Articulo de referencia

Número de Clarke

El número de Clarke o Clarke es la abundancia relativa de un elemento químico , típicamente en la corteza terrestre . La definición técnica de "corteza terrestre" varía entre lo...

El número de Clarke o Clarke es la abundancia relativa de un elemento químico , típicamente en la corteza terrestre . La definición técnica de "corteza terrestre" varía entre los autores y los números reales también varían significativamente.

Historia

En la década de 1930, el geoquímico soviético Alexander Fersman definió la abundancia relativa de elementos químicos en objetos geológicos, denotada en porcentajes, como en ruso : кларки , lit. 'los clarkes'. [F 1] : 141  Esto fue en honor al geoquímico estadounidense Frank Wigglesworth Clarke , quien fue pionero en estimar la composición química de la corteza terrestre, basándose en el extenso análisis químico de numerosas muestras de rocas realizado por Clarke y sus colegas, entre 1889 y 1924 ( [C 1] [C 2 ] [ C 3] [C 4] [C 5] [C 6] [C 7] [C 8] [C 9] ).

Ejemplos basados ​​en la definición de Fersman:

  • Ruso : весовой кларк , lit. 'peso clarke': Cuando la masa total de un planeta X es [kg], y la masa de oxígeno allí es [kg], entonces el peso clarke del oxígeno en el planeta X es ( adimensional ) METRO incógnita {\estilo de visualización Mx} METRO o {\estilo de visualización Mo} K metro = METRO o METRO incógnita {\displaystyle Km={\frac {Mo}{Mx}}}
  • Ruso : кларк числа атомов , lit. 'clarke del número de átomos': Cuando el número total de átomos en una roca Y es [ mol ], y el número de átomos de silicio allí es [mol], entonces el clarke del número de átomos de silicio en la roca Y es (adimensional) A y {\displaystyle Ay} A s {\displaystyle Como} K a = A s A y {\displaystyle Ka={\frac {As}{Ay}}}
  • El "Clarke de la corteza terrestre" de Fersman es la superficie de la Tierra, que incluye la litosfera , la hidrosfera y la atmósfera , de 16 km de espesor . [F 1] : 141 

En ruso

Ruso : кларки es sinónimo de "la abundancia relativa de elementos" en cualquier objeto, ya sea en relación de peso o en relación atómica (número de átomos), independientemente de cómo se defina la "corteza terrestre", y la denotación no está restringida a porcentajes. [x 1]

En Inglés

En el mundo angloparlante, el término "clarke" ni siquiera se utilizó en Wells (1937) [U 1] : 4  , que introdujo la propuesta de Fersman, ni en artículos posteriores del USGS como Fleischer (1953). [U 2] Utilizaron el término "abundancia relativa de los elementos". Brian Mason también mencionó el término "clarke" en Mason (1952) [M 1] : 42  (atribuyéndolo erróneamente a Vladimir Vernadsky , posteriormente corregido a Fersman en Mason (1958) [M 2] : 47  ), pero la definición difería ligeramente de la de Fersman, limitándola solo al porcentaje promedio en la corteza terrestre, pero permitía excluir la hidrosfera y la atmósfera. Aparte de para explicar el término, el propio Mason no utilizó el término "clarke". [M 2]

En ocasiones se utiliza una variante del término "valor de Clarke" (ejemplos: [x 2] [x 3] : 778  ). Sin embargo, "valor de Clarke" puede tener un significado diferente, el Clarke de concentración (ejemplo: [x 4] : 412  ).

Los términos "número de Clarke" y "número de Clarke" se encuentran en artículos escritos por autores japoneses (ejemplo: [x 5] : 55  ).

Uso en Japón

En Japón, "clarke" se traduce como kurākusū (クラーク数, número de clarke) . Siempre se añade la palabra (, número) , lo que hace que el término parezca similar en forma a constantes científicas como abogadorosū (アボガドロ数, la constante de Avogadro ) . El término puede tener un sentido más estricto que el de Fersman. Pueden aplicarse varias de las siguientes restricciones:

  • Sólo de la corteza terrestre [I 1]
  • Litosfera aproximada como una capa de 10 millas de profundidad desde el nivel del mar [I 1]
  • Debe incluir las tres capas: litosfera (93,06%), hidrosfera (0,91%) y atmósfera (0,03%) [I 1]
  • Sólo relación de masa [I 1] )
  • Denotar en porcentajes [I 1] ) (no en ppm o ppb )
  • (Lo que el citante cree que son) datos de Clarke y Washington (1924)

