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文档简介
2026年现代岩矿分析测试题及答案
一、单项选择题(每题2分,共20分)1.在X射线衍射(XRD)定量分析中,最常用的内标物质是A.石英B.刚玉C.萤石D.方解石2.电子探针微区分析中,用于校正原子序数效应的因子是A.ZAF中的ZB.ZAF中的AC.ZAF中的FD.死时间校正因子3.激光剥蚀电感耦合等离子体质谱(LA-ICP-MS)进行U-Pb定年时,最常用的外标锆石是A.91500B.GJ-1C.PlešoviceD.MudTank4.在辉石族矿物的Mössbauer谱中,Fe²⁺占位的四极分裂值一般大于A.0.5mm/sB.1.0mm/sC.2.0mm/sD.3.0mm/s5.采用TEM研究层状硅酸盐时,选区电子衍射(SAED)图上出现“超点阵”斑点,最可能指示A.1M型多型B.2M₁型多型C.3T型多型D.无序堆垛6.微区X射线吸收近边结构(μ-XANES)测量中,能量校准通常采用A.金属Fe箔B.金属Cu箔C.金属Zn箔D.金属Ti箔7.在拉曼光谱中,石英464cm⁻¹峰半高宽(FWHM)与下列哪项参数相关性最好A.结晶度B.密度C.折射率D.双折射率8.采用QEMSCAN系统对硫化矿石进行自动矿物学分析时,其像素分辨率一般设置为A.0.1μmB.1μmC.10μmD.100μm9.在热电离质谱(TIMS)测定Nd同位素时,采用的双带结构材料是A.Re-ReB.Ta-TaC.W-WD.Pt-Pt10.利用氩同位素稀释法计算⁴⁰Ar含量时,必须扣除的大气氩组分是A.⁴⁰Ar/³⁶Ar=295.5B.⁴⁰Ar/³⁶Ar=298.6C.⁴⁰Ar/³⁶Ar=1.0D.⁴⁰Ar/³⁶Ar=0二、填空题(每题2分,共20分)11.X射线光电子能谱(XPS)中,用于消除样品表面荷电效应常用______作为荷电校正参考。12.在电子背散射衍射(EBSD)数据后处理中,描述晶粒尺寸分布最常用的统计参数是______。13.采用LA-ICP-MS进行原位Sr同位素分析时,为消除⁸⁷Rb对⁸⁷Sr的干扰,需监测的稳定同位素对是______。14.热重-差示扫描量热(TG-DSC)联用测试中,高岭石脱羟基吸热峰温度区间约为______℃。15.微区红外光谱测定OH含量时,常使用______定律将积分吸光度转换为水含量。16.在扫描电镜(SEM)中,安装______探测器可同时获取二次电子像与阴极发光像。17.利用⁴⁰Ar/³⁹Ar阶段加热法,若出现“年龄谱”平台段,其对应累计³⁹Ar释放量需大于______%。18.采用电子能量损失谱(EELS)测定Fe³⁺/ΣFe时,L₃/L₂白线强度比需用______法进行定量校正。19.在全自动矿物学系统(MLA)中,区分闪锌矿与黄铜矿最常用的X射线线系组合是______。20.利用二次离子质谱(SIMS)测定氧同位素时,仪器质量分馏校正常用______作为外标。三、判断题(每题2分,共20分)21.在XRDRietveld精修中,若Rwp<10%,则表明定量结果绝对误差一定小于1wt%。()22.电子探针分析中,大电流长时间点测可有效降低轻元素(如F、Na)的迁移效应。()23.拉曼光谱中,石榴子石“石榴峰”位于约880cm⁻¹,其位置与Fe/Mg比值呈正相关。()24.在LA-ICP-MS分析中,采用氦气作为剥蚀池载气可显著提高重元素灵敏度。()25.采用TEM测得白云母b轴参数,可直接用于估算形成压力,无需温度校正。()26.氩同位素分析时,若样品存在初始过剩氩,则等时线年龄一定大于坪年龄。()27.在QEMSCAN中,背散射电子灰度值仅与平均原子序数有关,与晶体取向无关。()28.