Геологическое описание
КУРСОВАЯ РАБОТА
Кафедра минералогии, кристаллографии и петрографии
По дисциплине: Математические методы моделирования в геологии
(наименование учебной дисциплины согласно учебному плану)
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Тема: Химический состав лунных метеоритов и вещества лунной коры
Автор: студент гр. МГП-11 ____________________ /Кашапов А.Р./
(подпись) (Ф.И.О.)
ОЦЕНКА: _____________
Дата: ___________________
ПРОВЕРИЛ
Руководитель проекта доцент ________________ /Гульбин Ю.Л./
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
Санкт-Петербург
2014 год
Федеральное агентство по образованию Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Российской Федерации | ||
Национальный минерально-сырьевой университет (Горный) | ||
УТВЕРЖДАЮ Заведующий кафедрой ___________ /проф. Иванов М.А./ "___"__________2014 г. |
Кафедра МКП
КУРСОВАЯ РАБОТА
По дисциплине "Математические методы моделирования в геологии"
ЗАДАНИЕ
Студенту группы МГП-11 Кашапов А.Р.
(Ф.И.О.)
1. Тема работы: Химический состав лунных метеоритов и вещества лунной коры
2. Исходные данные к проекту: Результаты химического анализа содержаний
элементов.
3. Содержание пояснительной записки: Аннотация. Введение. Геологическое описание. Описательная статистика. Факторный анализ. Интерпретация данных. Заключение. Список литературы. Приложения
4. Перечень графического материала: Таблицы, диаграммы, графики, гистограммы
5. Срок сдачи законченной работы: 29.06.2014 г.
Руководитель работы: доцент ___________________/ Гульбин Ю.Л. /
Дата выдачи задания: 15.04.2014 г.
АННОТАЦИЯ
Курсовая работа по дисциплине "Математические методы моделирования в геологии". Целью данной курсовой работы является изучение химического состава лунных метеоритов, а также определение вещества лунной коры.
Исследования проводились с помощью программного пакета Statistica 8.0 и редактора электронных таблиц MS Excel. Была проведена интерпретация результатов статистических исследований.
Страниц - 28. Таблиц - 4. Диаграмм - 4. Графика -
SUMMARY
The investigation is course work on discipline "Mathematics methods of modeling in geology". The purpose of this course is to study of the chemical composition of the lunar meteorites, and identification of the substance of the lunar crust.
The studies were conducted using the software package Statistica 8.0 and editor of spreadsheets MS Excel. Interpretation of the results of statistical studies was done.
The course work contains pages 29, tables 4,
Содержание
1) Введение
2) Геологическое описание
3) Факторный анализ
4) Исходные данные
5) Заключение
6) Список литературы
7) Заключение
Введение
Целью исследования является изучение химического состава лунных метеоритов и определение вещественного состава лунной коры.
Задачи исследования:
1) Проверить на нормальность химические элементы
2) С помощью метода главных компонент построить факторную модель
3) Проинтерпретировать полученные данные
Исходные данные представляют собой файл с таблицей результатов анализов, содержащий значения 28 химических элементов, соответствующее каждой пробе, шифр пробы указан
После математической обработки данные были обработаны в программе StatSoft Statistica 8.0.
Геологическое описание
Состав лунной коры отражает процессы ее формирования, так же как и состав первичного лунного вещества. Понимание этих процессов представляется важным для реконструкции ранних этапов истории Земли, следы которых были практически уничтожены последующей геологической деятельностью. В настоящее время наши знания о коровом веществе Луны в основном базируются на данных дистанционного зондирования, результатах исследования лунных образцов, доставленных экспедициями «Аполлон» и АЛС «Луна». Доставленные на Землю лунные образцы изучены всем комплексом имеющихся лабораторных методов и представляют собой основную фактическую базу современного знания о Луне. Однако эти образцы отобраны с видимой стороны Луны и из районов, которые представляли наибольший интерес с геологической точки зрения и были приемлемы для посадки космических аппаратов.
Имеющиеся в литературе оценки состава лунной коры основаны на различных подходах и допущениях. Так, состав коры, полученный Туркевичем (Turkevich, 1973), - это простое среднее химических составов реголита из 12 мест посадок автоматических лунных станций. В работах (Stoffler et al., 1985; Korotev, 1996, 1997) дается оценка состава коры до интенсивной бомбардировки, основанная на составе образцов “Аполлон 16” и геологическом анализе места посадки данной экспедиции. Наиболее популярным является состав лунной материковой коры, предложенный Тэйлором (Taylor, 1982). В этой работе содержания SiO2 (45 мас.%) и Na2O (0.45 мас.%) принимаются равными их типичным концентрациям в материковых породах. Содержания MgO и Al2O3 берутся из орбитальных данных (последнее по измеренному отношению Al/Si). Содержание FeO находится по отношению MgO/FeO в материковых породах, а СаО - по разности от 100% суммы.
Концентрации редких несовместимых элементов и К оцениваются на основе их корреляционных соотношений с Th в лунных образцах и орбитальных данных о содержании Th в поверхностных породах Луны. Содержания Cr, V и Sc получены из отношений Fe/Cr, Cr/V, Cr/Sc в материковых породах.
Лунные метеориты представляют собой новый тип лунных образцов, доступных для лабораторного изучения. Это фрагменты пород, которые были выброшены с Луны в результате ударных событий и достигли поверхности Земли. Первый лунный метеорит Y 791197 был обнаружен во льдах Антарктиды 20-ой японской антарктической экспедицией в ноябре 1979 г. Из-за внешнего сходства с некоторыми хондритами этот образец долгое время оставался неизученным. Поэтому первым лунным метеоритом считается метеорит ALHA 81005, найденный в 1982 г. в Антарктиде (Takeda et al., 1986). К настоящему времени на Земле уже найдено существенное количество лунных метеоритов. Случайный характер выброса лунных метеоритов с поверхности Луны предполагает, что их популяция - представительная выборка лунных пород как видимой, так и обратной стороны нашего спутника и может быть использована для оценки состава корового вещества Луны. Такой подход был впервые предложен в работе (Palme et al., 1991) сразу же после открытия первых лунных метеоритов в Антарктиде и использовался недавно в работе (Korotev et al., 2003), в которой суммированы данные по 11 лунным метеоритам материкового происхождения. Большое количество лунных метеоритов, найденных в последние годы в пустынных районах Земли, открывает новые возможности для развития этого подхода. Цель настоящей работы - оценка состава корового вещества Луны на основе указанного подхода, с использованием данных по лунным метеоритам, обнаруженным недавно в Омане, и литературным данным.