Otra peculiaridad en Japón es la existencia de una versión popular de los datos, que se tabulaban en libros de referencia como las "Tablas científicas cronológicas" anuales (RCST1939(1938) [R 1] : E46  ), el "Diccionario de física y química" (IDPC(1939) [I 1] : ap. VI  ) y otros libros destacados sobre geoquímica y química. [H 1] : (62)  Esta versión Kimura(1938) [K 1] fue ideada por el químico Kenjiro Kimura  [ja] . [K 2] : 5  A menudo se citaba como los "números de Clarke" (ejemplos sin fuentes: [x 6] : 443  , [H 2] : 429 t2  ). Los números diferían de cualquier versión de Clarke / Clarke&Washington (1889–1924 [C 1] [C 2 ] [C 3] [C 4] [C 5] [C 6] [C 7] [C 8] [C 9] ), o cualquier cosa que figurara en artículos extranjeros (no japoneses) como la compilación del USGS [U 2] : 4 t2  , por lo que era desconocida fuera de Japón . Sin embargo, los números a veces se citaban en artículos en inglés sin citación (ejemplo: [x 5] : 55  ).

A medida que evolucionó la definición geológica de "corteza terrestre", la aproximación de "10 millas de profundidad" se consideró obsoleta, y algunas personas también consideraron obsoleto el término "número de Clarke". [H 2] Sin embargo, otras personas pueden haber querido decir sentidos más amplios, sin limitarse a la corteza terrestre, lo que llevó a confusión. [I 2] : 355  RCST1961(1961) cambió su tabla de "número de Clarke" de Kimura(1938) a Mason(1958) [R 2] [R 3] , y la etiqueta "número de Clarke" en la tabla se eliminó en RCST1963(1962) [R 4] . IDPC(1971) [I 3] eliminó la tabla de "número de Clarke", que era una variante de Kimura(1938) [I 4] [D 1] . IDPC(1981) dijo que el término está prácticamente abandonado, [I 2] y la entrada del diccionario para "número de Clarke" fue eliminada de IDPC(1998). [H 2] : 431  De modo que los "números de Clarke" pasaron a asociarse casi exclusivamente con los datos de Kimura(1938), pero el nombre de Kimura fue olvidado. Por cierto, en los principales libros de referencia no había ninguna tabla de datos titulada "números de Clarke" que mostrara las tablas originales de Clarke.

A pesar de haber sido eliminados de los principales libros de referencia, los datos de Kimura (1938) y frases como "el número de Clarke del hierro es 4,70", sin fuentes, siguen circulando, incluso en la década de 2010 (ejemplo: [x 7] : 799  ).

Datos de ejemplo

En esta sección se enumeran únicamente datos históricos. Para obtener datos recientes, consulte Abundancia de elementos en la corteza terrestre .

Las definiciones técnicas de "Clarke", "corteza terrestre" y "litosfera" difieren entre los autores, y las cifras reales varían en consecuencia, a veces varias veces. Incluso el mismo autor presenta múltiples versiones, con diversos parámetros de estimación o refinamientos de conocimiento. Sin embargo, a menudo se citan sin fuente, lo que hace que los datos no sean verificables. Clarke y Washington [C 7] : 114  [C 8] : 34 t17  presentaron estimaciones de la composición promedio de la parte exterior de la Tierra con cuatro variantes:

  1. Corteza, hidrosfera y atmósfera de 10 millas.
  2. Corteza, hidrosfera y atmósfera de 20 millas.
  3. Corteza de 10 millas, solo rocas ígneas y rocas sedimentarias (es decir, excluye la hidrosfera y la atmósfera)
  4. Corteza de 10 millas, solo rocas ígneas (es decir, excluye la hidrosfera y la atmósfera)

En las obras de Clarke y Washington, la palabra "corteza terrestre" puede significar dos cosas diferentes: (a) toda la parte exterior de la Tierra, es decir, litosfera, hidrosfera y atmósfera; (b) sólo la litosfera, que en sus obras significaba simplemente "la corteza rocosa de la Tierra". "Corteza" aquí significa (b).

  • Las siguientes tablas no cubren todos los elementos. Algunos elementos que no están en la tabla pueden tener una mayor abundancia. Algunos elementos menores se enumeran aquí para ayudar a identificar el origen de documentos sin fuentes.
  • Algunas entradas contienen datos sobre el elemento en disputa 43 masurium .
  • La precisión (número de dígitos) se puede ajustar para mejorar la legibilidad.

De la masa de litosfera de 10 millas de espesor más la hidrosfera y la atmósfera

Tablas de datos históricos de algunos elementos de su abundancia relativa en la corteza terrestre.

