陨石的来源?有辐射吗?对人有害吗?

作者:小菜 更新时间:2024-07-04 点击数:
简介:今天,就让我们一起探讨如何识别这些隐藏在普通石头中的天外来客。

一、陨石的来源 陨石,顾名思义,是来自太空的石头。

它们大多数来自火星与木星之间的小行星带,少数来自月球和火星。

这些陨石在穿越地球大气层时,经历了高温、高压等极端环境,使得它们的外观和内部结构都发生了独特的变化。

因此,陨石往往具有一些与众不同的特点,如熔壳、气

【菜科解读】

今天,就让我们一起探讨如何识别这些隐藏在普通石头中的天外来客。

陨石的来源?有辐射吗?对人有害吗?

一、陨石的来源 陨石,顾名思义,是来自太空的石头。

它们大多数来自火星与木星之间的小行星带,少数来自月球和火星。

这些陨石在穿越地球大气层时,经历了高温、高压等极端环境,使得它们的外观和内部结构都发生了独特的变化。

因此,陨石往往具有一些与众不同的特点,如熔壳、气印等。

二、陨石的价值与用途 陨石之所以珍贵,不仅仅是因为它们来自遥远的太空,更在于它们所携带的宇宙信息和科研价值。

对于科研机构来说,陨石是研究太阳系起源、行星形成等宇宙问题的重要线索。

而对于文玩收藏家来说,陨石则是一种极具神秘感和观赏价值的藏品。

此外,随着人们对陨石认识的加深,其市场价值也在逐年攀升。

三、陨石的分类与辨别 根据陨石内部铁镍金属含量和硅酸盐的高低,陨石可分为石陨石、铁陨石、石铁陨石和玻璃陨石四大类。

其中,石陨石以石质为主,铁镍金属含量较低;铁陨石则以金属铁镍为主;石铁陨石则介于两者之间;而玻璃陨石则完全不含金属成分。

要辨别一块石头是否为陨石,可以从以下几个方面入手: 首先观察其比重,陨石通常比普通石头重很多; 其次用磁铁测试其磁性,大部分陨石都含有金属铁元素,因此具有磁性; 再次观察其表面是否有熔壳和气印等特征; 最后可以通过放大镜观察其内部结构,看是否有球粒等特征。

除了之前提到的分类方法,陨石还有一系列独特的物理特征,这些特征是我们辨别陨石的重要依据。

下面,我们将从比重、磁性、熔壳和气印这四个方面,进一步探讨陨石的辨别方法。

陨石的来源?有辐射吗?对人有害吗?

比重: 陨石的比重通常比地球上普通的岩石要大。

这是因为陨石中含有较多的铁、镍等重金属元素。

当你手中拿起一块疑似陨石的石头时,如果感觉它比同样大小的普通石头要重很多,那么它就有可能是陨石。

当然,这只是一个初步的判断,还需要结合其他特征进行综合分析。

磁性: 大部分陨石都具有一定的磁性。

这是因为陨石中含有铁、镍等磁性元素。

你可以使用一个简单的磁铁来测试石头的磁性。

如果磁铁能够吸附在石头上,那么这块石头就有可能是陨石。

但是需要注意的是,并非所有的陨石都具有强磁性,有些陨石的磁性可能非常微弱甚至没有磁性。

因此,在判断时需要结合其他特征进行综合考虑。

熔壳: 陨石在穿越地球大气层时,由于高温高压的作用,其表面会形成一层薄薄的熔壳。

这层熔壳通常呈现黑色或深褐色,具有光泽,并且与陨石的内部结构有明显的界限。

通过观察石头的表面是否有这样的熔壳特征,可以帮助我们判断它是否为陨石。

但是需要注意的是,有些地球上的岩石也可能因为经历了高温高压的环境而形成类似的熔壳结构,因此在进行判断时需要谨慎区分。

陨石的来源?有辐射吗?对人有害吗?

