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岫岩陨石坑 岫岩陨石坑 #卫星地图 #中国陨石坑 #岫岩陨石坑 #地理 #遥感影像 在辽东半岛的褶皱山峦间,在 20 亿年地质史诗的褶皱里,一颗直径 60-100 米的天外陨石穿越时空,在5万年前以每秒 11.6 公里的速度撞击地球,撞击能量相当于500枚广岛原子弹。留下了被国际科学界认证的陨石撞击坑 ——岫岩陨石坑。它位于辽宁省鞍山市岫岩满族自治县苏子沟镇古龙村。 陨石坑呈圆环状,由垅岗状(堤埂)山脊围成。外径约1800m,内径800m左右,平均深度为140m。坑外缘坡度缓,内缘坡度陡,坑内的辐射状冲沟由撞击时产生的放射状裂隙形成。陨石坑形态保存良好,平面形状近似五边形或圆形,形态呈碗状,基岩为20亿年前变质岩。它被低山丘陵与哨子河环绕,宛如一枚翡翠指环静卧山间。 2007 年,中科院广州地球化学研究所陈鸣研究员团队通过航空遥感、钻探取样及矿物分析,发现冲击变质证据(如震裂锥、柯石英),历时 3 年证实其撞击成因。2010 年正式公布,填补中国无陨石坑的空白,成为中国首个获国际陨石坑数据库(PASSC)收录的陨石坑。早期曾被误认为火山口或地震遗迹,最终通过矿物证据(柯石英)和地貌分析确认为撞击成因。岫岩陨石坑的科学意义为为研究地球撞击事件、古环境变迁及深部物质状态提供天然样本,对探月及深空探测具有参考价值。
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碳质球粒陨石,彗星内核残留,柯伊伯带,奥尔特云,朗斯带石,陨石钻石的形成,世界唯一,打破世界陨石七项记录。这颗陨石的独特性可归纳为以下科学价值与稀有性分析,并对应相关文献支持:   1. 基质粒度的极端原始性 特征:基质占比70%,由太阳星云外围原始纳米碳分子集合而成,粒度细度远超地球岩石(沉积岩最细仅5%)及已知陨石(如CI碳质球粒陨石)。 科学意义:这种未蚀变的原始基质可能保留了太阳系早期的星云物质信息,其纳米级碳结构与彗星核的“脏雪球”模型有相似性,但未经历后期变质作用,为研究太阳系形成提供了独特样本。 对比:碳质球粒陨石(如温奇科姆陨石)虽含原始有机物,但其基质粒度通常较大;橄辉无球粒陨石(Ureilite)含宇宙钻石,但基质结构不同。   2. 朗斯代尔石(六方钻石)的独特形成机制 特征:撞击口底部形成4×3mm的朗斯代尔石集合体,由碳物质在高温高压下转化而来。 科学意义:朗斯代尔石是已知最坚硬的天然材料之一(硬度比钻石高58%),其形成需极端条件(如超新星爆发或天体撞击)。此陨石中较大聚合体的存在,表明撞击能量聚焦于局部区域,形成罕见的“钻石化”现象。 对比:已知的朗斯代尔石多以微小颗粒形式存在于橄辉无球粒陨石中,而此陨石的宏观集合体为全球首例。   3. 激波纹路与应力波掏空效应 特征:撞击点周围存在逐级衰减的激波纹路,且朗斯代尔石周围碳基质被掏空。 科学意义:激波纹路记录了撞击瞬间的应力传播路径,类似陨石坑中的“碎裂锥”结构。应力波掏空效应则因石墨的高塑性(高温下强度增强)与超临界流体作用共同形成,挑战了传统岩石力学模型。 对比:普通岩石在类似高温下会软化崩解,而石墨基质的独特物理性质使其在极端条件下仍能保持结构完整性。   4. 超临界流体沉积的陨石钻石 特征:内部存在18mm直径的陨石钻石,由超临界流体挤压碳原子后淬火形成。 科学意义:超临界流体(高温高压下的气液混合态)在陨石内部形成“天然高压反应釜”,这一过程可能解释了地球深部钻石形成的机制,但陨石中的记录更为直接。 对比:已知的陨石钻石(如朗斯代尔石)多呈微小晶体,而此陨石的宏观钻石结构罕见。   5. 碳同形异性体的多重记录 特征:同时存在朗斯代尔石、金刚石、碳化硅、紊碳等碳同素异形体。 科学意义:这种多样性表明陨石经历了多阶段碳相变过程,可
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