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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。
陨石内部的氧化程度是如何影响其化学成分和矿物组成的?
陨石内部的氧化程度对其化学成分和矿物组成有着显著的影响。
首先,氧化程度决定了元素的存在形式。在高度氧化的环境中,金属元素如铁和镁更容易与氧结合,形成氧化物,如磁铁矿(Fe3O4)和镁铁矿(MgFe2O4)。而在低度氧化的环境中,这些金属元素更倾向于以金属态或硫化物的形式存在。
其次,氧化程度还会影响矿物的稳定性和形成条件。例如,一些在还原条件下稳定的矿物,如橄榄石((Mg,Fe)2SiO4)和辉石((Mg,Fe)SiO3),在氧化条件下可能会被氧化成其他矿物相。
哪些地方容易发现陨石?
1.沙漠地区:由于其干燥的气候条件,能够很好地保存陨石,其因风化而消失。例如,中国的西部和北部戈壁区域是寻找陨石的热点地区。
2.南地区:因为其端的冷冻条件,也被认为是陨石的“冰箱”,在这里也能找到许多未经风化的陨石。不过,由于南的,进行科学研究通常需要遵守特定的协议和规定。
3.地广人稀地区:新疆、内蒙、西藏等地广人稀的地区也是陨石发现的理想地点,因为这些区域较少人为干扰,陨石更容易被找到且保存状态较好。
陨石在沙漠地区如何保存?
在沙漠地区,陨石的保存状况通常较好,这主要得益于该地区干燥的气候和稀少的人为干扰。以下是一些具体的原因:
1.干燥的气候:沙漠地区的空气湿度低,这有助于陨石因湿度引起的化学风化或生物降解。
2.人为干扰少:沙漠地区人烟稀少,因此陨石被人类活动破坏的可能性较小。
3.易于发现:由于沙漠地区植被稀疏,陨石更容易被人类发现,从而得到及时的收集和保护。
总的来说,沙漠地区的自然条件为陨石的保存提供了良好的环境,使其能够较好地保持原有状态。同时,对于收藏家和科学家来说,了解这些条件也有助于他们地保护和研究陨石
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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。
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。