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陨石与地球生命起源假说
碳质球粒陨石已发现超过80种氨基酸,包括甘氨酸和丙氨酸等生命基础物质。默奇森陨石(1969年)含有嘌呤和嘧啶碱基,可能是RNA前体。有理论认为,地球早期遭受的陨石轰炸(后期重轰炸期)带来了水和有机分子。实验室模拟显示,陨石撞击产生的冲击压力可促使简单有机物形成更复杂化合物。2023年在陨石中发现的核糖酸进一步支持了"宇宙播种"假说。但反对者指出,陨石有机物多为外消旋混合物,与生命体的手性选择特性不符。
陨(yun)石,通俗地说,就是天上掉下来的石头。它们可能来自小行星,也可能是彗星,甚至包括月球和火星等。它们在漫无边际的宇宙中,经过数十亿年的长途旅行,落到地球的表面。因此也可以说,陨石是进入地球大气圈后未被烧尽的流星的残片。根据陨石本身所含的化学成分的不同,大致可分为三种类型:
1.铁陨石:也叫陨铁,它的主要成分是铁和镍;
2.石铁陨石:也叫陨铁石,这类陨石较少,其中 铁镍与硅酸盐大致各占一半;
陨石内部有什么?
陨石内部的结构复杂多样,主要由其类型和形成历史决定。具体有以下几种类型:
1.球粒陨石:这是常见的一类陨石,它们的特点是具有球状的颗粒结构。这些球粒是由早期太阳系中的原始物质凝聚而成,通常包含橄榄石和辉石等矿物。
2.铁陨石:主要由金属铁或铁镍合金组成,这些金属在微观下呈现出由熔融金属冷却凝固后形成的特定结构。
3.石铁陨石:由金属铁和富含橄榄石的岩石组成,这类陨石在结构上是金属和岩石的混合物。
4.石陨石:与地球上的岩石在外观和成分上相似,可能含有铁质的碎屑状物质。
此外,陨石的氧化程度也是其内部结构的一个重要特征,不同类型的球粒陨石在氧化程度上有所不同,这影响了它们的化学成分和矿物组成。
总的来说,了解陨石的内部结构不仅对于科学研究具有重要意义,也对于理解太阳系的形成和演化过程提供了宝贵的信息。
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如何通过实验模拟陨石的氧化过程?
1.选择合适的环境:模拟地球大气层中的氧化条件,如温度、压力、气体成分等,以重现陨石在地球环境中的自然氧化过程。
2.准备样品:选择或制备具有代表性的不同类型陨石样品,确保它们未经过人工氧化处理。
3.控制变量:在实验中,需要控制变量,如氧化剂的浓度、反应时间、温度等,以便准确观察和记录氧化过程中的变化。
4.监测变化:使用光谱仪、质谱仪和其他化学分析仪器来监测和记录陨石样品在氧化过程中的化学组成和结构变化。
5.分析结果:根据实验数据,分析氧化对陨石化学成分和矿物组成的影响,识别次生矿物的形成,如褐铁矿、绿泥石、蛇纹石等。
6.对比研究:将实验结果与自然氧化的陨石样本进行对比,验实验方法的准确性和性。
7.长期观测:由于氧化过程可能需要较长时间才能显著影响陨石的化学和矿物学特性,因此需要设计长期实验并定期观察和记录数据。
总的来说,通过上述步骤,科学家们可以地理解陨石在地球环境中的行为,这对于研究陨石的起源、结构和历史具有重要的科学意义。
陨石大体可分为石质陨石、铁质陨石,石铁混合陨石。在三类陨石中,石陨石多,1976年3月8日,在我国吉林省吉林地区降落的一场大规模的陨石雨,便是一次石质的球粒陨石雨。这次陨石雨散落的范围达四五百平方公里,搜集到的陨石有一百多块,总重量在2600公斤以上。其中,大的一号陨石重1770公斤,是世界上搜索到的重的一块石陨石。第二位的是美国诺顿石陨石,重1079公斤。
而铁陨石比石陨石要重的多,重的一块在非洲纳米比亚,名字叫戈巴陨石,有60吨重。在我国新疆一块铁陨石,重约28吨,是世界第三大铁陨石。