气印: 气印是陨石在高速撞击地球表面时,由于大气压力的作用而在其表面形成的小坑洞或凸起。

这些气印通常呈现不规则的形状和大小,并且与陨石的其他特征相互关联。

通过观察石头的表面是否有这样的气印特征,可以帮助我们进一步确认它是否为陨石。

但是同样需要注意的是,并非所有的陨石都会留下明显的气印痕迹,有些陨石可能因为撞击角度、速度等因素而没有形成明显的气印。

四、寻找与收藏陨石的建议 对于喜欢文玩的朋友来说,寻找和收藏陨石无疑是一种新的尝试和挑战。

在寻找陨石的过程中,我们需要保持耐心和细心,对于遇到的每一块石头都要认真观察和分析。

同时,我们还需要掌握一定的陨石知识和辨别技巧,以便更准确地识别出真正的陨石。

在收藏陨石时,我们需要注意保存环境的选择和保养方法的掌握。

陨石应该放置在干燥、通风且避光的环境中,以防止其受潮、发霉和变色。

此外,我们还需要定期对陨石进行清洁和保养,以保持其良好的外观和内在价值。

说在最后: 总之,陨石作为一种独特的文玩藏品,不仅具有极高的科研价值和观赏价值,还蕴含着无限的神秘感和挑战性。

对于喜欢探索和收藏的朋友来说,陨石无疑是一种极具吸引力的选择。

只要我们掌握了正确的辨别方法和保养技巧,就能够在众多的石头中发现那些隐藏的天外来客,感受它们所带来的独特魅力和价值。

230万年前巨大的小行星撞击火星留下20亿个陨石坑

230万年前科林托撞击形成的陨石坑图像。

(图片来源:uux.cn/JPL加州理工学院、美国国家航空航天局、亚利桑那大学)(神秘的地球uux.cn)据美国太空网(Robert Lea):200多万年前,一颗巨大的小行星撞击火星,在火星表面留下了一个巨大的陨石坑和大约20亿个较小的陨石坑。

这些次级陨石坑分布在1000英里(1800公里)的区域,使这颗小行星成为相对较近历史上对这颗红色星球最大的撞击之一。

据估计,每300万年就有一次小行星撞击火星,其质量足以造成如此大范围的破坏。

撞击发生在火星赤道,人类将其命名为Elysium Planitia;它留下了一个8.6英里(13.9公里)宽、0.62英里(1公里)深的主坑,名为科林托。

另一方面,根据研究结果背后的科学家称,撞击产生的次级陨石坑大小从656英尺(200米)到0.8英里(1.3公里)不等,并以一个大型“射线系统”向外延伸。

尽管该火山口已有230万年的历史,但研究小组认为,该火山口及其次级火山口非常年轻,其中一些火山口被雕刻成源自火星死火山Elysium Mons顶峰的熔岩流。

该团队在一项相关研究中写道:“科林托陨石坑是Elysium Planitia的一个新撞击坑,它产生了火星上最广泛的热射线系统和次级陨石坑之一,向南延伸约1243英里(2000公里),覆盖了火星上近180的弧。

”。

一幅插图显示了火星勘测轨道飞行器在这颗红色星球周围原位收集数据。

(图片来源:uux.cn/Robert Lea/美国国家航空航天局)作者解释了他们是如何利用美国国家航空航天局火星勘测轨道飞行器收集的热成像和可见成像数据来描述撞击抛入火星大气层的陨石坑和碎片毯,或“喷出物”的。

喷出物是指由于某种撞击而从火山口“喷出”的任何物质。

在这种情况下,喷出物是从小行星撞击形成的巨大主坑空洞中喷出的火星碎片。

这些数据由航天器的高分辨率成像实验(HiRISE)和上下文相机(CTX)仪器收集,并提供给一个机器学习程序,该程序将此次撞击的喷出物造成的陨石坑与其他小行星撞击事件产生的火星陨石坑分离开来。

然后,这些信息被用来估计撞击的年龄和最初撞击产生的次级撞击坑的总数。

通过测量从科林托延伸出来的次级撞击坑的分布,研究小组发现主撞击坑的南部和西南部分布最为集中。

陨石坑北部缺乏喷出物,科学家们认为这表明造成这场破坏的小行星以大约30到45度的角度进入了这颗红色星球的大气层。

研究人员发现的最远的次级陨石坑表明,撞击产生的一些喷出物发射距离1150英里(1850公里)。

这大约是大峡谷长度的四倍。

从科林托延伸的喷出物碎片场的图形表示。

(图片来源:uux.cn/Golombek等人)然而,次级撞击坑不仅在距离主撞击区的距离和大小上有所不同。

研究小组还根据它们的形状对它们进行了分类。

有些是圆形和半圆形,而另一些则是“扁平圆形”或“椭圆形”研究人员确定,次级陨石坑的形状或“形态”与形成它们的碎片喷出的速度、这些碎片的大小以及它们撞击的火星区域的表面成分有关。

