详细说明
- 产品优势
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产品特点:
在浩瀚的宇宙中,陨石,这一跨越星空的使者,带着亿万年的秘密,坠落于地球。它们不仅是夜空中的流星,更是时间的见证者,宇宙的信使。今天,我们将这份来自星际的馈赠,以“星际宝藏”之名,呈现给您。
每一块陨石都是独一无二的宇宙艺术品,它们的存在本身就是自然的杰作。我们精心挑选,确保每一块“星际宝藏”都是经过严格认证的珍品,让您拥有的不仅是一块石头,而是一段宇宙的历史,一份无价的珍藏。
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服务特点:
专属定制 一对一咨询 专业鉴定 保密交易 共享价值
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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。
全世界已经收集到了4万多块陨石样品,有各种样式的。它们大致可分为石陨石、铁陨石和石铁陨石三类。陨石是地球以外脱离原有运行轨道的宇宙流星或尘碎块飞快散落到地球或其它行星表面的未燃尽的石质、铁质或是石铁混合的物质。它的平均密度在3~3.5之间,主要成分是硅酸盐。
陨石指坠落于地面的陨星残体,由铁、镍、硅酸盐等矿物质组成,亦称陨星石。也指含石质较多或为石质的陨星。在含碳量高的陨石中还发现了大量的氨、核酸、脂肪酸、素和11种氨基酸等有机物,因此,人们认为地球生命的起源与陨石有相当大的关系。
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。
目前,主流观点认为,大部分的陨石来源于火星和木星之间的小行星带。这里的星体大小不一,大的如谷神星,直径达到约950千米,小的却只能与尘埃比肩。当它们受到邻近火星或木星的吸引,轨道发生偏离,就有可能进入与地球相交的轨道。有时,我们会看到一群流星不约而同地从天空的同一片区域降落,这便是流星雨。它们起源于彗星,每当靠近太阳,彗星会抛散出一团流星体,它们受到其他天体引力的影响,慢慢扩散开来,在彗星轨道上形成一条尘埃带。当地球经过这条尘埃带时,便会形成流星雨。