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著名陨石坠落事件记录
1908年通古斯大爆炸(威力相当于1000万吨TNT)至今成因存疑,可能是直径50米的小天体空中解体。1490年甘肃庆阳"陨石雨"造成"击毙万人"的记载(可能夸大)。1947年锡霍特-阿林铁陨石雨散布范围达1.3平方公里,收集到27吨碎片。1992年美国皮克斯基尔陨石砸中汽车后备箱,全程被16台摄像机记录。2013年俄罗斯事件后,科学家在切巴尔库尔湖冰洞中找到最大碎片(重570kg)。最新统计显示,每年约有40,000吨地外物质落入地球,但大部分是微陨石。
陨石的辐射影响不明显。小行星和陨石含辐射物质很少,而且陨石爆炸一般距离地面几十公里之外,辐射影响很小,可以忽略不计。4 陨石如何命名?
陨石迄今都以找到的地方来命名,通常使用邻近的城市或地理特征的名称。如果在一个地区发现了许多陨石,则在名称之后会跟随着数字。例如,1984年在南洲艾伦丘陵发现的陨石,就被称为艾伦丘陵陨石84001(简称ALH84001)。有些陨石会有非正式的昵称:如阿拉巴马州夕拉科加陨石,有时也被称为霍奇斯陨石,因为它击中了安妮·霍奇斯这名女子;迪亚布洛峡谷陨石形成的巴林杰陨石坑,大家给它起了一打以上的别名。
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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如何在实验室中模拟微流星体冲击对陨石的影响?
1.使用粒子加速器:通过粒子加速器可以加速小颗粒到接近微流星体的速度,然后让其撞击陨石样本。这种方法可以模拟太空中的高速冲击效应。
2.进行超高速撞击实验:在实验室中进行超高速撞击实验,通过调整实验参数如速度、颗粒大小和材料类型,来模拟不同条件下的微流星体冲击。
3.利用损伤预测工具:使用由机构开发的损伤预测工具,如CTH模型,来外推超出实验可实现的微流星体撞击速度,并进行材料性能的优化设计。
4.观察残留的陨石坑:在实验后,使用扫描电子显微镜(SEM)等高分辨率成像技术来观察和分析陨石坑的几何形状和微观结构。
5.对比研究:将实验室中得到的数据与实际从太空返回的陨石样本进行对比,以验实验结果的准确性和性。
总的来说,这些方法可以帮助科学家们地理解微流星体冲击对陨石的影响,以及这种影响如何改变陨石的物理和化学性质。
根据成分和结构的不同,陨石可以分为以下几类:石陨石:主要由硅酸盐矿物组成,是铁镁硅酸盐,金属铁-镍含量低于30%。铁陨石:主要由铁和镍组成,含铁量在80%以上。石铁陨石:由铁和硅酸盐混合组成,数量较少。研究意义和收藏价值
陨石对于科学研究具有重要意义,它们提供了关于太阳系形成和演化的宝贵信息。此外,一些的陨石如月球和火星的陨石在收藏市场上也有很高的价值。其收藏价值高,想了解更多关于陨石的,可以关注或者是私信小编共同探讨交流