【菜科解读】
球粒陨石是一种内部常含有毫米级硅酸盐球粒结构的陨石,因保留了太阳系形成初期的信息,是所有陨石类型中最原始、最能代表太阳星云平均组分的样品,是人类研究地外行星及太阳系形成不可缺失的重要样品。
球粒陨石可根据岩石结构、矿物及全岩成分、同位素组成特征分为不同的亚类,可分为:普通球粒陨石、碳质球粒陨石、顽辉石球粒陨石、K型球粒陨石、R型球粒陨石。
Eagle (EL6)顽辉球粒陨石
科学研究认为,不同的亚类球粒陨石来源不同的小行星母体,暗示了陨石母体形成阶段成分及热力学环境的不同。
球粒陨石所含主要矿物为橄榄石和辉石,次要矿物为长石、铁纹石、镍纹石和陨硫铁;
其中普通球粒陨石根据所含金属矿物的多少分为高铁H型球粒陨石、低铁L型球粒陨石、更低金属LL型球粒陨石;
Northeast Africa 071碳质球粒陨石 (CBb)
碳质球粒陨石根据岩性、金属含量、球粒、难熔包体等等 分为:CI型、CM型、CO型、CV型、CK型、CR型、CH型、CB型,8个类型,其中每个类型有其的独特性,如CB型碳质球粒陨石所含铁镍金属颗粒很高,切面可肉眼看到明显的大的金属球粒状,而CM型碳质球粒陨石却几乎不含铁镍金属矿物;
顽辉球粒陨石是一组还原程度太高的球粒陨石,含有大量金属矿物颗粒,并含有特征矿物陨硫钙矿,根据铁含量的高低,细分为EH型(高铁)与EL型(低铁)两个类别;
Awsserd R型球粒陨石
R型球粒陨石是一类氧化程度较高的球粒陨石,大多数R型球粒陨石经历不同程度的热变质,不含金属矿物颗粒,主要矿物为橄榄石,橄榄石中的镍含量较高;
K型球粒陨石属于未分组球粒陨石,含有球粒,球粒中的主要矿物是橄榄石和辉石,含有金属颗粒,主要是铁纹石和镍纹石。
Kakangari K型球粒陨石
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流星和流星体是太空碎片、尘埃或彗星小碎片。
撞击地球表面后的流星称为陨石;
彗星由冰及岩石组成,绕太阳运行。
三者都是神秘的天外来客。
小行星、流星和彗星都是来自遥远太空的宇宙游客。
通常把他们归为一类,因为他们基本上由同一种组成——来自外太空的岩石和冰。
尽管被归在一起,但它们还是有很大区别,很容易区分。
小行星小行星属于岩石,大小有从10米的小岩石到直径933公里(580英里)的谷神星不等。
大多数小行星在围绕太阳转的火星和木星之间的小行星带中运行。
有几个被称为希腊人和特洛伊人的小行星与木星共处同一个轨道,它们在著名的拉格朗日点的前方和后方稍有移动。
它们以相同的速度运行,所以不会被木星的引力所吸引。
太阳系内部维基百科还有一个靠近地球的小行星带,叫做近地小行星群。
它们离地球更近,偶尔可能会穿过我们的轨道。
小行星有不同的类型,下图是小行星“糸川”,它被认为是一个“砾石堆”,有随着时间的推移粘结在一起的碎片形成的。
还有其他小行星,比如加斯普拉是独一无二的(一块巨大的岩石)。
一颗叫艾达的小行星甚至还有一颗更小的卫星围绕它转(艾卫)流星,流星群和陨星流星可能更广为人知的是“快速移动的星星”。
它们是小块的太空碎片、尘埃或者彗星的碎片。
它们的大小从一粒沙子到大约一个板球大小不等。
当它们撞击地球大气层时,它们会加热并发光,在天空留下一条明亮的光线。
一些较大的流星在穿过大气层时爆炸或燃烧时,会变成一个火球。
当地球穿过一颗彗星的轨迹时,因其留下大量尘埃,就会出现流星雨。
这种流星雨都可以预测,而且每年都会发生,大约在地球再次通过这种轨迹时。
流星雨是根据这些流星来自(发射)的星座命名的,例如,来自猎户座的猎户座流星雨,来自狮子座的狮子座流星雨等等。
流星体是指太空尘埃和太空中存在的小物体的名称。
一旦它们进入地球的大气层,它们就会变成流星。
如果流星足够大或者由一种强材料组成,那它可能会撞击地球表面,并称它为陨石。
科学家估计,每天有1000吨甚至10000吨的陨石物质坠落到地球上。
然而大部分这种材料非常少——以微流星体或几微粒大小的尘埃颗粒的形式出现。
彗星彗星是太阳系中的“肮脏的雪球”。
它们由1公里到20公里内紧密的冰核和岩石组成。
它们围绕太阳沿着椭圆轨道运行,这把它们带到柯伊伯带,或者对少数长周期彗星来说,则是奥尔特云。
当彗星靠近太阳时,太阳能导致原子核加热、冰蒸发,这带走了其中的灰尘和一小块碎片。
当彗星在太空中移动时,这些尘埃蒸汽形成了它特有的尾巴。
“彗星”这个名字来自希腊语,意思是“长发”,这就是因为它们的尾巴而来的。
当地球穿过彗星后面留下的碎片时,我们就能看到一场流星雨
模拟结果表明,地球生态系统的根本性瓦解预计将在约100亿年后发生,即大约公元10000022021年。
到那时,太阳持续增强的辐射将导致地表温度不断升高,液态水彻底蒸发,所有已知生命形式因无法适应极端高温而走向终结。
研究人员指出,这一时间节点远远超出人类文明可能延续的时间范围,因此公众无需对此产生焦虑。
相较而言,人类或将面临更为紧迫的生存风险。
尽管此次研究并未预测人类灭绝的具体时间,但科学界普遍认为,气候变化、自然资源耗竭以及小行星撞击等潜在危机,可能在数百年甚至更短时间内对人类社会构成重大威胁。
与蟑螂、老鼠等具备高度环境适应能力的生物相比,人类在面对剧烈环境变化时表现出更大的脆弱性。
研究同时也释放出积极信息:生态系统的崩溃是一个极其缓慢的过程,这为人类争取了充足的应对时间。
然而值得注意的是,当前人类活动正在显著加剧地球系统的负担。
温室气体排放引发的全球变暖、极地冰盖加速消融等现象,其发展速度已超出早期科学模型的预估,可能导致环境恶化提前于自然演化的时间表到来。
面对这一不可逆转的长期趋势,科学界呼吁尽早制定并实施应对策略。
在短期内,应重点推进密闭式生命维持系统和人工生态技术的研发,以提升地球宜居环境的韧性与可持续性;
从长远角度出发,向地外空间拓展将成为保障人类延续的关键路径。
目前,相关机构正持续推动深空探索与行星移民技术的发展,致力于在地球之外建立可长期居住的新型生存空间。
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