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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。
石铁陨石由铁、镍和硅、酸、盐矿物组成,铁镍金属含量30至65,这类陨石约占陨石总量的1.2,故商业价值高。该类陨石含铁70%以上,其次为硅、铝、镍,主要矿物有锥纹石、镍纹石、合纹石等,次要矿物为陨硫铁、铬铁矿、石墨等。石铁陨石根据起内部的主要成分和构造特点分为:橄榄石石铁陨石(PAL)、中铁陨石(MES)、古铜辉石——鳞石英石铁陨石。石陨石上硅酸盐矿物如橄榄石、辉石和少量斜长石组成,也含有少量金属铁微粒,有时可达20以上。密度3至3.5。石陨石占陨石总量的95%。1976年3月8日15时,吉林地区东西12公里,南北8公里,总面积500多平方公里的范围内,降一场世界罕见的陨石雨。所收集到的陨石有200多块,大的1号陨石重1770公斤,名列世界单块陨石重量之。吉林陨石表面,有黑、黑棕熔壳和大小不等气印。化学组成成分为Sio2占37.2,Mgo2占3.19 Fe占28.43。主要矿物有贵橄榄石、古铜辉石、铁纹石和陨硫铁;次要矿物有单斜辉石、斜长石等。石陨石根据起内部是否含有球粒结构又可分为两类:球粒陨石、不含球粒陨石。球粒陨石根据化学-岩石学分类被分为:E、H、L、LL、C 五个化学群类。E群中铁镍金属含量高,形成在一个端还原的环境中,其橄榄石和辉石中几乎不含氧化铁;C群中的铁镍金属含量(或不含铁镍金属成分),形成在一个相当氧化的环境中,其橄榄石和辉石中的氧化铁含量比值高;H、L、LL群的形成环境界于E群和C群之间,其特点也界于E群和C群之间。无球粒陨石根据其氧化钙含量的高低分为:贫钙无球粒陨石、富钙无球粒陨石两个大类。贫钙无球粒陨石中的氧化钙含量小于等于3%;富钙无球粒陨石中氧化钙含量大于等于5%。
人为干扰对陨石有何影响?
1.物理破坏:人类活动,如建筑施工、采矿等,可能会直接破坏陨石的物理结构,导致其破碎或损坏。
2.化学变化:如果陨石被不当处理,如使用化学品清洗或保管在污染环境中,可能会导致其表面化学反应,改变原有的化学成分。
3.位置移动:人为搬运或移动陨石可能会改变其原有的地理坐标,这对于科学研究中的定位和研究会造成困难。
4.环境改变:人类的活动可能会改变陨石所在环境的条件,如温度、湿度等,这可能会对陨石的保存状态产生不利影响。
总的来说,人为干扰对陨石的影响是多方面的,不仅可能对其造成物理上的损害,还可能导致化学性质的变化,甚至影响其科学价值。因此,对陨石的保护和管理需要的知识和技能,以确保这些珍贵的外太空来客能够得到妥善的保存和研究。
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1丶玻璃陨石:玻璃陨石是某种石陨石降落过程中融化的液质冷却后的产物,有淡绿和黑两种。重量从几克到几十克之间,相对来说是比其他陨石要小许多。
玻璃陨石是与某种石陨石伴生的一种。英国生物学家达尔文1844在澳大利亚获得一块钮扣状玻璃质石块,以后在世界范围内这种类似玻璃质石块通称为"玻璃陨石"。它是一种天然玻璃物质。由于外观似黑曜岩,故又称似黑曜岩。但两者的成分、结构都不同。大多数玻璃陨石的形状与熔融溅射物的形状相似,有球状、细长状、哑铃状、液滴状、钮扣状和不规则的块状等。
如何对化石进行科学记录?
1.定位与采集:首先,需要准确记录化石的发现地点、时间以及采集者的信息。这些信息对于后续的科学研究和验。
2.物理特性:对化石的大小、形状、重量等物理特性进行测量和记录。这些数据可以帮助科学家了解其可能的来源和形成过程。
3.地层信息:记录化石被发现的具体地层和周围的地质环境,这对于研究其年代和古生态环境重要。
4.图像记录:对化石进行高质量的摄影,记录其外观特征,这对于科研和展示都重要。
5.内部结构:如果条件允许,可以使用X射线或CT扫描等技术,观察并记录化石的内部结构。
6.化学成分:通过光谱分析、质谱分析等方法,确定化石的化学成分,这有助于进一步研究其来源和演化历史。
7.生物学特征:根据化石的形状和结构,推测其可能的生物学分类和生态性。
8.数据整合:将的数据整合到一个数据库中,方便科学家进行查询和比对。
总的来说,进行化石的科学记录需要的知识和设备,以确保数据的准确性和完整性。这些记录对于理解地球的历史和生物演化具有重要的科学价值。