:Полный курс|Полный курс кристаллографии]] читается в 1 и 2 семестрах.&lt;br /&gt;
*[[Геологический факультет МГУ:Общая химия|Общая химия]] читается в 1 и 2 семестрах.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Спецкурсы====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Категория:Геологическое образование]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>VSch</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.web.ru/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%93%D0%A3:%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81</id>
		<title>Геологический факультет МГУ:Первый курс</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.web.ru/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%93%D0%A3:%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81"/>
				<updated>2007-10-15T16:56:47Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;VSch:&amp;#32;/* Общие курсы: */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Геологический факультет МГУ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Осенний семестр: &lt;br /&gt;
*начало занятий 1 сентября&lt;br /&gt;
*начало зачетной сессии 25 декабря&lt;br /&gt;
*экзаменационная сессия с 6 января по 24 января&lt;br /&gt;
[http://www.geol.msu.ru/uchp/rules_2005.htm Правила проведения сессии]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[Расписание занятий]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Общие курсы:====&lt;br /&gt;
*[[Геологический факультет МГУ:Общая геология|Общая геология]]&lt;br /&gt;
*[[Геологический факультет МГУ:Физика|Физика]]&lt;br /&gt;
*[[Геологический факультет МГУ:Высшая математика|Высшая математика]]&lt;br /&gt;
*[[Геологический факультет МГУ:История России|История России]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Курсы====&lt;br /&gt;
'''Отделение Геохимии:'''&lt;br /&gt;
*[[Геологический факультет МГУ:Кристаллография:Полный курс|Полный курс кристаллографии]] читается в 1 и 2 семестрах.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Спецкурсы====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Категория:Геологическое образование]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>VSch</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.web.ru/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4</id>
		<title>Элементы залегания горных пород</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.web.ru/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4"/>
				<updated>2007-10-15T16:46:39Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;VSch:&amp;#32;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;'''Элементы залегания''' определяют положение слоев и пластов горных пород в пространстве.&lt;br /&gt;
Выделяют следующие элементы залегания:&lt;br /&gt;
*азимут простирания&lt;br /&gt;
*азимут падения&lt;br /&gt;
*угол падения&lt;br /&gt;
Ссылки в интернете:&lt;br /&gt;
#[http://window.edu.ru/window_catalog/files/r19659/metod2.pdf Лощинин В.П., Черняков В.Б. Структурная геология] Методические указания, pdf&lt;br /&gt;
#[http://avspir.narod.ru/geo/komp.htm Измерения горным компасом] раздел на сайте А.В.Спиридонова&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>VSch</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.web.ru/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%8F</id>
		<title>Островная дуга молодая</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.web.ru/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%8F"/>
				<updated>2007-10-15T16:40:24Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;VSch:&amp;#32;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;'''Островная дуга молодая''' - в рамках геосинклинальной концепции это цепочки относительно небольших островов, сложенных [[кайнозой|кайнозойскими]] (послепалеогеновыми) породами, покоящимися на цоколе из более древних, существенно [[мезозой|верхнемезозойских]] и [[палеоген|палеогеновых]]образований.&amp;lt;br&amp;gt; '''Молодая островная дуга''' - устаревший термин геосинклинальной теории, сейчас в рамках [[Тектоника плит|тектоники плит]] гораздо употребительнее понятие [[энсиматическая островная дуга]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
С точки зрения вариаций геосинклинальной гипотезы молодые островные дуги приурочены к разломам, развивающимся на границе с талассократоном Тихого океана. К молодым островным дугам относились Курильская и Алеутская дуги в северо-западных и северных частях Тихого океана и дуги Бонинско-Марианская и Меланезийская в западной и юго-западной его частях.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Геологический словарь, М:&amp;amp;quot;Недра&amp;amp;quot;, 1978&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Геотектоника]]&lt;br /&gt;
[[Category:Устаревшие термины]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>VSch</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.web.ru/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4</id>
		<title>Элементы залегания горных пород</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.web.ru/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4"/>
				<updated>2007-10-15T16:21:03Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;VSch:&amp;#32;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Ссылки в интернете:&lt;br /&gt;
#[http://window.edu.ru/window_catalog/files/r19659/metod2.pdf Лощинин В.П., Черняков В.Б. Структурная геология] Методические указания, pdf&lt;br /&gt;
#[http://avspir.narod.ru/geo/komp.htm Измерения горным компасом] раздел на сайте А.В.Спиридонова&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>VSch</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.web.ru/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%93%D0%A3:%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F</id>
		<title>Геологический факультет МГУ:Структурная геология</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.web.ru/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%93%D0%A3:%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F"/>
				<updated>2007-10-15T16:11:18Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;VSch:&amp;#32;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;b&amp;gt;СТРУКТУРНАЯ ГЕОЛОГИЯ И ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ КАРТИРОВАНИЕ&lt;br /&gt;
&amp;lt;/b&amp;gt;&lt;br /&gt;
Геологический факультет МГУ, кафедра исторической и региональной геологии, тел.939-49-72.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;b&amp;gt;Автор &amp;lt;/b&amp;gt;- доц. Федоров Теодор Осипович.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;b&amp;gt;Курс&amp;lt;/b&amp;gt; читается в 3 и 4 семестрах для студентов специальности 011300 - геохимия и для специальности экологическая геология.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;b&amp;gt;Объем курса&amp;lt;/b&amp;gt; - 90 часов, лекции - 18 часов, лабораторные занятия - 72 часа.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;b&amp;gt;Форма контроля&amp;lt;/b&amp;gt;. Еженедельный прием лабораторных работ; зачет в 3 семестре, экзамен в 4 семестре.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;b&amp;gt;Аннотация&amp;lt;/b&amp;gt;. Курс состоит из трех разделов. В первом, вводном, рассматриваются задачи курса, принципы и правили составления [[геологическая карта|геологических карт]], определение [[элементы залегания горных пород|элементов залегания]], использование материалов aэрокосмических съемок (МАКС). Второй раздел посвящен формам залегания стратифицированных и [[интрузивное тело|интрузивных образований]] и разрывным нарушениям, изображению их на геологических картах и аэрофотоснимках, генезису структурных форм. В третьем разделе даются сведения, касающиеся геологической съемки и геологического картирования, этапов проведения геологосъемочных работ и содержания отчета.&lt;br /&gt;
&amp;lt;b&amp;gt;Содержание курса&amp;lt;/b&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;b&amp;gt;1. Введение&amp;lt;/b&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
1.1. Задачи и значение курса, его построение, связь с другими геологическими дисциплинами. Структурная геология как наука о геологических структурах, геологическое картирование как основной метод изучения форм залегания [[горная порода|горных пород]].&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
1.2. [[Геологическая карта]], ее особенности, принципы составления. Изображение стратифицированных [[осадочная порода|осадочных]], [[вулканическая порода|вулканогенных]] и [[метаморфическая порода|метаморфических толщ]], а также нестратифицированных [[жильная порода|жильных]] и метаморфических образований. Условные обозначения геологических карт. Масштабный ряд [[геологическая карта|геологических карт]] и их типы - государственные, сводные и обзорные, детальные.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
1.3. Определение положения геологических тел в пространстве. Горный компас. Определение [[элементы залегания|залегания]] наклонной поверхности по высотам ее трех точек, истиных [[элементы залегания|элементов залегания]] по двум видимым, угла наклона в косом сечении. Мощность и ее определение.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
1.4. Аэрофотоснимки, их свойства: дешифровочные признаки, геологическое дешифрирование. Использование результатов космических, радарных и других съемок, а также геофизических материалов для решения задач структурной геологии.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
1.5. Основные представления о деформации [[горная порода|горных пород]].&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;b&amp;gt;2. Формы залегания горных пород и выражение их на геологической карте.&amp;lt;/b&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
2.1. - 2.7. Формы залегания стратифицированных толщ&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
2.1. Первичное строение стратифицированных образований. Слой (пласт), его кровля и подошва, их признаки. Слоистость, ее типы. Литогенетические структурные формы, [[биогерм|биогермы]].&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
2.2. Взаимоотношение слоистых толщ. Несогласия и их типы. Налегание, прилегание, облекание. Трансгрессивное, регрессивное и ингрессивное залегание.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
2.3. Горизонтальная структура, ее признаки на аэрофотоснимках и геологических картах. Правила построения геологических разрезов горизонтальной структуры.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
2.4. Моноклинальная структура, ее выражение на аэрофотоснимках и геологических картах. Пластовые фигуры, зависимость их формы от угла падения пласта и форм рельефа. Постоение разрезов моноклинали.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
2.5. [[флексура|Флексуры]] и их элементы, структурные террасы, структурные носы и впадины, их образование и изображение на структурных картах.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
2.6. Складчатая структура, ее выражение на аэрофотоснимках и [[геологическая карта|геологических картах]]. [[Складка]], ее элементы и параметры. [[Антиформа]] и [[синформа]]. [[Антиклиналь]] и [[синклиналь]]. [[Ундуляция]] [[Складка|шарнира]]. Периклинальные и центриклинальные [[Складка|замыкания складок]]. [[Вергентность]]. Правила построения разрезов складчатой структуры. Классификация складок по положению [[Складка|осевой поверхности]] и [[Складка|крыльев]], форме замка, форме в плане. Концентрические и подобные складки. Дисгармоничная складчатость. [[диапир|Диапиры]]. Сочетание складок. Складчатость полная, прерывистая, промежуточная. Антиклинории, синклинории, моноклинории, положение в них зеркала складчатости. Продольный и поперечный изгиб при складкообразовании. Складчатость общего смятия, глыбовая (отраженная, штамповая), нагнетания. Пластичное течение. Будинаж. Интерференционная складчатость.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
2.7. Структурные комплексы, этажи и подэтажи. Тектонические карты.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
2.8. - 2.10. Разрывные нарушения&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
2.8. Трещины, их типы и условия образования. Кливаж и его связь со складчатостью. Выражение трещин на аэрофотоснимках. Диаграммы трещиноватости и их анализ.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
2.9. [[разрывное нарушение|Разрывы]] и их выражение на аэрофотоснимках и геологических картах. Элементы разрыва. Сместитель и его строение, амплитуда смещения, ее составляющая, методы их определения. Классификация и условия образования разрывов. Взрезы, сбросы, взбросы. надвиги, сдвиги, сбросо-сдвиги, раздвиги, содвиги. Ступенчатые сбросы; грабены, горсты; рифты, авлакогены; чешуйчатые надвиги. Тектонические покровы (шарьяжи), их элементы и типы. Тектониты. Меланж тектонический, роль серпентинитов как пластичных пород при образовании серпентинитового меланжа. Глубинные разломы.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
2.10. Парагенез структурных форм (надвигов и сдвигов, диапиров и центральных грабенов и т.п.).&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
2.11. - 2.13. Формы залегания магматических образований&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
2.11. Специфика магматических образований. Изотропное и анизотропное внутреннее строение магматических тел. Первичноориентированные текстуры, выявление их в вулканитах и плутонитах разного состава, типизация, по Т.М.Дембо; использование для структурного анализа.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
2.12. Интрузивные массивы, выражение их на аэрофотоснимках и геологических картах. Интрузивные контакты, эндо- и экзоконтактовые зоны. Внутреннее строение интрузивных массивов: фазы и фации, прототектонические элементы течения и протектонические трещины. Классификация интрузивных массивов и механизм их образования. Согласные тела: силлы, лакколиты, лополиты, факолиты. Несогласные и частично согласные интрузивы: дайки, штоки, магматические диапиры, кольцевые и конические тела центральных комплексов, батолиты, гарполиты и др. Гранито-гнейсовые купола, мигматиты и их типы, скиалиты, массивы автохтонных гранитов. Особенности внутреннего строения массивов пород основного и ультраосновного состава.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
2.13. Формы залегания вулканитов: черты, свойственные стратифицированным и интрузивным образованиям. Потоки и покровы подвижных расплавов игнимбритов, кислых, средних и основных лав, экструзивные купола вязких кислых лав. Анализ положения первичноориентированных текстур. Вулканиты в интрузивной форме залегания; жерловые и субвулканические образования. Тела комплекса подводящих каналов центрального (некки, диапиры) и трещинного типа (дайки, центрально-кольцевые залежи). Вулкано-тектонические структуры. Криптовулканические образования.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;Формы залегания метаморфических толщ&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;2.14. Особенности форм залегания метаморфических пород. Реоморфические структурные формы пластического течения.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Основные структурные элементы земной коры континентов&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;2.15. Платформы и складчатые пояса. Пограничные структуры - краевые швы (шовные зоны), краевые прогибы, краевые вулкано-плутонические пояса. Выражение основных структурных элементов на обзорных геологических и тектонических картах.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;b&amp;gt;3. Геологическая съемка и геологическое картирование&amp;lt;/b&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Геологическое картирование как главная часть геологической  съемки, основного метода региональных геологических исследований. Масштабы геологической съемки, государственная геологическая съемка. Требования по детальности расчленения геологических объектов. Мелко-, средне- и крупномасштабные съемки, их применение и изученность территории России в этих масштабах. Виды геологической съемки (полистная, групповая, геологическое доизучение, аэрофотогеологическая, глубинная, объемная). Комплексность современной геологической съемки. Применение дистанционных методов исследования земной поверхности, геохимических, геофизических методик, буровых, горных, экологических работ. Инструкции по проведению геолого-съемочных работ, составлению и изданию геологических карт. Госгеолкарта - 200 как фундаментальная многоцелевая научная геологическая основа природопользования. Применение геологических карт. Геологическая карта как основа для поисков и разведки полезных ископаемых, инженерно-геологических, гидрогеологических и др. исследований. Этапы проведения геологосъемочных работ и их содержание. Подготовительный период. Представление о геологической изученности. Составление проекта работ. Предварительное дешифрирование аэрофотоснимков. Выбор ключевых объектов исследования. Полевой период. Организация работы партии. Маршруты, их типы - вкрест простиранию (для изучения разрезов слоистых толщ и зональности строения интрузивных массивов) и по простиранию, для прослеживания строения конкретных объектов - пластов, контактов, зон. Стратиграфо-литологическое и петрографическое расчленение геологических объектов как основа картирования. Маркирующие горизонты, их значение. Полевое дешифрирование аэрофотоснимков, составление полевой геологической карты. Камеральный период. Обработка собранных материалов. Составление окончательной геологической графики - геологической карты, карты четвертичных образований, карты полезных ископаемых и закономерностей их размещения, дополнительных карт или схем - тектонической, геоморфологической, гидрогеологической,геолого-экологической. памятников природы. Содержание отчета о геологической съемке или объяснительной записки. Защита и сдача в фонды или подготовка к изданию карт и рукописи.&lt;br /&gt;
&amp;lt;b&amp;gt;4. Лабораторные занятия&amp;lt;/b&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Составление макетов условных обозначений геологических карт. Горный компас. Различные способы определения элементов залегания. Составление геологических карт горизонтальной и моноклинальной структур. Построение разрезов и геологическое дешифрирование горизонтальной, моноклинальной, складчатой и складчато-надвиговой структур, интрузивных массивов, вулкана, метаморфических и гранитизированных образований. Составление тектонической карты.&lt;br /&gt;
&amp;lt;b&amp;gt;Литература&amp;lt;/b&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Основная&lt;br /&gt;
#Белоусов В.В. Структурная геология. 2-е изд. М., МГУ, 1971, 3-е изд. М., МГУ, 1986.&lt;br /&gt;
#Инструкция по составлению и подготовке к изданию листов государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:200 000. М., Роскомнедра, 1995.&lt;br /&gt;
#Михайлов А.Е. Структурная геология и геологическое картирование. М., Недра, 1984.&lt;br /&gt;
Дополнительная&lt;br /&gt;
#Изучение офиолитовых комплексов при геологическом картировании. М., Роскомнедра, Геокарт, МАНПО, 1994.&lt;br /&gt;
#Тихомиров В.Г., Журавлев Б.Я., Федоров Т.О. Структурная геология магматических массивов. М., МГУ, 1992.&lt;br /&gt;
#Эз В.В. Структурная геология метаморфических комплексов. М., Недра, 1978.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Категория:Геологическое образование]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>VSch</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.web.ru/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%93%D0%A3:%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F</id>
		<title>Геологический факультет МГУ:Экология и петрология</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.web.ru/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%93%D0%A3:%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F"/>
				<updated>2007-10-15T16:10:14Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;VSch:&amp;#32;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;'''Вопросы к зачету:'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Билет №1''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
#Понятие об экологии. Понятие о биогеоценозах. Зависимость устойчивости биоценозов от видового разнообразия.&lt;br /&gt;
#Характеристики природных и техногенных катастроф окружающей среды (ОС). Классификация катастроф. Медленные и быстрые катастрофы. Системообразующие параметры. Двупараметрическое описание катастроф ОС.&lt;br /&gt;
#Радиоэкология. Естественный радиоактивный фон. Радиоизотопы. Основные типы ядерных реакций (распад, деление, синтез). Изотопы в геологии. Природные цепные реакции (феномен Окло).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Билет №2''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
#Принцип заполнения экологических ниш. Смена условий (изменение параметров окружающей среды) и смена биоты. Катастрофические явления в геологической истории Земли.&lt;br /&gt;
#Двупараметрическое описание катастроф окружающей среды. Поражающее воздействие. Величина ущерба. Катастрофы тренда, экстремума, срыва.  Диссипативный характер катастроф. Примеры природных и техногенных катастроф. Возможные последствия и меры защиты.&lt;br /&gt;
#Техногенные радиоактивные отходы (РАО). Характеристика радиоактивных отходов. Их происхождение: ядерный топливный цикл, транспортные реакторы, отходы горнодобывающей промышленности (при выделении уранового сырья). Состав РАО.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Билет №3''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
#Воздействие человека на окружающую среду. Исторический обзор. Разнообразие геобиоценозов как критерий устойчивости окружающей среды (ОС). Факторы, улучшающие и ухудшающие состояние ОС.&lt;br /&gt;
#Общая связь токсичности элемента с его кларковым содержанием в природных объектах (литосфере, гидросфере, почвах, атмосфере). Влияние нарушения фонового (кларкового) содержания элементов (как главных так и микроэлементов) в ОС на биологические объекты. Последствия для здоровья человека, животных и растений. Методы защиты и профилактики.&lt;br /&gt;
#Современные концепции утилизации РАО. Захоронение отходов в геологических формациях. Исторический обзор способов иммобилизации РАО. Кальцинация РАО. Боросиликатные и фосфатные стекла. Технология их получения. Хранение остеклованных отходов. Разработки минеральных матричных материалов. Синрок. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Билет №4''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
#Отношение к окружающей среде как критерий национального менталитета. Теория А.Швейцера. Экологическое мышление - как нравственная категория и критерий устойчивого развития человечества.&lt;br /&gt;
#Экспертные оценки состояния окружающей среды. Прогноз изменений и природных катастроф. (Построение дерева вероятностей).&lt;br /&gt;
#Современная геохимия и проблема обезвреживания РАО. Концепция фазового и химического соответствия в системе матрица - вмещающая порода. Состав радиоактивных отходов. Корреляция составов РАО и горных пород земной коры. Минералы - как потенциальные матричные материалы. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Билет №5''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
#Понятие о “зеленой лужайке”. Соотношение измененная / неизмененная окружающая среда (ОС). Принцип: не допускать необратимых изменений ОС. Воздействие антропогенного и техногенного факторов на изменение окружающей среды. Понятия о видах загрязнения - атмосфера, гидросфера, почвы, биосфера (химические факторы).&lt;br /&gt;
#Борьба с загрязнением окружающей среды на основе  примеров природы (рассеяние элементов, изоляция вредных для биосферы элементов, размещение в природных объектах в стабильных формах). Геотехнологии. Проект подъема Нидерландов (превращение известняка в гипсовые толщи).&lt;br /&gt;
#Изоморфизм в минералах. Минеральные матрицы для иммобилизации РАО. Методы их синтеза. Метод сорбции и фазовых трансформаций. Минеральные матрицы для иммобилизации групп элементов. Перспективные минеральные матрицы для иммобилизации щелочных и щелочно- земельных радионуклидов (РН), галогенов, редкоземельных РН, благородных металлов. Двуслойные матрицы.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Категория:Геологическое образование]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>VSch</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.web.ru/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%93%D0%A3:%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F</id>
		<title>Геологический факультет МГУ:Экология и петрология</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.web.ru/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%93%D0%A3:%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F"/>
				<updated>2007-10-15T16:09:19Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;VSch:&amp;#32;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;'''Вопросы к зачету:'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Билет №1''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
#Понятие об экологии. Понятие о биогеоценозах. Зависимость устойчивости биоценозов от видового разнообразия.&lt;br /&gt;
#Характеристики природных и техногенных катастроф окружающей среды (ОС). Классификация катастроф. Медленные и быстрые катастрофы. Системообразующие параметры. Двупараметрическое описание катастроф ОС.&lt;br /&gt;
#Радиоэкология. Естественный радиоактивный фон. Радиоизотопы. Основные типы ядерных реакций (распад, деление, синтез). Изотопы в геологии. Природные цепные реакции (феномен Окло).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Билет №2''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
#Принцип заполнения экологических ниш. Смена условий (изменение параметров окружающей среды) и смена биоты. Катастрофические явления в геологической истории Земли.&lt;br /&gt;
#Двупараметрическое описание катастроф окружающей среды. Поражающее воздействие. Величина ущерба. Катастрофы тренда, экстремума, срыва.  Диссипативный характер катастроф. Примеры природных и техногенных катастроф. Возможные последствия и меры защиты.&lt;br /&gt;
#Техногенные радиоактивные отходы (РАО). Характеристика радиоактивных отходов. Их происхождение: ядерный топливный цикл, транспортные реакторы, отходы горнодобывающей промышленности (при выделении уранового сырья). Состав РАО.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Билет №3''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
#Воздействие человека на окружающую среду. Исторический обзор. Разнообразие геобиоценозов как критерий устойчивости окружающей среды (ОС). Факторы, улучшающие и ухудшающие состояние ОС.&lt;br /&gt;
#Общая связь токсичности элемента с его кларковым содержанием в природных объектах (литосфере, гидросфере, почвах, атмосфере).&lt;br /&gt;
Влияние нарушения фонового (кларкового) содержания элементов (как главных так и микроэлементов) в ОС на биологические объекты. Последствия для здоровья человека, животных и растений. Методы защиты и профилактики.&lt;br /&gt;
#Современные концепции утилизации РАО. Захоронение отходов в геологических формациях. Исторический обзор способов иммобилизации РАО. Кальцинация РАО. Боросиликатные и фосфатные стекла. Технология их получения. Хранение остеклованных отходов. Разработки минеральных матричных материалов. Синрок. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Билет №4''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
#Отношение к окружающей среде как критерий национального менталитета. Теория А.Швейцера. Экологическое мышление - как нравственная категория и критерий устойчивого развития человечества.&lt;br /&gt;
#Экспертные оценки состояния окружающей среды. Прогноз изменений и природных катастроф. (Построение дерева вероятностей).&lt;br /&gt;
#Современная геохимия и проблема обезвреживания РАО. Концепция фазового и химического соответствия в системе матрица - вмещающая порода. Состав радиоактивных отходов. Корреляция составов РАО и горных пород земной коры. Минералы - как потенциальные матричные материалы. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Билет №5''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
#Понятие о “зеленой лужайке”. Соотношение измененная / неизмененная окружающая среда (ОС). Принцип: не допускать необратимых изменений ОС. Воздействие антропогенного и техногенного факторов на изменение окружающей среды. Понятия о видах загрязнения - атмосфера, гидросфера, почвы, биосфера (химические факторы). &lt;br /&gt;
#Борьба с загрязнением окружающей среды на основе  примеров природы (рассеяние элементов, изоляция вредных для биосферы элементов, размещение в природных объектах в стабильных формах). Геотехнологии. Проект подъема Нидерландов (превращение известняка в гипсовые толщи).&lt;br /&gt;