Otras variantes

Algunos autores también los llaman “clarkes”, otros no.

Clarke de la concentración

Un término relacionado, " Clarke de concentración " o " Clarke de concentración ", sinónimo: "factor de concentración (mineralogía)", es una medida para ver cuán rico es un mineral en particular. Es decir, la relación entre las concentraciones de un elemento químico en el mineral y su concentración en toda la corteza terrestre (es decir, "Clarke") [M 1] : 42  [x 8] : 43  .

Si la concentración de un producto en un mineral X es [ppm], y el "clarke" de ese producto es [ppm], entonces "el clarke de concentración" de ese producto X es (adimensional). K incógnita {\estilo de visualización Kx} K mi {\displaystyle Ke} K a = K incógnita K mi {\displaystyle Kk={\frac {Kx}{Ke}}}

El valor representa el grado en que el producto se concentra desde las abundancias de la corteza hasta el mineral mediante procesos geoquímicos naturales; una pista para saber si el producto podría extraerse de manera económica. [1]

Referencias

Notas al pie

  1. ^ Nassar, Nedal T.; Lederer, Graham W.; Brainard, Jamie L.; Padilla, Abraham J.; Lessard, Joseph D. (17 de mayo de 2022). "Relación roca-metal: una métrica fundamental para comprender los desechos mineros". Environmental Science & Technology . 56 (10): 6710–6721 (p6718 ecuación 2). Bibcode :2022EnST...56.6710N. doi :10.1021/acs.est.1c07875. ISSN  0013-936X. PMC  9118561 . PMID  35467345.

