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石隕石
來源:互聯網

石隕石(Meteorites)是那些在穿越地球大氣層后幸存并撞擊地面的流星體。它們的大小通常介于卵石和拳頭之間。大多數小于足球場大小的空間巖石會在進入地球大氣層時因壓力超過其結構強度而解體,形成明亮的光焰。通常,原始物體的不到5%能夠到達地面。在理論上,雖然像金牛座流星雨和雙子座流星雨這樣的流星雨偶爾會將石隕石送到地表,但并沒有確切的殘骸被追溯到它們。

石隕石可以通過其特殊的特征與地球巖石區分開來,尤其是在沙漠等地區,深色的石隕石在沙地中更加顯眼。石隕石通常具有被燒焦的外表,這層“熔殼”是在穿越大氣層時由于外表面熔化而形成的。石隕石主要分為三種類型:“鐵質”“石質”和“石鐵質”。盡管地球上發現的大多數石隕石是石質的,但長期發現的石隕石中,鐵質石隕石更容易從地球巖石中區分出來。

科學家可以根據多種線索確定石隕石的起源。他們可以通過觀測石隕石墜落時的照片來計算其軌道,并將其軌跡回溯到小行星帶。他們還可以將石隕石的組成特性與不同類型的小行星進行比較,并研究石隕石的年齡,這些石隕石的年齡可追溯至46億年前。地球上已知的石隕石中,99.8%來自小行星,剩余的0.2%大致平均分布在來自火星和月球的石隕石之間。已知的60多個火星石隕石是由隕石撞擊火星表面時被拋射出來的,而近80個月球石隕石的礦物學和組成與阿波羅任務帶回的月球巖石相似,但又足夠不同以顯示它們來自月球的其他部分。

概況定義

stonymeteorite,aerolite

石隕石是最常見的一種隕石,它含有的75%-90%硅酸鹽礦物質(例如橄欖石),10%-25%的鎳鐵合金,以及硫鐵化物。石隕石又分為兩個子類:球粒隕石與無球粒隕石。大部分隕石都屬于球粒隕石,這類隕石約占所有觀測隕石的86%。

石隕石由硅酸鹽礦物如橄欖石、輝石和少量斜長石組成,也含有少量金屬鐵微粒,有時可達20以上。密度3至3.5。石隕石占隕石總量的95。1976年3月8日15時,吉林省地區東西12公里,南北8公里,總面積500多平方公里的范圍內,降一場世界罕見的隕石雨。所收集到的隕石有200多塊,最大的1號隕石重1770公斤,1976年3月8日隕落。名列世界單塊隕石重量之最。吉林隕石表面,有黑色、黑褐色熔殼和大小不等氣印?;瘜W組成成分為Sio2占37.2,Mgo2占3.19Fe占28.43。主要礦物有貴橄欖石、古銅輝石、鐵紋石和隕硫鐵;次要礦物有單斜輝石、斜長石等。

石隕石是墜落最多的一類隕石。主要或全部由硅酸鹽礦物,特別是鐵鎂硅酸鹽組成的隕石的總稱,其中金屬鐵鎳[niè]含量低于30%。根據巖石結構有無球粒存在而分為球粒隕石和非球粒隕石兩大類;根據整體化學成分,球粒隕石被分為碳質球粒隕石、普通球粒隕石頑火輝石球粒隕石三類。非球粒隕石的第三級分類也是根據化學(礦物)組成進行的,巖石(礦物)含鈣量高的叫富鈣無球粒隕石,含鈣低的叫貧鈣無球粒隕石。石隕石的成分和外表都很像超基性巖,密度為3~3.5克/厘米^3。它在野外易被誤認成普通地球巖石,所以雖其隕落數量很大,占總墜落數92%以上,但尋獲數只占全部尋獲隕石數的56.3%。

鑒別隕石

鑒定一塊樣品是否為隕石,可以從以下幾方面考慮:

1.外表熔殼:隕石在隕落地面以前要穿越稠密的大氣層,隕石在降落過程中與大氣發生磨擦產生高溫,使其表面發生熔融而形成一層薄薄的熔殼。因此,新降落的隕石表面都有一層黑色的熔殼,厚度約為1毫米。