#Изоморфизм в минералах. Минеральные матрицы для иммобилизации РАО. Методы их синтеза. Метод сорбции и фазовых трансформаций. Минеральные матрицы для иммобилизации групп элементов. Перспективные минеральные матрицы для иммобилизации щелочных и щелочно- земельных радионуклидов (РН), галогенов, редкоземельных РН, благородных металлов. Двуслойные матрицы.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Категория:Геологическое образование]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>VSch</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.web.ru/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%93%D0%A3:%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F:%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81</id>
		<title>Геологический факультет МГУ:Кристаллография:Полный курс</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.web.ru/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%93%D0%A3:%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F:%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81"/>
				<updated>2007-10-15T16:01:29Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;VSch:&amp;#32;/* Лабораторные занятия. */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Кристаллография.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Геологический факультет МГУ, кафедра кристаллографии и кристаллохимии, &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Курс читается в 1 и 2 семестрах для студентов специальности 011300 - геохимия.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Объем курса -102 часа, лекции - 36 часов, лабораторные занятия - 66 часов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Программа курса===&lt;br /&gt;
Автор:доц. Егоров-Тисменко Юрий Клавдиевич, тел. 939-49-74&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Форма контроля'''. Проверка домашних заданий, контрольные работы и коллоквиумы по завершенным темам; экзамен в 1 семестре, зачет во 2 семестре.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Аннотация'''. Цель курса - краткое изложение основ кристаллографии - науки о вещественном составе земной коры, являющейся базисом для изучения минералогии, петрографии, геохимии, курса полезных ископаемых, литологии.; раскрытие кристаллической сущности минералов и вытекающих из этого особенностей физических свойств, условий образования и поведения в земной коре, путей поисков полезных ископаемых и создания синтетических материалов с нужными физическими свойствами; обучение студентов практическим навыкам работы с кристаллами, овладение приемами грамотного описания внешней формы и внутреннего (атомного) строения кристаллов, необходимых для правильной интерпретации результатов самостоятельной научной работы и понимания специальной литературы; знакомство с методами исследования кристаллического вещества.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Содержание курса.====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Введение в науку.'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Предмет кристаллографии, ее место среди других естественных наук. Сущность понятий [[симметрия]], [[кристалл]]. Основные характеристики кристаллического вещества: однородность, [[анизотропия]], [[способность самоограняться]], [[симметрия]]. Использование метода и идей симметрии в различных областях современной геологии: при описании реальной формы планеты, ее рельефа и процессов, происходящих на поверхности, при изучении истории развития земной коры. Основные этапы становления и развития науки о кристаллах. Современные кристаллографические области знаний: [[математическая кристаллография]], [[кристаллохимия]], [[минералогическая кристаллография]], [[органическая кристаллохимия]], [[физическая кристаллография]] и учение о генезисе кристаллов. Значение знания законов кристаллографии и кристаллохимии для направленных поисков полезных ископаемых, выявления путей создания необходимых современной технике [[синтетические кристаллы|синтетических кристаллов]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Симметрия кристаллов. Введение в теорию симметрии.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Операции и [[элементы симметрии]] конечных фигур I и II рода ([[ось симметрии|оси симметрии]] - поворотные, зеркальные и инверсионные, [[плоскость симметрии|плоскости симметрии]] и [[центр инверсии]]). Их обозначение в [[символика Браве|символике Браве]]. Основной закон симметрии кристаллов - отсутствие осей 5-го и выше 6-го порядков. Взаимодействия [[операции симметрии|операций симметрии]]. Кристаллографические аспекты сферической тригонометрии. [[Осевая теорема Эйлера]], ее обобщенное представление и частные случаи. Использование теоремы Эйлера при выводе 32-х кристаллографических классов ([[точечные группы симметрии|точечных групп]]). Координатные системы в кристаллографии, категории, [[сингония|сингонии]]. Международная символика и [[символика Шенфлиса]] точечных классов (групп) симметрии. Методы проектирования кристаллов: сферические, стереографические и гномостереографические проекции. [[Сетка Вульфа]]. Координаты j и r. Закон постоянства углов ([[закон Стенона]]) - основа [[гониометрия|гониометрии]]. Различные способы представления симметрических операций (модельный, координатный, матричный). Основные положения теории групп.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Символы граней и ребер кристаллов.'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Понятие символ грани кристалла, способы его определения. Параметры грани. Индексы Вейса и Миллера. Четвертый индекс в кристаллах гексагональной сингонии. [[Закон Гаюи]] - закон рациональности отношений параметров граней. Понятие [[единичная грань]] и ее выбор в кристаллах разных сингоний. [[Символы ребер кристаллов]] их определение. Определение символов граней и ребер при наличии единичной грани и без нее в кристаллах разных сингоний. Простейшие случаи [[преобразование координатных систем|преобразования координатных систем]] кристаллических многогранников.[[Преобразования символов граней]] при выборе новой единичной грани. Уравнение плоскости Ax + By + Cz = D , его кристаллографическое прочтение. Связь символов граней и ребер кристалла. Закон зон (поясов) - [[закон Вейса]]. Связь между символами граней и ребер кристаллов. [[Графический метод определения символов граней]] и ребер кристаллов - метод развития зон.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Морфология кристаллов.'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Понятие [[простая кристаллографическая форма|простая форма кристаллов]], ее характеристики. [[Плоскостная симметрия граней]]. Расчет числа граней простой формы на основе величины симметрии грани. Понятия облик и [[габитус кристаллов|габитус кристалла]]. Вывод простых форм кристаллов в классах разных сингоний. Роль символов граней при определении названий простых форм кристаллов кубической сингонии. Использование названий общих простых форм при наименовании классов симметрии. [[Комбинационные кристаллы]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Рост кристаллов.'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Кристаллогенезис]] - возникновение, рост и разрушение кристаллов. Образование кристаллов в природе. [[Причины образования кристаллов|Причины]] и условия образования кристаллов. [[Механизмы роста кристаллов|Механизмы роста]] и [[Механизмы зарождения кристалов|зарождения]] кристаллов: [[молекулярно-кинетическая теория Косселя-Странского]], [[спиралевидный рост кристаллов]]. [[Дефекты кристаллов]], их влияние на [[скорости роста граней]] кристаллов. Концентрационные и конвекционные потоки. Влияние симметрии среды на форму растущего кристалла ([[принцип Кюри]]). [[Пирамиды роста]]. [[Секториальное строение кристалла]]. Влияние примесей на скорости роста граней кристаллов. Морфологические особенности реальных кристаллов: [[скульптура граней]], [[скелетные кристаллы|скелетные]] формы, [[дендрит]]ы, [[нитевидные кристаллы]], [[сферокристалл]]ы, [[сферолиты]]. Растворение и [[регенерация]] кристаллов. Способы выявления истинной симметрии кристаллов. Типы срастаний кристаллов - незакономерные и закономерные ([[двойник]]и, [[эпитаксия]] и др.). Морфологические критерии в поисковой геологии. Краткие сведения о методах выращивания кристаллов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Основы кристаллохимии.====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Предмет кристаллохимии. Законы кристаллографии и основные свойства кристаллов ([[анизотропия]], [[симметрия]], [[плоскогранность]]) в свете решетчатого строения кристаллов. [[Пространственная решетка]] - главный элемент симметрии кристаллических структур, геометрическое выражение трехмерной периодичности расположения атомов, ионов, молекул. [[Типы решеток Браве]]. Понятие [[элементарная ячейка]]=ячейка Браве, ее параметры. [[Трансляционные элементы симметрии]] - [[плоскости скользящего отражения]] и [[винтовые оси]]. Общие представления о 230 [[пространственные группы симметрии|пространственных (федоровских) группах симметрии]], принципы их вывода. Правильные системы точек, их характеристики. Принципы вычерчивания графиков пространственных групп симметрии. Основные понятия и термины кристаллохимии: [[координационное число]], [[координационный многогранник]], число формульных единиц. [[Типы химической связи]] и их реализация в кристаллических структурах. [[гомодесмическая структура|Гомодесмические]] и [[гетеродесмические структуры]]. Геометрический характер структур. [[Кристаллохимический радиус|Кристаллохимические радиусы]]. Геометрические пределы устойчивости ионных структур. [[Теория плотнейших упаковок]] и ее использование при описании структур кристаллов. Полиэдрический метод изображения структур - [[метод Полинга-Белова]] - и его использование при описании кристаллических структур. Краткие сведения о [[морфотропия|морфотропии]], [[полиморфизм]]е, [[политипия|политипии]], [[изоморфизм]]е. Роль диагональных [[ряды Гольдшидта-Ферсмана|рядов Гольдшмидта-Ферсмана]] в изоморфных замещениях атомов. Кристаллохимия силикатов. [[Силикаты]] алюминия и [[алюмосиликаты]]. Особенности образования и строения силикатов, их классификация. Изоморфизм в классе силикатов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Физические свойства кристаллов.'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Скалярные, векторные и тензорные физические свойства кристаллов, их симметрия. Предельные группы симметрии - [[группы Кюри]]. [[Принцип Неймана]]. Связь физических свойств кристаллов с их структурой. [[Плотность]]. Механические свойства - [[твердость]], [[спайность]], [[ковкость]], [[упругость]]. [[Оптические свойства кристаллов]] - показатели преломления, [[двулучепреломление]], оптическая активность. [[Иммерсионный метод]]. [[Поляризационный микроскоп]]. [[Цвет минерала|Цвет]]. Электрические и магнитные свойства кристаллов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Методы исследования внутреннего строения кристаллов.'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Общие сведения. Дифракционные и спектроскопические методы исследования вещества. [[Рентгеновские методы]]. [[Дифракция рентгеновских лучей на кристаллах]]. Способы получения дифракционных картин. [[Рентгенофазовый анализ]]. [[Электронография]]. [[Нейтронография]]. Резонансные методы.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Симметрия плотнейших упаковок.'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Использование теории плотнейших упаковок шаров одинакового размера при описании симметрии построенных на их основе кристаллических структур. Симметрия двухслойной (гексагональной) плотнейшей упаковки. Правильные системы точек, характеризующие позиции атомов (шаров плотнейшей упаковки) и центры тяжести пустот. Примеры структур, построенных на основе гексагональной плотнейшей упаковки: Mg, NiAs ([[никелин]]), CdI2(АВ), ZnS ([[вюрцит]]) и без нее: С-лонсдейлит, BN([[борнитрид]]), a-, b- графит и др. Симметрия трехслойной (кубической) плотнейшей упаковки. Правильные системы точек, характеризующих позиции атомов и центры тяжести пустот кубической плотнейшей упаковки. Примеры кристаллических структур, построенных на основе трехслойной плотнейшей упаковки: Cu, NaCl ([[галит]]), Li2O, CdCl2(ABC), CdI2(6-ти слойная пл. уп.), LiOH, ZnS ([[сфалерит]]), CаTiO3([[перовскит]]) и без нее: Cu2O ([[куприт]]), С ([[алмаз]]), SiO2([[кристобалит]]), a-Fe, CsCl и др. Принципы описания кристаллических структур без плотнейших упаковок. Различные способы обозначений плотнейших упаковок: трехбуквенный (А, В, С) и двухбуквенный (к, г). Задачи, решаемые с помощью этих обозначений: симметрия упаковок, слойность. Определение симметрии 4-х, 6-ти, 9-ти, 21-слойных упаковок. Принципы описания наиболее распространенных структурных типов минералов, построенных по принципу плотнейших упаковок: модификации TiO2 ([[рутил]], [[анатаз]], [[брукит]], 4х-слойная модификация), (Mg,Fe)2[SiO4] ([[оливин]]), MgAl2O4 ([[шпинель]]), Al2O3 ([[корунд]]), CaCO3 ([[кальцит]]) и др.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Лабораторные занятия.====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Работа с реальными кристаллами - ложные формы, [[ложная симметрия]]. Знакомство с [[двойниковые кристаллы|двойниками кристаллов]]. Работа с моделями кристаллов минералов. Определение симметрии и построение стереограмм кристаллических многогранников. Выбор кристаллографических координатных осей и единичной грани в кристаллах разных сингоний. Приемы определения символов граней кристаллов на моделях с единичной гранью и без нее. Индицирование (на моделях) кристаллов различных сингоний методом развития зон. Определение простых форм и их характеристика. Решение графических и расчетных задач с применением теорем взаимодействия элементов симметрии. Определение символов граней и ребер кристаллов различными (графическими и расчетными) способами. Построение стереограмм кристаллов по гониометрическим данным с использованием сетки Вульфа, определение их симметрии и формы. Представление облика простой формы по ее символу. Простейшие задачи на преобразование координатных систем.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Описание симметрии кристаллических структур по их пространственным моделям (шариковым и полиэдрическим) и по простейшим проекциям - выбор элементарной ячейки, определение типа решетки Браве, подсчет числа формульных единиц, определение координационных чисел и многогранников, геометрического характера структуры, описание структуры кристалла в терминах плотнейших упаковок.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Определение типа и формулы кремнекислородного мотива в структурах силикатов. Установление связи между структурой и свойствами кристаллов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Литература.====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Банн Ч. Кристаллы. Их роль в природе и науке. М., Мир, 1970. &lt;br /&gt;
*Белов Н.В. Структура ионных кристаллов и металлических фаз. М., АН СССР, 1947. &lt;br /&gt;
*Вентцель М.К. Сферическая тригонометрия. М., Геодезиздат, 1948. &lt;br /&gt;
*Егоров-Тисменко Ю.К., Литвинская Г.П., Загальская Ю.Г. Кристаллография. М., МГУ, 1992. &lt;br /&gt;
*[http://geo.web.ru/db/msg.html?mid=1163834 Егоров-Тисменко Ю.К., Литвинская Г.П. Теория симметрии кристаллов] Научный редактор - чл.-корр. РАН, профессор В.С.Урусов. Учебник для высшей школы - М. ГЕОС, 2000, 410 с.&lt;br /&gt;
*Загальская Ю.Г., Литвинская Г.П., Егоров-Тисменко Ю.К. Геометрическая кристаллография. М., МГУ, 1986. &lt;br /&gt;
*Загальская Ю.Г., Литвинская Г.П., Егоров-Тисменко Ю.К. Руководство к практическим занятиям по кристаллохимии. М., МГУ, 1983. &lt;br /&gt;
*Ковба Л.М., Трунов В.К. Рентгенофазовый анализ. М., МГУ, 1976. &lt;br /&gt;
*Попов Г.М., Шафрановский И.И. Кристаллография. М., Высшая школа, 1972. &lt;br /&gt;
*Шасколькая М.П. Кристаллография. М., Высшая школа, 1984. &lt;br /&gt;
*Шафрановский И.И. Симметрия в природе. Л., Недра, 1985.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Категория:Геологическое образование]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>VSch</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.web.ru/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%93%D0%A3:%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F</id>
		<title>Геологический факультет МГУ:Структурная геология</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.web.ru/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%93%D0%A3:%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F"/>
				<updated>2007-10-15T15:36:08Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;VSch:&amp;#32;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;b&amp;gt;СТРУКТУРНАЯ ГЕОЛОГИЯ И ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ КАРТИРОВАНИЕ&lt;br /&gt;
&amp;lt;/b&amp;gt;&lt;br /&gt;
Геологический факультет МГУ, кафедра исторической и региональной геологии, тел.939-49-72.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;b&amp;gt;Автор &amp;lt;/b&amp;gt;- доц. Федоров Теодор Осипович.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;b&amp;gt;Курс&amp;lt;/b&amp;gt; читается в 3 и 4 семестрах для студентов специальности 011300 - геохимия и для специальности экологическая геология.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;b&amp;gt;Объем курса&amp;lt;/b&amp;gt; - 90 часов, лекции - 18 часов, лабораторные занятия - 72 часа.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;b&amp;gt;Форма контроля&amp;lt;/b&amp;gt;. Еженедельный прием лабораторных работ; зачет в 3 семестре, экзамен в 4 семестре.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;b&amp;gt;Аннотация&amp;lt;/b&amp;gt;. Курс состоит из трех разделов. В первом, вводном, рассматриваются задачи курса, принципы и правили составления [[геологическая карта|геологических карт]], определение [[элементы залегания горных пород|элементов залегания]], использование материалов aэрокосмических съемок (МАКС). Второй раздел посвящен формам залегания стратифицированных и [[интрузивное тело|интрузивных образований]] и разрывным нарушениям, изображению их на геологических картах и аэрофотоснимках, генезису структурных форм. В третьем разделе даются сведения, касающиеся геологической съемки и геологического картирования, этапов проведения геологосъемочных работ и содержания отчета.&lt;br /&gt;
&amp;lt;b&amp;gt;Содержание курса&amp;lt;/b&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;b&amp;gt;1. Введение&amp;lt;/b&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
1.1. Задачи и значение курса, его построение, связь с другими геологическими дисциплинами. Структурная геология как наука о геологических структурах, геологическое картирование как основной метод изучения форм залегания [[горная порода|горных пород]].&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
1.2. [[Геологическая карта]], ее особенности, принципы составления. Изображение стратифицированных [[осадочная порода|осадочных]], [[вулканическая порода|вулканогенных]] и [[метаморфическая порода|метаморфических толщ]], а также нестратифицированных [[жильная порода|жильных]] и метаморфических образований. Условные обозначения геологических карт. Масштабный ряд [[геологическая карта|геологических карт]] и их типы - государственные, сводные и обзорные, детальные.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
1.3. Определение положения геологических тел в пространстве. Горный компас. Определение [[элементы залегания|залегания]] наклонной поверхности по высотам ее трех точек, истиных [[элементы залегания|элементов залегания]] по двум видимым, угла наклона в косом сечении. Мощность и ее определение.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
1.4. Аэрофотоснимки, их свойства: дешифровочные признаки, геологическое дешифрирование. Использование результатов космических, радарных и других съемок, а также геофизических материалов для решения задач структурной геологии.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
1.5. Основные представления о деформации [[горная порода|горных пород]].&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;b&amp;gt;2. Формы залегания горных пород и выражение их на геологической карте.&amp;lt;/b&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
2.1. - 2.7. Формы залегания стратифицированных толщ&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
2.1. Первичное строение стратифицированных образований. Слой (пласт), его кровля и подошва, их признаки. Слоистость, ее типы. Литогенетические структурные формы, [[биогерм|биогермы]].&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
2.2. Взаимоотношение слоистых толщ. Несогласия и их типы. Налегание, прилегание, облекание. Трансгрессивное, регрессивное и ингрессивное залегание.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
2.3. Горизонтальная структура, ее признаки на аэрофотоснимках и геологических картах. Правила построения геологических разрезов горизонтальной структуры.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
2.4. Моноклинальная структура, ее выражение на аэрофотоснимках и геологических картах. Пластовые фигуры, зависимость их формы от угла падения пласта и форм рельефа. Постоение разрезов моноклинали.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
2.5. [[флексура|Флексуры]] и их элементы, структурные террасы, структурные носы и впадины, их образование и изображение на структурных картах.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
2.6. Складчатая структура, ее выражение на аэрофотоснимках и [[геологическая карта|геологических картах]]. [[Складка]], ее элементы и параметры. [[Антиформа]] и [[синформа]]. [[Антиклиналь]] и [[синклиналь]]. [[Ундуляция]] [[Складка|шарнира]]. Периклинальные и центриклинальные [[Складка|замыкания складок]]. [[Вергентность]]. Правила построения разрезов складчатой структуры. Классификация складок по положению [[Складка|осевой поверхности]] и [[Складка|крыльев]], форме замка, форме в плане. Концентрические и подобные складки. Дисгармоничная складчатость. [[диапир|Диапиры]]. Сочетание складок. Складчатость полная, прерывистая, промежуточная. Антиклинории, синклинории, моноклинории, положение в них зеркала складчатости. Продольный и поперечный изгиб при складкообразовании. Складчатость общего смятия, глыбовая (отраженная, штамповая), нагнетания. Пластичное течение. Будинаж. Интерференционная складчатость.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
2.7. Структурные комплексы, этажи и подэтажи. Тектонические карты.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
2.8. - 2.10. Разрывные нарушения&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
2.8. Трещины, их типы и условия образования. Кливаж и его связь со складчатостью. Выражение трещин на аэрофотоснимках. Диаграммы трещиноватости и их анализ.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
2.9. [[разрывное нарушение|Разрывы]] и их выражение на аэрофотоснимках и геологических картах. Элементы разрыва. Сместитель и его строение, амплитуда смещения, ее составляющая, методы их определения. Классификация и условия образования разрывов. Взрезы, сбросы, взбросы. надвиги, сдвиги, сбросо-сдвиги, раздвиги, содвиги. Ступенчатые сбросы; грабены, горсты; рифты, авлакогены; чешуйчатые надвиги. Тектонические покровы (шарьяжи), их элементы и типы. Тектониты. Меланж тектонический, роль серпентинитов как пластичных пород при образовании серпентинитового меланжа. Глубинные разломы.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
2.10. Парагенез структурных форм (надвигов и сдвигов, диапиров и центральных грабенов и т.п.).&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
2.11. - 2.13. Формы залегания магматических образований&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
2.11. Специфика магматических образований. Изотропное и анизотропное внутреннее строение магматических тел. Первичноориентированные текстуры, выявление их в вулканитах и плутонитах разного состава, типизация, по Т.М.Дембо; использование для структурного анализа.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
2.12. Интрузивные массивы, выражение их на аэрофотоснимках и геологических картах. Интрузивные контакты, эндо- и экзоконтактовые зоны. Внутреннее строение интрузивных массивов: фазы и фации, прототектонические элементы течения и протектонические трещины. Классификация интрузивных массивов и механизм их образования. Согласные тела: силлы, лакколиты, лополиты, факолиты. Несогласные и частично согласные интрузивы: дайки, штоки, магматические диапиры, кольцевые и конические тела центральных комплексов, батолиты, гарполиты и др. Гранито-гнейсовые купола, мигматиты и их типы, скиалиты, массивы автохтонных гранитов. Особенности внутреннего строения массивов пород основного и ультраосновного состава.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
2.13. Формы залегания вулканитов: черты, свойственные стратифицированным и интрузивным образованиям. Потоки и покровы подвижных расплавов игнимбритов, кислых, средних и основных лав, экструзивные купола вязких кислых лав. Анализ положения первичноориентированных текстур. Вулканиты в интрузивной форме залегания; жерловые и субвулканические образования. Тела комплекса подводящих каналов центрального (некки, диапиры) и трещинного типа (дайки, центрально-кольцевые залежи). Вулкано-тектонические структуры. Криптовулканические образования.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;Формы залегания метаморфических толщ&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;2.14. Особенности форм залегания метаморфических пород. Реоморфические структурные формы пластического течения.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Основные структурные элементы земной коры континентов&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;2.15. Платформы и складчатые пояса. Пограничные структуры - краевые швы (шовные зоны), краевые прогибы, краевые вулкано-плутонические пояса. Выражение основных структурных элементов на обзорных геологических и тектонических картах.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;b&amp;gt;3. Геологическая съемка и геологическое картирование&amp;lt;/b&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Геологическое картирование как главная часть геологической  съемки, основного метода региональных геологических исследований. Масштабы геологической съемки, государственная геологическая съемка. Требования по детальности расчленения геологических объектов. Мелко-, средне- и крупномасштабные съемки, их применение и изученность территории России в этих масштабах. Виды геологической съемки (полистная, групповая, геологическое доизучение, аэрофотогеологическая, глубинная, объемная). Комплексность современной геологической съемки. Применение дистанционных методов исследования земной поверхности, геохимических, геофизических методик, буровых, горных, экологических работ. Инструкции по проведению геолого-съемочных работ, составлению и изданию геологических карт. Госгеолкарта - 200 как фундаментальная многоцелевая научная геологическая основа природопользования. Применение геологических карт. Геологическая карта как основа для поисков и разведки полезных ископаемых, инженерно-геологических, гидрогеологических и др. исследований. Этапы проведения геологосъемочных работ и их содержание. Подготовительный период. Представление о геологической изученности. Составление проекта работ. Предварительное дешифрирование аэрофотоснимков. Выбор ключевых объектов исследования. Полевой период. Организация работы партии. Маршруты, их типы - вкрест простиранию (для изучения разрезов слоистых толщ и зональности строения интрузивных массивов) и по простиранию, для прослеживания строения конкретных объектов - пластов, контактов, зон. Стратиграфо-литологическое и петрографическое расчленение геологических объектов как основа картирования. Маркирующие горизонты, их значение. Полевое дешифрирование аэрофотоснимков, составление полевой геологической карты. Камеральный период. Обработка собранных материалов. Составление окончательной геологической графики - геологической карты, карты четвертичных образований, карты полезных ископаемых и закономерностей их размещения, дополнительных карт или схем - тектонической, геоморфологической, гидрогеологической,геолого-экологической. памятников природы. Содержание отчета о геологической съемке или объяснительной записки. Защита и сдача в фонды или подготовка к изданию карт и рукописи.&lt;br /&gt;
