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陨石的科学研究价值
阿连德陨石(1969年坠落)含有太阳系最古老的物质——钙铝包裹体(CAIs),年龄约45.67亿年。火星陨石ALH84001中发现的疑似微生物化石曾引发争议,推动了天体生物学发展。某些碳质球粒陨石含水量达20%,为地球海洋起源提供新假说。日本隼鸟号探测器从小行星"糸川"带回的微粒,经鉴定与普通球粒陨石成分高度一致。2023年最新研究显示,陨石中发现的超导材料(铁硫化合物)在10K温度下呈现超导特性。
一小部分到达地球的陨石来自于遥远的、常在太阳系外部被发现的彗星。这类陨石常常是由岩石,冰和尘埃组成,可能是从彗星的岩石核心中分离出的部分。1.WJ百科全书
2.天文学名词
3. sciabc
Universities Space Research Association
Where do the meteorites come from? / ScienceDirect
陨石的形成与太阳系早期的历史紧密相连,它们经历了从星际物质到固态天体的复杂过程。
首先,大约46亿年前,太阳系形成于一个巨大的分子云中,这个云团主要由氢气和其他元素组成,后来被称为原行星盘。在这个盘中,尘埃和微小的岩石颗粒开始聚集,形成了更大的固体聚集体。这些聚集体在重力的作用下继续吸引周围的物质,不断增长。
其次,随着时间的推移,这些固体聚集体逐渐形成了行星和其他小天体,如小行星和彗星。在这个过程中,一些小行星或彗星会因为撞击事件或其他原因破碎,产生陨石的母体。这些陨石随后在太空中漂浮,直到它们被地球的引力捕获,穿过大气层坠落到地球表面。
再者,当这些小天体进入地球大气层时,由于与大气分子的剧烈摩擦,它们会产生高温,表面开始熔化。如果它们没有在大气层中燃烧殆尽,残余的部分会落到地球表面,成为我们能够收集到的陨石。
此外,科学家通过对陨石的研究,尤其是对其同位素含量的分析,可以推演出太阳系形成初几亿年内发生的故事。例如,原行星盘气体的外流效应导致了某些陨石群同位素两化现象,这为理解早期太阳系的塑造提供了新的模型。
总的来说,陨石不仅是研究太阳系早期历史的重要线索,也是了解宇宙其他行星系统可能演化过程的关键据。
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如何通过观察小陨石熔壳的裂纹来判断其年龄?
1.观察裂纹的粗细和分布:较粗且分布广泛的裂纹可能表明小陨石经历了较长时间的冲击和磨损,因此可能较为古老。相反,如果裂纹较细且分布较少,可能表示该小陨石较为年轻。
2.注意裂纹的形状:若裂纹呈现不规则形状,可能暗示着长时间的自然风化和损伤,这通常与较古老的小陨石相关。而规则的裂纹形状可能与近期的特定事件或撞击有关。
3.分析裂纹周围的物质:检查裂纹周围是否有沉积物或其他填充物,这些物质的存在可能暗示着较长时间的地质活动或环境暴露。
对比不同小陨石的裂纹特征:将目标小陨石与其他已知年龄的小陨石进行对比,观察它们的裂纹特征是否存在显著差异。如果有,可以据此推测目标小陨石的相对年龄。
4.结合其他特征进行判断:除了裂纹特征外,还应考虑小陨石的其他特性,如颜、密度、磁性等,这些特征的综合分析有助于更准确地判断小陨石的年龄。
需要注意的是,通过观察小陨石熔壳的裂纹来判断其年龄只能提供一个大致的估算,并不能得出的结果。若要获得更的年龄信息,好借助的科学仪器和技术进行分析。
陨石是如何形成的陨石通过地球大气层落入地面的流星体。又称陨星。陨石坠落过程是壮观的自然现象,陨石来自天外,自古以来就引起了人们的兴趣。关于这些从天外降落的石块和铁块,公元前2000年前在埃及的纸草书中已有记录。中国大约有700多次陨石坠落的文字记录,是全世界陨石研究古代陨石的珍贵资料。世界上历史悠久的国家,在古坟葬中发现了用铁陨石制作的器物,表明古代人注意收集和利用陨石。但是,陨石的真正科学研究是从1860年左右的偏光显微镜等测试技术的实际应用开始的。近20多年来,墨西哥的阿连德碳质球粒陨石雨、中国的吉林陨石雨和南地区发现收集的5000多块陨石标本,对陨石研究起了很大的促进作用。除月球样品和宇宙尘外,陨石是可供直接研究的主要地球外物质。对陨石的研究分析,可获得大量的宇宙信息。