2.表面氣印:另外,由于隕石與大氣流之間的相互作用,隕石表面還會留下許多氣印,就象手指按下的手印。

3.內部金屬:鐵隕石石鐵隕石內部是有金屬鐵組成,這些鐵的鎳含量很高(5-10%)。球粒隕石內部也有金屬顆粒,在新鮮斷裂面上能看到細小的金屬顆粒。

4.磁性:正因為大多數隕石含有鐵,所以95%的隕石都能被四氧化三鐵吸住。

5.球粒:大部分隕石是球粒隕石(占總數的90%),這些隕石中有大量直徑毫米級的硅酸鹽球體,稱作球粒。在球粒隕石的新鮮斷裂面上能看到球粒結構。

6.比重:鐵隕石的比重為8克/cm3,遠遠大于地球上一般巖石的比重。球粒隕石由于含有少量金屬,其比重也較重。

隕石分類

大部分隕石是球粒隕石(占總數的91.5%),其中普通球粒隕石最多(占總數的80%)。球粒隕石的特點是其內部含有大量毫米到亞毫米大小的硅酸鹽球體。球粒隕石是太陽系內最原始的物質,是從原始太陽星云中直接凝聚出來的產物,它們的平均化學成分代表了太陽系的化學組分。世界上最大的石隕石是1976年隕落在我國吉林省的吉林普通球粒隕石,其中1號隕石重約1770公斤。

無球粒隕石、石鐵隕石和鐵隕石統稱為分異隕石,它們是由球粒隕石經高溫熔融分異和結晶的產物,代表了小行星內部不同層次的樣品。這些小行星的內部結構與地球相似,分三層,中心為鐵核(鐵隕石),中間為石鐵混合幔層(石鐵隕石),外部是石質為主的殼層(無球粒石隕石)。世界上最大的鐵隕石是非洲納米比亞的Hoba鐵隕石,重60噸。在我國新疆的阿勒泰地區青溝縣境內銀牛溝發現的鐵隕石,重約28噸,是世界第三大鐵隕石。

最近,世界各國科學家在南極地區和非洲沙漠地區收集到了大量的隕石樣品,其中包括罕見和珍貴的月球隕石和火星隕石。

在南極發現的火星隕石ALH84001)美國科學家1996年報道在這塊火星隕石中發現了火星生命的跡象。

中國南極考察隊先后3次在南極的格羅夫山地區發現并回收了4480塊隕石,其中有兩塊是來自火星的隕。石,“GRV99027”和“GRV020090”。“GRV99027”號火星隕石重9.97克,表面覆蓋著很薄的黑色熔。殼。“GRV020090”號火星隕石重7.54克。這兩塊火星隕石屬于較稀有的二輝橄欖巖,全世界僅有6塊這樣的隕石。

基本特征

1.熔殼

隕石在隕落地面以前要穿越稠密的大氣層,隕石在降落過程中與大氣發生磨擦產生高溫,使其表面發生熔融而形成一層薄薄的玻璃質的熔殼。因此,新降落的隕石表面都有一層黑色的玻璃質的熔殼,厚度約為1毫米。

2.氣印

隕石與大氣層之間的相互作用,氣印是指隕石的一種熔殼特征,并不是所有隕石都有氣印。氣印看上去是凹陷的坑,許多的地球巖石也有類似形狀的凹陷,形成原因多為撞擊、水流沖刷或地質變化導致,所以不是有類似氣印的凹坑就可以認定為隕石。氣印的形成是流星體穿越地球大氣層時,由隕石表面存在的高速擾動熱氣流形成的旋渦。