Obras citadas

  1. ^ abcd Clarke, Frank Wiggleworths (26 de octubre de 1889). «La abundancia relativa de los elementos químicos» ( PDF) . Boletín de la Sociedad Filosófica de Washington . 11. Sociedad Filosófica de Washington (publicada en 1892): 131–142 . Consultado el 28 de marzo de 2020 .
    • Basado en 880 muestras de rocas ígneas.
    • Se suman los datos de cloro y bromo.
  2. ^ abc Clarke, Frank Wiggleworths (1891). "Abundancia relativa de los elementos químicos" (PDF) . Informe del trabajo realizado en la División de Química y Física principalmente durante el año fiscal 1889-'90 . Boletín 78. Servicio Geológico de los Estados Unidos: 39. doi : 10.3133/b78 . hdl : 11244/39275 . Consultado el 1 de abril de 2020 .
    • Números idénticos a Clarke (1889).
  3. ^ abc Clarke, Frank Wiggleworths (1908). "Los datos de la geoquímica" (PDF) . Boletín . 330 (1.ª ed.). Servicio Geológico de los Estados Unidos. doi : 10.3133/b330 . Consultado el 19 de marzo de 2020 .
  4. ^ abc Clarke, Frank Wiggleworths (1911). "Los datos de la geoquímica" (PDF) . Boletín . 491 (2.ª ed.). Servicio Geológico de los Estados Unidos. doi : 10.3133/b491 . Consultado el 19 de marzo de 2020 .
  5. ^ abc Clarke, Frank Wiggleworths (1916). "Los datos de la geoquímica" (PDF) . Boletín . 616 (3.ª ed.). Servicio Geológico de los Estados Unidos. doi : 10.3133/b616 . Consultado el 19 de marzo de 2020 .
  6. ^ abc Clarke, Frank Wiggleworths (1920). "Los datos de la geoquímica" (PDF) . Boletín . 695 (4.ª ed.). Servicio Geológico de los Estados Unidos. doi : 10.3133/b695 . Consultado el 19 de marzo de 2020 .
    • Números idénticos a (Clarke 1916)
  7. ^ abcd Clarke, Frank Wiggleworths; Washington, Henry Stephens (1 de mayo de 1922). "La composición química media de las rocas ígneas". Actas de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos de América . 8 (5). Academia Nacional de Ciencias : 108–115. Bibcode :1922PNAS....8..108C. doi : 10.1073/pnas.8.5.108 . PMC 1085008 . PMID  16586858. 
    • Basado en 5159 muestras de rocas ígneas.
    • La tabla contiene datos de 31 elementos, la más completa de las publicaciones de Clarke. Se suman las cantidades de cerio e itrio.
  8. ^ abcdefg Clarke, Frank Wiggleworths; Washington, Henry Stephens (1924). "La composición de la corteza terrestre" (PDF) . Documento profesional . 127 . Servicio Geológico de los Estados Unidos. doi : 10.3133/pp127 . hdl :2027/mdp.39015050613622 . Consultado el 19 de marzo de 2020 .
    • Se cita con frecuencia. Tenga en cuenta que hay otro artículo del mismo año (Clarke 1924) que informa resultados diferentes.
    • Basado en 5159 muestras de rocas ígneas.
    • La página 17 menciona que la corteza de 10 millas está compuesta por litosfera: 93,06%; hidrosfera: 6,91%; atmósfera: 0,03%, pero la página 34 explica que la tabla 17 se calcula utilizando aproximaciones, es decir, litosfera: 93%; hidrosfera: 7%; atmósfera: 0,03%. No se menciona el proceso de cálculo exacto.
    • La Tabla 17 contiene datos de 27 elementos. Se suman las cantidades de cerio e itrio.
  9. ^ abcd Clarke, Frank Wiggleworths (1924). "Los datos de la geoquímica" (PDF) . Boletín . 770 (5.ª ed.). Servicio Geológico de los Estados Unidos. doi : 10.3133/b770 . Consultado el 19 de marzo de 2020 .
    • En la pág. 27 se menciona a Clarke y Washington (1924), las cifras difieren. Datos de solo 20 elementos, menos que en trabajos anteriores como Clarke y Washington (1924).
    • Basado en 5159 muestras de rocas ígneas.
    • Se suman las cantidades de cerio e itrio.
  1. ^ Wells, Roger Clark (1937). «Análisis de rocas y minerales del laboratorio del Servicio Geológico de los Estados Unidos, 1914–36» (PDF) . Boletín . 878 . Servicio Geológico de los Estados Unidos: 4. doi : 10.3133/b878 . hdl : 2346/65043 . Consultado el 21 de marzo de 2020 .
  2. ^ abc Fleischer, Michael (1953). "Estimaciones recientes de la abundancia de los elementos en la corteza terrestre" (PDF) . Circular . 285. Servicio Geológico de los Estados Unidos. doi : 10.3133/cir285 . Consultado el 21 de marzo de 2020 .(una reseña)
  • B: Georg Ernst Wilhelm Berg  [Delaware]
  1. ^ Berg, Georg Ernst Wilhelm (1929). Vorkommen und Geochemie der mineralischen Rohstoffe: Einführung in die Geochemie und Lagerstättenlehre, besonders für Chemiker und Studierende der allgemeinen Naturwissenschaften (en alemán). Leipzig: Akademische Verlagsgesellschaft . OCLC  595448842.
  2. ^ Berg, Georg Ernst Wilhelm (1932). Das Vorkommen der chemischen Elemente auf der Erde (en alemán). Johann Ambrosius Barth Verlag  [Delaware] .
  1. ^ abc Fersman, AE (1934) [1934]. Geochemistry Геохимия (djvu) (en ruso). Vol. Том 1. Leningrado . Consultado el 21 de marzo de 2020 .{{cite book}}: Mantenimiento de CS1: falta la ubicación del editor ( enlace )
    • p141: definiciones de "clarke".