在科林托附近,次级撞击坑呈半圆形状,在距离主撞击区更远的地方发现了椭圆形的撞击坑。

研究小组写道:“科林托形成的大量次级火山口与大多数喷出的物质一致,这些物质都是坚硬、坚硬的玄武岩。

”。

玄武岩是由富含镁和铁的熔岩快速冷却形成的火山岩,因此这些碎片很可能代表小行星撞击的火山之前喷出的熔岩。

这次小行星撞击从火星表面发射的一些喷出物的成分表明,太空岩石撞进水或冰中。

科林托陨石坑底部遍布的“坑”也表明了这一点,这意味着撞击对富含冰的物质产生的影响会排出水或气体。

该团队的研究结果于3月早些时候在德克萨斯州举行的第55届月球和行星科学年会上发表。

最大火星地震的地震波揭示了可能的流星体撞击

最大火星地震的地震波揭示了可能的流星体撞击读数取自于 2018 年登陆火星的洞察号。

洞察号是第一个深入研究火星“内部空间”:地壳、地幔和核心的外层空间地震仪。

(神奇的地球uux.cn)据cnBeta:在火星上探测到的最大地震揭示了其地壳中的层,这些层可能表明过去与大质量物体(如流星体)发生过碰撞。

以前的数据表明过去发生过大的影响,研究结果提供了可能支持这一假设的证据。

这项由加州大学洛杉矶分校 (UCLA) 行星科学家领导并发表在《地球物理研究快报》两篇论文中的研究还表明,火山岩和沉积岩的交替层位于地表之下。

4.7 级地震或火星地震发生在 2022年5月,全过程持续了四个多小时,释放的能量是之前记录的任何地震的五倍。

虽然按照地球标准,地震的强度不大,但它的威力足以将地震表面波完全环绕地球的圆周,这是首次在火星上观察到这种现象。

“InSight 着陆器上的地震仪记录了数千次火星地震,但从未发生过如此大的地震,着陆后花了三年多的时间才记录下来,”通讯作者、地球、行星和空间科学教授 Caroline Beghein 说。

“这次地震产生了不同种类的波,包括两种被困在地表附近的波。

此前,在两次撞击事件之后,从未在火星地震期间观察到这两者中的一个。

”绘制地震活动图、对火星的影响位置和频率以及内部结构对于未来前往火星的任务非常主要,因为它将告知科学家和工程师在何处以及怎么修筑结构以确保未来人类探险者的安全。

与在地球上一样,研究地震波怎么穿过岩石可以为科学家提供有关地球地表以下温度和成分的线索,这有助于为寻找地下水或岩浆提供信息。

它还有助于科学家了解过去塑造地球的力量。

Beghein的小组结合了两种类型的表面波(称为 Love 波和 Rayleigh 波)的测量结果来推断地下剪切波的速度,该剪切波水平传播并垂直于波传播方向移动岩石。

这是首次在火星上同时观察到Love波和Rayleigh波。

测量结果表明,当地下 10 到 25 公里之间的岩石在几乎平行于行星表面的方向上振动时,剪切波在地壳中的移动速度比岩石在垂直方向振动时更快。

“这种波速信息与地壳内部的变形有关,”Beghein 说。

“很久以前沉积的交替火山岩和沉积层,或非常大的撞击,如流星体,很可能是我们观察到的地震波测量结果的真相。

”这些数据还使 Beghein 小组的加州大学洛杉矶分校博士后研究员 Jiaqi Li 了解到,剪切波在火星南部高地地区的移动速度比在北部低地地区快。

火星北半球海拔较低,陨石坑比南半球多。

解释这种差异起源的流行理论对低地产生了很大影响。

新数据表明低地存在厚厚的沉积岩堆积和相对较高的孔隙率。

大量的气体,例如沉积岩中的空气,会减慢波浪的速度。

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