3.內部金屬

大部分球粒隕石內部具有以鐵-鎳為主要礦物的金屬單質,這些鐵鎳含量約占總質量的0.1-35%不等,由具體類型決定。95%類型的無球粒隕石不含單質鐵鎳金屬礦物。

球粒隕石內部的金屬單質顆粒,大部分在毫米級,特殊受到局部沖擊熔融的可能金屬顆粒達到1cm左右,比較少見。無球粒隕石內部無金屬球粒特征。

4.磁性

大部分石隕石是球粒隕石,其含有不等的鐵-鎳等金屬單質以及磁性礦物等。因此,大部分球粒隕石類型的隕石具有不同程度的磁性。

無球粒隕石由于其形成等因素,無球粒隕石是幾乎沒有或完全無磁性,具體類型的性質略有差異。

5.球粒

石隕石中91.5%是球粒隕石,這些球粒隕石中有大量直徑毫米級的硅酸鹽球體,稱作球粒。在球粒隕石的新鮮斷裂面上肉眼就能看到球粒結構。

無球粒隕石,通俗講是沒有球粒結構特征的石隕石,是由于天體經歷熱變質和熔融分異作用,記錄了太陽系不同空間和時間尺度上的巖漿演化特征,學術有科學嚴謹的判別標準。

一般是行星母體行星經歷行星分異地質演化過程,即母體行星發生行星分化,物質全部發生熔融熱變質作用,密度較大的成分向中心下沉,密度較小的物質上升至行星表面,使中心密度愈行增高的過程。物質發生熔融分異,球粒結構消失。

球粒隕石

根據內部金屬含量、礦物學、巖石學等特征再分為普通球粒隕石碳質球粒隕石、頑輝球粒隕石、R型和K型。

無球隕石

無球粒隕石是分異型隕石,包括來自小行星帶、月球和火星的隕石。根據礦物學、巖石學,同位素,化學等特征再分為:原始無球粒隕石、鈦輝無球粒隕石、橄輝無球粒隕石、頑輝無球粒隕石、橄欖石無球粒隕石、HED隕石(灶神星隕石)、月球隕石和SNC隕石(火星隕石)。

原始無球粒隕石

原始無球粒隕石,其顯示出部分熔融和部分分異的跡象。根據研究分析,發現它們有著相似的化學和物理特征,在礦物學和化學,同位素學等密切相關,起源于相同的小行星母體。

原始無球粒隕石分為三個子群,即:?A群隕石(Acapulcoites)、Lod群隕石(Lodranites)、W群隕石(Winonaites)?。

1.A群隕石(Acapulcoites)

A群隕石,Acapulcoites,屬于原始無球粒隕石。主要由細粒的球粒狀輝石組成,還有橄欖石,鐵鎳金屬,隕硫鐵鉻鐵礦等次要組成,晶粒尺寸在0.2~0.4毫米。由于母天體經歷過非常強烈的熱變質作用,導致這類隕石廣泛表現出重結晶特征。

2.Lod群隕石(Lodranite)

Lod群隕石,Lodranite?,與A群隕石具有相似的化學和物理特征,與A群無球粒隕石在化學和礦物學上密切相關。

Lod群隕石的晶粒相對粗大,尺寸在0.5~1.0毫米,主要硅酸鹽礦物是橄欖石,成分介于頑火輝石或E型球粒隕石與H型球粒隕石之間。Lod群隕石奇特之處就在于保留了球粒隕石成分,但明顯屬于無球粒隕石。

根據大量研究,Lod群隕石的粗顆粒表明形成于母體更深層中,在那里受到更強烈的熱變質作用。

根據研究提出:原始無球粒隕石的A群和Lod群可能是球粒隕石母體行星部分熔融的殘留物。是正處于分異(熔融和分離)過程中,開始轉變為無球粒隕石階段,但轉變尚未完成。兩類群隕石最可能來自一個S型小行星。

因此,兩個類群原始無球粒隕石是處于球粒隕石和無球粒隕石之間過渡階段。

3.W群隕石(Winonaite)

W群隕石,Winonaite,是以1928年在美國亞利桑那州發現的Winona隕石的特征標本命名。

發現的W群隕石都是中等晶粒度,且大部分為等粒的,偶爾殘存一點球粒結構。

在礦物學上,它的組分類似于球粒隕石的E群和H群之間。它含有鐵鎳單質和隕硫鐵脈,可能代表原始母體上最早的部分熔融形成的熔體。

它與IAB和IIICD群鐵隕石中發現的硅酸鹽褒體密切相關。因為這個原因,W群無球粒隕石被劃為鐵隕石,但其同樣被認為是無球粒隕石。

灶神星隕石

灶神星隕石又名HED隕石,是三種類型無球粒隕石的總稱,分別為:古銅鈣無球粒隕石Howardite?、鈣長輝長無球粒隕石Eucrite?、古銅無球粒隕石Diogenite?。