    • La tabla 15, columna 1 de la página 146 cita a Clarke (1889, pág. 135) en Fersman (1934, pág. 13), pero los datos reales están en la página 138, y los números en Fersman son diferentes a los de Clarke (1889).
    • p161 fig.18 "clarkes de meteoritos": Un ejemplo de aplicación del término "clarke" a objetos distintos de las geosferas.
  2. ^ Fersman, AE (1923) [1923]. Elementos químicos de la tierra y el espacio Химические элементы Земли и Космоса (pdf) (en ruso). Petersburgo: Науч. хим.-техн. изд-во Науч.-техн. отд. ВСНХ . Consultado el 21 de marzo de 2020 .
  3. ^ Fersman, AE (1955). "Geoquímica, vol. 1"Geoquimia. Obras seleccionadas del académico AE Fersman Избранные труды академика А.Е.Ферсмана (en ruso). vol. Том 3. Moscú: Editorial de la Academia de Ciencias de la URSS . Consultado el 30 de marzo de 2020 .(Revisión póstuma. Los datos en la pág. 174 de la tabla 15 parecen idénticos a los de Fersman (1934, pág. 148 de la tabla 15))
  1. ^ Goldschmidt, VM (1938). "Geochemische Verteilungsgesetze der Elemente. ix: Die Mengenverhältnisse der Elemente und der Atomarten" . Skrifter Utgitt av Det Norske Videnskaps-akademi I Oslo. I. Mat-Naturv. Clase (en alemán). 1937 n.4. Oslo: J. Dybwad. OCLC  762456670 . Consultado el 21 de abril de 2020 .
  1. ^ abc Mason, Brian Harold (1955) [1952]. Principios de geoquímica (1.ª ed.). John Wiley & Sons. pág. 42.
    • Atribución del término "Clarke" a Vladimir Vernadsky. Los números que dio como ejemplos ("el Clarke del oxígeno es 46,60, el del silicio, 27,72") eran sus propios datos (basados ​​en Clarke y Washington (1924) y Goldschmidt) para la corteza rocosa, excluidas la hidrosfera y la atmósfera.
    • p.42 Atribuye el término "Clarke de concentración" a Vladimir Vernadsky, pero sin especificar la ubicación en la fuente. El propio Mason utilizó en su lugar el término "Clarke de concentración".
  2. ^ abc Mason, Brian Harold (1958). Principios de geoquímica (2.ª ed.). John Wiley & Sons. pág. 47. OCLC  614731481.
    • p.47 Corrigió el término "Clarke" por Fersman. Sostuvo que "Clarke de la concentración" venía de Vernadsky.
    • p.45 Tabla 9 "La cantidad promedio de elementos en la corteza terrestre": Mason afirma que los datos de los elementos principales se han tomado de Clarke y Washington, pero no es así. La mayoría de los datos de los elementos principales son idénticos a los de Goldschmidt (1938, p. 99), que sólo se referían a las rocas ígneas. Mason sostiene que el promedio de las rocas ígneas puede representar razonablemente toda la corteza.
  3. ^ Mason, Brian Harold (1966). Principios de geoquímica (3.ª ed.). John Wiley & Sons. ISBN 9780471575214.OCLC 570774645  .
  4. ^ Mason, Brian Harold ; Moore, Carleton B. (1982). Principios de geoquímica (4.ª ed.). John Wiley & Sons. pág. 49. ISBN 978-0-471-08642-0.(otro formato ISBN 978-0-471-57522-1 )  
    • pp.46-47 Tabla 3.5 "Cantidades promedio de los elementos en las rocas de la corteza en gramos por tonelada o partes por millón"
  • K: Kenjiro Kimura  [ja]
  1. ^ Kimura (1938) = RCST1939 (1938, pág. E46)
  2. ^ por Kimura, Kenjiro (1939). 本邦温泉ノ微量成分ニ就テ[Sustancias menores en las aguas termales de Japón]. Revista de la Sociedad Japonesa de Balneología y Climatología 日本温泉気候学会雑誌(en japonés). 5 (1 ed.). 日本温泉気候物理医学会: 1–11. doi :10.11390/onki1935.5.1. (p.11 nota al pie 8) la tabla 3 (sic) es una tabla de números de Clarke basada en datos de la literatura reciente y mis nuevos cálculos.(p.5 La tabla 4 es la tabla de números de Clarke. Idéntica a la de Kimura (1938))
  • H: Investigación sobre la historia de la química
  1. ^ Onishi, Hiroshi (2001). "[Transición del número de Clarke como se ve en Rikagaku Jiten y Rika Nenpyo]" 「理化学辞典」と「理科年表」にみるクラーク数の変遷. La Revista de la Sociedad Japonesa de Historia de la Química El hombre que se está quedando calvo(en japonés). Vol. 28, núm. 4. Sociedad Japonesa de Historia de la Química. págs. 265–268.
    • Un ensayo.
    • p.(62) denota "Desafortunadamente, el uso de los números de Clarke en las ediciones 34 (RCST1961 (1961)) y 35 (RCST1962 (1962a)) de Rikanenpyō es errático", pero no menciona cómo.
  2. ^ abc Ebihara, Mitsuru (1998). "[Números de Clarke: ¿datos condenados al fracaso?]" クラーク数―消えゆく数値?(どうやってそれを求めたの 1) (PDF) . Kagaku a kyoiku El hombre que se quedó sin palabras[ Química y educación ] (en japonés). Vol. 46, núm. 7. The Chemical Society of Japan. págs. 428–431. doi :10.20665/kakyoshi.46.7_428.
    • Un ensayo.
    • p429: traducción de la cita: "Hoy en día, nuestro conocimiento tiene una precisión de nivel inferior a ppb. Los números de Clarke, que se definen como porcentajes, se volvieron inconvenientes".
    • Tabla 2 "Números de Clarke": falta cita. Valores idénticos a los de Kimura (1938).
    • Tabla 1 "Composición media de las rocas ígneas": citada erróneamente como la de Clarke y Washington, no lo es. En realidad, es la versión muy modificada de Mason (Mason 1958, pág. 41).