微区XRF面扫描中,使用Rh靶X射线管可有效降低对稀土元素L线的谱线重叠。()29.采用傅里叶变换红外(FTIR)测定斜长石环带OH时,需使用偏振光以消除各向异性影响。()30.在TIMS测定Pb同位素时,使用硅胶-磷酸法发射剂可降低Pb离子化温度,减少质量分馏。()四、简答题(每题5分,共20分)31.简述电子背散射衍射(EBSD)区分正长石与微斜长石的关键步骤及判别依据。32.概述利用LA-ICP-MS进行独居石U-Th-Pb定年时,处理普通Pb校正常用的三种策略及其适用条件。33.说明Mössbauer谱测定黑云母Fe³⁺/ΣFe时,为何需低温(≤80K)测量并给出两个技术优点。34.列举微区X射线吸收光谱(μ-XAS)研究锰氧化物中Mn价态分布时,数据归一化与线性拟合的两项核心参数。五、讨论题(每题5分,共20分)35.结合实例讨论Rietveld全谱拟合在蚀变火山岩定量相分析中的误差来源及改进方案。36.比较SIMS与LA-ICP-MS在锆石Hf同位素微区分析中的空间分辨率、精度与基体效应差异。37.探讨利用拉曼光谱半高宽(FWHM)估算花岗岩中石英形成温度时,需考虑的石英自身结构因素与外部因素。38.分析在高压变质岩中,采用EBSD与TEM联合研究柯石英-石英相变界面的必要性及互补性。答案与解析一、单项选择题1.B2.A3.A4.C5.B6.A7.A8.B9.A10.A二、填空题11.污染碳C1s(284.8eV)12.截距平均晶粒直径(d50)13.⁸⁵Rb/⁸⁷Rb14.450–65015.Beer-Lambert16.阴极发光(CL)17.5018.白线比值-标样校准(或“标准样法”)19.ZnKα与CuKα强度比20.NBS-28石英或UWG-2石榴子石三、判断题21.×22.×23.√24.√25.×26.√27.√28.√29.√30.√四、简答题31.关键步骤:1)获取高分辨率EBSD花样;2)用透射菊池带自动标定软件计算三轴取向;3)构建极图观察(-201)与(010)面夹角;4)微斜长石呈现三斜对称,(−201)面与(010)面夹角≈90°±0.5°,而正长石单斜对称该角≈90°−4°;5)结合晶格参数精修确认三斜度。判别依据:三斜度0.8–1.0为微斜长石,<0.3为正长石。32.策略:1)204Pb法,适用于普通Pb含量低且U含量高;2)207Pb法,适合老于1.0Ga样品;3)总Pb等时线法,适合多颗粒集合且普通Pb变化大。条件:204Pb法需准确监测204Pb;207Pb法要求谐和度>90%;等时线法需≥5颗颗粒且普通Pb范围宽。33.低温减少顺弛豫增宽,提高Fe²⁺与Fe³⁺四极分裂分辨率;优点:1)降低热扩散,提高峰锐度;2)抑制电子跳跃,准确求峰面积比,提高Fe³⁺/ΣFe精度。34.核心参数:1)吸收边能量E₀(通过一阶导数最大值确定);2)白线峰面积比(L₃/L₂)用于线性组合拟合,量化Mn²⁺/Mn³⁺/Mn⁴⁺比例。五、讨论题35.误差来源:1)微吸收与择优取向致强度失配;2)玻璃相与非晶包络拟合不足;3)结构相似相(蒙脱石-伊利石)峰重叠。改进:加入内标校正微吸收;采用球磨+侧装样降低取向;引入非晶峰模型;用全谱约束精修并辅以spiking实验验证。36.SIMS空间分辨率<5μm,εHf外部精度±0.3ε单位,基体效应依赖锆石U-Pb年龄标样;LA-ICP-MS分辨率10–30μm,精度±0.5ε,基体效应通过溶液标样+标准样bracketing校正,SIMS在年轻锆石及高U样品中精度更优,LA-ICP-MS高通量适合大样本统计。37.结构因素:晶格缺陷、Al⁴⁺含量、Ti杂质致FWHM增宽;外部因素:应变速率、冷却史、后期热事件退火。
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