&amp;lt;b&amp;gt;4. Лабораторные занятия&amp;lt;/b&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Составление макетов условных обозначений геологических карт. Горный компас. Различные способы определения элементов залегания. Составление геологических карт горизонтальной и моноклинальной структур. Построение разрезов и геологическое дешифрирование горизонтальной, моноклинальной, складчатой и складчато-надвиговой структур, интрузивных массивов, вулкана, метаморфических и гранитизированных образований. Составление тектонической карты.&lt;br /&gt;
&amp;lt;b&amp;gt;Литература&amp;lt;/b&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Основная&lt;br /&gt;
#Белоусов В.В. Структурная геология. 2-е изд. М., МГУ, 1971, 3-е изд. М., МГУ, 1986.&lt;br /&gt;
#Инструкция по составлению и подготовке к изданию листов государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:200 000. М., Роскомнедра, 1995.&lt;br /&gt;
#Михайлов А.Е. Структурная геология и геологическое картирование. М., Недра, 1984.&lt;br /&gt;
Дополнительная&lt;br /&gt;
#Изучение офиолитовых комплексов при геологическом картировании. М., Роскомнедра, Геокарт, МАНПО, 1994.&lt;br /&gt;
#Тихомиров В.Г., Журавлев Б.Я., Федоров Т.О. Структурная геология магматических массивов. М., МГУ, 1992.&lt;br /&gt;
#Эз В.В. Структурная геология метаморфических комплексов. М., Недра, 1978.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>VSch</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.web.ru/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%93%D0%A3:%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81</id>
		<title>Геологический факультет МГУ:Второй курс</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.web.ru/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%93%D0%A3:%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81"/>
				<updated>2007-10-15T14:58:53Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;VSch:&amp;#32;/* Курсы */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Осенний семестр: &lt;br /&gt;
*начало занятий 1 сентября&lt;br /&gt;
*начало зачетной сессии 25 декабря&lt;br /&gt;
*экзаменационная сессия с 6 января по 24 января&lt;br /&gt;
[http://www.geol.msu.ru/uchp/rules_2005.htm Правила проведения сессии]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[Расписание занятий]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Общие курсы:====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Курсы====&lt;br /&gt;
*[[Геологический факультет МГУ:Краткий курс петрографии|Краткий курс петрографии]]&lt;br /&gt;
*[[Геологический факультет МГУ:Историческая геология|Историческая геология]]&lt;br /&gt;
*[[Геологический факультет МГУ:Структурная геология|Структурная геология и геологическое картирование]] краткий курс для студентов специальности геохимия.&lt;br /&gt;
*[[Геологический факультет МГУ:Полный курс минералогии|Полный курс минералогии]] для студентов геохимического потока&lt;br /&gt;
*[[Геологический факультет МГУ:Введение в геофизику|Введение в геофизику]]&lt;br /&gt;
*[[Геологический факультет МГУ:Кристаллохимия|Введение в кристаллохимию]]&lt;br /&gt;
*[[Геологический факультет МГУ:Рентгенография минералов|Рентгенография минералов]] для студентов геохимического потока&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Спецкурсы====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Категория:Геологическое образование]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>VSch</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.web.ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Ruapehu-Erupts-Jun-96-lge.jpg</id>
		<title>Файл:Ruapehu-Erupts-Jun-96-lge.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.web.ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Ruapehu-Erupts-Jun-96-lge.jpg"/>
				<updated>2007-10-10T21:45:10Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;VSch:&amp;#32;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Извержение вулкана [[Руапеху]], Новая Зеландия в июне 1996 г. Фотография: www.geonet.org.nz&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>VSch</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.web.ru/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B8%D0%B4%D1%8B</id>
		<title>Сульфиды</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.web.ru/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B8%D0%B4%D1%8B"/>
				<updated>2007-10-10T21:37:20Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;VSch:&amp;#32;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Класс минералов, представляющих собой соединение металла (реже неметалла) с серой. Сера может входить в состав минерала в виде аниона S&amp;lt;sup&amp;gt;2-&amp;lt;/sup&amp;gt;, так и в виде полианиона (например,  [[пирит]]е Fe&amp;lt;sup&amp;gt;2+&amp;lt;/sup&amp;gt;(S&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;)&amp;lt;sup&amp;gt;2-&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
Для них обычны металлический блеск ([[пирит]], [[галенит]], [[антимонит|стибнит]] и т.д.), твёрдость от 3 до 5-6, кубическая сингония.&lt;br /&gt;
Происхождение минералов бывает как осадочное ([[пирит]]), так и гидротермальное [[пирит]], [[галенит]], [[сфалерит]], [[халькопирит]], магматическое ([[пентландит]]).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Систематика минеральных видов]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>VSch</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.web.ru/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B8%D0%B4%D1%8B</id>
		<title>Сульфиды</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.web.ru/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B8%D0%B4%D1%8B"/>
				<updated>2007-10-10T21:36:28Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;VSch:&amp;#32;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Класс минералов, представляющих собой соединение металла (реже неметалла) с серой. Сера может входить в состав минерала в виде аниона S&amp;lt;sup&amp;gt;2-&amp;lt;/sup&amp;gt;, так и в виде полианиона (например,  [[пирит]]е Fe&amp;lt;sup&amp;gt;2+&amp;lt;/sup&amp;gt;(S&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;)&amp;lt;sup&amp;gt;2-&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
Для них обычны металлический блеск ([[пирит]], [[галенит]], [[стибнит]] и т.д.), твёрдость от 3 до 5-6, кубическая сингония.&lt;br /&gt;
Происхождение минералов бывает как осадочное ([[пирит]]), так и гидротермальное [[пирит]], [[галенит]], [[сфалерит]], [[халькопирит]], магматическое ([[пентландит]]).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Систематика минеральных видов]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>VSch</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.web.ru/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B7</id>
		<title>Плагиоклаз</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.web.ru/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B7"/>
				<updated>2007-10-10T21:30:24Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;VSch:&amp;#32;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;'''Плагиоклазы''' (от греч. plágios - косой и klásis - ломка, раскалывание) - группа минералов ряда [[альбит]] NaAlSi&amp;lt;sub&amp;gt;3&amp;lt;/sub&amp;gt;O&amp;lt;sub&amp;gt;8&amp;lt;/sub&amp;gt; - [[анортит]] CaAl&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;Si&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;O&amp;lt;sub&amp;gt;8&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;br /&gt;
Распространённые [[:Category:породообразующие минералы|породообразующие минералы]], входящие в группу [[каркасные алюмосиликаты|каркасных алюмосиликатов]] - [[полевые шпаты|полевых шпатов]]. По химическому составу представляют собой [[изоморфизм|непрерывный изоморфный ряд]] натриево-кальциевых алюмосиликатов - альбита и анортита с [[неограниченная смесимость|неограниченной смесимостью]]. В виде примесей иногда содержат K2O (до нескольких процентов), BaO, SrO, FeO, Fe2O3 и др. По предложению [[Федоров, Евграф Степанович|Е. С. Фёдорова]] состав П. обозначают номерами, которые выражают процентное содержание в П. анортитовой компоненты. Например, П. № 72 представляет изоморфную смесь, содержащую 72% анортита и 28% альбита. &lt;br /&gt;
В пределах группы выделяют отдельные минеральные виды по содержанию анортитовой компоненты (или по отношению 100*Ca/(Ca*Na) ат.%):&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| border=1 cellspacing=0 cellpadding=0 style=&amp;quot;margin left:1em&amp;quot; |}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!Название|| %An || 2V&amp;lt;sub&amp;gt;Ng&amp;lt;/sub&amp;gt; || Np&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! альбит|| 0-10 || 80-85||1.527-1.532&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
! олигоклаз|| 10-30 || 85-96 || 1.532-1.543&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! андезин|| 30-50 || 96-80 || 1.543-1.553&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! лабрадор|| 50-70 || 80-86 || 1.553-1.564&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
! битовнит|| 70-90 || 86-98 || 1.564-1.572&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! анортит||90-100 || 98-105 || 1.572-1.577&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C увеличением анортитовой составляющей в плагиоклазах убывает содержание кремнезема, в связи с чем П. от № 0 до № 30 называются кислыми, № 30-50 - средними и № 50-100 - основными. &lt;br /&gt;
-----&lt;br /&gt;
'''Структура и морфология плагиоклазов'''&lt;br /&gt;
Плагиоклазы имеют [[триклинная сингония|триклинную сингонию]], часто имеют [[полисинтетические двойники]]. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Физические свойства'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В зависимости от состава и степени упорядоченности Al-Si в структуре свойства плагиоклаза меняются закономерно в широких пределах; от чистого альбита к чистому анортиту возрастают: плотность 2620-2760 к/м3, твердость по минералогической шкале 6-6,5; Температура плавления 1100-1550 °С.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Оптические свойства'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Показатели преломления в ряду альбит-анортит меняются от 1,53 до 1,58.  Изучая при помощи поляризационного микроскопа с применением столика Фёдорова  показатели преломления, угол оптических осей, положение оптической индикатриссы, законы двойникования и др. оптические свойства и пользуясь специальными диаграммами зависимости свойств П. от их состава, можно определить номер П., т. е. его состав и [[степень упорядоченности]].&lt;br /&gt;
Для быстрого определения номера плагиоклаза используют [[метод Мишель-Леви]].&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Встречаемость в природе'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Главная масса П. образуется при кристаллизации магмы; они входят в состав магматических горных пород в качестве важнейших породообразующих минералов. Встречаются они также в контактово-метаморфических образованиях (например в роговиках и др.), а также в гидротермальных жилах (альбит). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Вторичные изменения'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
При выветривании П. легко переходят в гидрослюды, минералы группы эпидота группы, в глинистые минералы - каолинит, монтмориллонит и др. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Применение'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Иризирующие голубоватым, синим и золотистым цветом олигоклазы (лунный камень) и лабрадор находят применение как поделочные камни.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
Литература:&lt;br /&gt;
*[http://geo.web.ru/pubd//2007/04/13/0001178252/6.djvu Дир У.А., Хауи Р.А., Зусман Дж., Породообразующие минералы] пер. с англ., т. 4, М., 1966&lt;br /&gt;
*Марфунин А. С., Полевые шпаты - фазовые взаимоотношения, оптические свойства, геологическое распределение, М., 1962&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Минералы]]&lt;br /&gt;
[[Category:Породообразующие минералы]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>VSch</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.web.ru/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%93%D0%A3:%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2</id>
		<title>Геологический факультет МГУ:Рентгенография минералов</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.web.ru/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%93%D0%A3:%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2"/>
				<updated>2007-10-10T21:27:14Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;VSch:&amp;#32;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;'''Автор''' - проф. Пущаровский Дмитрий Юрьевич.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Курс читается в 3 семестре для студентов специальности 011300 - геохимия.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
'''Объем курса''' -72 часа, лекции - 36 часов, лабораторные занятия - 36 часов.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
'''Форма контроля.''' Проверка домашних заданий, контрольные работы и коллоквиумы по завершенным темам; курс завершается зачетом.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Аннотация. ===&lt;br /&gt;
Цель курса - получение студентами теоретических знаний и практических навыков по использованию рентгенографических методик для диагностики минералов, а также для исследования особенностей их состава и структуры. Курс включает следующие основные разделы: - краткие сведения о свойствах рентгеновских лучей; - физические основы дифракции рентгеновских лучей в кристаллах; - методы решения важнейших задач качественного и количественного фазового анализа минералов и используемая с этой целью аппаратура; - применение ретгеновской дифракции для решения современных проблем структурной [[минералогия|минералогии]]: а) [[кристаллохимия|кристаллохимическая]] систематика [[минерал]]ов и характеристика основных её подразделений; б) исследование [[изоморфизм]]а, [[полиморфизм]]а и [[политипия|политипии]] в минералах (на примере представителей глин и [[полевые шпаты|полевых шпатов]]) и их петрогенетическое значение.&lt;br /&gt;
=== Содержание курса ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Введение ====&lt;br /&gt;
Применение современных методов рентгенографии в изучении структуры кристаллов. Краткий обзор проблематики этих исследований.&lt;br /&gt;
==== Физические основы рентгенографии кристаллов ====&lt;br /&gt;
Открытие и свойства рентгеновских лучей. Сплошной и характеристический спектры. Рентгеновские трубки. Поглощение рентгеновских лучей и выбор рентгеновского излучения. Применение фильтров для монохроматизации рентгеновских лучей. Дифракция рентгеновских лучей в кристаллах. Модель дифракции как отражения рентгеновских лучей от атомных плоскостей. [[Уравнение Брэгга-Вульфа]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Аппаратура и методы получения рентген-дифракционных спектров ====&lt;br /&gt;
Дифракционная картина при съемке в камере Дебая-Шерера и расчет рентгендифракционного спектра. Влияние размера частиц на дифракционную картину в камере Дебая-Шерера. Получение рентген-дифракционного спектра в камере Гондольфи. Современные рентгеновские аппараты и дифрактометры. Счетно-регистрирующее устройство в дифрактометре ДРОН-1. Выбор режима съемки. Ограничивающие и приемные щели рентгеновского гониометра. Управляющий комплекс дифрактометра ДРОН-УМ-1. Получение рентген-дифракционных спектров (программы &amp;quot;dron&amp;quot;, &amp;quot;mid.exe&amp;quot;, &amp;quot;spectr&amp;quot;) и определение параметров элементарной ячейки в дифрактометре ДРОН-УМ-1.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Применение рентгенографии для решения задач качественного и количественного анализа кристаллов ====&lt;br /&gt;
Диагностика мономинеральных фаз и качественный рентгено-фазовый анализ смесей химических соединений и [[минерал]]ов. Определители фаз. Базы рентгеновских данных (программа &amp;quot;minerals&amp;quot;). Индицирование рентгеновских спектров (программы &amp;quot;ind&amp;quot; и &amp;quot;krist&amp;quot;). Рассеяние рентгеновских лучей атомом и системой атомов. Закономерные погасания дифракционных рефлексов. Определение федоровской группы и типа [[решетки Браве]]. Количественный фазовый анализ. Факторы, влияющие на соотношение интенсивностей рефлексов в полифазном образце. Определение соотношения фаз в двухкомпонентной смеси. Методы коэффициентов и внутреннего стандарта в количественном анализе. Современные методы рентгеновских исследований структурных превращений минералов при высоких давлениях и температурах. Знакомство с рентгеновской камерой высокого давления. Принципы кристаллохимии высоких давлений.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Применение рентгеновской дифракции для решения современных проблем структурной минералогии ====&lt;br /&gt;
Для а) кристаллохимической систематики минералов; б) изучения структурных перестроек в глубинных геосферах; в) исследования важнейших явлений в реальной структуре [[минерал]]ов - [[изоморфизм]]а, [[полиморфизм]]а, [[политипия|политипии]], модуляции и др. Структурные типы [[самородные элементы|простых веществ]] и самородных металлов. Наиболее распространенные структурные типы металлов. [[плотнейшая упаковка|Плотнейшие упаковки]] в структурах металлов. Природные интерметаллиды. Правила валентно-электронной концентрации. Структуры неметаллов и полуметаллов IV-VII групп. Основные структурные типы галогенидов. Оксиды, гидрооксиды и их структурное подобие с [[галогениды|галогенидами]]. Кристаллохимия минералов [[железо-марганцевые конкреции|железо-марганцовых конкреций]]. Структурные типы, устойчивые в глубинных оболочках Земли. Основные компоненты SYNROC для поглощения радиоактивных отходов. Кристаллохимическая классификация [[сульфиды|сульфидов]]. [[Сульфиды]] с тетраэдрическими структурами. Структуры дисульфидов. Кластерные структуры [[сульфиды|сульфидов]]. [[Сульфиды]] неполновалентных элементов. [[Сульфосоли]] с тетраэдрическими структурами и с сульфосолевыми нитями. Структурные принципы [[силикаты|силикатов]]. Главная концепция кристаллохимии [[силикаты|силикатов]]. Основные подразделения структурной систематики [[силикаты|силикатов]]. Рентгенографическая диагностика слоистых силикатов. Особенности ренгено-фазового анализа минералов групп [[каолинит|каолинита]], [[слюды|слюд]], [[хлорит]]а и монтмориллонита. Рентгенографическая диагностика состава щелочных полевых шпатов и [[плагиоклазов]]. Структурное состояние [[полевые шпаты|полевых шпатов]] и рентгеновские методы его определения. [[Силикаты]] глубинных геосфер. Генетическая кристаллохимия [[фосфаты|фосфатов]]. Сравнительная кристаллохимия [[силикаты|силикатов]] и [[фосфаты|фосфатов]]. Кристаллохимическая систематика карбонатов и [[сульфаты|сульфатов]]. Смешанные комплексы в их структурах. Кристаллохимия [[бораты|боратов]]. Структуры с анионными комплексами из В-треугольников, В-тетраэдров и обоими типами BO&amp;lt;sub&amp;gt;n&amp;lt;/sub&amp;gt;-[[полиэдр]]ов. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Лабораторные занятия ====&lt;br /&gt;
Знакомство с рентгеновской лабораторией и правилами техники безопасности. Приготовление мономинерального образца для съемки в [[камера Дебая-Шерера|камере Дебая-Шерера]] и получение рентген-дифракционного спектра. Обработка полученного спектра. Определение эффективного диаметра камеры. Расчет [[камера Дебая-Шерера|дебаеграммы]] кристалла кубической [[сингония|сингонии]]. Выделение a - и b -линий при расчете. Диагностика исследуемой фазы. Индицирование порошковых [[рентгенограмма|рентгенограмм]] и расчет параметров [[элементраная ячейка|элементарной ячейки]]. Приготовление образца и получение рентген-дифракционного спектра в дифрактометре ДРОН-УМ-1. Счетно-регистрирующее устройство дифрактометра. Обработка и расчет дифрактограммы. Диагностика минерала средней категории. Приготовление образца с внутренним стандартом для съемки в дифрактометре ДРОН-УМ-1. Получение дифрактограммы полевого шпата. Диагностика двухфазного образца (образец предоставляется преподавателем). Использование метода коэффициентов для количественного анализа двухфазного образца. Рентгеновская диагностика основных групп слоистых силикатов ([[каолинит]]а, [[слюды|слюды]], [[монтмориллонит]]а и [[хлорит]]а). Методы рентгеновской диагностики состава [[олевые шпатып|полевых шпатов]]. Индицирование, расчет параметров элементарной ячейки и оценка структурного состояния полевых шпатов по методу Стюарта-Райта.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Литература ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Основная ====&lt;br /&gt;
#Ковба Л.М., Трунов В.К. Рентгенофазовый анализ. М., МГУ, 1976. &lt;br /&gt;
#Крутова Г.И., Казаков В.И. Методические указания по исследованию глинистых минералов методом дифрактометрии. М., УДН, 1984. &lt;br /&gt;
#Пущаровский Д.Ю., Урусов В.С. Структурные типы минералов. М., МГУ, 1990. &lt;br /&gt;
#Рентгенография основных типов порообразующих минералов. /Ред. В.А.Франк-Каменецкий. Л., Недра, 1983. &lt;br /&gt;
#Руководство по рентгеновскому исследованию минералов. /Ред. А.Франк-Каменецкий. Л., Недра, 1976. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Дополнительная ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
#Васильев Е.К., Нахмансон М.С. Качественный рентгено-фазовый анализ. Новосибирск, Наука, 1986.&lt;br /&gt;
#Липсон Г., Стипл Г. Интерпретация порошковых рентгенограмм. М., Мир, 1972.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Категория:Геологическое образование]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>VSch</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.web.ru/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%93%D0%A3:%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2</id>
		<title>Геологический факультет МГУ:Рентгенография минералов</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.web.ru/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%93%D0%A3:%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2"/>
				<updated>2007-10-10T21:24:45Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;VSch:&amp;#32;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;'''Автор''' - проф. Пущаровский Дмитрий Юрьевич.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Курс читается в 3 семестре для студентов специальности 011300 - геохимия.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
'''Объем курса''' -72 часа, лекции - 36 часов, лабораторные занятия - 36 часов.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
'''Форма контроля.''' Проверка домашних заданий, контрольные работы и коллоквиумы по завершенным темам; курс завершается зачетом.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Аннотация. ===&lt;br /&gt;
Цель курса - получение студентами теоретических знаний и практических навыков по использованию рентгенографических методик для диагностики минералов, а также для исследования особенностей их состава и структуры. Курс включает следующие основные разделы: - краткие сведения о свойствах рентгеновских лучей; - физические основы дифракции рентгеновских лучей в кристаллах; - методы решения важнейших задач качественного и количественного фазового анализа минералов и используемая с этой целью аппаратура; - применение ретгеновской дифракции для решения современных проблем структурной [[минералогия|минералогии]]: а) [[кристаллохимия|кристаллохимическая]] систематика [[минерал]]ов и характеристика основных её подразделений; б) исследование [[изоморфизм]]а, [[полиморфизм]]а и [[политипия|политипии]] в минералах (на примере представителей глин и [[полевые шпаты|полевых шпатов]]) и их петрогенетическое значение.&lt;br /&gt;
=== Содержание курса ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Введение ====&lt;br /&gt;
Применение современных методов рентгенографии в изучении структуры кристаллов. Краткий обзор проблематики этих исследований.&lt;br /&gt;
==== Физические основы рентгенографии кристаллов ====&lt;br /&gt;
Открытие и свойства рентгеновских лучей. Сплошной и характеристический спектры. Рентгеновские трубки. Поглощение рентгеновских лучей и выбор рентгеновского излучения. Применение фильтров для монохроматизации рентгеновских лучей. Дифракция рентгеновских лучей в кристаллах. Модель дифракции как отражения рентгеновских лучей от атомных плоскостей. [[Уравнение Брэгга-Вульфа]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Аппаратура и методы получения рентген-дифракционных спектров ====&lt;br /&gt;
Дифракционная картина при съемке в камере Дебая-Шерера и расчет рентгендифракционного спектра. Влияние размера частиц на дифракционную картину в камере Дебая-Шерера. Получение рентген-дифракционного спектра в камере Гондольфи. Современные рентгеновские аппараты и дифрактометры. Счетно-регистрирующее устройство в дифрактометре ДРОН-1. Выбор режима съемки. Ограничивающие и приемные щели рентгеновского гониометра. Управляющий комплекс дифрактометра ДРОН-УМ-1. Получение рентген-дифракционных спектров (программы &amp;quot;dron&amp;quot;, &amp;quot;mid.exe&amp;quot;, &amp;quot;spectr&amp;quot;) и определение параметров элементарной ячейки в дифрактометре ДРОН-УМ-1.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Применение рентгенографии для решения задач качественного и количественного анализа кристаллов ====&lt;br /&gt;
Диагностика мономинеральных фаз и качественный рентгено-фазовый анализ смесей химических соединений и [[минерал]]ов. Определители фаз. Базы рентгеновских данных (программа &amp;quot;minerals&amp;quot;). Индицирование рентгеновских спектров (программы &amp;quot;ind&amp;quot; и &amp;quot;krist&amp;quot;). Рассеяние рентгеновских лучей атомом и системой атомов. Закономерные погасания дифракционных рефлексов. Определение федоровской группы и типа [[решетки Браве]]. Количественный фазовый анализ. Факторы, влияющие на соотношение интенсивностей рефлексов в полифазном образце. Определение соотношения фаз в двухкомпонентной смеси. Методы коэффициентов и внутреннего стандарта в количественном анализе. Современные методы рентгеновских исследований структурных превращений минералов при высоких давлениях и температурах. Знакомство с рентгеновской камерой высокого давления. Принципы кристаллохимии высоких давлений.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Применение рентгеновской дифракции для решения современных проблем структурной минералогии ====&lt;br /&gt;
Для а) кристаллохимической систематики минералов; б) изучения структурных перестроек в глубинных геосферах; в) исследования важнейших явлений в реальной структуре [[минерал]]ов - [[изоморфизм]]а, [[полиморфизм]]а, [[политипия|политипии]], модуляции и др. Структурные типы [[самородные элементы|простых веществ]] и самородных металлов. Наиболее распространенные структурные типы металлов. [[плотнейшая упаковка|Плотнейшие упаковки]] в структурах металлов. Природные интерметаллиды. Правила валентно-электронной концентрации. Структуры неметаллов и полуметаллов IV-VII групп. Основные структурные типы галогенидов. Оксиды, гидрооксиды и их структурное подобие с [[галогениды|галогенидами]]. Кристаллохимия минералов [[железо-марганцевые конкреции|железо-марганцовых конкреций]]. Структурные типы, устойчивые в глубинных оболочках Земли. Основные компоненты SYNROC для поглощения радиоактивных отходов. Кристаллохимическая классификация [[сульфиды|сульфидов]]. [[Сульфиды]] с тетраэдрическими структурами. Структуры дисульфидов. Кластерные структуры [[сульфиды|сульфидов]]. [[Сульфиды]] неполновалентных элементов. [[Сульфосоли]] с тетраэдрическими структурами и с сульфосолевыми нитями. Структурные принципы [[силикаты|силикатов]]. Главная концепция кристаллохимии [[силикаты|силикатов]]. Основные подразделения структурной систематики [[силикаты|силикатов]]. Рентгенографическая диагностика слоистых силикатов. Особенности ренгено-фазового анализа минералов групп [[каолинит|каолинита]], [[слюды|слюд]], [[хлорит]]а и монтмориллонита. Рентгенографическая диагностика состава щелочных полевых шпатов и [[плагиоклазов]]. Структурное состояние [[полевые шпаты|полевых шпатов]] и рентгеновские методы его определения. [[Силикаты]] глубинных геосфер. Генетическая кристаллохимия [[фосфаты|фосфатов]]. Сравнительная кристаллохимия [[силикаты|силикатов]] и [[фосфаты|фосфатов]]. Кристаллохимическая систематика карбонатов и [[сульфаты|сульфатов]]. Смешанные комплексы в их структурах. Кристаллохимия [[бораты|боратов]]. Структуры с анионными комплексами из В-треугольников, В-тетраэдров и обоими типами BO&amp;lt;sub&amp;gt;n&amp;lt;/sub&amp;gt;-[[полиэдр]]ов. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Лабораторные занятия ====&lt;br /&gt;