Ejemplos de uso

  • R: Tablas científicas cronológicas (理科年表, Rikanenpyō ) (ja:理科年表): libro de referencia (en su mayoría) anual publicado en Japón desde 1925 d. C. Nótese que el año de publicación real suele ser un año anterior al año nominal (título del libro).
  1. ^ ab 東京天文台 (1938). Observatorio Astronómico de Tokio (ed.). 地殻ヲナス元素ノ割合(クラーク数表) [ Relación de abundancia de elementos en la corteza terrestre (tabla de números de Clarke) ]. El libro de la verdad(en japonés) (15 (S14(1939)) ed.). Universidad Imperial de Tokio. p. E46. doi :10.11501/1223113 . Consultado el 22 de marzo de 2020 . Basado en FWClarke y HSWashington(1922). Con ligera corrección de G.Berg(1934), Kenjiro Kimura(1938) et al. {{cite encyclopedia}}: |periodical=ignorado ( ayuda )
    • La edición de 1939 fue la primera en adoptar el método Kimura (1938). Los mismos datos corresponden a la edición de 1939-1961.
  2. ^ ab Observatorio Astronómico de Tokio, ed. (1961). 地殻をなす元素の割合[ Relación de abundancia de elementos en la corteza terrestre ]. El libro de la verdad(en japonés) (34 (S36(1961)) ed.). Universidad Imperial de Tokio. pág. 87. Los números en esta tabla representan la litosfera, de 10 millas de espesor desde el nivel del mar, basándose principalmente en Mason (1958). {{cite encyclopedia}}: |periodical=ignorado ( ayuda )
    • Se cambió de Kimura (1938) a Mason (1958). El título de la columna de la tabla es "número de Clarke" en la edición 1961-1962. Enumera 85 elementos, que son más que Mason (1958). Los mismos datos en la edición 1961-1966.
  3. ^ Observatorio Astronómico de Tokio, ed. (20 de enero de 1962). 地殻をなす元素の割合[ Relación de abundancia de elementos en la corteza terrestre ]. El libro de la verdad(en japonés) (35 (S37(1962)) ed.). Universidad Imperial de Tokio. Los números en esta tabla representan la litosfera, de 10 millas de espesor desde el nivel del mar, basándose principalmente en Mason (1958). El porcentaje de peso de los elementos en litosfera + hidrosfera + atmósfera se denomina números de Clarke. {{cite encyclopedia}}: |periodical=ignorado ( ayuda )
    • Basado en Mason (1958). El título de la columna de la tabla es "número de Clarke", lo que entra en conflicto con la definición que aparece en la misma página (ver cita). Enumera 85 elementos, lo que supone una cifra superior a la de Mason (1958). Los mismos datos en la edición de 1961-1966.
  4. ^ Observatorio Astronómico de Tokio, ed. (25 de diciembre de 1962). 地殻をなす元素の割合[ Relación de abundancia de elementos en la corteza terrestre ]. El libro de la verdad(en japonés) (36 (S38(1963)) ed.). Universidad Imperial de Tokio. Los números en esta tabla representan la litosfera, de 10 millas de espesor desde el nivel del mar, basándose principalmente en Mason (1958). El porcentaje de peso de los elementos en litosfera + hidrosfera + atmósfera se denomina números de Clarke. {{cite encyclopedia}}: |periodical=ignorado ( ayuda )
    • Basado en Mason (1958). El título de la columna de la tabla se cambió a "proporción porcentual en peso". Enumera 85 elementos, más que Mason (1958). Los mismos datos en la edición de 1961-1966.
  5. ^ 東京天文台 (1936). Observatorio Astronómico de Tokio (ed.). 地殻ヲナス元素ノ割合(クラーク数表) [ Relación de abundancia de elementos en la corteza terrestre (tabla de números de Clarke) ]. El libro de la verdad(en japonés) (Edición 13 (S12(1937)) ed.). Universidad Imperial de Tokio. p. 316. doi :10.11501/1223097 . Consultado el 22 de marzo de 2020 . Basado en FWClarke y HSWashington(1922). Con ligera corrección de G.Berg(1934), et al. {{cite encyclopedia}}: |periodical=ignorado ( ayuda )
    • La edición de 1937 fue la primera edición en utilizar el término "número de Clarke (クラーク数) ". Mismos datos sobre la edición 1937-1938.
