|| 陨石 ||

陨石是一种迷人的物体,它们来自太空,降落在地球上。它们本质上是来自其他行星、卫星或小行星的岩石,它们因撞击而从其表面弹出,然后穿越太空,直到与地球大气层相交。当它们进入大气层时,它们会升温并产生一道明亮的光带,被称为流星或流星。这些流星中有一小部分在穿越大气层的旅程中幸存下来并撞击地球表面,然后被归类为陨石。

陨石主要有三种类型:石陨石、铁陨石和石铁陨石。每种类型都有其独特的特征,了解这些差异可以为了解宇宙的历史和演化提供宝贵的见解。

石陨石

石陨石是最常见的陨石类型,约占所有陨石坠落的 94%。它们由橄榄石、辉石和斜长石等硅酸盐矿物组成,通常颜色较浅,具有岩石外观。

在石陨石类别中,有两种亚型:球粒陨石和无球粒陨石。

球粒陨石是最原始的陨石类型,被认为是太阳系中最古老的物质。它们由称为球粒的球形小矿物颗粒组成,这些矿物颗粒被认为是在早期太阳系中尘埃和气体碰撞和熔化时形成的。根据矿物和化学成分,球粒陨石可进一步分为三类:碳质球粒陨石、普通球粒陨石和顽火辉石球粒陨石。

碳质球粒陨石是最原始的陨石,含有有机化合物和含水矿物。它们对天体生物学家来说非常有吸引力,因为它们可能含有生命的基石。

普通球粒陨石是最常见的陨石类型,其成分与地球地幔相似。根据其铁含量,它们进一步分为三个亚类:H、L 和 LL。

顽火辉石球粒陨石非常罕见,其独特的矿物成分使其有别于其他球粒陨石。据信顽火辉石球粒陨石形成于太阳系中氧气含量极低、温度极高的区域。

另一方面,无球粒陨石是不含球粒的石陨石。据信它们是在早期太阳系中较大的天体(如小行星或月球)上通过熔化或分化过程形成的。根据其矿物和化学成分,它们可以进一步分为几类,包括辉长岩、霍华德陨石和双辉长岩。

铁陨石

铁陨石几乎完全由金属铁镍合金组成,是第二大最常见的陨石类型,约占所有陨石坠落的 5%。它们通常很重、很致密,具有金属外观。

铁陨石可进一步分为两个亚型:六面体铁陨石和八面体铁陨石。

六面体镍矿非常稀有,仅含少量镍。它们具有独特的晶体结构,据信是在太阳系的外围区域形成的。

而八面体陨石则是更常见的铁陨石类型,含有大量镍。它们具有典型的魏德曼花纹,这是一种独特的线条和形状图案,在切割和抛光时可以看到。

魏德曼图案以奥地利科学家阿洛伊斯·冯·魏德曼图案命名,他于 1808 年首次观察到这种图案。他注意到某些铁陨石在用酸蚀刻时会呈现出一种奇特的图案。这种图案由一系列相互交错的线条和形状组成,类似于蜘蛛网或雪花。这种图案是由陨石的铁镍合金的晶体结构造成的。

陨石在太空中形成时,会经过数百万年的时间缓慢冷却。因此,陨石中的铁镍合金能够形成肉眼可见的大晶体。这些晶体朝向特定方向,相互交错,形成魏德曼花纹。

只有在陨石被切割和抛光蚀刻后才能看到这种图案。当陨石以特定角度切割时,晶体结构就会显露出来,图案就会显现出来。这种图案通常被用作识别陨石的诊断工具。魏德曼图案的存在强烈表明这块岩石是陨石,而不是陆地岩石。

魏德曼图案不仅在视觉上令人惊叹,而且还提供了有关陨石历史和成分的宝贵信息。通过研究图案,科学家可以确定陨石的冷却速度及其化学成分。这些信息可以帮助科学家了解早期太阳系的状况以及它随着时间的推移如何演变。

除了铁陨石,魏德曼图案也可以在橄榄陨石(一种石铁陨石)中观察到。橄榄陨石由硅酸盐矿物和金属铁镍合金组成。硅酸盐矿物散布在整个铁镍合金中,形成独特而引人注目的图案。

魏德曼图案的发现是陨石研究的重大突破。它为科学家提供了一种识别和研究这些地外岩石的新工具。今天,这种图案仍然在陨石学领域被广泛使用,并为我们太阳系带来了许多新发现和新见解。

近年来,新技术让科学家能够更详细地研究魏德曼花纹。例如,扫描电子显微镜 (SEM) 可用于创建该花纹的高分辨率图像。这项技术揭示了陨石晶体结构和成分的新细节。

陨石和魏德曼图案的研究仍然是一个活跃的研究领域。科学家不断发现新的陨石,并利用这种图案来进一步了解早期太阳系。自 1808 年 Alois von Widmanstätten 首次观察到这种图案以来,陨石学领域已经取得了长足的进步,但这些外星岩石的美丽和魅力至今仍吸引着我们。

石铁陨石

最后,石铁陨石是最稀有的陨石类型,占所有陨石坠落的不到 1%。这些陨石由硅酸盐矿物和金属铁镍合金组成,使其具有独特的外观和成分。

人们认为石铁陨石形成于小行星或行星等分化天体的核心和地幔之间的边界。这使得它们对于理解塑造太阳系演化的过程具有重要意义。

石铁陨石的一个亚型是橄榄陨石,其中含有镶嵌在金属基质中的美丽的宝石般的橄榄石晶体。橄榄陨石因其惊人的美丽和独特的成分而受到收藏家和科学家的高度重视。

另一个亚型是中铁矿石,其中金属和硅酸盐材料以混乱的模式混合而成。中铁矿石被认为是在早期太阳系中通过两个或多个不同天体的碰撞和混合而形成的。

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材料本身的“空洞”是可以辨别的,而高铁含量区域的氧化则让我们可以瞥见陨石的年龄。数十亿年的时空之旅如今已完美成为科学、工程和艺术设计的终极成就。

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