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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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碳质球粒陨石,彗星内核残留物质,朗诗陨石钻石,朗斯代尔石, 之前讲过,比碳质球粒陨石形成于太阳星云雪线之外的彗星内核残留:物质富含水冰(H₂O)、二氧化碳冰(CO₂)、一氧化碳冰(CO)、甲烷冰(CH₄)及复杂有机物,质极细粒且富挥发分,它比典型碳质球粒陨石(如CI群)更细的基质颗粒(微米级以下),且水冰、气体含量更高,这是彗星松散多孔结构的直接反映。它在进入大气层时剧烈摩擦产生的高温高压使细粒硅酸盐矿物(<1微米)完全熔融,形成玻璃球粒(硅酸盐熔滴)和金属球粒(铁镍合金液滴。落地瞬间外部压力骤降,熔融液滴从内部微孔中高速喷射而出。部分液滴附着在孔隙口或碳酸盐玻璃表面,因极快冷却(淬火)保留球形形态,形成微米级玻璃球或金属球。微孔孔隙口的球状液滴残留**: - 地球岩石(如火山岩或冲击熔岩)可能出现孔洞,但孔口通常形成晶体(如石英、沸石)或非球状玻璃。这些微米级球状玻璃/金属液滴附着在孔隙边缘的现象,是陨石经历超高速大气层通过、内部熔融物质瞬时喷射淬火的独有标志,无法由地球地质过程复制。这种原始彗星物质属性,大气层通过时的动态熔融-喷射-淬火过程记录,球状液滴孔隙残留是陨石专属标志,无地球岩石对应现象。这一发现不仅提供了罕见的彗星物质实物样本,更通过精细的物理化学记录,为理解太阳系边缘天体的组成、陨石大气层通过过程及地外物质鉴别提供了关键实证。
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#看见音乐计划 #陨石 #石来运转 #陨石爱好者 **月球陨石简介** 月球陨石是来自月球的岩石碎片,因小行星或彗星撞击月球表面而被抛射到太空,最终坠落至地球。它们是研究月球的重要“天然样本”,尤其为未探访区域提供了珍贵信息。 --- ### **形成与起源** 1. **形成过程**: 月球表面遭受高速撞击时,部分岩石碎片被溅射到太空。若碎片速度超过月球逃逸速度(约2.4 km/s),便可脱离月球引力,进入行星际空间。 2. **起源区域**: 碎片可能来自月球高地(富含斜长岩)或月海(玄武岩平原)。不同区域岩石的矿物和化学成分差异,可追溯其具体来源。 --- ### **如何来到地球** 1. **太空漂流**:碎片进入绕日或绕地轨道,经数千年甚至百万年漂泊。 2. **坠落地球**:受地球引力吸引进入大气层,表面因高温熔融形成黑色熔壳,体积较小的碎片可能完全烧蚀,较大者残留为陨石。 --- ### **分类** 月球陨石按成分和结构分为三类: 1. **玄武岩质**(如NWA 032):类似月海玄武岩,含辉石、斜长石,可能来自近期火山活动区域。 2. **斜长岩质**(如Yamato 86032):富含斜长石,对应月球古老高地(约45亿年前形成)。 3. **混合角砾岩**(如Dhofar 025):多种岩石碎屑胶结,由多次撞击形成,记录复杂地质历史。 --- ### **鉴别特征** 1. **矿物组成**:含月球特有矿物(如低钙辉石、高钛玄武岩),无地球常见含水矿物。 2. **同位素特征**:氧同位素比例与地球岩石接近但有微小差异,钛同位素组成与Apollo样本一致。 3. **结构特征**:可见冲击熔脉(撞击高温形成玻璃)、角砾构造(碎屑混合)。 4. **表观特征**:具熔壳和气印,但长期风化后可能不明显。 --- ### **科学价值** 1. **月球演化研究**:分析成分可揭示月球岩浆活动、撞击历史及内部结构。 2. **补充探测空白**:阿波罗任务仅采集局部样本,陨石可能来自月球背面或极区。 3. **地球-月球联系**:通过比较两者岩石,探索共同起源(如“大碰撞说”)。 4. **太阳系撞击史**:角砾岩记录多次撞击事件,反映太阳系
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埃德蒙·哈雷(1656-1742)是英国天文学家、数学家和物理学家,其精确预测一颗彗星的回归周期(即哈雷彗星)而闻名于世,并作为推动牛顿《自然哲学的数学原理》出版的关键人物,在科学史上占有独特地位。他出生于伦敦一个富商家庭,早年于牛津大学皇后学院求学时便展露出对天文的浓厚兴趣,未毕业便奔赴南大西洋的圣赫勒拿岛,编制了第一份南天星表。哈雷科学生涯的转折点始于他与艾萨克·牛顿的深厚友谊与科学合作。1684年,他在了解到牛顿已在力学与引力研究上取得突破性进展后,不仅极力鼓励并资助牛顿撰写其巨著,更亲自承担了全部的编辑、校对乃至出版费用,最终使《自然哲学的数学原理》这部划时代著作于1687年得以面世。 这一无私推动科学的壮举确保了经典力学体系的诞生。哈雷的成就远不止于此。他运用牛顿新力学分析历史彗星记录,发现1531、1607和1682年出现的彗星具有相似的轨道特征,并大胆预言这实为同一颗彗星,将于1758年底或1759年初再次回归——这一预言在其逝世后被准确证实,该彗星遂被命名为“哈雷彗星”。此外,他出版了首部基于精密磁力测量的《大西洋和南方海域航海图》,发现了恒星的自行现象,并发展了计算彗星轨道与年金现值表的重要数学方法。这位曾任牛津大学萨维尔几何学教授和皇家格林尼治天文台台长的科学家,以其在天文观测、理论计算与科学组织方面的卓越才能,完美诠释了“站在巨人肩膀上”的同时,如何成为托举巨人至关重要的那双手。#历史 #科学 #人物 #科技 #西方伪史
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