NWA xxx 未分级,最新鲜,外形美观 球粒隕石 - 106 g - (1)





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來自摩洛哥的106 g NWA 較非分類的慢輪型隕石,名稱為 NWA xxx non classé fraiche avec une belle forme.
賣家描述
流星陨石中最常见的是球粒陨石(占85%)。它们是来自小型行星的碎片,由两块行星之间的碰撞冲击把它们从主带弹出。主图显示了一块在摩洛哥发现的普通球粒陨石(H球粒陨石)的抛光横截面。
球粒陨石的组成。球粒陨石由球粒(chondres)嵌入在基质中构成。球粒(c)是由于略带铁的硅酸盐液滴快速冷却固化而形成的小球状微球,随后迅速以玻璃珠的形式固化(现已再结晶)。基质由成簇的微小硅酸盐晶体组成,颜色从褐色到绿色(橄榄石与斜长石,或部分水化,因此极少部分呈海蛇纹化和/或黏土化),晶体间夹有铁金属(f)。球粒的化学组成接近基质中硅酸盐的化学组成。总体而言,一块球粒陨石(球粒+基质)大约含有20-30%铁金属,70-80%硅酸盐。硅酸盐与铁的混合物(密度约3.3,铁密度8)显示此混合物在形成后从未熔融,否则密度差会导致硅酸盐部分与铁部分分离、分异。此化学组成恰好与太阳光谱研究得到的稀有元素化学组成相符。另一方面,我们相对较为清楚地了解地球的地壳与地幔的化学组成;地核的化学组成则更为不确定,但通过地震学数据结合实验测量,强烈推断地核至少由80%铁金属组成。将地壳、地幔、地核及其相对比例相加,可以得到理论上的地球化学组成(并给出地核相关的不确定性)。球粒陨石的化学组成在不确定度范围内与地球理论组成相近。若进一步假设球粒陨石与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球核的精确组成。
球粒陨石的起源。星云凝聚时,铁与硅酸盐尘埃在太阳0.5至3个天文单位处“漂浮”。一个极难解释的现象产生了球粒,即快速固化的小液滴。另一个同样尚不完全理解的过程把球粒和铁硅酸盐尘埃聚集成直径为十米到十公里的天体:微行星(planetesimals)。随后,引力作用使微行星逐步聚成越来越大的天体——小行星和行星。通过吸积释放的热量会使其中更大的天体发生熔融、分异(通过重力作用)以及核-地幔分离(例如地球),而较小的天体则未熔化。球粒陨石来自于太小而无法熔融的行星体。它们在位于小型行星群中的某处,被行星间撞击“近期”地撕离母体(小型行星),从而成为流星陨石。
流星陨石中最常见的是球粒陨石(占85%)。它们是来自小型行星的碎片,由两块行星之间的碰撞冲击把它们从主带弹出。主图显示了一块在摩洛哥发现的普通球粒陨石(H球粒陨石)的抛光横截面。
球粒陨石的组成。球粒陨石由球粒(chondres)嵌入在基质中构成。球粒(c)是由于略带铁的硅酸盐液滴快速冷却固化而形成的小球状微球,随后迅速以玻璃珠的形式固化(现已再结晶)。基质由成簇的微小硅酸盐晶体组成,颜色从褐色到绿色(橄榄石与斜长石,或部分水化,因此极少部分呈海蛇纹化和/或黏土化),晶体间夹有铁金属(f)。球粒的化学组成接近基质中硅酸盐的化学组成。总体而言,一块球粒陨石(球粒+基质)大约含有20-30%铁金属,70-80%硅酸盐。硅酸盐与铁的混合物(密度约3.3,铁密度8)显示此混合物在形成后从未熔融,否则密度差会导致硅酸盐部分与铁部分分离、分异。此化学组成恰好与太阳光谱研究得到的稀有元素化学组成相符。另一方面,我们相对较为清楚地了解地球的地壳与地幔的化学组成;地核的化学组成则更为不确定,但通过地震学数据结合实验测量,强烈推断地核至少由80%铁金属组成。将地壳、地幔、地核及其相对比例相加,可以得到理论上的地球化学组成(并给出地核相关的不确定性)。球粒陨石的化学组成在不确定度范围内与地球理论组成相近。若进一步假设球粒陨石与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球核的精确组成。
球粒陨石的起源。星云凝聚时,铁与硅酸盐尘埃在太阳0.5至3个天文单位处“漂浮”。一个极难解释的现象产生了球粒,即快速固化的小液滴。另一个同样尚不完全理解的过程把球粒和铁硅酸盐尘埃聚集成直径为十米到十公里的天体:微行星(planetesimals)。随后,引力作用使微行星逐步聚成越来越大的天体——小行星和行星。通过吸积释放的热量会使其中更大的天体发生熔融、分异(通过重力作用)以及核-地幔分离(例如地球),而较小的天体则未熔化。球粒陨石来自于太小而无法熔融的行星体。它们在位于小型行星群中的某处,被行星间撞击“近期”地撕离母体(小型行星),从而成为流星陨石。