Знакомство с рентгеновской лабораторией и правилами техники безопасности. Приготовление мономинерального образца для съемки в [[камера Дебая-Шерера|камере Дебая-Шерера]] и получение рентген-дифракционного спектра. Обработка полученного спектра. Определение эффективного диаметра камеры. Расчет [[камера Дебая-Шерера|дебаеграммы]] кристалла кубической [[сингония|сингонии]]. Выделение a - и b -линий при расчете. Диагностика исследуемой фазы. Индицирование порошковых [[рентгенограмма|рентгенограмм]] и расчет параметров [[элементраная ячейка|элементарной ячейки]]. Приготовление образца и получение рентген-дифракционного спектра в дифрактометре ДРОН-УМ-1. Счетно-регистрирующее устройство дифрактометра. Обработка и расчет дифрактограммы. Диагностика минерала средней категории. Приготовление образца с внутренним стандартом для съемки в дифрактометре ДРОН-УМ-1. Получение дифрактограммы полевого шпата. Диагностика двухфазного образца (образец предоставляется преподавателем). Использование метода коэффициентов для количественного анализа двухфазного образца. Рентгеновская диагностика основных групп слоистых силикатов ([[каолинит]]а, [[слюды|слюды]], [[монтмориллонит]]а и [[хлорит]]а). Методы рентгеновской диагностики состава [[олевые шпатып|полевых шпатов]]. Индицирование, расчет параметров элементарной ячейки и оценка структурного состояния полевых шпатов по методу Стюарта-Райта.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Литература ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Основная ====&lt;br /&gt;
#Ковба Л.М., Трунов В.К. Рентгенофазовый анализ. М., МГУ, 1976. &lt;br /&gt;
#Крутова Г.И., Казаков В.И. Методические указания по исследованию глинистых минералов методом дифрактометрии. М., УДН, 1984. &lt;br /&gt;
#Пущаровский Д.Ю., Урусов В.С. Структурные типы минералов. М., МГУ, 1990. &lt;br /&gt;
#Рентгенография основных типов порообразующих минералов. /Ред. В.А.Франк-Каменецкий. Л., Недра, 1983. &lt;br /&gt;
#Руководство по рентгеновскому исследованию минералов. /Ред. А.Франк-Каменецкий. Л., Недра, 1976. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Дополнительная ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
#Васильев Е.К., Нахмансон М.С. Качественный рентгено-фазовый анализ. Новосибирск, Наука, 1986.&lt;br /&gt;
#Липсон Г., Стипл Г. Интерпретация порошковых рентгенограмм. М., Мир, 1972.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>VSch</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.web.ru/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%93%D0%A3:%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2</id>
		<title>Геологический факультет МГУ:Рентгенография минералов</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.web.ru/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%93%D0%A3:%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2"/>
				<updated>2007-10-10T21:03:18Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;VSch:&amp;#32;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;'''Автор''' - проф. Пущаровский Дмитрий Юрьевич.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Курс читается в 3 семестре для студентов специальности 011300 - геохимия.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
'''Объем курса''' -72 часа, лекции - 36 часов, лабораторные занятия - 36 часов.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
'''Форма контроля.''' Проверка домашних заданий, контрольные работы и коллоквиумы по завершенным темам; курс завершается зачетом.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Аннотация. ===&lt;br /&gt;
Цель курса - получение студентами теоретических знаний и практических навыков по использованию рентгенографических методик для диагностики минералов, а также для исследования особенностей их состава и структуры. Курс включает следующие основные разделы: - краткие сведения о свойствах рентгеновских лучей; - физические основы дифракции рентгеновских лучей в кристаллах; - методы решения важнейших задач качественного и количественного фазового анализа минералов и используемая с этой целью аппаратура; - применение ретгеновской дифракции для решения современных проблем структурной минералогии: а) кристаллохимическая систематика минералов и характеристика основных её подразделений; б) исследование изоморфизма, полиморфизма и политипии в минералах (на примере представителей глин и полевых шпатов) и их петрогенетическое значение.&lt;br /&gt;
=== Содержание курса ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Введение ====&lt;br /&gt;
Применение современных методов рентгенографии в изучении структуры кристаллов. Краткий обзор проблематики этих исследований.&lt;br /&gt;
==== Физические основы рентгенографии кристаллов ====&lt;br /&gt;
Открытие и свойства рентгеновских лучей. Сплошной и характеристический спектры. Рентгеновские трубки. Поглощение рентгеновских лучей и выбор рентгеновского излучения. Применение фильтров для монохроматизации рентгеновских лучей. Дифракция рентгеновских лучей в кристаллах. Модель дифракции как отражения рентгеновских лучей от атомных плоскостей. Уравнение Брэгга-Вульфа.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Аппаратура и методы получения рентген-дифракционных спектров ====&lt;br /&gt;
Дифракционная картина при съемке в камере Дебая-Шерера и расчет рентгендифракционного спектра. Влияние размера частиц на дифракционную картину в камере Дебая-Шерера. Получение рентген-дифракционного спектра в камере Гондольфи. Современные рентгеновские аппараты и дифрактометры. Счетно-регистрирующее устройство в дифрактометре ДРОН-1. Выбор режима съемки. Ограничивающие и приемные щели рентгеновского гониометра. Управляющий комплекс дифрактометра ДРОН-УМ-1. Получение рентген-дифракционных спектров (программы &amp;quot;dron&amp;quot;, &amp;quot;mid.exe&amp;quot;, &amp;quot;spectr&amp;quot;) и определение параметров элементарной ячейки в дифрактометре ДРОН-УМ-1.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Применение рентгенографии для решения задач качественного и количественного анализа кристаллов ====&lt;br /&gt;
Диагностика мономинеральных фаз и качественный рентгено-фазовый анализ смесей химических соединений и минералов. Определители фаз. Базы рентгеновских данных (программа &amp;quot;minerals&amp;quot;). Индицирование рентгеновских спектров (программы &amp;quot;ind&amp;quot; и &amp;quot;krist&amp;quot;). Рассеяние рентгеновских лучей атомом и системой атомов. Закономерные погасания дифракционных рефлексов. Определение федоровской группы и типа решетки Бравэ. Количественный фазовый анализ. Факторы, влияющие на соотношение интенсивностей рефлексов в полифазном образце. Определение соотношения фаз в двухкомпонентной смеси. Методы коэффициентов и внутреннего стандарта в количественном анализе. Современные методы рентгеновских исследований структурных превращений минералов при высоких давлениях и температурах. Знакомство с рентгеновской камерой высокого давления. Принципы кристаллохимии высоких давлений.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Применение рентгеновской дифракции для решения современных проблем структурной минералогии ====&lt;br /&gt;
Для а) кристаллохимической систематики минералов; б) изучения структурных перестроек в глубинных геосферах; в) исследования важнейших явлений в реальной структуре минералов - изоморфизма, полиморфизма, политипии, модуляции и др. Структурные типы простых веществ и самородных металлов. Наиболее распространенные структурные типы металлов. Плотнейшие упаковки в структурах металлов. Природные интерметаллиды. Правила валентно-электронной концентрации. Структуры неметаллов и полуметаллов IV-VII групп. Основные структурные типы галогенидов. Оксиды, гидрооксиды и их структурное подобие с галогенидами. Кристаллохимия минералов железо-марганцовых конкреций. Структурные типы, устойчивые в глубинных оболочках Земли. Основные компоненты SYNROC для поглощения радиоактивных отходов. Кристаллохимическая классификация сульфидов. Сульфиды с тетраэдрическими структурами. Структуры дисульфидов. Кластерные структуры сульфидов. Сульфиды неполновалентных элементов. Сульфосоли с тетраэдрическими структурами и с сульфосолевыми нитями. Структурные принципы силикатов. Главная концепция кристаллохимии силикатов. Основные подразделения структурной систематики силикатов. Рентгенографическая диагностика слоистых силикатов. Особенности ренгено-фазового анализа минералов групп каолинита, слюд, хлорита и монтмориллонита. Рентгенографическая диагностика состава щелочных полевых шпатов и плагиоклазов. Структурное состояние полевых шпатов и рентгеновские методы его определения. Силикаты глубинных геосфер. Генетическая кристаллохимия фосфатов. Сравнительная кристаллохимия силикатов и фосфатов. Кристаллохимическая систематика карбонатов и сульфатов. Смешанные комплексы в их структурах. Кристаллохимия боратов. Структуры с анионными комплексами из В-треугольников, В-тетраэдров и обоими типами BOn-полиэдров. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Лабораторные занятия ====&lt;br /&gt;
Знакомство с рентгеновской лабораторией и правилами техники безопасности. Приготовление мономинерального образца для съемки в камере Дебая-Шерера и получение рентген-дифракционного спектра. Обработка полученного спектра. Определение эффективного диаметра камеры. Расчет дебаеграммы кристалла кубической сингонии. Выделение a - и b -линий при расчете. Диагностика исследуемой фазы. Индицирование порошковых рентгенограмм и расчет параметров элементарной ячейки. Приготовление образца и получение рентген-дифракционного спектра в дифрактометре ДРОН-УМ-1. Счетно-регистрирующее устройство дифрактометра. Обработка и расчет дифрактограммы. Диагностика минерала средней категории. Приготовление образца с внутренним стандартом для съемки в дифрактометре ДРОН-УМ-1. Получение дифрактограммы полевого шпата. Диагностика двухфазного образца (образец предоставляется преподавателем). Использование метода коэффициентов для количественного анализа двухфазного образца. Рентгеновская диагностика основных групп слоистых силикатов (каолинита, слюды, монтмориллонита и хлорита). Методы рентгеновской диагностики состава полевых шпатов. Индицирование, расчет параметров элементарной ячейки и оценка структурного состояния полевых шпатов по методу Стюарта-Райта.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Литература ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Основная ====&lt;br /&gt;
#Ковба Л.М., Трунов В.К. Рентгенофазовый анализ. М., МГУ, 1976. &lt;br /&gt;
#Крутова Г.И., Казаков В.И. Методические указания по исследованию глинистых минералов методом дифрактометрии. М., УДН, 1984. &lt;br /&gt;
#Пущаровский Д.Ю., Урусов В.С. Структурные типы минералов. М., МГУ, 1990. &lt;br /&gt;
#Рентгенография основных типов порообразующих минералов. /Ред. В.А.Франк-Каменецкий. Л., Недра, 1983. &lt;br /&gt;
#Руководство по рентгеновскому исследованию минералов. /Ред. А.Франк-Каменецкий. Л., Недра, 1976. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Дополнительная ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
#Васильев Е.К., Нахмансон М.С. Качественный рентгено-фазовый анализ. Новосибирск, Наука, 1986.&lt;br /&gt;
#Липсон Г., Стипл Г. Интерпретация порошковых рентгенограмм. М., Мир, 1972.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>VSch</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.web.ru/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%93%D0%A3:%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81</id>
		<title>Геологический факультет МГУ:Второй курс</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.web.ru/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%93%D0%A3:%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81"/>
				<updated>2007-10-10T20:57:30Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;VSch:&amp;#32;/* Курсы */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Осенний семестр: &lt;br /&gt;
*начало занятий 1 сентября&lt;br /&gt;
*начало зачетной сессии 25 декабря&lt;br /&gt;
*экзаменационная сессия с 6 января по 24 января&lt;br /&gt;
[http://www.geol.msu.ru/uchp/rules_2005.htm Правила проведения сессии]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[Расписание занятий]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Общие курсы:====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Курсы====&lt;br /&gt;
*[[Геологический факультет МГУ:Краткий курс петрографии|Краткий курс петрографии]]&lt;br /&gt;
*[[Геологический факультет МГУ:Историческая геология|Историческая геология]]&lt;br /&gt;
*[[Геологический факультет МГУ:Структурная геология|Структурная геология]]&lt;br /&gt;
*[[Геологический факультет МГУ:Полный курс минералогии|Полный курс минералогии]] для студентов геохимического потока&lt;br /&gt;
*[[Геологический факультет МГУ:Введение в геофизику|Введение в геофизику]]&lt;br /&gt;
*[[Геологический факультет МГУ:Кристаллохимия|Введение в кристаллохимию]]&lt;br /&gt;
*[[Геологический факультет МГУ:Рентгенография минералов|Рентгенография минералов]] для студентов геохимического потока&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Спецкурсы====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Категория:Геологическое образование]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>VSch</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.web.ru/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%93%D0%A3:%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2</id>
		<title>Геологический факультет МГУ:Рентгенография минералов</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.web.ru/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%93%D0%A3:%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2"/>
				<updated>2007-10-10T20:56:48Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;VSch:&amp;#32;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;'''Автор''' - проф. Пущаровский Дмитрий Юрьевич.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Курс читается в 3 семестре для студентов специальности 011300 - геохимия.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
'''Объем курса''' -72 часа, лекции - 36 часов, лабораторные занятия - 36 часов.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
'''Форма контроля.''' Проверка домашних заданий, контрольные работы и коллоквиумы по завершенным темам; курс завершается зачетом.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>VSch</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.web.ru/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%93%D0%A3:%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81</id>
		<title>Геологический факультет МГУ:Второй курс</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.web.ru/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%93%D0%A3:%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81"/>
				<updated>2007-10-10T20:55:18Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;VSch:&amp;#32;/* Курсы */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Осенний семестр: &lt;br /&gt;
*начало занятий 1 сентября&lt;br /&gt;
*начало зачетной сессии 25 декабря&lt;br /&gt;
*экзаменационная сессия с 6 января по 24 января&lt;br /&gt;
[http://www.geol.msu.ru/uchp/rules_2005.htm Правила проведения сессии]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[Расписание занятий]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Общие курсы:====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Курсы====&lt;br /&gt;
*[[Геологический факультет МГУ:Краткий курс петрографии|Краткий курс петрографии]]&lt;br /&gt;
*[[Геологический факультет МГУ:Историческая геология|Историческая геология]]&lt;br /&gt;
*[[Геологический факультет МГУ:Структурная геология|Структурная геология]]&lt;br /&gt;
*[[Геологический факультет МГУ:Полный курс минералогии|Полный курс минералогии]]&lt;br /&gt;
*[[Геологический факультет МГУ:Введение в геофизику|Введение в геофизику]]&lt;br /&gt;
*[[Геологический факультет МГУ:Кристаллохимия|Введение в кристаллохимию]]&lt;br /&gt;
*[[Геологический факультет МГУ:Рентгенография минералов|Рентгенография минералов]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Спецкурсы====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Категория:Геологическое образование]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>VSch</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.web.ru/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%93%D0%A3:%D0%9F%D1%8F%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81</id>
		<title>Геологический факультет МГУ:Пятый курс</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.web.ru/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%93%D0%A3:%D0%9F%D1%8F%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81"/>
				<updated>2007-10-10T20:51:03Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;VSch:&amp;#32;/* Спецкурсы */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;*начало занятий 1 октября&lt;br /&gt;
*начало зачетной сессии 25 декабря&lt;br /&gt;
*экзаменационная сессия с 6 января по 24 января&lt;br /&gt;
[http://www.geol.msu.ru/uchp/rules_2005.htm Правила проведения сессии]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[Расписание занятий]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Общие курсы:====&lt;br /&gt;
[[Геологический факультет МГУ:История геологии|История и методология геологических наук]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Курсы====&lt;br /&gt;
====Спецкурсы====&lt;br /&gt;
*[[Геологический факультет МГУ:Магматизм океанов|Магматизм океанов]] для 519 (литология) и 525 (морская геология) учебных групп.&lt;br /&gt;
*[[Геологический факультет МГУ:Сейсмотектоника|Сейсмотектоника]] для 501 (динамическая геология) и 535 учебной группы.&lt;br /&gt;
*[[Геологический факультет МГУ:Геохимия изотопов и геохронология|Геохимия изотопов и геохронология]] для специальностей геохимия, минералогия, петрология.&lt;br /&gt;
[[Категория:Геологическое образование]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>VSch</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.web.ru/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%93%D0%A3:%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F</id>
		<title>Геологический факультет МГУ:Геохимия изотопов и геохронология</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.web.ru/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%93%D0%A3:%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F"/>
				<updated>2007-10-10T20:49:26Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;VSch:&amp;#32;/* Программа */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;'''Геохимия изотопов и геохронология.'''&lt;br /&gt;
'''Автор курса:''' Юрий Александрович Костицин.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
'''Форма контроля:''' экзамен для специальностей геохимия и минералогия. Для специальности петрология - зачет.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Программа ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
#'''Причины вариаций изотопного состава элементов в природе'''&amp;lt;br&amp;gt;Строение атома. Изотопы и изобары. Радиоактивный распад, спонтанное деление, фракционирование изотопов. Виды радиоактивного распада. Закон радиоактивного распада как основа изотопной геохронологии. Физический смысл константы скорости радиоактивного распада, периода полураспада, среднего времени жизни атомов, зависимости между ними. Физический и геохимический методы определения констант скорости распада.&lt;br /&gt;
#'''Основы изотопной масс-спектрометрии.'''&amp;lt;br&amp;gt;Основные системы масс-спектрометров: источник, анализатор и система регистрации.&amp;lt;br&amp;gt;Типы и принципы действия источников ионов: газофазный, твердофазный, с индуктивно-связанной плазмой, с лазерной абляцией, вторично-ионные источники.&amp;lt;br&amp;gt;Типы и принципы действия анализаторов: с секторным магнитом, времяпролетный и квадрупольный.&amp;lt;br&amp;gt;Ускорительная масс-спектрометрия.&amp;lt;br&amp;gt;Магнитный анализатор масс-спектрометра: две основные функции – дисперсия по массам и фокусировка расходящихся пучков ионов. Уравнения, определяющие закономерности движения ионов в электростатическом и магнитном полях. Соотношение радиусов траекторий движения ионов в магнитном поле масс-спектрометра.&amp;lt;br&amp;gt;Системы регистрации. Два основных метода регистрации ионных токов в изотопных масс-спектрометрах: электрометрический усилитель и вторично-электронный умножитель. Одноколлекторные и многоколлекторные системы регистрации – особенности и области их применения.&amp;lt;br&amp;gt;Блок-схема изотопного магнитного масс-спектрометра. Основные параметры масс-спектрометров: разрешающая способность, диапазон масс, чувствительность, вероятная погрешность изотопного анализа.&amp;lt;br&amp;gt;Две основные задачи, решаемые с помощью масс-спектрометров в изотопной геохронологии: исследование изотопного состава и определение элементных концентраций. Метод изотопного разбавления.&amp;lt;br&amp;gt;Принцип действия ионного микрозонда, локальный изотопный анализ в изотопной геохронологии.&lt;br /&gt;
#'''K-Ar метод изотопной геохронологии'''&amp;lt;br&amp;gt;Физические и геохимические основы K-Ar метода изотопной геохронологии.&amp;lt;br&amp;gt;Типы радиоактивного распада 40К, определение констант скорости распада физическим и геохимическим методами. Изотопный состав калия и аргона. Расчет возраста с учетом двух типов радиоактивного распада &amp;lt;sup&amp;gt;40&amp;lt;/sup&amp;gt;К: к-захвата и β-распада. Распространенность калия в породах и минералах.&amp;lt;br&amp;gt;Захваченный (избыточный) &amp;lt;sup&amp;gt;40&amp;lt;/sup&amp;gt;Ar в минералах. Датирование K-Ar методом минералов с захваченным аргоном неизвестного изотопного состава: поправка на атмосферный аргон, изохронные варианты.&amp;lt;br&amp;gt;Сравнение устойчивости K-Ar изотопной системы при термических воздействиях на различные минералы (слюды, полевые шпаты, амфибол); энергия активации, плотность упаковки и дефекты как критерии сохранности и миграции радиогенного аргона в различных минералах.&amp;lt;br&amp;gt;Нейтронно-индукционный вариант калий-аргонового метода (метод &amp;lt;sup&amp;gt;39&amp;lt;/sup&amp;gt;Ar-&amp;lt;sup&amp;gt;40&amp;lt;/sup&amp;gt;Ar): принцип, генерация радиоактивных изотопов аргона при облучении минералов быстрыми нейтронами в ядерном реакторе. Интерпретация спектров &amp;lt;sup&amp;gt;39&amp;lt;/sup&amp;gt;Ar-&amp;lt;sup&amp;gt;40&amp;lt;/sup&amp;gt;Ar возрастов, преимущества, недостатки &amp;lt;sup&amp;gt;39&amp;lt;/sup&amp;gt;Ar-&amp;lt;sup&amp;gt;40&amp;lt;/sup&amp;gt;Ar метода изотопного датирования.&amp;lt;br&amp;gt;Применение K-Ar метода изотопной геохронологии.&amp;lt;br&amp;gt;Минералы, пригодные и не пригодные для датирования K-Ar методом. Датирование магматических пород калий-аргоновым методом. K-Ar геохронология осадочных и метаморфических пород; использование K-Ar возрастной &amp;quot;метки&amp;quot; для изучения переноса вещества осадочной оболочки Земли. &lt;br /&gt;
#'''Rb-Sr метод изотопной геохронологии'''&amp;lt;br&amp;gt;Физические основы и принципы Rb-Sr метода изотопной геохронологии. Изотопный состав современных рубидия и стронция. Особенности геохимического поведения рубидия и стронция. Основные представления об изотопной эволюции стронция в Солнечной системе и на Земле.&amp;lt;br&amp;gt;Понятие изохроны. Условия получения изохроны. Графическое представление Rb-Sr изохроны (по Николайсену, по Компстону-Джеффри). Датирование открытых и замкнутых изотопно-геохимических систем изохронным методом. Эрохроны.&amp;lt;br&amp;gt;Изохроны и линии смешения в Rb-Sr изотопной геохронологии.&amp;lt;br&amp;gt;Особенности изотопного Rb-Sr датирования изверженных, метаморфических, осадочных пород, месторождений полезных ископаемых.&lt;br /&gt;
#'''Sm-Nd метод изотопной геохронологии'''&amp;lt;br&amp;gt;Физические и геохимические основы Sm-Nd метода изотопной геохронологии.&amp;lt;br&amp;gt;Тип и скорость радиоактивного распада, современный изотопный состав самария и неодима и его эволюция в прошлом. Особенности геохимии Sm и Nd. Скорости генерации радиогенного &amp;lt;sup&amp;gt;143&amp;lt;/sup&amp;gt;Nd, соответствующие требования к точности измерений, особенности масс-спектрометрического изотопного анализа неодима и самария (проблема изотопной масс-дискриминации). Эпсилон-обозначения.&amp;lt;br&amp;gt;Изохронные Sm-Nd датировки.&amp;lt;br&amp;gt; Геохимический смысл линейных зависимостей. Породы и минералы, пригодные для датирования Sm-Nd методом.&amp;lt;br&amp;gt;Модельный возраст. Значение модельного мантийного источника при расчёте модельного возраста. Одностадийная и двухстадийная модели.&amp;lt;br&amp;gt; Устойчивость Sm-Nd изотопной системы при метаморфических воздействиях. Минералы и породы, пригодные для Sm-Nd датирования.&lt;br /&gt;
#'''Lu-Hf метод изотопной геохронологии'''&amp;lt;br&amp;gt;Изотопный состав лютеция и гафния, радиоактивные свойства лютеция. Особенности геохимии лютеция и гафния. Изохронный вариант датирования Lu-Hf методом. Требования к точности масс-спектрометрических измерений. Датирование докембрийских пород Lu-Hf методом.&amp;lt;br&amp;gt;Изотопная эволюция Hf. &amp;quot;Мантийная последовательность&amp;quot; в координатах &amp;lt;sup&amp;gt;176&amp;lt;/sup&amp;gt;Hf/&amp;lt;sup&amp;gt;177&amp;lt;/sup&amp;gt;Hf, &amp;lt;sup&amp;gt;87&amp;lt;/sup&amp;gt;Sr/&amp;lt;sup&amp;gt;86&amp;lt;/sup&amp;gt;Sr, &amp;lt;sup&amp;gt;143&amp;lt;/sup&amp;gt;Nd/&amp;lt;sup&amp;gt;144&amp;lt;/sup&amp;gt;Nd. Доказательства изотопной гетерогенности мантии Земли.&lt;br /&gt;
#'''Геохимия радиогенных изотопов Sr, Nd, Hf'''&amp;lt;br&amp;gt;Радиогенные изотопы Sr и Nd в магматических породах. Сравнение геохимических свойств Sr, Rb, Sm, Nd. Первичный изотопный состав Sr и Nd; изотопы Sr и Nd в метеоритах – хондритах и ахондритах. Эволюция изотопного состава Sr и Nd метеоритов, Земли и Луны. Современный изотопный состав Sr и Nd в океанических и континентальных вулканических породах, возникших в различных геологических условиях. Применение первичного изотопного состава Sr и Nd для определения корового или мантийного генезиса пород, для установления единого или разного их источника. &amp;quot;Мантийная последовательность&amp;quot; для базальтовых пород срединно-океанических хребтов, континентальных базальтов, островных дуг и континентальных окраин, континентальной коры.&amp;lt;br&amp;gt;Геохимия радиогенных изотопов Sr, Nd и Hf в осадочной оболочке.&amp;lt;br&amp;gt;Изотопные характеристики Sr и Nd в глубоководных осадках, оценки времени пребывания осадочных пород в коре, изотопный состав Sr и Nd в водах континентальной коры - реках и озерах. Использование изотопного состава Sr и Nd при исследовании процессов смешения природных вод, взаимодействия вода-порода в океанах. Эволюция изотопного состава Sr и Nd морских карбонатов (мирового океана) в фанерозойское и докембрийское время. Изотопный состав Sr и Nd современных океанов, причины постоянства изотопного состава Sr и вариаций в разных океанах ε&amp;lt;sub&amp;gt;Nd&amp;lt;/sub&amp;gt;.&lt;br /&gt;
#'''U-Th-Pb метод изотопной геохронологии'''&amp;lt;br&amp;gt;Изотопный состав урана и тория, α-распад урана и тория, радиоактивные семейства. Принципы уран-торий-свинцового метода изотопной геохронологии. Два основные геохимические явления, приводящие к искажению рассчитываемых уран-торий-свинцовых возрастов: захват свинца при минералообразовании и миграция изотопов в ходе геологической истории.&amp;lt;br&amp;gt;Способы внесения поправки на захваченный при минералообразовании свинец при датировании изотопным U-Pb методом геохронологии.&amp;lt;br&amp;gt;Изохронные варианты U-Pb метода изотопного датирования для закрытых изотопно-геохимических систем. Датирование открытых изотопно-геохимических систем уран-свинцовым методом&amp;lt;br&amp;gt;Понятие дискордантных U-Pb возрастов. Датирование открытых изотопно-геохимических систем уран-свинцовым методом при условии &amp;quot;эпизодического метаморфизма&amp;quot; (методы Везерилла и Вассербурга).&amp;lt;br&amp;gt;Построение конкордии и дискордии, их взаимное расположение на диаграммах Везерилла и Вассербурга, положение экспериментальных точек в зависимости от вида миграции свинца и урана. Изотопная уран-свинцовая геохронология по цирконам и другим минералам, проблемы датирования по породам в целом.&amp;lt;br&amp;gt;Эволюция земного свинца и определение модельного возраста сульфидных месторождений Pb-Pb методом: методы Герлинга-Холмса-Хоутерманса, нормальные и аномальные свинцы, одностадийная и многостадийные модели эволюции изотопного состава свинца. Методы Стэйси-Крамерса, Каммингса-Ричардса. Датирование полевого шпата и пород в целом свинец-свинцовым методом. &lt;br /&gt;