  • I: Diccionario Iwanami de Física y Química (岩波理化学辞典, Iwanami rikagaku jiten ) : revisado aproximadamente cada década. Primera edición 1935CE.
  1. ^ abcdef 石 原, 純, 1881-1947 (10 de diciembre de 1939). El amor es grande[número de Clarke]. Rikagaku jiten (en japonés) (1.ª ed., Rev.2 ed.). Tokio: Iwanami Shoten, Editores. pag. apéndice VI. doi :10.11501/1161076. JPNO  49012036. {{cite encyclopedia}}: |trans-work=ignorado ( ayuda )Mantenimiento CS1: nombres múltiples: lista de autores ( enlace ) Mantenimiento CS1: nombres numéricos: lista de autores ( enlace )
    • Primera revisión del IDPC en la que aparece el término "número de Clarke" y la tabla de datos. Sin fuentes. Datos idénticos a los de Kimura (1938).
    • Traducción de cita de la entrada del diccionario "número de Clarke": "FW Clarke supuso que las rocas hasta 10 millas (aproximadamente 16 km) por debajo del nivel del mar deberían ser bastante similares a las rocas en la superficie de la Tierra. Determinó una porción que consiste en esto, la hidrosfera y la atmósfera como la parte exterior de la Tierra que es directamente accesible a nuestra observación, es decir, en una proporción de porcentaje en peso de 93,06% de litosfera, 0,91% de hidrosfera y 0,03% de atmósfera. Esta porción es aproximadamente el 0,3% de toda la Tierra. Calculó el porcentaje en peso de elementos en esta porción. Por lo tanto, de acuerdo con la propuesta de A. Fersmann [sic], la abundancia de elementos en este rango, denotada en porcentaje en peso, se llama números de Clarke ". Esto difiere de Fersman 1934, p. El "Clarke" de 141) es bastante similar a su "Clarke de la corteza terrestre", pero se vincula aún más a una de las variantes de Clarke a través de una frase vaga " en este rango ".
  2. ^ desde El amor es grande[número de Clarke]. Iwanami rikagaku jiten (en japonés) (3ª ed., ed. modificada). Tokio: Iwanami Shoten, Editores. 1982 [1981]. pag. 355. JPNO  81020460. {{cite encyclopedia}}: |trans-work=ignorado ( ayuda )
    • No tengo ninguna tabla de datos titulada "número de Clarke".
  3. ^ El amor es grande[número de Clarke]. Iwanami rikagaku jiten (en japonés) (3ª ed.). Tokio: Iwanami Shoten, Editores. 1971. JPNO  69004765. {{cite encyclopedia}}: |trans-work=ignorado ( ayuda )
    • No hay ninguna tabla de datos titulada "número de Clarke". La tabla titulada "abundancia de elementos" se atribuyó "principalmente a Taylor (1964) y Mason (1966)".
  4. ^ 井上, 敏, 1894-1967 (1953). El amor es grande[número de Clarke]. Iwanami rikagaku jiten (en japonés) (2ª ed.). Tokio: Iwanami Shoten, Editores. pag. apéndice XI. doi :10.11501/2421663. JPNO  54000017. {{cite encyclopedia}}: |trans-work=ignorado ( ayuda )Mantenimiento CS1: nombres múltiples: lista de autores ( enlace ) Mantenimiento CS1: nombres numéricos: lista de autores ( enlace )
    • Entrada de diccionario p365 "número de Clarke": no se menciona el autor de esta entrada. Texto idéntico al de IDPC (1939), excepto que la ortografía "A. Fersmann"(sic) se cambió a "A. Fersman".
    • p1379 Apéndice XI Tabla de datos de números de Clarke: Sin fuentes. Datos casi idénticos a los de IDPC (1939), excepto que se ha eliminado el masurio y se han añadido notas al pie: "Recientemente, se han informado las siguientes actualizaciones: Zn:8x10-3, Cu:7x10-3, Nb:2.4x10-3, Co:2.3x10-3, Tl:3x10-4, Ta:2.1x10-4, Cd:1.5x10-5 ... 93 Np : 1x10-18 (rango de abundancia 89 90), 94 Pu : 1x10-18 (rango de abundancia 89 90)". Los datos de estas notas al pie no se incorporan a la tabla principal. La tabla idéntica se encuentra en "Kyoritsu Great Dictionary of Chemistry" (edición concisa KGDC (1963, p. v3 p67)).
    • A partir de la segunda edición, se añadió "Iwanami" al título del libro.
  • D: Gran Diccionario de Química Kyoritsu