HED隕石是較為稀少珍貴的類型之一,全球發現并國際命名的隕石(包括南極隕石)共有72445個,其中HED隕石僅有2341個,僅占隕石總數的?3.23%。

巖石學屬于玄武質(巖漿)巖是完全熔融的產物。代表玄武質巖漿形成的火山石和深成巖。它們通常被放在一起研究小行星玄武巖的成分。HED隕石通過大量科學分析與認為來自灶神星。因為灶神星不尋常的玄武巖成分,尤其是其光譜和HED隕石完全吻合。

1.古銅鈣長無球粒隕石(Howardite)

古銅鈣長無球粒隕石,Howardite:屬于復礦物角礫巖,膠結的Eucrite和Diogenite的碎屑。通常含有碳質球粒隕石的黑色碎屑和外來包裹體。

它們可能來自于造成灶神星南極地區巨大碰撞坑的那次撞擊形成的碎屑。這種粉碎的Eucrite和Diogenite和外來物質混合形成了一個類似于月壤和小行星表土的物質。通過小行星不斷的碰撞產生表土層,改造了小行星的表面樣貌。無大氣層的巖質天體的表土也是這樣形成的。

它與鈣長輝長無球粒隕石(Eucrite)一樣,它具有黑色閃亮的熔殼,那是高鈣成分(單斜輝石)的產物。同樣與Diogenite一樣罕見。

2.鈣長輝長無球粒隕石(Eucrite)

鈣長輝長無球粒隕石,Eucrite:約52%的HED隕石均為鈣長輝長無球粒隕石。新鮮的具有深棕色至黑色的帶光澤的玻璃質的熔殼。主要由細粒的巖漿礦物碎屑組成。這種在巖漿條件下形成的巖石類似于地球玄武巖。

不過,Eucrite的這種玄武巖與地球的玄武巖差異很大。Eucrite內部顏色為淺灰色。由淺色單斜輝石和易變單斜輝石使得內部顏色變得較淺。Eucrite隕石富含鈣,屬于細粒火山石。但與地球火山巖化學性質差異很大,除了易變輝石占主導地位的輝石以外,其它礦物包括富鈣的斜長石,但由于灶神星缺乏液態水,導致礦物中不含有水合礦物。

地球的玄武巖通常是黑色的,因為主要由富鐵的單斜輝石組成,使巖石整體顏色呈深灰色至黑色。

有時在Eucrite內部看到明顯的長條狀長石,那是白色長條狀斜長石與易變輝石相連,那是表明母體被撞擊而破碎的巖漿礦物碎屑組成。

3.古銅無球粒隕石(Diogenite)

古銅無球粒隕石,Diogenite:是灶神星地殼深處的深成巖。它是一種單礦物隕石,主要幾乎是由純粗粒斜方輝石(相對富鐵的紫蘇輝石古銅輝石)和少量的富含鎂的橄欖石斜長石鈣長石)構成。內部的輝石很容易用普通低倍的手持式放大鏡觀察到。大顆??赡苁窃?a href="/hebeideji/3678576887288643352.html">灶神星母體深部巖漿房中緩慢形成的,幾乎都是單礦物角礫巖。

火星隕石

SNC隕石,俗稱:火星隕石。

“SNC”是三種類型的第一個字母的總稱,即:輝玻無球粒隕石Shergottite?、輝橄無球粒隕石Nakhlite?、純橄無球粒隕石Chassignite。1984年發現了第四個火星隕石類型:斜方輝石無球粒隕石(OPX群,即:Orthopyroxene-richmartianmeteorite),代表為發現于南極阿倫山的一顆被國際命名為“ALH84001”的隕石。

1.輝玻無球粒隕石(Shergottite)