#'''Геохимия радиогенных изотопов свинца'''&amp;lt;br&amp;gt;Первичный изотопный состав свинца Солнечной системы и Земли. Эволюция изотопного состава свинца Земли. Одностадийные модели. Понятие геохроны. Аномальные свинцы. Двустадийные модели Стейси и Крамерса, Камминга и Ричардса. Рудные свинцы. Корреляции между изотопным составом и величиной сульфидных месторождений. Многостадийная модель эволюции изотопного состава свинца. Особенности изотопного состава свинца молодых вулканических пород. Использование изотопного состава свинца в изучении техногенных загрязнений.&lt;br /&gt;
#'''Рений-осмиевый метод изотопной геохронологиии'''&amp;lt;br&amp;gt;Изотопный состав рения и осмия, радиоактивные свойства рения. Особенности геохимии рения и осмия. Изохронный вариант рений-осмиевого метода изотопной геохронологии. Рений-осмиевое датирование молибденитов. Определение возраста метеоритов и земных мантийных пород. Эволюция изотопного состава земного осмия. Модельные возрасты пород. Метод рений-осмиевого датирования по обыкновенному осмию.&lt;br /&gt;
#'''Возраст Земли и шкала геологического времени'''&amp;lt;br&amp;gt;Определение возраста Земли U/Pb, Rb/Sr, Sm/Nd, Re/Os методами изотопной геохронологии. U/Pb и Rb/Sr изотопные системы в изучении аккреции и ранней дифференциации Земли. Применение &amp;lt;sup&amp;gt;182&amp;lt;/sup&amp;gt;Hf/&amp;lt;sup&amp;gt;182&amp;lt;/sup&amp;gt;W и &amp;lt;sup&amp;gt;146&amp;lt;/sup&amp;gt;Sm/&amp;lt;sup&amp;gt;142&amp;lt;/sup&amp;gt;Nd изотопных систем с вымершими короткоживущими радиоактивными изотопами в изучении первых 100 млн.лет истории Земли. Изотопно-геохронологические исследования дифференциации Земли, эволюции земной коры. Представления о глобальной стандартной стратиграфической, геохронометрической, магнитостратиграфической временной шкалах. Особенности докембрийской временной шкалы. &lt;br /&gt;
#'''Изотопная космохронология'''&amp;lt;br&amp;gt;Принципы определения возраста Вселенной по долгоживущим изотопам. Нуклеосинтез и вымершие изотопы. Принцип определения &amp;quot;формационного интервала&amp;quot; метеоритов по вымершим изотопам (&amp;lt;sup&amp;gt;129&amp;lt;/sup&amp;gt;I, &amp;lt;sup&amp;gt;244&amp;lt;/sup&amp;gt;Pu, &amp;lt;sup&amp;gt;26&amp;lt;/sup&amp;gt;Al, &amp;lt;sup&amp;gt;107&amp;lt;/sup&amp;gt;Pd, &amp;lt;sup&amp;gt;60&amp;lt;/sup&amp;gt;Fe, &amp;lt;sup&amp;gt;53&amp;lt;/sup&amp;gt;Mn и др.). Внутренние Hf/W изохроны метеоритов как доказательство существования вымершего 182Hf в ранней Солнечной системе. Исследование происхождения Луны с применением &amp;lt;sup&amp;gt;182&amp;lt;/sup&amp;gt;Hf/&amp;lt;sup&amp;gt;182&amp;lt;/sup&amp;gt;W изотопной системы. Определения возраста Луны и метеоритов U/Pb, Rb/Sr, Sm/Nd, Re/Os методами изотопной геохронологии. Калий-аргоновое изотопное датирование метеоритов и Луны. Понятие &amp;quot;времени удержания аргона&amp;quot;.&lt;br /&gt;
*&amp;lt;u&amp;gt;Причины вариаций отношений стабильных изотопов в природе&amp;lt;/u&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;Способы выражения изотопных вариаций (величины δ, Δ, α, связь между ними). Изотопные стандарты. Масс-спектрометрические методы исследования малых изотопных вариаций. Термодинамический (равновесный) изотопный эффект. Термодинамика изотопного обмена, понятие β-фактора и его связь с равновесным коэффициентом разделения изотопов αe.&amp;lt;br&amp;gt;Кинетический изотопный эффект. Природа кинетического изотопного эффекта.&amp;lt;br&amp;gt;Сравнительный анализ влияния температуры и давления на термодинамический и кинетический изотопные эффекты. Зависимость коэффициентов изотопного фракционирования от разности масс изотопов, &amp;quot;правило плеяд&amp;quot;, масс-независимые и нелинейные изотопные эффекты.&amp;lt;br&amp;gt;Природа вариаций изотопного состава легких элементов во внеземном веществе (метеориты, Луна).&lt;br /&gt;
*&amp;lt;u&amp;gt;Геохимия изотопов водорода и кислорода&amp;lt;/u&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;Изотопы кислорода и водорода в гидросфере и атмосфере. Процессы разделения изотопов водорода и кислорода в воде и водяном паре. Уравнение и линия Крэйга, связывающие изотопный состав водорода и кислорода. Изотопные вариации водорода и кислорода в снеге и льдах ледников. Принцип стратиграфии снега и льда по изотопному составу кислорода и водорода. Изотопный состав водорода и кислорода океанической воды. Палеотермометрия морей по изотопному составу карбонатов, кремнезема, фосфатов. Изотопы кислорода и водорода в геотермальных водах и рассолах, примеры генетических применений. Изотопы кислорода и водорода в литосфере: изотопное фракционирование кислорода в породообразующих минералах и магматических породах. Диапазон вариаций изотопного состава. Изотопные вариации кислорода при контаминации вулканических пород коровыми.&amp;lt;br&amp;gt;Принципы геотермометрии по изотопам кислорода: температурная зависимость коэффициентов фракционирования в системе минерал-вода ; функциональная зависимость между температурой и изотопным составом кислорода сингенетичных минералов. Примеры изотопно-кислородных геотермометров. Методы калибровки изотопных геотермометров, лабораторный, эмпирический (сравнение с минеральными геотермометрами), расчетный.&amp;lt;br&amp;gt;Особенности изотопного состава кислорода и водорода в гидротермальных месторождениях. Вариации изотопного состава кислорода в метаморфизованных породах, связь со степенью метаморфизма, температурные измерения по изотопам кислорода. Изотопы кислорода и водорода в осадочных породах, изотопная гетерогенность минеральных фаз. Изотопные вариации кислорода в каолините, монтмориллоните, глауконите, в карбонатах.&lt;br /&gt;
*&amp;lt;u&amp;gt;Геохимия изотопов углерода&amp;lt;/u&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;Изотопный состав углерода. Многообразие химических форм углерода - восстановленная, окисленная, нейтральная. Основные процессы изотопного фракционирования – фотосинтез и изотопный обмен с карбонат-ионом. Диапазон вариаций изотопного состава углерода на Земле. Изотопные вариации во внеземном веществе.&amp;lt;br&amp;gt;Эндогенный углерод. Изотопный состав углерода карбонатитов и алмазов. Равновесие алмаз-графит. Вариации изотопного состава углерода в изверженных породах, ювенильных газах, в графите, мраморе.&amp;lt;br&amp;gt;Фракционирование углерода в метаморфических процессах. Геотермометр кальцит-графит. Фракционирование изотопов углерода в процессах гидротермального рудообразования – роль окислительно-восстановительных условий, упругости кислорода и других параметров в рудонесущем флюиде. &lt;br /&gt;
*&amp;lt;u&amp;gt;Геохимия изотопов серы&amp;lt;/u&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;Изотопный состав серы. Диапазон вариаций изотопного состава сера на Земле и во внеземном веществе. Два основных типа изотопного фракционирования серы: восстановление сульфат-иона и реакции изотопного обмена. Многообразие окислительно-восстановительного состояния серы - условие изотопного фракционирования. Геохимия изотопов серы в осадочных породах докембрийского возраста - роль в исследовании биологической эволюции в архее. Изотопная эволюция морских сульфатов. Изотопный состав серы сульфидов месторождений (осадочных, изверженно-гидротермальных, стратиформных и др.). Изотопы серы в рудообразующих флюидах: фракционирование между различными химическими формами серы, связь с температурой, рН, fO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;, возможности реконструкции условий рудообразования. Изотопный состав серы в магматических породах. Причины вариаций изотопного состава – сульфатредукция, контаминация серой морской воды, улетучивание SО&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;. Изотопный состав серы в атмосфере. Применения при изучении уровня загрязнения окружающей среды. Сульфиды как изотопные геотермометры.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Литература: ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Основная:'''&lt;br /&gt;
#Арсланов Х.А. Радиоуглерод: геохимия и геохронология. Л., ЛГУ. 1987.&lt;br /&gt;
#Верховский А.Б., Шуколюков Ю.А. Элементное и изотопное фракционирование благородных газов в природе. М., &amp;quot;Наука&amp;quot;. 1991.&lt;br /&gt;
#Галимов Э.М. Вариации изотопного состава алмазов и связь их с условиями алмазообразования. // Геохимия. 1984. № 8. С. 1091-1115.&lt;br /&gt;
#Галимов Э.М. Геохимия стабильных изотопов углерода. М., &amp;quot;Недра&amp;quot;. 1968.&lt;br /&gt;
#Галимов Э.М. и Кодина Л.А. Исследование органического вещества и газов в осадочных отложениях дна Мирового океана. М. Наука. 1984.&lt;br /&gt;
#Галимов Э.М. Природа биологического фракционирования изотопов углерода. М., &amp;quot;Наука&amp;quot;. 1981.&lt;br /&gt;
#Глобальный биогеохимический цикл серы и влияние на него деятельности человека. М., &amp;quot;Наука&amp;quot;. 1983. &lt;br /&gt;
#Горохов И.М. Рубидий-стронциевый метод изотопной геохронологии. М., &amp;quot;Энергоатомиздат&amp;quot;. 1985.&lt;br /&gt;
#Гриненко В.А., Гриненко Л.Н. Геохимия изотопов серы. М., &amp;quot;Наука&amp;quot;, 1974. ред. В.И.Смирнов. &lt;br /&gt;
#Мамырин Б.А., Толстихин И.Н. Изотопы гелия в природе. М., &amp;quot;Энергоиздат&amp;quot;. 1981.&lt;br /&gt;
#Прасолов Э.М. Изотопная геохимия и происхождение природных газов. Л., &amp;quot;Недра&amp;quot;. 1990.&lt;br /&gt;
#Титаева Н.А. Ядерная геохимия. МГУ. 2000.&lt;br /&gt;
#Флайшер Р.Л., Прайс П.Б., Уокер Р.М. Треки заряженных частиц в твердых телах. М., &amp;quot;Энергоиздат&amp;quot;. 1981.&lt;br /&gt;
#[http://geo.web.ru/db/msg.html?mid=1179022 Фор Г. Основы изотопной геологии.] М., &amp;quot;Мир&amp;quot;. 1989.&lt;br /&gt;
#Харланд У.Б. и др. Шкала геологического времени.М., &amp;quot;МИР&amp;quot;. 1985.&lt;br /&gt;
#Хёфс Р. Геохимия стабильных изотопов. 1986.&lt;br /&gt;
#Шуколюков Ю.А. Продукты деления тяжелых элементов на Земле. М., &amp;quot;Энергоиздат&amp;quot;. 1982.&lt;br /&gt;
#Galimov E.M. Isotope fractionation related to kimberlite magmatism and diamond formation. // Geochim. Cosmochim. Acta. 1991. V. 55. P. 1697 - 1708.&lt;br /&gt;
#Galimov E.M. Sources and mechanisms of formation of gaseous hydrocarbons in sedimentary rocks. // Chemical Geology. 1988. V.71 p. 77-95. &lt;br /&gt;
#Polyakov V.B., Kharlashina N.N. Effect of pressure on the equilibrium isotopic fractionation. // Geochim. Cosmochim. Acta. 1994. V. 58. P. 4739-4750. &lt;br /&gt;
#Stable Isotopes. Natural and Anthropogenic Sulphur in the Environment. (eds. Krouse H.R., Grinenko V.A.) 1990. SCOPE Publ. by John Wiley and Sons Ltd. 425 p.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Дополнительная:'''&lt;br /&gt;
#Бродский А.И. Химия изотопов М.: Наука. 1957. 645 с.&lt;br /&gt;
#Варшавский Я.М. и Вайсберг С.Э. Термодинамические и кинетические особенности реакций изотопного обмена. // Успехи химии. 1957 Т. 26. С. 1434 - 1468.&lt;br /&gt;
#Войткевич Г.В. Краткий справочник по геохимии. М., &amp;quot;Недра&amp;quot;. 1977.&lt;br /&gt;
#Галимов Э.М. О концепции темодинамического распределения изотопов в биологических системах и ошибках, связанных с ее пониманием. // Геохимия. 1978. № 10 с.1570.&lt;br /&gt;
#Изотопная геохимия процессов рудообразования. Ред.Ю.А.Шуколюков, М., &amp;quot;Наука&amp;quot;. 1988.&lt;br /&gt;
#Костицын Ю.А., Вагин С. Л. Экспериментальные исследования миграционной способности радиогенного стронция. // Геохимия. 1993. № 5. С. 47-57.&lt;br /&gt;
#Костицын Ю.А., Русинова С. В. Rb-Sr изохронное датирование калишпатового сферолита из вулканической толщи серебро-полиметаллического месторождения Канимансур (Ср. Азия). // #Изотопное датирование эндогенных рудных формаций. М. 1993. С. 103-111.&lt;br /&gt;
#Костицын Ю.А. Rb-Sr изотопные исследования месторождения Мурунтау. Датирование рудных жил Rb-Sr изохронным методом. // Геохимия. 1993. № 9. С. 1308-1318.&lt;br /&gt;
#Костицын Ю.А. Rb-Sr изотопные исследования месторождения Мурунтау. Рудоносные метасоматиты. // Геохимия. 1994. № 4. С. 486-497.&lt;br /&gt;
#Костицын Ю.А. Rb-Sr изотопные исследования месторождения Мурунтау. Магматизм, метаморфизм и рудообразование. // Геохимия. 1996. № 12. С. 1123-1138.&lt;br /&gt;
#Меландер Л., Сондерс У. Скорости реакций изотопных молекул. М.: Мир. 1983. &lt;br /&gt;
#Стабильные изотопы и проблемы рудообразования. М., &amp;quot;Мир&amp;quot;, 1977. ред.М.В.Иванов, Дж.Р.Френей. &lt;br /&gt;
#Старик И.Е. Ядерная геохронология. М.-Л., &amp;quot;АН СССР&amp;quot;. 1961.&lt;br /&gt;
#Тугаринов А.И., Войткевич Г.В. Докембрийская геохронология материков. М., &amp;quot;Недра&amp;quot;. 1966.&lt;br /&gt;
#Шуколюков Ю.А., Горохов И.М., Левченков О.А. Графические методы изотопной геологии. М., &amp;quot;Недра&amp;quot;. 1974.&lt;br /&gt;
#Шуколюков Ю.А., Левский Л.К. Геохимия и космохимия изотопов благородных газов. М., &amp;quot;Атомиздат&amp;quot;. 1972.&lt;br /&gt;
#Hofmann A.W. Mantle geochemistry: the message from oceanic volcanism. // Nature. 1997. 385: 219-229.&lt;br /&gt;
#Tatsumoto M., Unruh D.M., Patchett P.J. U-Pb and Lu-Hf systematics of Antarctic meteorites. // Proc. 6th Symp. Antarctic Meteorites. Natl. Inst. Polar Res. Tokyo. 1981. P.237-249.&lt;br /&gt;
#Taylor S.R., McLennan S.M. The continental crust: its composition and evolution. #Blackwell. Oxford. 1985. 312 P.&lt;br /&gt;
#Zindler A., Hart S. Chemical Geodynamics. // Ann. Rev. Earth Planet. Sci. 1986. 14: 493-571.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>VSch</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.web.ru/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%93%D0%A3:%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F</id>
		<title>Геологический факультет МГУ:Геохимия изотопов и геохронология</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.web.ru/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%93%D0%A3:%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F"/>
				<updated>2007-10-10T20:39:17Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;VSch:&amp;#32;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;'''Геохимия изотопов и геохронология.'''&lt;br /&gt;
'''Автор курса:''' Юрий Александрович Костицин.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
'''Форма контроля:''' экзамен для специальностей геохимия и минералогия. Для специальности петрология - зачет.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Программа ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
#'''Причины вариаций изотопного состава элементов в природе'''&amp;lt;br&amp;gt;Строение атома. Изотопы и изобары. Радиоактивный распад, спонтанное деление, фракционирование изотопов. Виды радиоактивного распада. Закон радиоактивного распада как основа изотопной геохронологии. Физический смысл константы скорости радиоактивного распада, периода полураспада, среднего времени жизни атомов, зависимости между ними. Физический и геохимический методы определения констант скорости распада.&lt;br /&gt;
#'''Основы изотопной масс-спектрометрии.'''&amp;lt;br&amp;gt;Основные системы масс-спектрометров: источник, анализатор и система регистрации.&amp;lt;br&amp;gt;Типы и принципы действия источников ионов: газофазный, твердофазный, с индуктивно-связанной плазмой, с лазерной абляцией, вторично-ионные источники.&amp;lt;br&amp;gt;Типы и принципы действия анализаторов: с секторным магнитом, времяпролетный и квадрупольный.&amp;lt;br&amp;gt;Ускорительная масс-спектрометрия.&amp;lt;br&amp;gt;Магнитный анализатор масс-спектрометра: две основные функции – дисперсия по массам и фокусировка расходящихся пучков ионов. Уравнения, определяющие закономерности движения ионов в электростатическом и магнитном полях. Соотношение радиусов траекторий движения ионов в магнитном поле масс-спектрометра.&amp;lt;br&amp;gt;Системы регистрации. Два основных метода регистрации ионных токов в изотопных масс-спектрометрах: электрометрический усилитель и вторично-электронный умножитель. Одноколлекторные и многоколлекторные системы регистрации – особенности и области их применения.&amp;lt;br&amp;gt;Блок-схема изотопного магнитного масс-спектрометра. Основные параметры масс-спектрометров: разрешающая способность, диапазон масс, чувствительность, вероятная погрешность изотопного анализа.&amp;lt;br&amp;gt;Две основные задачи, решаемые с помощью масс-спектрометров в изотопной геохронологии: исследование изотопного состава и определение элементных концентраций. Метод изотопного разбавления.&amp;lt;br&amp;gt;Принцип действия ионного микрозонда, локальный изотопный анализ в изотопной геохронологии.&lt;br /&gt;
#'''K-Ar метод изотопной геохронологии'''&amp;lt;br&amp;gt;Физические и геохимические основы K-Ar метода изотопной геохронологии.&amp;lt;br&amp;gt;Типы радиоактивного распада 40К, определение констант скорости распада физическим и геохимическим методами. Изотопный состав калия и аргона. Расчет возраста с учетом двух типов радиоактивного распада 40К: к-захвата и β-распада. Распространенность калия в породах и минералах.&amp;lt;br&amp;gt;Захваченный (избыточный) 40Ar в минералах. Датирование K-Ar методом минералов с захваченным аргоном неизвестного изотопного состава: поправка на атмосферный аргон, изохронные варианты.&amp;lt;br&amp;gt;Сравнение устойчивости K-Ar изотопной системы при термических воздействиях на различные минералы (слюды, полевые шпаты, амфибол); энергия активации, плотность упаковки и дефекты как критерии сохранности и миграции радиогенного аргона в различных минералах.&amp;lt;br&amp;gt;Нейтронно-индукционный вариант калий-аргонового метода (метод 39Ar-40Ar): принцип, генерация радиоактивных изотопов аргона при облучении минералов быстрыми нейтронами в ядерном реакторе. Интерпретация спектров 39Ar-40Ar возрастов, преимущества, недостатки 39Ar-40Ar метода изотопного датирования.&amp;lt;br&amp;gt;Применение K-Ar метода изотопной геохронологии.&amp;lt;br&amp;gt;Минералы, пригодные и не пригодные для датирования K-Ar методом. Датирование магматических пород калий-аргоновым методом. K-Ar геохронология осадочных и метаморфических пород; использование K-Ar возрастной &amp;quot;метки&amp;quot; для изучения переноса вещества осадочной оболочки Земли. &lt;br /&gt;
#'''Rb-Sr метод изотопной геохронологии'''&amp;lt;br&amp;gt;Физические основы и принципы Rb-Sr метода изотопной геохронологии. Изотопный состав современных рубидия и стронция. Особенности геохимического поведения рубидия и стронция. Основные представления об изотопной эволюции стронция в Солнечной системе и на Земле.&amp;lt;br&amp;gt;Понятие изохроны. Условия получения изохроны. Графическое представление Rb-Sr изохроны (по Николайсену, по Компстону-Джеффри). Датирование открытых и замкнутых изотопно-геохимических систем изохронным методом. Эрохроны.&amp;lt;br&amp;gt;Изохроны и линии смешения в Rb-Sr изотопной геохронологии.&amp;lt;br&amp;gt;Особенности изотопного Rb-Sr датирования изверженных, метаморфических, осадочных пород, месторождений полезных ископаемых.&lt;br /&gt;
#'''Sm-Nd метод изотопной геохронологии'''&amp;lt;br&amp;gt;Физические и геохимические основы Sm-Nd метода изотопной геохронологии.&amp;lt;br&amp;gt;Тип и скорость радиоактивного распада, современный изотопный состав самария и неодима и его эволюция в прошлом. Особенности геохимии Sm и Nd. Скорости генерации радиогенного 143Nd, соответствующие требования к точности измерений, особенности масс-спектрометрического изотопного анализа неодима и самария (проблема изотопной масс-дискриминации). Эпсилон-обозначения.&amp;lt;br&amp;gt;Изохронные Sm-Nd датировки.&amp;lt;br&amp;gt; Геохимический смысл линейных зависимостей. Породы и минералы, пригодные для датирования Sm-Nd методом.&amp;lt;br&amp;gt;Модельный возраст. Значение модельного мантийного источника при расчёте модельного возраста. Одностадийная и двухстадийная модели.&amp;lt;br&amp;gt; Устойчивость Sm-Nd изотопной системы при метаморфических воздействиях. Минералы и породы, пригодные для Sm-Nd датирования.&lt;br /&gt;
#'''Lu-Hf метод изотопной геохронологии'''&amp;lt;br&amp;gt;Изотопный состав лютеция и гафния, радиоактивные свойства лютеция. Особенности геохимии лютеция и гафния. Изохронный вариант датирования Lu-Hf методом. Требования к точности масс-спектрометрических измерений. Датирование докембрийских пород Lu-Hf методом.&amp;lt;br&amp;gt;Изотопная эволюция Hf. &amp;quot;Мантийная последовательность&amp;quot; в координатах 176Hf/177Hf, 87Sr/86Sr, 143Nd/144Nd. Доказательства изотопной гетерогенности мантии Земли.&lt;br /&gt;
#'''Геохимия радиогенных изотопов Sr, Nd, Hf'''&amp;lt;br&amp;gt;Радиогенные изотопы Sr и Nd в магматических породах. Сравнение геохимических свойств Sr, Rb, Sm, Nd. Первичный изотопный состав Sr и Nd; изотопы Sr и Nd в метеоритах – хондритах и ахондритах. Эволюция изотопного состава Sr и Nd метеоритов, Земли и Луны. Современный изотопный состав Sr и Nd в океанических и континентальных вулканических породах, возникших в различных геологических условиях. Применение первичного изотопного состава Sr и Nd для определения корового или мантийного генезиса пород, для установления единого или разного их источника. &amp;quot;Мантийная последовательность&amp;quot; для базальтовых пород срединно-океанических хребтов, континентальных базальтов, островных дуг и континентальных окраин, континентальной коры.&amp;lt;br&amp;gt;Геохимия радиогенных изотопов Sr, Nd и Hf в осадочной оболочке.&amp;lt;br&amp;gt;Изотопные характеристики Sr и Nd в глубоководных осадках, оценки времени пребывания осадочных пород в коре, изотопный состав Sr и Nd в водах континентальной коры - реках и озерах. Использование изотопного состава Sr и Nd при исследовании процессов смешения природных вод, взаимодействия вода-порода в океанах. Эволюция изотопного состава Sr и Nd морских карбонатов (мирового океана) в фанерозойское и докембрийское время. Изотопный состав Sr и Nd современных океанов, причины постоянства изотопного состава Sr и вариаций в разных океанах εNd.&lt;br /&gt;
#'''U-Th-Pb метод изотопной геохронологии'''&amp;lt;br&amp;gt;Изотопный состав урана и тория, α-распад урана и тория, радиоактивные семейства. Принципы уран-торий-свинцового метода изотопной геохронологии. Два основные геохимические явления, приводящие к искажению рассчитываемых уран-торий-свинцовых возрастов: захват свинца при минералообразовании и миграция изотопов в ходе геологической истории.&amp;lt;br&amp;gt;Способы внесения поправки на захваченный при минералообразовании свинец при датировании изотопным U-Pb методом геохронологии.&amp;lt;br&amp;gt;Изохронные варианты U-Pb метода изотопного датирования для закрытых изотопно-геохимических систем. Датирование открытых изотопно-геохимических систем уран-свинцовым методом&amp;lt;br&amp;gt;Понятие дискордантных U-Pb возрастов. Датирование открытых изотопно-геохимических систем уран-свинцовым методом при условии &amp;quot;эпизодического метаморфизма&amp;quot; (методы Везерилла и Вассербурга).&amp;lt;br&amp;gt;Построение конкордии и дискордии, их взаимное расположение на диаграммах Везерилла и Вассербурга, положение экспериментальных точек в зависимости от вида миграции свинца и урана. Изотопная уран-свинцовая геохронология по цирконам и другим минералам, проблемы датирования по породам в целом.&amp;lt;br&amp;gt;Эволюция земного свинца и определение модельного возраста сульфидных месторождений Pb-Pb методом: методы Герлинга-Холмса-Хоутерманса, нормальные и аномальные свинцы, одностадийная и многостадийные модели эволюции изотопного состава свинца. Методы Стэйси-Крамерса, Каммингса-Ричардса. Датирование полевого шпата и пород в целом свинец-свинцовым методом. &lt;br /&gt;
#'''Геохимия радиогенных изотопов свинца'''&amp;lt;br&amp;gt;Первичный изотопный состав свинца Солнечной системы и Земли. Эволюция изотопного состава свинца Земли. Одностадийные модели. Понятие геохроны. Аномальные свинцы. Двустадийные модели Стейси и Крамерса, Камминга и Ричардса. Рудные свинцы. Корреляции между изотопным составом и величиной сульфидных месторождений. Многостадийная модель эволюции изотопного состава свинца. Особенности изотопного состава свинца молодых вулканических пород. Использование изотопного состава свинца в изучении техногенных загрязнений.&lt;br /&gt;
#'''Рений-осмиевый метод изотопной геохронологиии'''&amp;lt;br&amp;gt;Изотопный состав рения и осмия, радиоактивные свойства рения. Особенности геохимии рения и осмия. Изохронный вариант рений-осмиевого метода изотопной геохронологии. Рений-осмиевое датирование молибденитов. Определение возраста метеоритов и земных мантийных пород. Эволюция изотопного состава земного осмия. Модельные возрасты пород. Метод рений-осмиевого датирования по обыкновенному осмию.&lt;br /&gt;
#'''Возраст Земли и шкала геологического времени'''&amp;lt;br&amp;gt;Определение возраста Земли U/Pb, Rb/Sr, Sm/Nd, Re/Os методами изотопной геохронологии. U/Pb и Rb/Sr изотопные системы в изучении аккреции и ранней дифференциации Земли. Применение 182Hf/182W и 146Sm/142Nd изотопных систем с вымершими короткоживущими радиоактивными изотопами в изучении первых 100 млн.лет истории Земли. Изотопно-геохронологические исследования дифференциации Земли, эволюции земной коры. Представления о глобальной стандартной стратиграфической, геохронометрической, магнитостратиграфической временной шкалах. Особенности докембрийской временной шкалы. &lt;br /&gt;
#'''Изотопная космохронология'''&amp;lt;br&amp;gt;Принципы определения возраста Вселенной по долгоживущим изотопам. Нуклеосинтез и вымершие изотопы. Принцип определения &amp;quot;формационного интервала&amp;quot; метеоритов по вымершим изотопам (129I, 244Pu, 26Al, 107Pd, 60Fe, 53Mn и др.). Внутренние Hf/W изохроны метеоритов как доказательство существования вымершего 182Hf в ранней Солнечной системе. Исследование происхождения Луны с применением 182Hf/182W изотопной системы. Определения возраста Луны и метеоритов U/Pb, Rb/Sr, Sm/Nd, Re/Os методами изотопной геохронологии. Калий-аргоновое изотопное датирование метеоритов и Луны. Понятие &amp;quot;времени удержания аргона&amp;quot;.&lt;br /&gt;
*Причины вариаций отношений стабильных изотопов в природе&amp;lt;br&amp;gt;Способы выражения изотопных вариаций (величины δ, Δ, α, связь между ними). Изотопные стандарты. Масс-спектрометрические методы исследования малых изотопных вариаций. Термодинамический (равновесный) изотопный эффект. Термодинамика изотопного обмена, понятие β-фактора и его связь с равновесным коэффициентом разделения изотопов αe.&amp;lt;br&amp;gt;Кинетический изотопный эффект. Природа кинетического изотопного эффекта.&amp;lt;br&amp;gt;Сравнительный анализ влияния температуры и давления на термодинамический и кинетический изотопные эффекты. Зависимость коэффициентов изотопного фракционирования от разности масс изотопов, &amp;quot;правило плеяд&amp;quot;, масс-независимые и нелинейные изотопные эффекты.&amp;lt;br&amp;gt;Природа вариаций изотопного состава легких элементов во внеземном веществе (метеориты, Луна).&lt;br /&gt;
*Геохимия изотопов водорода и кислорода&amp;lt;br&amp;gt;Изотопы кислорода и водорода в гидросфере и атмосфере. Процессы разделения изотопов водорода и кислорода в воде и водяном паре. Уравнение и линия Крэйга, связывающие изотопный состав водорода и кислорода. Изотопные вариации водорода и кислорода в снеге и льдах ледников. Принцип стратиграфии снега и льда по изотопному составу кислорода и водорода. Изотопный состав водорода и кислорода океанической воды. Палеотермометрия морей по изотопному составу карбонатов, кремнезема, фосфатов. Изотопы кислорода и водорода в геотермальных водах и рассолах, примеры генетических применений. Изотопы кислорода и водорода в литосфере: изотопное фракционирование кислорода в породообразующих минералах и магматических породах. Диапазон вариаций изотопного состава. Изотопные вариации кислорода при контаминации вулканических пород коровыми.&amp;lt;br&amp;gt;Принципы геотермометрии по изотопам кислорода: температурная зависимость коэффициентов фракционирования в системе минерал-вода ; функциональная зависимость между температурой и изотопным составом кислорода сингенетичных минералов. Примеры изотопно-кислородных геотермометров. Методы калибровки изотопных геотермометров, лабораторный, эмпирический (сравнение с минеральными геотермометрами), расчетный.&amp;lt;br&amp;gt;Особенности изотопного состава кислорода и водорода в гидротермальных месторождениях. Вариации изотопного состава кислорода в метаморфизованных породах, связь со степенью метаморфизма, температурные измерения по изотопам кислорода. Изотопы кислорода и водорода в осадочных породах, изотопная гетерогенность минеральных фаз. Изотопные вариации кислорода в каолините, монтмориллоните, глауконите, в карбонатах.&lt;br /&gt;
