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陨石是其他星球的火山岩吗 陨石会不会是其他星球的火山岩,又为啥有的陨石镁含量很低。其实太阳系里的火星、灶神星还有不少小行星,远古时期都有过火山活动,火山喷发后岩浆冷却形成的火山岩,被天体撞击崩碎后落到地球,就成了我们见到的这类陨石,所以确实有一部分陨石,本质就是其他星球的火山岩,但并不是所有外星火山岩陨石的镁含量都低,这和岩石的形成过程息息相关。原始的陨石没有经过岩浆演化,镁含量一直处于较高水平,氧化镁含量大概在百分之十到百分之二十,而那些经过岩浆充分演化的外星火山岩陨石,岩浆里富镁的矿物会先结晶沉淀,剩下的岩浆形成的岩石,镁含量就会大幅降低,氧化镁含量能降到百分之五以下,而大部分普通的外星火山岩陨石,镁含量处于中等水平,既不算高也不算低,所以大家要分清,不是外星火山岩陨石就都镁含量低,只有经过充分岩浆演化的那部分,才会出现镁含量偏低的情况。原始无球粒陨石,未分异超基性岩MgO 7%–14% 。球粒陨石(完全未分异)普通球粒陨石(H/L/LL)MgO20%–28%。CI球粒陨石(太阳成分)MgO约16%。橄辉无球粒母体在高温下发生强烈部分熔融,易熔的钙、铝、铁硅酸盐矿物被熔融并迁移流失。 最难熔的橄榄石就是富镁残留MgO 25%–35%#陨石 #奇石摆件 #陨石科普 #石来运转
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地球上的土(土壤)主要来源于岩石的风化和生物的作用,是一个极其漫长的过程,通常需要数百年到数百万年才能形成几厘米厚的肥沃土壤。 土壤形成的三个主要阶段: 1。岩石风化:土壤的物质基础 土壤形成始于地球表面的岩石。在自然力量的作用下,岩石会逐渐破碎分解:。物理风化:温度变化,冰冻膨胀,风和水流的侵蚀等物理作用,使岩石产生裂缝并逐渐崩解成碎屑。 。化学风化:水,氧气和二氧化碳等物质与岩石发生化学反应,改变其成分,使其更容易分解。 。生物风化:地衣,苔藓等低等植物的根系会撑裂岩石,其分泌的酸性物质也会加速岩石的腐蚀。 2。生物作用:赋予土壤生命与肥力 岩石风化产生的碎屑物(成土母质)为生命提供了立足点。随着微生物,植物和动物的加入,土壤开始具备肥力: 。有机质积累:植物通过光合作用制造有机物,其枯枝落叶和动物的遗体,排泄物等成为土壤中的有机质。微生物对这些有机质进行分解转化,形成腐殖质,这是土壤肥力的核心。 。土壤结构改善:植物根系和土壤动物 (如蚯蚓)的活动有助于松动和混合土壤颗粒,改善土壤的通气性和保水性。 3。时间与环境:塑造土壤的最终形态 在气候,地形等因素的长期影响下,土壤不断演变和成熟: 。气候:温暖湿润的气候有利于风化和生物活动,加速土壤形成;干旱寒冷的气候则会使过程变慢。 。地形:平坦地区有利于土壤的堆积和发育;山地陡坡则容易发生侵蚀,导致土层较薄。 。时间:土壤的形成是一个极其缓慢的过程,通常需要数百年才能形成1厘米厚的土壤。
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陨石里会出现石英吗 绝大多数天然陨石中,不存在地球岩石中常见的普通α-石英,只有极少数经历过极端强冲击的陨石,才会出现特殊的二氧化硅高压变体,这类变体都属于石英的同质多象体,且绝非陨石原生结晶形成。从矿物成因来说,陨石来自太阳系早期的小行星母体,主要矿物成分为橄榄石、辉石、斜长石、单斜辉石、斜方辉石同时含有铁镍金属、陨硫铁等组分,小行星母体的化学组分、氧逸度和压力环境,无法结晶出大量由游离二氧化硅形成的普通石英,这也是石陨石、石铁陨石、大部分无球粒陨石等主流陨石,普遍不含普通石英的根本原因。在疑似陨石上看到的白色半透明矿物,很容易被误判成石英,实际上大多是冲击熔融玻璃、微晶硅酸盐集合体等,而陨石中确实存在的二氧化硅高压变体,除了柯石英、斯石英,还有超石英、科石英这些少见类型,它们都是陨石在小行星撞击的超高压、高温环境下,内部二氧化硅组分发生相变形成的,属于冲击变质产物,含量极其微量,是强冲击陨石的标志性矿物,和地球普通石英的晶体结构、物理性质差异极大。一块岩石里如果含有大量普通石英,基本可以直接排除陨石可能,只有微量存在上述高压石英变体,再结合熔壳、冲击熔融脉、球粒结构等特征综合判定,才有可能是陨石,不能单凭白色矿物就随意判定。#陨石 #陨石科普 #奇石 #石来运转
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