輝玻無球粒隕石,Shergottite:所有的都顯示出沖擊造成的玻璃化傾向。Shergottite是SNC組中量最多的類型,大多數具有玄武質的組分,主要礦物為易變輝石普通輝石熔長石。

熔長石是一種培長石質的玻璃,它是由沖擊過程中通過沖擊熔融使斜長石玻璃化而形成的。熔長石約占體積的23%?。

2.輝橄無球粒隕石(Nakhlite)

輝橄無球粒隕石,Nakhlite:普通輝石是主要的輝石堆晶礦物,它約占隕石總質量的80%,使得內部呈現綠色的色調。

所有Nakhlite都含微量的有被稱為伊丁石的蝕變產物,這種蝕變產物經常在橄欖石中以脈體形式出現,是水存在的有力證據。與Shergottite和Chassignite不同,Nakhlite只顯示出輕微的撞擊跡象。

3.純橄無球粒隕石(Chassignite)

純橄無球粒隕石,Chassignite:在礦物學上由90%的富鐵橄欖石組成。

純橄巖是幾乎全部由橄欖石和少量輝石以及斜長石和鉻鐵礦組成的橄欖巖。大部分的長石都受到了很高程度的沖擊(S5),并且以擊變玻璃形態存在。它們含有約90%的富鐵橄欖石、5%的單斜輝石和1.7%的培長石以及少量其他副礦物。

4.斜方輝石無球粒隕石(OPX群)

斜方輝石無球粒隕石,OPX群,即:Orthopyroxene-rich martian meteorite,該類群僅發現一顆,即:AllanHills84001?隕石,簡稱ALH84001,是1984年12月27日美國科考隊于南極阿蘭山地區發現收集。該隕石主要由斜方輝石紫蘇輝石)組成,這顆隕石非常著名。

月球隕石

月球隕石,是月球遭受其他天體撞擊飛濺出來并最終隕落到地球上的巖石碎片。是研究月球地質成分和演化歷史等重要珍貴的樣本。按照礦物化學分類月球隕石屬于無球粒隕石。月球隕石根據礦物巖石學,化學特征可分為:

1.月海玄武巖

2.斜長質月壤角礫巖

3.玄武巖-斜長質混合角礫巖三大類型。

1.斜長質月壤角礫巖

月球地殼主要是兩種巖漿成因地形組成:月球高地和?沖擊盆地,即:月海洼地。

在月球和掉落在地球上的月球隕石絕大多數巖石都是斜長石,它們來自月球高地的巖石,主要是單礦物火成巖,主要是由鈣長石礦物組成,具有富鋁貧鐵特征。

研究發現月球上,高地巖石的約75~80%是月壤角礫巖。斜長石的白色碎屑在破碎的黑色基質中很容易識別,黑色的玄武巖碎屑分布在整個巖體中。內部深色的玻璃可能是長石受到強烈撞擊的結果。

2.月海玄武巖

大約距今40億年至32億年前月球巨大的撞擊盆地溢流著玄武巖漿,這些巖漿結晶形成月海玄武巖,這可能是由于沖擊破碎一直延伸到地幔,從而為地表提供了巖漿通道。這些劇烈的活動在大約13億年前結束。

月球正面約17%被月海覆蓋。月球背面的月海很少,大部分為大型撞擊坑。

月海玄武巖為黑色結晶火成巖,主要由富鐵輝石、橄欖石、鈦鐵礦培長石組成。它們的鋁元素含量低,從而反襯出更高亮度的月球高地來。根據化學成分的差異,研究人員也將月海玄武巖做了進一步細分。

3.混合角礫巖

當我們知道許多角礫巖都含有高地斜長巖和玄武巖碎片時,也不應該感到吃驚。這個新近歸類的隕石群包含11塊月球角礫巖,分類為混合角礫巖。

著名的Calcalong Cree它由50%的斜長巖和35%的玄武巖與其他月海礦物組成,可以看成兩種類型之間的過渡。

小行星成因無球粒隕石

小行星成因無球粒隕石包含4個類型,是罕見和具有科學研究價值的無球粒隕石類型群,即:鈦輝無球粒隕石(Angrite)、頑輝無球粒隕石(Aubrite)、橄輝無球粒隕石(Ureilite)、B群無球粒隕石(Brachinite)。