*Геохимия изотопов углерода&amp;lt;br&amp;gt;Изотопный состав углерода. Многообразие химических форм углерода - восстановленная, окисленная, нейтральная. Основные процессы изотопного фракционирования – фотосинтез и изотопный обмен с карбонат-ионом. Диапазон вариаций изотопного состава углерода на Земле. Изотопные вариации во внеземном веществе.&amp;lt;br&amp;gt;Эндогенный углерод. Изотопный состав углерода карбонатитов и алмазов. Равновесие алмаз-графит. Вариации изотопного состава углерода в изверженных породах, ювенильных газах, в графите, мраморе.&amp;lt;br&amp;gt;Фракционирование углерода в метаморфических процессах. Геотермометр кальцит-графит. Фракционирование изотопов углерода в процессах гидротермального рудообразования – роль окислительно-восстановительных условий, упругости кислорода и других параметров в рудонесущем флюиде. &lt;br /&gt;
*Геохимия изотопов серы&amp;lt;br&amp;gt;Изотопный состав серы. Диапазон вариаций изотопного состава сера на Земле и во внеземном веществе. Два основных типа изотопного фракционирования серы: восстановление сульфат-иона и реакции изотопного обмена. Многообразие окислительно-восстановительного состояния серы - условие изотопного фракционирования. Геохимия изотопов серы в осадочных породах докембрийского возраста - роль в исследовании биологической эволюции в архее. Изотопная эволюция морских сульфатов. Изотопный состав серы сульфидов месторождений (осадочных, изверженно-гидротермальных, стратиформных и др.). Изотопы серы в рудообразующих флюидах: фракционирование между различными химическими формами серы, связь с температурой, рН, fO2, возможности реконструкции условий рудообразования. Изотопный состав серы в магматических породах. Причины вариаций изотопного состава – сульфатредукция, контаминация серой морской воды, улетучивание SО2. Изотопный состав серы в атмосфере. Применения при изучении уровня загрязнения окружающей среды. Сульфиды как изотопные геотермометры.№&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Литература: ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Основная:'''&lt;br /&gt;
#Арсланов Х.А. Радиоуглерод: геохимия и геохронология. Л., ЛГУ. 1987.&lt;br /&gt;
#Верховский А.Б., Шуколюков Ю.А. Элементное и изотопное фракционирование благородных газов в природе. М., &amp;quot;Наука&amp;quot;. 1991.&lt;br /&gt;
#Галимов Э.М. Вариации изотопного состава алмазов и связь их с условиями алмазообразования. // Геохимия. 1984. № 8. С. 1091-1115.&lt;br /&gt;
#Галимов Э.М. Геохимия стабильных изотопов углерода. М., &amp;quot;Недра&amp;quot;. 1968.&lt;br /&gt;
#Галимов Э.М. и Кодина Л.А. Исследование органического вещества и газов в осадочных отложениях дна Мирового океана. М. Наука. 1984.&lt;br /&gt;
#Галимов Э.М. Природа биологического фракционирования изотопов углерода. М., &amp;quot;Наука&amp;quot;. 1981.&lt;br /&gt;
#Глобальный биогеохимический цикл серы и влияние на него деятельности человека. М., &amp;quot;Наука&amp;quot;. 1983. &lt;br /&gt;
#Горохов И.М. Рубидий-стронциевый метод изотопной геохронологии. М., &amp;quot;Энергоатомиздат&amp;quot;. 1985.&lt;br /&gt;
#Гриненко В.А., Гриненко Л.Н. Геохимия изотопов серы. М., &amp;quot;Наука&amp;quot;, 1974. ред. В.И.Смирнов. &lt;br /&gt;
#Мамырин Б.А., Толстихин И.Н. Изотопы гелия в природе. М., &amp;quot;Энергоиздат&amp;quot;. 1981.&lt;br /&gt;
#Прасолов Э.М. Изотопная геохимия и происхождение природных газов. Л., &amp;quot;Недра&amp;quot;. 1990.&lt;br /&gt;
#Титаева Н.А. Ядерная геохимия. МГУ. 2000.&lt;br /&gt;
#Флайшер Р.Л., Прайс П.Б., Уокер Р.М. Треки заряженных частиц в твердых телах. М., &amp;quot;Энергоиздат&amp;quot;. 1981.&lt;br /&gt;
#[http://geo.web.ru/db/msg.html?mid=1179022 Фор Г. Основы изотопной геологии.] М., &amp;quot;Мир&amp;quot;. 1989.&lt;br /&gt;
#Харланд У.Б. и др. Шкала геологического времени.М., &amp;quot;МИР&amp;quot;. 1985.&lt;br /&gt;
#Хёфс Р. Геохимия стабильных изотопов. 1986.&lt;br /&gt;
#Шуколюков Ю.А. Продукты деления тяжелых элементов на Земле. М., &amp;quot;Энергоиздат&amp;quot;. 1982.&lt;br /&gt;
#Galimov E.M. Isotope fractionation related to kimberlite magmatism and diamond formation. // Geochim. Cosmochim. Acta. 1991. V. 55. P. 1697 - 1708.&lt;br /&gt;
#Galimov E.M. Sources and mechanisms of formation of gaseous hydrocarbons in sedimentary rocks. // Chemical Geology. 1988. V.71 p. 77-95. &lt;br /&gt;
#Polyakov V.B., Kharlashina N.N. Effect of pressure on the equilibrium isotopic fractionation. // Geochim. Cosmochim. Acta. 1994. V. 58. P. 4739-4750. &lt;br /&gt;
#Stable Isotopes. Natural and Anthropogenic Sulphur in the Environment. (eds. Krouse H.R., Grinenko V.A.) 1990. SCOPE Publ. by John Wiley and Sons Ltd. 425 p.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Дополнительная:'''&lt;br /&gt;
#Бродский А.И. Химия изотопов М.: Наука. 1957. 645 с.&lt;br /&gt;
#Варшавский Я.М. и Вайсберг С.Э. Термодинамические и кинетические особенности реакций изотопного обмена. // Успехи химии. 1957 Т. 26. С. 1434 - 1468.&lt;br /&gt;
#Войткевич Г.В. Краткий справочник по геохимии. М., &amp;quot;Недра&amp;quot;. 1977.&lt;br /&gt;
#Галимов Э.М. О концепции темодинамического распределения изотопов в биологических системах и ошибках, связанных с ее пониманием. // Геохимия. 1978. № 10 с.1570.&lt;br /&gt;
#Изотопная геохимия процессов рудообразования. Ред.Ю.А.Шуколюков, М., &amp;quot;Наука&amp;quot;. 1988.&lt;br /&gt;
#Костицын Ю.А., Вагин С. Л. Экспериментальные исследования миграционной способности радиогенного стронция. // Геохимия. 1993. № 5. С. 47-57.&lt;br /&gt;
#Костицын Ю.А., Русинова С. В. Rb-Sr изохронное датирование калишпатового сферолита из вулканической толщи серебро-полиметаллического месторождения Канимансур (Ср. Азия). // #Изотопное датирование эндогенных рудных формаций. М. 1993. С. 103-111.&lt;br /&gt;
#Костицын Ю.А. Rb-Sr изотопные исследования месторождения Мурунтау. Датирование рудных жил Rb-Sr изохронным методом. // Геохимия. 1993. № 9. С. 1308-1318.&lt;br /&gt;
#Костицын Ю.А. Rb-Sr изотопные исследования месторождения Мурунтау. Рудоносные метасоматиты. // Геохимия. 1994. № 4. С. 486-497.&lt;br /&gt;
#Костицын Ю.А. Rb-Sr изотопные исследования месторождения Мурунтау. Магматизм, метаморфизм и рудообразование. // Геохимия. 1996. № 12. С. 1123-1138.&lt;br /&gt;
#Меландер Л., Сондерс У. Скорости реакций изотопных молекул. М.: Мир. 1983. &lt;br /&gt;
#Стабильные изотопы и проблемы рудообразования. М., &amp;quot;Мир&amp;quot;, 1977. ред.М.В.Иванов, Дж.Р.Френей. &lt;br /&gt;
#Старик И.Е. Ядерная геохронология. М.-Л., &amp;quot;АН СССР&amp;quot;. 1961.&lt;br /&gt;
#Тугаринов А.И., Войткевич Г.В. Докембрийская геохронология материков. М., &amp;quot;Недра&amp;quot;. 1966.&lt;br /&gt;
#Шуколюков Ю.А., Горохов И.М., Левченков О.А. Графические методы изотопной геологии. М., &amp;quot;Недра&amp;quot;. 1974.&lt;br /&gt;
#Шуколюков Ю.А., Левский Л.К. Геохимия и космохимия изотопов благородных газов. М., &amp;quot;Атомиздат&amp;quot;. 1972.&lt;br /&gt;
#Hofmann A.W. Mantle geochemistry: the message from oceanic volcanism. // Nature. 1997. 385: 219-229.&lt;br /&gt;
#Tatsumoto M., Unruh D.M., Patchett P.J. U-Pb and Lu-Hf systematics of Antarctic meteorites. // Proc. 6th Symp. Antarctic Meteorites. Natl. Inst. Polar Res. Tokyo. 1981. P.237-249.&lt;br /&gt;
#Taylor S.R., McLennan S.M. The continental crust: its composition and evolution. #Blackwell. Oxford. 1985. 312 P.&lt;br /&gt;
#Zindler A., Hart S. Chemical Geodynamics. // Ann. Rev. Earth Planet. Sci. 1986. 14: 493-571.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>VSch</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.web.ru/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%93%D0%A3:%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F</id>
		<title>Геологический факультет МГУ:Геохимия изотопов и геохронология</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.web.ru/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%93%D0%A3:%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F"/>
				<updated>2007-10-10T20:38:57Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;VSch:&amp;#32;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;'''Геохимия изотопов и геохронология.'''&lt;br /&gt;
Автор курса Юрий Александрович Костицин.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
'''Форма контроля:''' экзамен для специальностей геохимия и минералогия. Для специальности петрология - зачет.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Программа ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
#'''Причины вариаций изотопного состава элементов в природе'''&amp;lt;br&amp;gt;Строение атома. Изотопы и изобары. Радиоактивный распад, спонтанное деление, фракционирование изотопов. Виды радиоактивного распада. Закон радиоактивного распада как основа изотопной геохронологии. Физический смысл константы скорости радиоактивного распада, периода полураспада, среднего времени жизни атомов, зависимости между ними. Физический и геохимический методы определения констант скорости распада.&lt;br /&gt;
#'''Основы изотопной масс-спектрометрии.'''&amp;lt;br&amp;gt;Основные системы масс-спектрометров: источник, анализатор и система регистрации.&amp;lt;br&amp;gt;Типы и принципы действия источников ионов: газофазный, твердофазный, с индуктивно-связанной плазмой, с лазерной абляцией, вторично-ионные источники.&amp;lt;br&amp;gt;Типы и принципы действия анализаторов: с секторным магнитом, времяпролетный и квадрупольный.&amp;lt;br&amp;gt;Ускорительная масс-спектрометрия.&amp;lt;br&amp;gt;Магнитный анализатор масс-спектрометра: две основные функции – дисперсия по массам и фокусировка расходящихся пучков ионов. Уравнения, определяющие закономерности движения ионов в электростатическом и магнитном полях. Соотношение радиусов траекторий движения ионов в магнитном поле масс-спектрометра.&amp;lt;br&amp;gt;Системы регистрации. Два основных метода регистрации ионных токов в изотопных масс-спектрометрах: электрометрический усилитель и вторично-электронный умножитель. Одноколлекторные и многоколлекторные системы регистрации – особенности и области их применения.&amp;lt;br&amp;gt;Блок-схема изотопного магнитного масс-спектрометра. Основные параметры масс-спектрометров: разрешающая способность, диапазон масс, чувствительность, вероятная погрешность изотопного анализа.&amp;lt;br&amp;gt;Две основные задачи, решаемые с помощью масс-спектрометров в изотопной геохронологии: исследование изотопного состава и определение элементных концентраций. Метод изотопного разбавления.&amp;lt;br&amp;gt;Принцип действия ионного микрозонда, локальный изотопный анализ в изотопной геохронологии.&lt;br /&gt;
#'''K-Ar метод изотопной геохронологии'''&amp;lt;br&amp;gt;Физические и геохимические основы K-Ar метода изотопной геохронологии.&amp;lt;br&amp;gt;Типы радиоактивного распада 40К, определение констант скорости распада физическим и геохимическим методами. Изотопный состав калия и аргона. Расчет возраста с учетом двух типов радиоактивного распада 40К: к-захвата и β-распада. Распространенность калия в породах и минералах.&amp;lt;br&amp;gt;Захваченный (избыточный) 40Ar в минералах. Датирование K-Ar методом минералов с захваченным аргоном неизвестного изотопного состава: поправка на атмосферный аргон, изохронные варианты.&amp;lt;br&amp;gt;Сравнение устойчивости K-Ar изотопной системы при термических воздействиях на различные минералы (слюды, полевые шпаты, амфибол); энергия активации, плотность упаковки и дефекты как критерии сохранности и миграции радиогенного аргона в различных минералах.&amp;lt;br&amp;gt;Нейтронно-индукционный вариант калий-аргонового метода (метод 39Ar-40Ar): принцип, генерация радиоактивных изотопов аргона при облучении минералов быстрыми нейтронами в ядерном реакторе. Интерпретация спектров 39Ar-40Ar возрастов, преимущества, недостатки 39Ar-40Ar метода изотопного датирования.&amp;lt;br&amp;gt;Применение K-Ar метода изотопной геохронологии.&amp;lt;br&amp;gt;Минералы, пригодные и не пригодные для датирования K-Ar методом. Датирование магматических пород калий-аргоновым методом. K-Ar геохронология осадочных и метаморфических пород; использование K-Ar возрастной &amp;quot;метки&amp;quot; для изучения переноса вещества осадочной оболочки Земли. &lt;br /&gt;
#'''Rb-Sr метод изотопной геохронологии'''&amp;lt;br&amp;gt;Физические основы и принципы Rb-Sr метода изотопной геохронологии. Изотопный состав современных рубидия и стронция. Особенности геохимического поведения рубидия и стронция. Основные представления об изотопной эволюции стронция в Солнечной системе и на Земле.&amp;lt;br&amp;gt;Понятие изохроны. Условия получения изохроны. Графическое представление Rb-Sr изохроны (по Николайсену, по Компстону-Джеффри). Датирование открытых и замкнутых изотопно-геохимических систем изохронным методом. Эрохроны.&amp;lt;br&amp;gt;Изохроны и линии смешения в Rb-Sr изотопной геохронологии.&amp;lt;br&amp;gt;Особенности изотопного Rb-Sr датирования изверженных, метаморфических, осадочных пород, месторождений полезных ископаемых.&lt;br /&gt;
#'''Sm-Nd метод изотопной геохронологии'''&amp;lt;br&amp;gt;Физические и геохимические основы Sm-Nd метода изотопной геохронологии.&amp;lt;br&amp;gt;Тип и скорость радиоактивного распада, современный изотопный состав самария и неодима и его эволюция в прошлом. Особенности геохимии Sm и Nd. Скорости генерации радиогенного 143Nd, соответствующие требования к точности измерений, особенности масс-спектрометрического изотопного анализа неодима и самария (проблема изотопной масс-дискриминации). Эпсилон-обозначения.&amp;lt;br&amp;gt;Изохронные Sm-Nd датировки.&amp;lt;br&amp;gt; Геохимический смысл линейных зависимостей. Породы и минералы, пригодные для датирования Sm-Nd методом.&amp;lt;br&amp;gt;Модельный возраст. Значение модельного мантийного источника при расчёте модельного возраста. Одностадийная и двухстадийная модели.&amp;lt;br&amp;gt; Устойчивость Sm-Nd изотопной системы при метаморфических воздействиях. Минералы и породы, пригодные для Sm-Nd датирования.&lt;br /&gt;
#'''Lu-Hf метод изотопной геохронологии'''&amp;lt;br&amp;gt;Изотопный состав лютеция и гафния, радиоактивные свойства лютеция. Особенности геохимии лютеция и гафния. Изохронный вариант датирования Lu-Hf методом. Требования к точности масс-спектрометрических измерений. Датирование докембрийских пород Lu-Hf методом.&amp;lt;br&amp;gt;Изотопная эволюция Hf. &amp;quot;Мантийная последовательность&amp;quot; в координатах 176Hf/177Hf, 87Sr/86Sr, 143Nd/144Nd. Доказательства изотопной гетерогенности мантии Земли.&lt;br /&gt;
#'''Геохимия радиогенных изотопов Sr, Nd, Hf'''&amp;lt;br&amp;gt;Радиогенные изотопы Sr и Nd в магматических породах. Сравнение геохимических свойств Sr, Rb, Sm, Nd. Первичный изотопный состав Sr и Nd; изотопы Sr и Nd в метеоритах – хондритах и ахондритах. Эволюция изотопного состава Sr и Nd метеоритов, Земли и Луны. Современный изотопный состав Sr и Nd в океанических и континентальных вулканических породах, возникших в различных геологических условиях. Применение первичного изотопного состава Sr и Nd для определения корового или мантийного генезиса пород, для установления единого или разного их источника. &amp;quot;Мантийная последовательность&amp;quot; для базальтовых пород срединно-океанических хребтов, континентальных базальтов, островных дуг и континентальных окраин, континентальной коры.&amp;lt;br&amp;gt;Геохимия радиогенных изотопов Sr, Nd и Hf в осадочной оболочке.&amp;lt;br&amp;gt;Изотопные характеристики Sr и Nd в глубоководных осадках, оценки времени пребывания осадочных пород в коре, изотопный состав Sr и Nd в водах континентальной коры - реках и озерах. Использование изотопного состава Sr и Nd при исследовании процессов смешения природных вод, взаимодействия вода-порода в океанах. Эволюция изотопного состава Sr и Nd морских карбонатов (мирового океана) в фанерозойское и докембрийское время. Изотопный состав Sr и Nd современных океанов, причины постоянства изотопного состава Sr и вариаций в разных океанах εNd.&lt;br /&gt;
#'''U-Th-Pb метод изотопной геохронологии'''&amp;lt;br&amp;gt;Изотопный состав урана и тория, α-распад урана и тория, радиоактивные семейства. Принципы уран-торий-свинцового метода изотопной геохронологии. Два основные геохимические явления, приводящие к искажению рассчитываемых уран-торий-свинцовых возрастов: захват свинца при минералообразовании и миграция изотопов в ходе геологической истории.&amp;lt;br&amp;gt;Способы внесения поправки на захваченный при минералообразовании свинец при датировании изотопным U-Pb методом геохронологии.&amp;lt;br&amp;gt;Изохронные варианты U-Pb метода изотопного датирования для закрытых изотопно-геохимических систем. Датирование открытых изотопно-геохимических систем уран-свинцовым методом&amp;lt;br&amp;gt;Понятие дискордантных U-Pb возрастов. Датирование открытых изотопно-геохимических систем уран-свинцовым методом при условии &amp;quot;эпизодического метаморфизма&amp;quot; (методы Везерилла и Вассербурга).&amp;lt;br&amp;gt;Построение конкордии и дискордии, их взаимное расположение на диаграммах Везерилла и Вассербурга, положение экспериментальных точек в зависимости от вида миграции свинца и урана. Изотопная уран-свинцовая геохронология по цирконам и другим минералам, проблемы датирования по породам в целом.&amp;lt;br&amp;gt;Эволюция земного свинца и определение модельного возраста сульфидных месторождений Pb-Pb методом: методы Герлинга-Холмса-Хоутерманса, нормальные и аномальные свинцы, одностадийная и многостадийные модели эволюции изотопного состава свинца. Методы Стэйси-Крамерса, Каммингса-Ричардса. Датирование полевого шпата и пород в целом свинец-свинцовым методом. &lt;br /&gt;
#'''Геохимия радиогенных изотопов свинца'''&amp;lt;br&amp;gt;Первичный изотопный состав свинца Солнечной системы и Земли. Эволюция изотопного состава свинца Земли. Одностадийные модели. Понятие геохроны. Аномальные свинцы. Двустадийные модели Стейси и Крамерса, Камминга и Ричардса. Рудные свинцы. Корреляции между изотопным составом и величиной сульфидных месторождений. Многостадийная модель эволюции изотопного состава свинца. Особенности изотопного состава свинца молодых вулканических пород. Использование изотопного состава свинца в изучении техногенных загрязнений.&lt;br /&gt;
#'''Рений-осмиевый метод изотопной геохронологиии'''&amp;lt;br&amp;gt;Изотопный состав рения и осмия, радиоактивные свойства рения. Особенности геохимии рения и осмия. Изохронный вариант рений-осмиевого метода изотопной геохронологии. Рений-осмиевое датирование молибденитов. Определение возраста метеоритов и земных мантийных пород. Эволюция изотопного состава земного осмия. Модельные возрасты пород. Метод рений-осмиевого датирования по обыкновенному осмию.&lt;br /&gt;
#'''Возраст Земли и шкала геологического времени'''&amp;lt;br&amp;gt;Определение возраста Земли U/Pb, Rb/Sr, Sm/Nd, Re/Os методами изотопной геохронологии. U/Pb и Rb/Sr изотопные системы в изучении аккреции и ранней дифференциации Земли. Применение 182Hf/182W и 146Sm/142Nd изотопных систем с вымершими короткоживущими радиоактивными изотопами в изучении первых 100 млн.лет истории Земли. Изотопно-геохронологические исследования дифференциации Земли, эволюции земной коры. Представления о глобальной стандартной стратиграфической, геохронометрической, магнитостратиграфической временной шкалах. Особенности докембрийской временной шкалы. &lt;br /&gt;
#'''Изотопная космохронология'''&amp;lt;br&amp;gt;Принципы определения возраста Вселенной по долгоживущим изотопам. Нуклеосинтез и вымершие изотопы. Принцип определения &amp;quot;формационного интервала&amp;quot; метеоритов по вымершим изотопам (129I, 244Pu, 26Al, 107Pd, 60Fe, 53Mn и др.). Внутренние Hf/W изохроны метеоритов как доказательство существования вымершего 182Hf в ранней Солнечной системе. Исследование происхождения Луны с применением 182Hf/182W изотопной системы. Определения возраста Луны и метеоритов U/Pb, Rb/Sr, Sm/Nd, Re/Os методами изотопной геохронологии. Калий-аргоновое изотопное датирование метеоритов и Луны. Понятие &amp;quot;времени удержания аргона&amp;quot;.&lt;br /&gt;
*Причины вариаций отношений стабильных изотопов в природе&amp;lt;br&amp;gt;Способы выражения изотопных вариаций (величины δ, Δ, α, связь между ними). Изотопные стандарты. Масс-спектрометрические методы исследования малых изотопных вариаций. Термодинамический (равновесный) изотопный эффект. Термодинамика изотопного обмена, понятие β-фактора и его связь с равновесным коэффициентом разделения изотопов αe.&amp;lt;br&amp;gt;Кинетический изотопный эффект. Природа кинетического изотопного эффекта.&amp;lt;br&amp;gt;Сравнительный анализ влияния температуры и давления на термодинамический и кинетический изотопные эффекты. Зависимость коэффициентов изотопного фракционирования от разности масс изотопов, &amp;quot;правило плеяд&amp;quot;, масс-независимые и нелинейные изотопные эффекты.&amp;lt;br&amp;gt;Природа вариаций изотопного состава легких элементов во внеземном веществе (метеориты, Луна).&lt;br /&gt;
*Геохимия изотопов водорода и кислорода&amp;lt;br&amp;gt;Изотопы кислорода и водорода в гидросфере и атмосфере. Процессы разделения изотопов водорода и кислорода в воде и водяном паре. Уравнение и линия Крэйга, связывающие изотопный состав водорода и кислорода. Изотопные вариации водорода и кислорода в снеге и льдах ледников. Принцип стратиграфии снега и льда по изотопному составу кислорода и водорода. Изотопный состав водорода и кислорода океанической воды. Палеотермометрия морей по изотопному составу карбонатов, кремнезема, фосфатов. Изотопы кислорода и водорода в геотермальных водах и рассолах, примеры генетических применений. Изотопы кислорода и водорода в литосфере: изотопное фракционирование кислорода в породообразующих минералах и магматических породах. Диапазон вариаций изотопного состава. Изотопные вариации кислорода при контаминации вулканических пород коровыми.&amp;lt;br&amp;gt;Принципы геотермометрии по изотопам кислорода: температурная зависимость коэффициентов фракционирования в системе минерал-вода ; функциональная зависимость между температурой и изотопным составом кислорода сингенетичных минералов. Примеры изотопно-кислородных геотермометров. Методы калибровки изотопных геотермометров, лабораторный, эмпирический (сравнение с минеральными геотермометрами), расчетный.&amp;lt;br&amp;gt;Особенности изотопного состава кислорода и водорода в гидротермальных месторождениях. Вариации изотопного состава кислорода в метаморфизованных породах, связь со степенью метаморфизма, температурные измерения по изотопам кислорода. Изотопы кислорода и водорода в осадочных породах, изотопная гетерогенность минеральных фаз. Изотопные вариации кислорода в каолините, монтмориллоните, глауконите, в карбонатах.&lt;br /&gt;
*Геохимия изотопов углерода&amp;lt;br&amp;gt;Изотопный состав углерода. Многообразие химических форм углерода - восстановленная, окисленная, нейтральная. Основные процессы изотопного фракционирования – фотосинтез и изотопный обмен с карбонат-ионом. Диапазон вариаций изотопного состава углерода на Земле. Изотопные вариации во внеземном веществе.&amp;lt;br&amp;gt;Эндогенный углерод. Изотопный состав углерода карбонатитов и алмазов. Равновесие алмаз-графит. Вариации изотопного состава углерода в изверженных породах, ювенильных газах, в графите, мраморе.&amp;lt;br&amp;gt;Фракционирование углерода в метаморфических процессах. Геотермометр кальцит-графит. Фракционирование изотопов углерода в процессах гидротермального рудообразования – роль окислительно-восстановительных условий, упругости кислорода и других параметров в рудонесущем флюиде. &lt;br /&gt;
*Геохимия изотопов серы&amp;lt;br&amp;gt;Изотопный состав серы. Диапазон вариаций изотопного состава сера на Земле и во внеземном веществе. Два основных типа изотопного фракционирования серы: восстановление сульфат-иона и реакции изотопного обмена. Многообразие окислительно-восстановительного состояния серы - условие изотопного фракционирования. Геохимия изотопов серы в осадочных породах докембрийского возраста - роль в исследовании биологической эволюции в архее. Изотопная эволюция морских сульфатов. Изотопный состав серы сульфидов месторождений (осадочных, изверженно-гидротермальных, стратиформных и др.). Изотопы серы в рудообразующих флюидах: фракционирование между различными химическими формами серы, связь с температурой, рН, fO2, возможности реконструкции условий рудообразования. Изотопный состав серы в магматических породах. Причины вариаций изотопного состава – сульфатредукция, контаминация серой морской воды, улетучивание SО2. Изотопный состав серы в атмосфере. Применения при изучении уровня загрязнения окружающей среды. Сульфиды как изотопные геотермометры.№&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Литература: ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Основная:'''&lt;br /&gt;
#Арсланов Х.А. Радиоуглерод: геохимия и геохронология. Л., ЛГУ. 1987.&lt;br /&gt;
#Верховский А.Б., Шуколюков Ю.А. Элементное и изотопное фракционирование благородных газов в природе. М., &amp;quot;Наука&amp;quot;. 1991.&lt;br /&gt;
#Галимов Э.М. Вариации изотопного состава алмазов и связь их с условиями алмазообразования. // Геохимия. 1984. № 8. С. 1091-1115.&lt;br /&gt;
#Галимов Э.М. Геохимия стабильных изотопов углерода. М., &amp;quot;Недра&amp;quot;. 1968.&lt;br /&gt;
#Галимов Э.М. и Кодина Л.А. Исследование органического вещества и газов в осадочных отложениях дна Мирового океана. М. Наука. 1984.&lt;br /&gt;
#Галимов Э.М. Природа биологического фракционирования изотопов углерода. М., &amp;quot;Наука&amp;quot;. 1981.&lt;br /&gt;
#Глобальный биогеохимический цикл серы и влияние на него деятельности человека. М., &amp;quot;Наука&amp;quot;. 1983. &lt;br /&gt;
#Горохов И.М. Рубидий-стронциевый метод изотопной геохронологии. М., &amp;quot;Энергоатомиздат&amp;quot;. 1985.&lt;br /&gt;
#Гриненко В.А., Гриненко Л.Н. Геохимия изотопов серы. М., &amp;quot;Наука&amp;quot;, 1974. ред. В.И.Смирнов. &lt;br /&gt;
#Мамырин Б.А., Толстихин И.Н. Изотопы гелия в природе. М., &amp;quot;Энергоиздат&amp;quot;. 1981.&lt;br /&gt;
#Прасолов Э.М. Изотопная геохимия и происхождение природных газов. Л., &amp;quot;Недра&amp;quot;. 1990.&lt;br /&gt;
#Титаева Н.А. Ядерная геохимия. МГУ. 2000.&lt;br /&gt;
#Флайшер Р.Л., Прайс П.Б., Уокер Р.М. Треки заряженных частиц в твердых телах. М., &amp;quot;Энергоиздат&amp;quot;. 1981.&lt;br /&gt;
#[http://geo.web.ru/db/msg.html?mid=1179022 Фор Г. Основы изотопной геологии.] М., &amp;quot;Мир&amp;quot;. 1989.&lt;br /&gt;
#Харланд У.Б. и др. Шкала геологического времени.М., &amp;quot;МИР&amp;quot;. 1985.&lt;br /&gt;
#Хёфс Р. Геохимия стабильных изотопов. 1986.&lt;br /&gt;
#Шуколюков Ю.А. Продукты деления тяжелых элементов на Земле. М., &amp;quot;Энергоиздат&amp;quot;. 1982.&lt;br /&gt;
#Galimov E.M. Isotope fractionation related to kimberlite magmatism and diamond formation. // Geochim. Cosmochim. Acta. 1991. V. 55. P. 1697 - 1708.&lt;br /&gt;
#Galimov E.M. Sources and mechanisms of formation of gaseous hydrocarbons in sedimentary rocks. // Chemical Geology. 1988. V.71 p. 77-95. &lt;br /&gt;
#Polyakov V.B., Kharlashina N.N. Effect of pressure on the equilibrium isotopic fractionation. // Geochim. Cosmochim. Acta. 1994. V. 58. P. 4739-4750. &lt;br /&gt;
#Stable Isotopes. Natural and Anthropogenic Sulphur in the Environment. (eds. Krouse H.R., Grinenko V.A.) 1990. SCOPE Publ. by John Wiley and Sons Ltd. 425 p.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Дополнительная:'''&lt;br /&gt;
#Бродский А.И. Химия изотопов М.: Наука. 1957. 645 с.&lt;br /&gt;
#Варшавский Я.М. и Вайсберг С.Э. Термодинамические и кинетические особенности реакций изотопного обмена. // Успехи химии. 1957 Т. 26. С. 1434 - 1468.&lt;br /&gt;
#Войткевич Г.В. Краткий справочник по геохимии. М., &amp;quot;Недра&amp;quot;. 1977.&lt;br /&gt;
#Галимов Э.М. О концепции темодинамического распределения изотопов в биологических системах и ошибках, связанных с ее пониманием. // Геохимия. 1978. № 10 с.1570.&lt;br /&gt;
#Изотопная геохимия процессов рудообразования. Ред.Ю.А.Шуколюков, М., &amp;quot;Наука&amp;quot;. 1988.&lt;br /&gt;
#Костицын Ю.А., Вагин С. Л. Экспериментальные исследования миграционной способности радиогенного стронция. // Геохимия. 1993. № 5. С. 47-57.&lt;br /&gt;
#Костицын Ю.А., Русинова С. В. Rb-Sr изохронное датирование калишпатового сферолита из вулканической толщи серебро-полиметаллического месторождения Канимансур (Ср. Азия). // #Изотопное датирование эндогенных рудных формаций. М. 1993. С. 103-111.&lt;br /&gt;
#Костицын Ю.А. Rb-Sr изотопные исследования месторождения Мурунтау. Датирование рудных жил Rb-Sr изохронным методом. // Геохимия. 1993. № 9. С. 1308-1318.&lt;br /&gt;
#Костицын Ю.А. Rb-Sr изотопные исследования месторождения Мурунтау. Рудоносные метасоматиты. // Геохимия. 1994. № 4. С. 486-497.&lt;br /&gt;
#Костицын Ю.А. Rb-Sr изотопные исследования месторождения Мурунтау. Магматизм, метаморфизм и рудообразование. // Геохимия. 1996. № 12. С. 1123-1138.&lt;br /&gt;
#Меландер Л., Сондерс У. Скорости реакций изотопных молекул. М.: Мир. 1983. &lt;br /&gt;