  1. ^ Sugawara, Ken (15 de agosto de 1982) [15 de septiembre de 1963]. El amor es grande[número de clarke]. Gran diccionario de química de Kyoritsu, edición concisa (en japonés). Vol. 3 (edición concisa rev.32). Tokio: Kyoritsu Shuppan. pág. 67. ISBN 4-320-04017-1. {{cite encyclopedia}}: |script-work=ignorado ( ayuda )
    • La fecha de publicación de la primera edición no concisa es 1960
    • El autor de la entrada es Ken Sugawara. La fuente citada es Miyake, Yasuo [en japonés] (1954). El hombre que se está quedando calvo[ Geoquímica ] (en japonés).. Contenido de la tabla idéntico al IDPC (1953, a.XI), con las mismas notas a pie de página.
    • Citas adicionales: "Además de la típica tabla de masa/masa%, Miyake propuso recientemente una nueva tabla reescrita en mol/kg (Miyake, 1954)"
  • X: Otros ejemplos de uso
  1. ^ Кларки en la Gran Enciclopedia Soviética , 1969-1978 (en ruso)
    • Los datos de ejemplo dados (APVinogradov(1962), KHWedepohl(1967)) corresponden a rocas ígneas de la corteza terrestre, excluidas tanto la hidrosfera como la atmósfera.
    • Confundido el nombre de pila de Karl Hans Wedepohl con "Clarke".
  2. ^ Geología económica URSS . Vol. 1. Traducido por Pergamon Institute. Pergamon Press. ISSN  0424-2777. OCLC  5304168.(traducción de varios artículos académicos rusos al inglés)
    • ocurrencia del "valor clarke"
  3. ^ Lee, Tan; Yao, Chi-lung (1970) [1965]. "Abundancia de elementos químicos en la corteza terrestre y sus principales unidades tectónicas". International Geology Review . 12 (7): 778–786. Bibcode :1970IGRv...12..778T. doi :10.1080/00206817009475289.(reimpresión de ACTA GEOLOGICA SINICA 1965, v.45 no.1 p.82-91. (PRC))
    • "Valores Clarke" en la introducción. Chino abstracto chino :克拉克值; iluminado. 'valor clarke'
  4. ^ Holland, Heinrich D. ; Rudnick, RL ; Turekian, Karl K. , eds. (2005). "Minerales en la corteza terrestre". Tratado de geoquímica: La corteza. Vol. 3 (4.ª ed.). Elsevier. pág. 412. ISBN 0-08-044847-X.
  5. ^ ab Miyake, Yasuo [en japonés] (1939). "Estudios químicos del océano Pacífico occidental. II. La composición química de la sal oceánica. Parte 2". Boletín de la Sociedad Química de Japón . 14 (3). The Chemical Society of Japan : 55–58. doi : 10.1246/bcsj.14.55 .
    • Se presenta únicamente la relación de los números de Clarke entre el estroncio y el calcio como 0,0059, sin indicar los números individuales ni la fuente. "Clarke" se escribe con mayúscula.
  6. ^ Ito (1942). 稀有金屬の現况 (I) [Conferencia: Tendencias recientes con respecto a los metales raros (I)] (PDF) . Revista del Instituto Japonés de Metales 日本金屬學會誌(en japonés). 6 (12) (12.ª ed.). Instituto Japonés de Metales: A443–A446. doi : 10.2320/jinstmet1937.6.12_A443 . Consultado el 21 de marzo de 2020 .
    • Tabla de citas con números idénticos a Kimura (1938) sin mencionar la fuente
  7. ^ Takada, junio; Nakanishi, Makoto (2017). "Desarrollo de un nuevo óxido de hierro rojizo basado en el pigmento tradicional "Bengala"" 伝統の"ベンガラ"から新規な赤色酸化鉄への研究展開 ―備中吹屋ベンガラの復元から微生物由来酸化鉄ベンガラへの飛躍― (PDF) . Revista de la Sociedad de Ciencia de Materiales, Japón 材料(en japonés). 66 (11). The Society of Materials Science, Japón: 799–803. doi : 10.2472/jsms.66.799 . El número de Clarke del hierro es 4,70.
    • Uso de números de Clarke sin citar
  8. ^ Laznicka, Peter (2010) [2006]. Depósitos metálicos gigantes. Fuentes futuras de metales industriales (2.ª ed.). Berlín: Springer. doi :10.1007/978-3-642-12405-1. ISBN 978-3-642-12404-4.
    • La página 43 dice que el creador del término "Clarke de concentración" es Fersman (1933), pero la referencia en la página 774 en realidad se refiere a Fersman (1955).

Véase también

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