一批未分类的NWA xxx,具有良好的外形。 球粒状陨石 - 170 g - (2)

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来自摩洛哥的两件不归类的NWA陨石组,具有美丽形状的球粒隕石,总重量为170 g。

AI辅助摘要

卖家的描述

陨石中最常见的是球粒陨石(占比约85%)。它们来自小行星的碎片,由两颗行星之间的一次碰撞冲击将其从主小行星带中抛出。主图拍摄的是在摩洛哥发现的一块普通球粒陨石(H型球粒陨石)的抛光横截面。\n\n球粒陨石的组成。球粒陨石由球粒(chondrules)嵌入基质(matrix)中组成。球粒(c)是一些小球,源自略富铁的硅酸盐液体的快速凝固,迅速凝固成玻璃珠(现已再结晶)。基质则由微小硅酸盐晶体的集合体组成,颜色从棕绿到绿,常见成分为橄榄石和辉石,部分水化,因此非常部分地被蠕虫化和/或黏粒化,同时晶体之间夹杂着金属铁(f)。球粒的化学成分与基质中的硅酸盐相近。总体而言,一块球粒陨石(球粒+基质)大约含有20-30%的金属铁,70-80%为硅酸盐。硅酸盐与铁的混合密度分别约为3.3和8,说明这一混合物在形成后从未熔融过,否则密度差将导致硅酸盐部分与金属部分的分离与分异。这一化学成分与太阳光谱研究得到的难挥发性元素成分恰好相符。另一方面,我们对地球地幔和地壳的化学成分相对了解较好;地核的化学成分则更具不确定性,但地震学数据结合实验测量强烈提示核至少由80%的金属铁组成。把地壳+地幔+地核按相对比例相加,可以得到地球的理论化学组成(并伴随核的相对不确定性)。球粒陨石的化学成分在不考虑不确定性的情况下,与理论上地球的化学组成接近。若进一步假设球粒陨石和地球具有完全相同的组成,就可以通过从球粒陨石中扣除地幔+地壳的元素,来计算地核的精确组成。\n\n球粒陨石的起源。原始星云冷凝时,铁和硅酸盐尘埃在离太阳0.5至3个天文单位的区域“漂浮”。一个极难解释的过程产生了球粒,即快速固化的小液滴;另一个同样尚不清楚的过程将球粒和铁硅酸盐尘埃聚集成直径在几十米到几百米的“行星胚胎”块体。此后,重力开始发挥作用,行星胚胎逐渐并聚成越来越大的天体,即小行星和行星。由集合产生的热量导致这些较大天体的熔融、分异(重力作用)以及核-地幔的分离(如地球)。球粒陨石来自于尚不足以熔融的小型行星体。它们被最近地从原始母体(较小的行星体)中撕离,发生在某处位于小行星带的星体间碰撞之后。

陨石中最常见的是球粒陨石(占比约85%)。它们来自小行星的碎片,由两颗行星之间的一次碰撞冲击将其从主小行星带中抛出。主图拍摄的是在摩洛哥发现的一块普通球粒陨石(H型球粒陨石)的抛光横截面。\n\n球粒陨石的组成。球粒陨石由球粒(chondrules)嵌入基质(matrix)中组成。球粒(c)是一些小球,源自略富铁的硅酸盐液体的快速凝固,迅速凝固成玻璃珠(现已再结晶)。基质则由微小硅酸盐晶体的集合体组成,颜色从棕绿到绿,常见成分为橄榄石和辉石,部分水化,因此非常部分地被蠕虫化和/或黏粒化,同时晶体之间夹杂着金属铁(f)。球粒的化学成分与基质中的硅酸盐相近。总体而言,一块球粒陨石(球粒+基质)大约含有20-30%的金属铁,70-80%为硅酸盐。硅酸盐与铁的混合密度分别约为3.3和8,说明这一混合物在形成后从未熔融过,否则密度差将导致硅酸盐部分与金属部分的分离与分异。这一化学成分与太阳光谱研究得到的难挥发性元素成分恰好相符。另一方面,我们对地球地幔和地壳的化学成分相对了解较好;地核的化学成分则更具不确定性,但地震学数据结合实验测量强烈提示核至少由80%的金属铁组成。把地壳+地幔+地核按相对比例相加,可以得到地球的理论化学组成(并伴随核的相对不确定性)。球粒陨石的化学成分在不考虑不确定性的情况下,与理论上地球的化学组成接近。若进一步假设球粒陨石和地球具有完全相同的组成,就可以通过从球粒陨石中扣除地幔+地壳的元素,来计算地核的精确组成。\n\n球粒陨石的起源。原始星云冷凝时,铁和硅酸盐尘埃在离太阳0.5至3个天文单位的区域“漂浮”。一个极难解释的过程产生了球粒,即快速固化的小液滴;另一个同样尚不清楚的过程将球粒和铁硅酸盐尘埃聚集成直径在几十米到几百米的“行星胚胎”块体。此后,重力开始发挥作用,行星胚胎逐渐并聚成越来越大的天体,即小行星和行星。由集合产生的热量导致这些较大天体的熔融、分异(重力作用)以及核-地幔的分离(如地球)。球粒陨石来自于尚不足以熔融的小型行星体。它们被最近地从原始母体(较小的行星体)中撕离,发生在某处位于小行星带的星体间碰撞之后。

详细资料

物品件数
2
陨石名称
Collection of NWA XXX unclassified with a nice shape.
陨石类型
球粒状陨石
补充物
1904
重量
170 g
国家
摩洛哥
法国经验证
310
已售出的几件物品
100%
个人

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矿石及陨石