#Стабильные изотопы и проблемы рудообразования. М., &amp;quot;Мир&amp;quot;, 1977. ред.М.В.Иванов, Дж.Р.Френей. &lt;br /&gt;
#Старик И.Е. Ядерная геохронология. М.-Л., &amp;quot;АН СССР&amp;quot;. 1961.&lt;br /&gt;
#Тугаринов А.И., Войткевич Г.В. Докембрийская геохронология материков. М., &amp;quot;Недра&amp;quot;. 1966.&lt;br /&gt;
#Шуколюков Ю.А., Горохов И.М., Левченков О.А. Графические методы изотопной геологии. М., &amp;quot;Недра&amp;quot;. 1974.&lt;br /&gt;
#Шуколюков Ю.А., Левский Л.К. Геохимия и космохимия изотопов благородных газов. М., &amp;quot;Атомиздат&amp;quot;. 1972.&lt;br /&gt;
#Hofmann A.W. Mantle geochemistry: the message from oceanic volcanism. // Nature. 1997. 385: 219-229.&lt;br /&gt;
#Tatsumoto M., Unruh D.M., Patchett P.J. U-Pb and Lu-Hf systematics of Antarctic meteorites. // Proc. 6th Symp. Antarctic Meteorites. Natl. Inst. Polar Res. Tokyo. 1981. P.237-249.&lt;br /&gt;
#Taylor S.R., McLennan S.M. The continental crust: its composition and evolution. #Blackwell. Oxford. 1985. 312 P.&lt;br /&gt;
#Zindler A., Hart S. Chemical Geodynamics. // Ann. Rev. Earth Planet. Sci. 1986. 14: 493-571.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>VSch</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.web.ru/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%93%D0%A3:%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F</id>
		<title>Геологический факультет МГУ:Геохимия изотопов и геохронология</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.web.ru/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%93%D0%A3:%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F"/>
				<updated>2007-10-10T20:38:21Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;VSch:&amp;#32;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;'''Геохимия изотопов и геохронология.'''&lt;br /&gt;
Автор курса Юрий Александрович Костицин.&lt;br /&gt;
'''Форма контроля:''' экзамен для специальностей геохимия и минералогия. Для специальности петрология - зачет.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Программа ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
#'''Причины вариаций изотопного состава элементов в природе'''&amp;lt;br&amp;gt;Строение атома. Изотопы и изобары. Радиоактивный распад, спонтанное деление, фракционирование изотопов. Виды радиоактивного распада. Закон радиоактивного распада как основа изотопной геохронологии. Физический смысл константы скорости радиоактивного распада, периода полураспада, среднего времени жизни атомов, зависимости между ними. Физический и геохимический методы определения констант скорости распада.&lt;br /&gt;
#'''Основы изотопной масс-спектрометрии.'''&amp;lt;br&amp;gt;Основные системы масс-спектрометров: источник, анализатор и система регистрации.&amp;lt;br&amp;gt;Типы и принципы действия источников ионов: газофазный, твердофазный, с индуктивно-связанной плазмой, с лазерной абляцией, вторично-ионные источники.&amp;lt;br&amp;gt;Типы и принципы действия анализаторов: с секторным магнитом, времяпролетный и квадрупольный.&amp;lt;br&amp;gt;Ускорительная масс-спектрометрия.&amp;lt;br&amp;gt;Магнитный анализатор масс-спектрометра: две основные функции – дисперсия по массам и фокусировка расходящихся пучков ионов. Уравнения, определяющие закономерности движения ионов в электростатическом и магнитном полях. Соотношение радиусов траекторий движения ионов в магнитном поле масс-спектрометра.&amp;lt;br&amp;gt;Системы регистрации. Два основных метода регистрации ионных токов в изотопных масс-спектрометрах: электрометрический усилитель и вторично-электронный умножитель. Одноколлекторные и многоколлекторные системы регистрации – особенности и области их применения.&amp;lt;br&amp;gt;Блок-схема изотопного магнитного масс-спектрометра. Основные параметры масс-спектрометров: разрешающая способность, диапазон масс, чувствительность, вероятная погрешность изотопного анализа.&amp;lt;br&amp;gt;Две основные задачи, решаемые с помощью масс-спектрометров в изотопной геохронологии: исследование изотопного состава и определение элементных концентраций. Метод изотопного разбавления.&amp;lt;br&amp;gt;Принцип действия ионного микрозонда, локальный изотопный анализ в изотопной геохронологии.&lt;br /&gt;
#'''K-Ar метод изотопной геохронологии'''&amp;lt;br&amp;gt;Физические и геохимические основы K-Ar метода изотопной геохронологии.&amp;lt;br&amp;gt;Типы радиоактивного распада 40К, определение констант скорости распада физическим и геохимическим методами. Изотопный состав калия и аргона. Расчет возраста с учетом двух типов радиоактивного распада 40К: к-захвата и β-распада. Распространенность калия в породах и минералах.&amp;lt;br&amp;gt;Захваченный (избыточный) 40Ar в минералах. Датирование K-Ar методом минералов с захваченным аргоном неизвестного изотопного состава: поправка на атмосферный аргон, изохронные варианты.&amp;lt;br&amp;gt;Сравнение устойчивости K-Ar изотопной системы при термических воздействиях на различные минералы (слюды, полевые шпаты, амфибол); энергия активации, плотность упаковки и дефекты как критерии сохранности и миграции радиогенного аргона в различных минералах.&amp;lt;br&amp;gt;Нейтронно-индукционный вариант калий-аргонового метода (метод 39Ar-40Ar): принцип, генерация радиоактивных изотопов аргона при облучении минералов быстрыми нейтронами в ядерном реакторе. Интерпретация спектров 39Ar-40Ar возрастов, преимущества, недостатки 39Ar-40Ar метода изотопного датирования.&amp;lt;br&amp;gt;Применение K-Ar метода изотопной геохронологии.&amp;lt;br&amp;gt;Минералы, пригодные и не пригодные для датирования K-Ar методом. Датирование магматических пород калий-аргоновым методом. K-Ar геохронология осадочных и метаморфических пород; использование K-Ar возрастной &amp;quot;метки&amp;quot; для изучения переноса вещества осадочной оболочки Земли. &lt;br /&gt;
#'''Rb-Sr метод изотопной геохронологии'''&amp;lt;br&amp;gt;Физические основы и принципы Rb-Sr метода изотопной геохронологии. Изотопный состав современных рубидия и стронция. Особенности геохимического поведения рубидия и стронция. Основные представления об изотопной эволюции стронция в Солнечной системе и на Земле.&amp;lt;br&amp;gt;Понятие изохроны. Условия получения изохроны. Графическое представление Rb-Sr изохроны (по Николайсену, по Компстону-Джеффри). Датирование открытых и замкнутых изотопно-геохимических систем изохронным методом. Эрохроны.&amp;lt;br&amp;gt;Изохроны и линии смешения в Rb-Sr изотопной геохронологии.&amp;lt;br&amp;gt;Особенности изотопного Rb-Sr датирования изверженных, метаморфических, осадочных пород, месторождений полезных ископаемых.&lt;br /&gt;
#'''Sm-Nd метод изотопной геохронологии'''&amp;lt;br&amp;gt;Физические и геохимические основы Sm-Nd метода изотопной геохронологии.&amp;lt;br&amp;gt;Тип и скорость радиоактивного распада, современный изотопный состав самария и неодима и его эволюция в прошлом. Особенности геохимии Sm и Nd. Скорости генерации радиогенного 143Nd, соответствующие требования к точности измерений, особенности масс-спектрометрического изотопного анализа неодима и самария (проблема изотопной масс-дискриминации). Эпсилон-обозначения.&amp;lt;br&amp;gt;Изохронные Sm-Nd датировки.&amp;lt;br&amp;gt; Геохимический смысл линейных зависимостей. Породы и минералы, пригодные для датирования Sm-Nd методом.&amp;lt;br&amp;gt;Модельный возраст. Значение модельного мантийного источника при расчёте модельного возраста. Одностадийная и двухстадийная модели.&amp;lt;br&amp;gt; Устойчивость Sm-Nd изотопной системы при метаморфических воздействиях. Минералы и породы, пригодные для Sm-Nd датирования.&lt;br /&gt;
#'''Lu-Hf метод изотопной геохронологии'''&amp;lt;br&amp;gt;Изотопный состав лютеция и гафния, радиоактивные свойства лютеция. Особенности геохимии лютеция и гафния. Изохронный вариант датирования Lu-Hf методом. Требования к точности масс-спектрометрических измерений. Датирование докембрийских пород Lu-Hf методом.&amp;lt;br&amp;gt;Изотопная эволюция Hf. &amp;quot;Мантийная последовательность&amp;quot; в координатах 176Hf/177Hf, 87Sr/86Sr, 143Nd/144Nd. Доказательства изотопной гетерогенности мантии Земли.&lt;br /&gt;
#'''Геохимия радиогенных изотопов Sr, Nd, Hf'''&amp;lt;br&amp;gt;Радиогенные изотопы Sr и Nd в магматических породах. Сравнение геохимических свойств Sr, Rb, Sm, Nd. Первичный изотопный состав Sr и Nd; изотопы Sr и Nd в метеоритах – хондритах и ахондритах. Эволюция изотопного состава Sr и Nd метеоритов, Земли и Луны. Современный изотопный состав Sr и Nd в океанических и континентальных вулканических породах, возникших в различных геологических условиях. Применение первичного изотопного состава Sr и Nd для определения корового или мантийного генезиса пород, для установления единого или разного их источника. &amp;quot;Мантийная последовательность&amp;quot; для базальтовых пород срединно-океанических хребтов, континентальных базальтов, островных дуг и континентальных окраин, континентальной коры.&amp;lt;br&amp;gt;Геохимия радиогенных изотопов Sr, Nd и Hf в осадочной оболочке.&amp;lt;br&amp;gt;Изотопные характеристики Sr и Nd в глубоководных осадках, оценки времени пребывания осадочных пород в коре, изотопный состав Sr и Nd в водах континентальной коры - реках и озерах. Использование изотопного состава Sr и Nd при исследовании процессов смешения природных вод, взаимодействия вода-порода в океанах. Эволюция изотопного состава Sr и Nd морских карбонатов (мирового океана) в фанерозойское и докембрийское время. Изотопный состав Sr и Nd современных океанов, причины постоянства изотопного состава Sr и вариаций в разных океанах εNd.&lt;br /&gt;
#'''U-Th-Pb метод изотопной геохронологии'''&amp;lt;br&amp;gt;Изотопный состав урана и тория, α-распад урана и тория, радиоактивные семейства. Принципы уран-торий-свинцового метода изотопной геохронологии. Два основные геохимические явления, приводящие к искажению рассчитываемых уран-торий-свинцовых возрастов: захват свинца при минералообразовании и миграция изотопов в ходе геологической истории.&amp;lt;br&amp;gt;Способы внесения поправки на захваченный при минералообразовании свинец при датировании изотопным U-Pb методом геохронологии.&amp;lt;br&amp;gt;Изохронные варианты U-Pb метода изотопного датирования для закрытых изотопно-геохимических систем. Датирование открытых изотопно-геохимических систем уран-свинцовым методом&amp;lt;br&amp;gt;Понятие дискордантных U-Pb возрастов. Датирование открытых изотопно-геохимических систем уран-свинцовым методом при условии &amp;quot;эпизодического метаморфизма&amp;quot; (методы Везерилла и Вассербурга).&amp;lt;br&amp;gt;Построение конкордии и дискордии, их взаимное расположение на диаграммах Везерилла и Вассербурга, положение экспериментальных точек в зависимости от вида миграции свинца и урана. Изотопная уран-свинцовая геохронология по цирконам и другим минералам, проблемы датирования по породам в целом.&amp;lt;br&amp;gt;Эволюция земного свинца и определение модельного возраста сульфидных месторождений Pb-Pb методом: методы Герлинга-Холмса-Хоутерманса, нормальные и аномальные свинцы, одностадийная и многостадийные модели эволюции изотопного состава свинца. Методы Стэйси-Крамерса, Каммингса-Ричардса. Датирование полевого шпата и пород в целом свинец-свинцовым методом. &lt;br /&gt;
#'''Геохимия радиогенных изотопов свинца'''&amp;lt;br&amp;gt;Первичный изотопный состав свинца Солнечной системы и Земли. Эволюция изотопного состава свинца Земли. Одностадийные модели. Понятие геохроны. Аномальные свинцы. Двустадийные модели Стейси и Крамерса, Камминга и Ричардса. Рудные свинцы. Корреляции между изотопным составом и величиной сульфидных месторождений. Многостадийная модель эволюции изотопного состава свинца. Особенности изотопного состава свинца молодых вулканических пород. Использование изотопного состава свинца в изучении техногенных загрязнений.&lt;br /&gt;
#'''Рений-осмиевый метод изотопной геохронологиии'''&amp;lt;br&amp;gt;Изотопный состав рения и осмия, радиоактивные свойства рения. Особенности геохимии рения и осмия. Изохронный вариант рений-осмиевого метода изотопной геохронологии. Рений-осмиевое датирование молибденитов. Определение возраста метеоритов и земных мантийных пород. Эволюция изотопного состава земного осмия. Модельные возрасты пород. Метод рений-осмиевого датирования по обыкновенному осмию.&lt;br /&gt;
#'''Возраст Земли и шкала геологического времени'''&amp;lt;br&amp;gt;Определение возраста Земли U/Pb, Rb/Sr, Sm/Nd, Re/Os методами изотопной геохронологии. U/Pb и Rb/Sr изотопные системы в изучении аккреции и ранней дифференциации Земли. Применение 182Hf/182W и 146Sm/142Nd изотопных систем с вымершими короткоживущими радиоактивными изотопами в изучении первых 100 млн.лет истории Земли. Изотопно-геохронологические исследования дифференциации Земли, эволюции земной коры. Представления о глобальной стандартной стратиграфической, геохронометрической, магнитостратиграфической временной шкалах. Особенности докембрийской временной шкалы. &lt;br /&gt;
#'''Изотопная космохронология'''&amp;lt;br&amp;gt;Принципы определения возраста Вселенной по долгоживущим изотопам. Нуклеосинтез и вымершие изотопы. Принцип определения &amp;quot;формационного интервала&amp;quot; метеоритов по вымершим изотопам (129I, 244Pu, 26Al, 107Pd, 60Fe, 53Mn и др.). Внутренние Hf/W изохроны метеоритов как доказательство существования вымершего 182Hf в ранней Солнечной системе. Исследование происхождения Луны с применением 182Hf/182W изотопной системы. Определения возраста Луны и метеоритов U/Pb, Rb/Sr, Sm/Nd, Re/Os методами изотопной геохронологии. Калий-аргоновое изотопное датирование метеоритов и Луны. Понятие &amp;quot;времени удержания аргона&amp;quot;.&lt;br /&gt;
*Причины вариаций отношений стабильных изотопов в природе&amp;lt;br&amp;gt;Способы выражения изотопных вариаций (величины δ, Δ, α, связь между ними). Изотопные стандарты. Масс-спектрометрические методы исследования малых изотопных вариаций. Термодинамический (равновесный) изотопный эффект. Термодинамика изотопного обмена, понятие β-фактора и его связь с равновесным коэффициентом разделения изотопов αe.&amp;lt;br&amp;gt;Кинетический изотопный эффект. Природа кинетического изотопного эффекта.&amp;lt;br&amp;gt;Сравнительный анализ влияния температуры и давления на термодинамический и кинетический изотопные эффекты. Зависимость коэффициентов изотопного фракционирования от разности масс изотопов, &amp;quot;правило плеяд&amp;quot;, масс-независимые и нелинейные изотопные эффекты.&amp;lt;br&amp;gt;Природа вариаций изотопного состава легких элементов во внеземном веществе (метеориты, Луна).&lt;br /&gt;
*Геохимия изотопов водорода и кислорода&amp;lt;br&amp;gt;Изотопы кислорода и водорода в гидросфере и атмосфере. Процессы разделения изотопов водорода и кислорода в воде и водяном паре. Уравнение и линия Крэйга, связывающие изотопный состав водорода и кислорода. Изотопные вариации водорода и кислорода в снеге и льдах ледников. Принцип стратиграфии снега и льда по изотопному составу кислорода и водорода. Изотопный состав водорода и кислорода океанической воды. Палеотермометрия морей по изотопному составу карбонатов, кремнезема, фосфатов. Изотопы кислорода и водорода в геотермальных водах и рассолах, примеры генетических применений. Изотопы кислорода и водорода в литосфере: изотопное фракционирование кислорода в породообразующих минералах и магматических породах. Диапазон вариаций изотопного состава. Изотопные вариации кислорода при контаминации вулканических пород коровыми.&amp;lt;br&amp;gt;Принципы геотермометрии по изотопам кислорода: температурная зависимость коэффициентов фракционирования в системе минерал-вода ; функциональная зависимость между температурой и изотопным составом кислорода сингенетичных минералов. Примеры изотопно-кислородных геотермометров. Методы калибровки изотопных геотермометров, лабораторный, эмпирический (сравнение с минеральными геотермометрами), расчетный.&amp;lt;br&amp;gt;Особенности изотопного состава кислорода и водорода в гидротермальных месторождениях. Вариации изотопного состава кислорода в метаморфизованных породах, связь со степенью метаморфизма, температурные измерения по изотопам кислорода. Изотопы кислорода и водорода в осадочных породах, изотопная гетерогенность минеральных фаз. Изотопные вариации кислорода в каолините, монтмориллоните, глауконите, в карбонатах.&lt;br /&gt;
*Геохимия изотопов углерода&amp;lt;br&amp;gt;Изотопный состав углерода. Многообразие химических форм углерода - восстановленная, окисленная, нейтральная. Основные процессы изотопного фракционирования – фотосинтез и изотопный обмен с карбонат-ионом. Диапазон вариаций изотопного состава углерода на Земле. Изотопные вариации во внеземном веществе.&amp;lt;br&amp;gt;Эндогенный углерод. Изотопный состав углерода карбонатитов и алмазов. Равновесие алмаз-графит. Вариации изотопного состава углерода в изверженных породах, ювенильных газах, в графите, мраморе.&amp;lt;br&amp;gt;Фракционирование углерода в метаморфических процессах. Геотермометр кальцит-графит. Фракционирование изотопов углерода в процессах гидротермального рудообразования – роль окислительно-восстановительных условий, упругости кислорода и других параметров в рудонесущем флюиде. &lt;br /&gt;
*Геохимия изотопов серы&amp;lt;br&amp;gt;Изотопный состав серы. Диапазон вариаций изотопного состава сера на Земле и во внеземном веществе. Два основных типа изотопного фракционирования серы: восстановление сульфат-иона и реакции изотопного обмена. Многообразие окислительно-восстановительного состояния серы - условие изотопного фракционирования. Геохимия изотопов серы в осадочных породах докембрийского возраста - роль в исследовании биологической эволюции в архее. Изотопная эволюция морских сульфатов. Изотопный состав серы сульфидов месторождений (осадочных, изверженно-гидротермальных, стратиформных и др.). Изотопы серы в рудообразующих флюидах: фракционирование между различными химическими формами серы, связь с температурой, рН, fO2, возможности реконструкции условий рудообразования. Изотопный состав серы в магматических породах. Причины вариаций изотопного состава – сульфатредукция, контаминация серой морской воды, улетучивание SО2. Изотопный состав серы в атмосфере. Применения при изучении уровня загрязнения окружающей среды. Сульфиды как изотопные геотермометры.№&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Литература: ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Основная:'''&lt;br /&gt;
#Арсланов Х.А. Радиоуглерод: геохимия и геохронология. Л., ЛГУ. 1987.&lt;br /&gt;
#Верховский А.Б., Шуколюков Ю.А. Элементное и изотопное фракционирование благородных газов в природе. М., &amp;quot;Наука&amp;quot;. 1991.&lt;br /&gt;
#Галимов Э.М. Вариации изотопного состава алмазов и связь их с условиями алмазообразования. // Геохимия. 1984. № 8. С. 1091-1115.&lt;br /&gt;
#Галимов Э.М. Геохимия стабильных изотопов углерода. М., &amp;quot;Недра&amp;quot;. 1968.&lt;br /&gt;
#Галимов Э.М. и Кодина Л.А. Исследование органического вещества и газов в осадочных отложениях дна Мирового океана. М. Наука. 1984.&lt;br /&gt;
#Галимов Э.М. Природа биологического фракционирования изотопов углерода. М., &amp;quot;Наука&amp;quot;. 1981.&lt;br /&gt;
#Глобальный биогеохимический цикл серы и влияние на него деятельности человека. М., &amp;quot;Наука&amp;quot;. 1983. &lt;br /&gt;
#Горохов И.М. Рубидий-стронциевый метод изотопной геохронологии. М., &amp;quot;Энергоатомиздат&amp;quot;. 1985.&lt;br /&gt;
#Гриненко В.А., Гриненко Л.Н. Геохимия изотопов серы. М., &amp;quot;Наука&amp;quot;, 1974. ред. В.И.Смирнов. &lt;br /&gt;
#Мамырин Б.А., Толстихин И.Н. Изотопы гелия в природе. М., &amp;quot;Энергоиздат&amp;quot;. 1981.&lt;br /&gt;
#Прасолов Э.М. Изотопная геохимия и происхождение природных газов. Л., &amp;quot;Недра&amp;quot;. 1990.&lt;br /&gt;
#Титаева Н.А. Ядерная геохимия. МГУ. 2000.&lt;br /&gt;
#Флайшер Р.Л., Прайс П.Б., Уокер Р.М. Треки заряженных частиц в твердых телах. М., &amp;quot;Энергоиздат&amp;quot;. 1981.&lt;br /&gt;
#[http://geo.web.ru/db/msg.html?mid=1179022 Фор Г. Основы изотопной геологии.] М., &amp;quot;Мир&amp;quot;. 1989.&lt;br /&gt;
#Харланд У.Б. и др. Шкала геологического времени.М., &amp;quot;МИР&amp;quot;. 1985.&lt;br /&gt;
#Хёфс Р. Геохимия стабильных изотопов. 1986.&lt;br /&gt;
#Шуколюков Ю.А. Продукты деления тяжелых элементов на Земле. М., &amp;quot;Энергоиздат&amp;quot;. 1982.&lt;br /&gt;
#Galimov E.M. Isotope fractionation related to kimberlite magmatism and diamond formation. // Geochim. Cosmochim. Acta. 1991. V. 55. P. 1697 - 1708.&lt;br /&gt;
#Galimov E.M. Sources and mechanisms of formation of gaseous hydrocarbons in sedimentary rocks. // Chemical Geology. 1988. V.71 p. 77-95. &lt;br /&gt;
#Polyakov V.B., Kharlashina N.N. Effect of pressure on the equilibrium isotopic fractionation. // Geochim. Cosmochim. Acta. 1994. V. 58. P. 4739-4750. &lt;br /&gt;
#Stable Isotopes. Natural and Anthropogenic Sulphur in the Environment. (eds. Krouse H.R., Grinenko V.A.) 1990. SCOPE Publ. by John Wiley and Sons Ltd. 425 p.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Дополнительная:'''&lt;br /&gt;
#Бродский А.И. Химия изотопов М.: Наука. 1957. 645 с.&lt;br /&gt;
#Варшавский Я.М. и Вайсберг С.Э. Термодинамические и кинетические особенности реакций изотопного обмена. // Успехи химии. 1957 Т. 26. С. 1434 - 1468.&lt;br /&gt;
#Войткевич Г.В. Краткий справочник по геохимии. М., &amp;quot;Недра&amp;quot;. 1977.&lt;br /&gt;
#Галимов Э.М. О концепции темодинамического распределения изотопов в биологических системах и ошибках, связанных с ее пониманием. // Геохимия. 1978. № 10 с.1570.&lt;br /&gt;
#Изотопная геохимия процессов рудообразования. Ред.Ю.А.Шуколюков, М., &amp;quot;Наука&amp;quot;. 1988.&lt;br /&gt;
#Костицын Ю.А., Вагин С. Л. Экспериментальные исследования миграционной способности радиогенного стронция. // Геохимия. 1993. № 5. С. 47-57.&lt;br /&gt;
#Костицын Ю.А., Русинова С. В. Rb-Sr изохронное датирование калишпатового сферолита из вулканической толщи серебро-полиметаллического месторождения Канимансур (Ср. Азия). // #Изотопное датирование эндогенных рудных формаций. М. 1993. С. 103-111.&lt;br /&gt;
#Костицын Ю.А. Rb-Sr изотопные исследования месторождения Мурунтау. Датирование рудных жил Rb-Sr изохронным методом. // Геохимия. 1993. № 9. С. 1308-1318.&lt;br /&gt;
#Костицын Ю.А. Rb-Sr изотопные исследования месторождения Мурунтау. Рудоносные метасоматиты. // Геохимия. 1994. № 4. С. 486-497.&lt;br /&gt;
#Костицын Ю.А. Rb-Sr изотопные исследования месторождения Мурунтау. Магматизм, метаморфизм и рудообразование. // Геохимия. 1996. № 12. С. 1123-1138.&lt;br /&gt;
#Меландер Л., Сондерс У. Скорости реакций изотопных молекул. М.: Мир. 1983. &lt;br /&gt;
#Стабильные изотопы и проблемы рудообразования. М., &amp;quot;Мир&amp;quot;, 1977. ред.М.В.Иванов, Дж.Р.Френей. &lt;br /&gt;
#Старик И.Е. Ядерная геохронология. М.-Л., &amp;quot;АН СССР&amp;quot;. 1961.&lt;br /&gt;
#Тугаринов А.И., Войткевич Г.В. Докембрийская геохронология материков. М., &amp;quot;Недра&amp;quot;. 1966.&lt;br /&gt;
#Шуколюков Ю.А., Горохов И.М., Левченков О.А. Графические методы изотопной геологии. М., &amp;quot;Недра&amp;quot;. 1974.&lt;br /&gt;
#Шуколюков Ю.А., Левский Л.К. Геохимия и космохимия изотопов благородных газов. М., &amp;quot;Атомиздат&amp;quot;. 1972.&lt;br /&gt;
#Hofmann A.W. Mantle geochemistry: the message from oceanic volcanism. // Nature. 1997. 385: 219-229.&lt;br /&gt;
#Tatsumoto M., Unruh D.M., Patchett P.J. U-Pb and Lu-Hf systematics of Antarctic meteorites. // Proc. 6th Symp. Antarctic Meteorites. Natl. Inst. Polar Res. Tokyo. 1981. P.237-249.&lt;br /&gt;
#Taylor S.R., McLennan S.M. The continental crust: its composition and evolution. #Blackwell. Oxford. 1985. 312 P.&lt;br /&gt;
#Zindler A., Hart S. Chemical Geodynamics. // Ann. Rev. Earth Planet. Sci. 1986. 14: 493-571.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>VSch</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.web.ru/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%93%D0%A3:%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F</id>
		<title>Геологический факультет МГУ:Геохимия изотопов и геохронология</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.web.ru/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%93%D0%A3:%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F"/>
				<updated>2007-10-10T20:07:32Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;VSch:&amp;#32;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;'''Геохимия изотопов и геохронология.'''&lt;br /&gt;
Автор курса Юрий Александрович Костицин.&lt;br /&gt;
'''Форма контроля:''' экзамен для специальностей геохимия и минералогия. Для специальности петрология - зачет.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Литература: ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Основная:'''&lt;br /&gt;
#Арсланов Х.А. Радиоуглерод: геохимия и геохронология. Л., ЛГУ. 1987.&lt;br /&gt;
#Верховский А.Б., Шуколюков Ю.А. Элементное и изотопное фракционирование благородных газов в природе. М., &amp;quot;Наука&amp;quot;. 1991.&lt;br /&gt;
#Галимов Э.М. Вариации изотопного состава алмазов и связь их с условиями алмазообразования. // Геохимия. 1984. № 8. С. 1091-1115.&lt;br /&gt;
#Галимов Э.М. Геохимия стабильных изотопов углерода. М., &amp;quot;Недра&amp;quot;. 1968.&lt;br /&gt;
#Галимов Э.М. и Кодина Л.А. Исследование органического вещества и газов в осадочных отложениях дна Мирового океана. М. Наука. 1984.&lt;br /&gt;
#Галимов Э.М. Природа биологического фракционирования изотопов углерода. М., &amp;quot;Наука&amp;quot;. 1981.&lt;br /&gt;
#Глобальный биогеохимический цикл серы и влияние на него деятельности человека. М., &amp;quot;Наука&amp;quot;. 1983. &lt;br /&gt;
#Горохов И.М. Рубидий-стронциевый метод изотопной геохронологии. М., &amp;quot;Энергоатомиздат&amp;quot;. 1985.&lt;br /&gt;
#Гриненко В.А., Гриненко Л.Н. Геохимия изотопов серы. М., &amp;quot;Наука&amp;quot;, 1974. ред. В.И.Смирнов. &lt;br /&gt;
#Мамырин Б.А., Толстихин И.Н. Изотопы гелия в природе. М., &amp;quot;Энергоиздат&amp;quot;. 1981.&lt;br /&gt;
#Прасолов Э.М. Изотопная геохимия и происхождение природных газов. Л., &amp;quot;Недра&amp;quot;. 1990.&lt;br /&gt;
#Титаева Н.А. Ядерная геохимия. МГУ. 2000.&lt;br /&gt;
#Флайшер Р.Л., Прайс П.Б., Уокер Р.М. Треки заряженных частиц в твердых телах. М., &amp;quot;Энергоиздат&amp;quot;. 1981.&lt;br /&gt;
#[http://geo.web.ru/db/msg.html?mid=1179022 Фор Г. Основы изотопной геологии.] М., &amp;quot;Мир&amp;quot;. 1989.&lt;br /&gt;
#Харланд У.Б. и др. Шкала геологического времени.М., &amp;quot;МИР&amp;quot;. 1985.&lt;br /&gt;
#Хёфс Р. Геохимия стабильных изотопов. 1986.&lt;br /&gt;
#Шуколюков Ю.А. Продукты деления тяжелых элементов на Земле. М., &amp;quot;Энергоиздат&amp;quot;. 1982.&lt;br /&gt;
#Galimov E.M. Isotope fractionation related to kimberlite magmatism and diamond formation. // Geochim. Cosmochim. Acta. 1991. V. 55. P. 1697 - 1708.&lt;br /&gt;
#Galimov E.M. Sources and mechanisms of formation of gaseous hydrocarbons in sedimentary rocks. // Chemical Geology. 1988. V.71 p. 77-95. &lt;br /&gt;
#Polyakov V.B., Kharlashina N.N. Effect of pressure on the equilibrium isotopic fractionation. // Geochim. Cosmochim. Acta. 1994. V. 58. P. 4739-4750. &lt;br /&gt;
#Stable Isotopes. Natural and Anthropogenic Sulphur in the Environment. (eds. Krouse H.R., Grinenko V.A.) 1990. SCOPE Publ. by John Wiley and Sons Ltd. 425 p.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Дополнительная:'''&lt;br /&gt;
#Бродский А.И. Химия изотопов М.: Наука. 1957. 645 с.&lt;br /&gt;
#Варшавский Я.М. и Вайсберг С.Э. Термодинамические и кинетические особенности реакций изотопного обмена. // Успехи химии. 1957 Т. 26. С. 1434 - 1468.&lt;br /&gt;
#Войткевич Г.В. Краткий справочник по геохимии. М., &amp;quot;Недра&amp;quot;. 1977.&lt;br /&gt;
#Галимов Э.М. О концепции темодинамического распределения изотопов в биологических системах и ошибках, связанных с ее пониманием. // Геохимия. 1978. № 10 с.1570.&lt;br /&gt;
#Изотопная геохимия процессов рудообразования. Ред.Ю.А.Шуколюков, М., &amp;quot;Наука&amp;quot;. 1988.&lt;br /&gt;
#Костицын Ю.А., Вагин С. Л. Экспериментальные исследования миграционной способности радиогенного стронция. // Геохимия. 1993. № 5. С. 47-57.&lt;br /&gt;
#Костицын Ю.А., Русинова С. В. Rb-Sr изохронное датирование калишпатового сферолита из вулканической толщи серебро-полиметаллического месторождения Канимансур (Ср. Азия). // #Изотопное датирование эндогенных рудных формаций. М. 1993. С. 103-111.&lt;br /&gt;
#Костицын Ю.А. Rb-Sr изотопные исследования месторождения Мурунтау. Датирование рудных жил Rb-Sr изохронным методом. // Геохимия. 1993. № 9. С. 1308-1318.&lt;br /&gt;
#Костицын Ю.А. Rb-Sr изотопные исследования месторождения Мурунтау. Рудоносные метасоматиты. // Геохимия. 1994. № 4. С. 486-497.&lt;br /&gt;
