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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。
在我们解释这一点前,你需要知道一些事情。图解:在纳米比亚的霍巴陨铁:已知大的完好陨石,长2.7米,重60吨。
陨石是一块或一部分岩石,大部分由石头或铁组成,在离开一个较大的天体后穿过大气层掉部分但大部分由石头或者铁组成落到地球上,例如流星雨或小行星。
图解:霍巴陨星:已知大的保存完整的陨石。地球上已知大的保存完整的陨石。
想想这个:当一个陨石在地球附近分裂,许多小的碎片冲向地球,但多亏了有保护性的我们但多亏了我们有保护性的大气层,许多碎片不能够经受住热度考验,因此会在到达地球表面之前燃烧殆尽。那些在无法穿过大气层的火焰般的旅程中幸存的碎片,撞击了地球表面,我们称之为陨石。
陨石在大气层中燃烧磨蚀,形态多浑圆而无棱无角。2、熔坑:陨石表面都布有大小不一、深浅不等的凹坑,即熔蚀坑。不少陨石还具有浅而长条形气印,可能是低熔点矿物脱落留下的。
3、比重:陨石因为含铁镍比重较大,铁陨石比重可达8,石陨石也因常含20铁镍,比一般岩石比重也大些。
4、磁性:各种陨石因含有铁而具强度不等的磁性。经风化的陨石没有磁性,因而也就不算陨石了。
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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。
小陨石作为从太空降落到地球表面的固态天然物体,具备多种的特征。具体如下:
1.外观特征:小陨石在进入地球大气层时,由于高速摩擦产生的高温会使它们表面熔融,形成的熔壳。这个外壳通常呈现黑或深褐,并且具有玻璃质的光泽。
2.内部结构:小陨石的内部结构复杂多样,依据其成分和形成历史,它们可以被分为不同的类别,包括球粒陨石、铁陨石、石铁陨石和玻璃陨石等。
3.矿物组成:小陨石中含有各种不同的矿物,这些矿物的组合为科学家提供了研究太阳系早期历史的线索。例如,球粒陨石中常含橄榄石和辉石等硅酸盐矿物以及铁镍金属颗粒。
4.磁性特征:由于含有铁镍等金属成分,一些小陨石会表现出磁性。
5.辐射性:部分小陨石中可能含有微量的放射性元素,这使得它们具有一定程度的辐射性,因此在收藏之前好进行科学鉴定。
6.科学价值:小陨石对于科学家而言具有高的研究价值。它们携带着太阳系其他天体的信息,分析小陨石的成分和结构可以帮助科学家们地理解宇宙的形成与发展变化。
7.稀有性:由于小陨石来自外太空,它们的稀有性使得它们对收藏家而言具有一定的吸引力。同时,因其携带的可能包含未知元素或分子结构,所以有可能具有高的科学研究价值。