#Костицын Ю.А. Rb-Sr изотопные исследования месторождения Мурунтау. Магматизм, метаморфизм и рудообразование. // Геохимия. 1996. № 12. С. 1123-1138.&lt;br /&gt;
#Меландер Л., Сондерс У. Скорости реакций изотопных молекул. М.: Мир. 1983. &lt;br /&gt;
#Стабильные изотопы и проблемы рудообразования. М., &amp;quot;Мир&amp;quot;, 1977. ред.М.В.Иванов, Дж.Р.Френей. &lt;br /&gt;
#Старик И.Е. Ядерная геохронология. М.-Л., &amp;quot;АН СССР&amp;quot;. 1961.&lt;br /&gt;
#Тугаринов А.И., Войткевич Г.В. Докембрийская геохронология материков. М., &amp;quot;Недра&amp;quot;. 1966.&lt;br /&gt;
#Шуколюков Ю.А., Горохов И.М., Левченков О.А. Графические методы изотопной геологии. М., &amp;quot;Недра&amp;quot;. 1974.&lt;br /&gt;
#Шуколюков Ю.А., Левский Л.К. Геохимия и космохимия изотопов благородных газов. М., &amp;quot;Атомиздат&amp;quot;. 1972.&lt;br /&gt;
#Hofmann A.W. Mantle geochemistry: the message from oceanic volcanism. // Nature. 1997. 385: 219-229.&lt;br /&gt;
#Tatsumoto M., Unruh D.M., Patchett P.J. U-Pb and Lu-Hf systematics of Antarctic meteorites. // Proc. 6th Symp. Antarctic Meteorites. Natl. Inst. Polar Res. Tokyo. 1981. P.237-249.&lt;br /&gt;
#Taylor S.R., McLennan S.M. The continental crust: its composition and evolution. #Blackwell. Oxford. 1985. 312 P.&lt;br /&gt;
#Zindler A., Hart S. Chemical Geodynamics. // Ann. Rev. Earth Planet. Sci. 1986. 14: 493-571.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>VSch</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.web.ru/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%93%D0%A3:%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0,_I_%D0%B3%D0%BE%D0%B4,_%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80</id>
		<title>Геологический факультет МГУ:Магистратура, I год, осенний семестр</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.web.ru/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%93%D0%A3:%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0,_I_%D0%B3%D0%BE%D0%B4,_%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80"/>
				<updated>2007-10-10T19:48:56Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;VSch:&amp;#32;/* Спецкурсы */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;====Как поступить в магистратуру геологического факультета МГУ====&lt;br /&gt;
[Расписание занятий]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Общие курсы:====&lt;br /&gt;
[[Геологический факультет МГУ:История геологии|История и методология геологических наук]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Курсы====&lt;br /&gt;
====Спецкурсы====&lt;br /&gt;
*[[Геологический факультет МГУ:Магматизм океанов|Магматизм океанов]] для  специальностей литология,морская геология, историческая и региональная геология.&lt;br /&gt;
*[[Геологический факультет МГУ:Магматические формации|Магматические формации современных геодинамических обстановок.]] для специальности петрология&lt;br /&gt;
*[[Геологический факультет МГУ:Формации метаморфических пород|Формации метаморфических пород]] для специальности петрология&lt;br /&gt;
*[[Геологический факультет МГУ:Геохимия изотопов и геохронология|Геохимия изотопов и геохронология]] для специальностей геохимия, минералогия, петрология.&lt;br /&gt;
[[Категория:Геологическое образование]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>VSch</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.web.ru/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%93%D0%A3:%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0,_I_%D0%B3%D0%BE%D0%B4,_%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80</id>
		<title>Геологический факультет МГУ:Магистратура, I год, осенний семестр</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.web.ru/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%93%D0%A3:%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0,_I_%D0%B3%D0%BE%D0%B4,_%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80"/>
				<updated>2007-10-10T19:41:56Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;VSch:&amp;#32;/* Общие курсы: */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;====Как поступить в магистратуру геологического факультета МГУ====&lt;br /&gt;
[Расписание занятий]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Общие курсы:====&lt;br /&gt;
[[Геологический факультет МГУ:История геологии|История и методология геологических наук]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Курсы====&lt;br /&gt;
====Спецкурсы====&lt;br /&gt;
*[[Геологический факультет МГУ:Магматизм океанов|Магматизм океанов]] для  специальностей литология,морская геология, историческая и региональная геология.&lt;br /&gt;
*[[Геологический факультет МГУ:Магматические формации|Магматические формации современных геодинамических обстановок.]] для специальности петрология&lt;br /&gt;
*[[Геологический факультет МГУ:Формации метаморфических пород|Формации метаморфических пород]] для специальности петрология&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Категория:Геологическое образование]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>VSch</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.web.ru/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%A5%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81</id>
		<title>Вулкан Сент-Хеленс</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.web.ru/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%A5%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81"/>
				<updated>2007-10-08T15:42:30Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;VSch:&amp;#32;/* Ссылки */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Вулкан&lt;br /&gt;
| Название = Сент-Хеленс (Mount St.Helens)&lt;br /&gt;
| Тип = [[Стратовулкан]]&lt;br /&gt;
| Фото = StHel2.jpg&lt;br /&gt;
| Подпись к фото = Вулкан Сент-Хеленс, 12 сент. 2006 г. Фото Willie Scott (USGS)&lt;br /&gt;
| Высота = 2,550 метров&lt;br /&gt;
| Местоположение = Каскадные горы, США (шт.Вашингтон)&lt;br /&gt;
| Координаты = 46°11′28″N, 122°11′39″W&lt;br /&gt;
| Геодинамическая обстановка = [[Активная континентальная окраина|Активная континентальная окраина]]&lt;br /&gt;
| Последнее извержение = 2006&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
'''Сент-Хеленс''' (англ. Mount St. Helens - Святая Елена) - активный стратовулкан в Каскадных горах на севере тихоокеанского побережья США. На вулкане происходят мощные эксплозивные извержения, в 1980 году произошло извержение, повлекшее человеческие жертвы, и ставшее самым разрушительным извержение в истории США. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Вулкан приурочен к активной окраине андийского типа, и расположен над зоной субдукции, в которой плита Хуан де Фуко поглощается под Северо-Американский континент. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Извержение 1980 года====&lt;br /&gt;
[[Изображение:StHel1.gif|thumb|18 мая 1980 г]]&lt;br /&gt;
18 мая 1980 года произошло знаменитое извержение Сент-Хеленс, описание которого вошло во все современные учебники. Извержение произошло в 8:32 утра и было вызвано крупным извержением с магнитудой 5.1. Северный склон вулкана обрушился и огромный [[пирокластический поток]] прошел по долине реки North Fork Toutle. За 10 минут он распространился по долине реки на 24 км, уничтожив все на своем пути. Сошедшие [[пирокластические потоки]] уничтожили все живое на площади 500 км&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt;.&lt;br /&gt;
[[Эруптивная колонна]], поднявшаяся над вулканом достигла максимальной высоты 25 км уже в 9:00.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Во время извержения 18 мая 1980 погибло 57 человек. Это самое разрушительное извержение, произошедшее в историческое время на территории США.&lt;br /&gt;
[[Изображение:St Helens from Monitor Ridge feather.jpg|500px|Вулкан Сент-Хеленс. Слева фотография конуса до извержения 1980 года, в центре вид кратера вулкана после извержения, справа вид конуса после извержения.]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Извержение 2004-2006 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Изображение: 800px-Whaleback_2-22-05.jpg|thumb|Новообразованная структура в кратере вулкана. Она представляет собой блок уже закристаллизовавшихся пород, выдавленных подошедшей снизу магмой. Этот пик уже разрушен эрозией в]]&lt;br /&gt;
Осенью 2004 года на вулкане началось извержение, которое продолжается поныне. По мнению исследователей, извержение подобное катастрофе 1980 года возможно, но маловероятно. Первыми признаками извержение стали многочисленные слабые землетрясения. Затем последовавали значительные извержения пара и пепла. Магма достигла поверхности 11 октября 2004 года. Она выдавила конус уже закристаллизовавшихся пород, который можно видеть на рисунке. Такие структуры не устойчивы и быстро разрушаются. Этот конус был разрушен эрозией уже к лету 2005 года. &lt;br /&gt;
8 марта 2005 года произошло извержение, выбросившее столб пара и пепла высотой 11 км, который был виден из Сиэтла.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Текущие извержения ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Изображение: st Helens.jpg|thumb|25 мая 2007 года. Фотография Джона Мэйора.]]&lt;br /&gt;
*19 декабря 2006 большое белое перо пара наблюдали жители Сиэтла, многие предполагают что облако пара было из-за небольшого извержения в вулкане. Вулкан находится в непрерывном извержении с октября 2004.&lt;br /&gt;
*16-ого июня 2007 года возобновился рост нового купола лавы в кратере вулкана Сент-Хеленс, сопровождаемый низкими процентами сейсмичности, а также выходом вулканических газов и пепла. Извержение усилилось внезапно, сопровождавшись взрывами, которые вызывают опасные условия в пределах нескольких миль от кратера.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Ссылки ==&lt;br /&gt;
* [http://en.wikipedia.org/wiki/Mount_St._Helens Избранная статья английской Википедии о вулкане Сент-Хеленс] Содержит массу уникального материала.&lt;br /&gt;
* [http://en.wikipedia.org/wiki/1980_eruption_of_Mount_St._Helens Избранная статья английской Википедии о извержении 1980 года], тоже исключительно качественная.&lt;br /&gt;
* [http://en.wikipedia.org/wiki/2004_and_later_volcanic_activity_of_Mount_St._Helens Статья в английской Википедии о текушем извережении на вулкане]&lt;br /&gt;
*[http://vulcan.wr.usgs.gov/Volcanoes/MSH/ USGS страница по Сент-Хеленс]&lt;br /&gt;
*[http://www.fs.fed.us/gpnf/volcanocams/msh/ Вебкамера на вулкане Сент-Хеленс]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Описания вулканов|Сент-Хеленс]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>VSch</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.web.ru/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%93%D0%A3:%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81:%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8</id>
		<title>Геологический факультет МГУ:Второй курс:Практики</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.web.ru/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%93%D0%A3:%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81:%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8"/>
				<updated>2007-10-08T14:40:30Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;VSch:&amp;#32;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;'''Общая практика'''&lt;br /&gt;
* [[Геологический факультет МГУ:Вторая Крымская практика|Вторая Крымская геологическая практика]] проходит в течение 4-6 недель на Крымской базе (полигоне) близ г. Бахчисарая.&lt;br /&gt;
* [[Геологический факультет МГУ:Уральская петрографическая практика|Уральская петрографическая практика]] проводится для студентов геохимического цикла (группы 105, 112) на базе Ильменского заповедника, г.Миасс Челябинской области.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>VSch</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.web.ru/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%93%D0%A3:%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0,_I_%D0%B3%D0%BE%D0%B4,_%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80</id>
		<title>Геологический факультет МГУ:Магистратура, I год, осенний семестр</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.web.ru/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%93%D0%A3:%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0,_I_%D0%B3%D0%BE%D0%B4,_%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80"/>
				<updated>2007-10-08T07:42:53Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;VSch:&amp;#32;/* Спецкурсы */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;====Как поступить в магистратуру геологического факультета МГУ====&lt;br /&gt;
[Расписание занятий]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Общие курсы:====&lt;br /&gt;
====Курсы====&lt;br /&gt;
====Спецкурсы====&lt;br /&gt;
*[[Геологический факультет МГУ:Магматизм океанов|Магматизм океанов]] для  специальностей литология,морская геология, историческая и региональная геология.&lt;br /&gt;
*[[Геологический факультет МГУ:Магматические формации|Магматические формации современных геодинамических обстановок.]] для специальности петрология&lt;br /&gt;
*[[Геологический факультет МГУ:Формации метаморфических пород|Формации метаморфических пород]] для специальности петрология&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Категория:Геологическое образование]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>VSch</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.web.ru/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%93%D0%A3:%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4</id>
		<title>Геологический факультет МГУ:Формации метаморфических пород</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.web.ru/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%93%D0%A3:%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4"/>
				<updated>2007-10-08T07:18:58Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;VSch:&amp;#32;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Курс читается в 9 семестре для студентов специализации 011303 - петрология. Объём курса - 42 часа, (лекции - 28 часа, лабораторные занятия 14 часов). &lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;'''Автор курса''' - доцент В.И.Фельдман.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;'''Формы контроля''' - курс завершается зачётом; промежуточные формы контроля - опрос на занятиях, 2 контрольные работы.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;'''Аннотация.''' В курсе рассматривается содержание и объём термина «формация метаморфических пород», классификация этих формаций, методы реконструкции дометаморфического субстрата, виды специальных карт метаморфизма и методы их построения, соотношения метаморфизма и оруденения.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;'''Содержание курса:'''&lt;br /&gt;
# Понятие «формация метаморфических пород». Анализ существующих представлений о формациях метаморфических пород. Содержание и границы применения предлагаемого определения.&lt;br /&gt;
# Приёмы и методы реконструкции первичного (дометаморфического) облика пород. Использование для решения этих задач а) геологических особенностей метаморфических пород (характера контактов, чередования пород в разрезе, изменения их по простиранию и т.д.); б) структурно-текстурных характеристик пород (сохранности структур и текстур осадочных и магматических пород и особенностей их преобразования при метаморфизме); в) типоморфных особенностей породообразующих и акцессорных минералов; г) петро- и геохимических характеристик метаморфических пород (различного поведения главных компонентов и рассеянных элементов при региональном метаморфизме,; д) применения диаграмм для разделения орто- и параметаморфитов, определения палеоклиматических характеристик и т.д.&lt;br /&gt;
# Зональные метаморфические комплексы; их типизация и связь с геотектоническими структурами.&lt;br /&gt;
# Соотношения процессов рудообразования и метаморфизма: дометаморфические, синметаморфические и постметаморфические месторождения. Причины и типы появления синметаморфического оруденения.&lt;br /&gt;
# Специальные карты метаморфизма. Задачи, решаемые при помощи этих карт. Методы  построения  таких  карт. Карты изоград, изотерм изобар, метаморфических зон (парагенезисов), фаций метаморфизма, формаций метаморфических пород и др.&lt;br /&gt;
# Классификация формаций метаморфических пород: формации «проходящие» (метасилицитолитовая, метакарбонатная, зеленокаменно-сланцевая, карбонатно-гнейсовая и др.) и «специфические» по веществу (железистых кварцитов, гондитов, углеродистая, метаэвапоритовая и др.), по возрасту, по генезису (глаукофансланцевая, мигматитовая и т.п.). Подробный разбор некоторых типичных примеров из метаморфических толщ Анабара, Украинского кристаллического щита, Кольского полуострова и других районов России и зарубежья.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
'''Лабораторные занятия.''' На лабораторных занятиях студенты описывают шлифы, причём упор делается на породы полихронного и полифациального метаморфизма.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
'''Внеаудиторные задания.'''&lt;br /&gt;
В качестве внеаудиторной работы студентам предлагается задание по комплексному описанию района развития метаморфических пород с расшифровкой дометаморфического субстрата и истории полихронного метаморфизма.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Литература.'''&lt;br /&gt;
# Метаморфические формации. Л. Недра. 1986. 246 с. &lt;br /&gt;
# Методические указания по геологической съёмке 1:50 000. Вып. 4. Геологическая съёмка в областях развития метаморфических образований. Л. Недра . 1972. 376 с.&lt;br /&gt;
# Методические указания по составлению карт формаций раннего докембрия Украины. Киев. 1979.178с. &lt;br /&gt;
# Петров Б.В., Макрыгина В.А. Геохимия регионального метаморфизма и ультраметаморфизма. Новосибирск. Наука. 1975. 342 с.&lt;br /&gt;
# Роненсон Б.М., Ройзенман В.М., Ортенберг Н.А. Методы расчленения метаморфических комплексов. Л. Недра. 1976.191 с.&lt;br /&gt;
# Фации регионального метаморфизма Кольского полуострова. Л. Наука. 1977. 88 с.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>VSch</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.web.ru/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%93%D0%A3:%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0,_I_%D0%B3%D0%BE%D0%B4,_%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80</id>
		<title>Геологический факультет МГУ:Магистратура, I год, осенний семестр</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.web.ru/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%93%D0%A3:%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0,_I_%D0%B3%D0%BE%D0%B4,_%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80"/>
				<updated>2007-10-08T07:01:05Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;VSch:&amp;#32;/* Спецкурсы */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;====Как поступить в магистратуру геологического факультета МГУ====&lt;br /&gt;
[Расписание занятий]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Общие курсы:====&lt;br /&gt;
====Курсы====&lt;br /&gt;
====Спецкурсы====&lt;br /&gt;
*[[Геологический факультет МГУ:Магматизм океанов|Магматизм океанов]] для  специальностей литология,морская геология, историческая и региональная геология.&lt;br /&gt;
*[[Геологический факультет МГУ:Магматические формации|Магматические формации современных геодинамических обстановок.]] для специальности петрология&lt;br /&gt;
*[[Геологический факультет МГУ:Формации метаморфических пород|Формации метморфических пород]] для специальности петрология&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Категория:Геологическое образование]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>VSch</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.web.ru/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%93%D0%A3:%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0,_I_%D0%B3%D0%BE%D0%B4,_%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80</id>
		<title>Геологический факультет МГУ:Магистратура, I год, осенний семестр</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.web.ru/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%93%D0%A3:%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0,_I_%D0%B3%D0%BE%D0%B4,_%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80"/>
				<updated>2007-10-08T07:00:14Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;VSch:&amp;#32;/* Спецкурсы */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;====Как поступить в магистратуру геологического факультета МГУ====&lt;br /&gt;
[Расписание занятий]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Общие курсы:====&lt;br /&gt;
====Курсы====&lt;br /&gt;
====Спецкурсы====&lt;br /&gt;
*[[Геологический факультет МГУ:Магматизм океанов|Магматизм океанов]] для  специальностей литология,морская геология, историческая и региональная геология.&lt;br /&gt;
*[[Геологический факультет МГУ:Магматические формации|Магматические формации современных геодинамических обстановок.]] для специальности петрология&lt;br /&gt;
*[[Геологический факультет МГУ:Формации метаморфических пород]] для специальности петрология&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Категория:Геологическое образование]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>VSch</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.web.ru/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%93%D0%A3:%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9</id>
		<title>Геологический факультет МГУ:Специальные методы петрографических исследований</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.web.ru/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%93%D0%A3:%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9"/>
				<updated>2007-10-08T06:51:12Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;VSch:&amp;#32;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;'''Программа курса «Специальные методы петрографических исследований.Фёдоровский метод.»''' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Автор - доцент В.И.Фельдман&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Курс читается в 5 семестре для студентов специализации 011303 - петрология. &lt;br /&gt;
*Объём курса - 24 часа (лекции - 8 часов, лабораторные занятия - 16 часов).&lt;br /&gt;
*Формы    контроля   -   курс   завершается   дифференцированным   зачётом; промежуточные формы контроля - сдача четырёх индивидуальных заданий и трёх домашних заданий.&lt;br /&gt;
''Аннотация.'' Курс должен ознакомить студентов с методикой работы на универсальном столике Фёдорова для получения оптических характеристик породообразующих минералов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Содержание курса:====&lt;br /&gt;
1. История создания универсального столика Е.С.Фёдорова и методики работы на нём. Исследования Е.С.Фёдорова, М.А.Усова, В.В.Никитина, А.Н.Заварицкого, Л.А.Варданянца, М.Берека (Германия), А.Риттмана (Швейцария), Л.Дюпарка (Франция), Р.Эммонса (США) и др.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. Устройство столиков различного типа. Особенности методики их применения. Микроскопы, с которыми возможно использование столика Фёдорова.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3.  Задачи, решаемые в петрографии с помощью универсального столика (исследование оптических характеристик минералов, степени упорядоченности полевых шпатов, петроструктурные исследования).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4.    Методика   работы   на   универсальном   столике   Е.С.Фёдорова подготовка   микроскопа   к   работе;   установка   и   юстировка   столика   на микроскопе;     проведение     измерений;     сетки,     диаграммы     и    таблицы, используемые в работе.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5.  Особенности изучения на столике Фёдорова пироксенов, амфиболов, плагиоклазов, щелочных полевых шпатов и других минералов; определение неизвестных минералов.&lt;br /&gt;
====Лабораторные занятия:====&lt;br /&gt;
На лабораторных занятиях студенты выполняют измерения цветных минералов, плагиоклазов, щелочных полевых шпатов и неизвестных минералов.&lt;br /&gt;
====Внелабораторные задания:====&lt;br /&gt;
Внелабораторные задания заключаются в полной обработке выдаваемых преподавателем результатов измерений трёх минералов (цветного, плагиоклаза и щелочного полевого шпата) с получением их полной оптической характеристики.&lt;br /&gt;
====Литература:====&lt;br /&gt;
*1.    Доброхотова   Е.С.    Метод   Е.С.Фёдорова   в    петрографии.    М., Госгеолтехиздат. 1957. 80 с.&lt;br /&gt;
*2.   Саранчина Г.М., Кожевников В.Н. Фёдоровский метод. Л., Недра. 1985. 208 с.&lt;br /&gt;
*3. Соболев В.С. Фёдоровский метод. М., Недра. 1964. 285 с.&lt;br /&gt;
[[Категория:Геологическое образование]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>VSch</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.web.ru/wiki/%D0%A4%D0%B8%D1%80%D0%BD</id>
		<title>Фирн</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.web.ru/wiki/%D0%A4%D0%B8%D1%80%D0%BD"/>
				<updated>2007-10-08T06:47:57Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;VSch:&amp;#32;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;'''Фирн''' - зернистый [[лёд]], образующийся в результате [[перекристаллизация|перекристаллизации]] снега. Под воздействием давления вышележащих толщ снега в горах фирн превращается в [[ледник]]овый (гледчерный) лед.&lt;br /&gt;
  &lt;br /&gt;
Источник: Геологический словарь для школьников, М, Недра, 1985 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Гляциология]]&lt;br /&gt;
[[Category:Термины]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>VSch</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.web.ru/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82</id>
		<title>Кианит</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.web.ru/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82"/>
				<updated>2007-10-08T06:46:38Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;VSch:&amp;#32;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;'''Кианит''' (дистен) - название происходит от греческого корня ''кианос'', означающего синий. Альтернативное название - дистен (&amp;quot;ди&amp;quot;-два, &amp;quot;стенос&amp;quot;-прочность , греч.) отражает характерную, сильно выраженную, [[анизотропия|анизотропию]] твердости кианита.&lt;br /&gt;
Кианит - [[островные силикаты|островной силикат]] алюминия с формулой Al&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;[SiO&amp;lt;sub&amp;gt;4&amp;lt;/sub&amp;gt;]O. Состав минерала постоянный, в качестве примесесей в структуру могут входить Fe&amp;lt;sup&amp;gt;3+&amp;lt;/sup&amp;gt; и Cr&amp;lt;sup&amp;gt;3+&amp;lt;/sup&amp;gt;.&lt;br /&gt;
Имеет две полиморфные модификации: [[андалузит]] и [[силлиманит]]. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Физические свойства: ==== &lt;br /&gt;
Цвет от белого до голубого, зеленый, серый, цвет черты белый, [[спайность]] совершенная по (100) и средняя по (010), твердость от 4,5 вдоль удлинения до 6.5 поперек удлинения, плотность 3.53-3.65, [[сингония]] моноклинная. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Оптические свойства: ====&lt;br /&gt;
В шлифах обычно бесцветный, иногда до голубого, для окрашенных разновидностей характерен [[плеохроизм]]: по Np - почти бесцветный, по Nm - светло-голубой, по Np - темно-голубой, [[показатель преломления|рельеф]] высокий положительный([[показатель преломления]] 1.71 - 1.75), умеренное двупреломление ([[интерференционая окраска]] конца первого порядка), погасание косое, угол погасания от 0 до 30°, двуосный отрицательный, 2V=82°.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Нахождение: ====&lt;br /&gt;
Кианит - типичный минерал высокоглиноземистых [[метаморфические породы|метаморфических пород]]. Полиморфные модификации Al&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;SiO&amp;lt;sub&amp;gt;5&amp;lt;/sub&amp;gt; являются индикаторами Р-Т условий метаморфизма.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Литература: ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&lt;br /&gt;
*[http://geo.web.ru/pubd//2007/04/13/0001178247/12.djvu У.А. Дир, Р.А. Хауи, Дж. Зусман, Породообразующие минералы.]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Категория:Минералогия]]&lt;br /&gt;
[[Категория:Минералы]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>VSch</name></author>	</entry>

<br />
<b>Fatal error</b>:  Call to a member function getUserText() on null in <b>/app/includes/specials/SpecialContributions.php</b> on line <b>349</b><br />