1.鈦輝無球粒隕石(Angrite)

鈦輝無球粒隕石(Angrite),近一個多世紀一直都是獨一份的隕石。全球不超過1%的各大博物館中有該類型隕石的收藏。其中,巴西里約熱內盧國家博物館保留了最大的樣本,101克。

Angrite隕石主要由3種富鈣的原生礦物——斜長石鈣長石)、單斜輝石橄欖石組成的超鎂鐵質火成巖。

截止2021年1月1日,全球發現并國際命名的隕石(包括南極隕石)共有72445個,其中Angrite群隕石總計35個,約占隕石總數的0.0483%,是所有隕石類群中數量最少的。

2.橄輝無球粒隕石(Ureilite)

橄輝無球粒隕石(Ureilite),是一種非常獨特的無球粒隕石,與其它無球粒隕石沒有什么共同之處。

主要由橄欖石、單斜輝石(易變輝石)、鐵鎳金屬和隕硫鐵組成的火成巖。

研究人員已經發現3種橄輝無球粒隕石:橄欖石易變輝石型、橄欖石-斜方輝石型?和?復礦物型橄輝無球粒隕石。

大多數橄輝無球粒隕石幾乎不含有長石。最大特點是含有一種黑色不透明的富碳礦物質,那就是碳低壓同素異形體,一種六邊形金剛石存在于隕石內部裂縫空隙間。

高壓碳的存在明顯表明,隕石受到過沖擊足以使石墨轉化為金剛石。一些硅酸鹽也顯示出不同階段的沖擊作用等。因此,表明橄輝無球粒隕石母體曾經具有劇烈的沖擊歷史。

截止2020年1月1日,全球發現并國際命名的隕石(包括南極隕石)共有72445個,其中Ureilite群隕石總計573個,約占隕石總數的0.791%?。

3.頑輝無球粒隕石(Aubrite)

頑輝無球粒隕石(Aubrite),一類非常罕見的隕石類型,也是僅此一個具有淺棕色熔殼(缺鐵元素導致)的隕石類型,與其內部乳白色形成鮮明對比。

頑輝無球粒隕石主要含有少量的隕硫鐵(FeS)、鐵鎳金屬單質、斜長石(貧鈣)、橄欖石單斜輝石透輝石)的無鐵輝石的無球粒隕石。與E型球粒隕石密切相關,都表現出高度的還原并且氧同位素組成非常相似。

截止2020年12月20日,全球發現并國際命名的隕石(包括南極隕石)共有72445個,其中Aubrite群隕石總計71個,約占隕石總數的0.0980%?。

科研價值

1.球粒隕石的成分組成與太陽光譜組成十分相近,且與地球表面和無球粒隕石完全不同??赡艽碇继柕慕M成;

2.球粒隕石的形成年齡(4.6Ga)比任何地球、月球巖石都要早,也為月球、地球和太陽年齡對比提供了重要依據;

3.巖石學特征明顯與任何已知的行星過程不一致。球粒隕石的“巖石學類型”也是一個廣泛用于指示熱變質程度的參數,在隕石及其母體小行星研究中常指示封閉溫度或峰值溫度。

形成過程

球粒隕石是原始太陽星云凝聚產生的最原始的物質。各種球粒隕石在化學、礦物學、巖石學、同位素成分等方面有很大的差別,表明它們后期經歷了不同程度的變質作用,與原始太陽星云物質產生了不同程度的偏離。球粒隕石中球粒的礦物、化學和結構的多樣性,形成過程也是多途徑的,包括凝聚形成模式和固態重熔模式。

凝聚形成模式

通過以隕石中揮發組分特征的觀察為基礎的系統研究,建立的有關隕石和星際物質形成的理論模式,就是隕石的凝聚模式。該模式認為,現今的太陽系是一團熾熱的氣體狀星云,化學成分與太陽的成分相同。隨著環境溫度的降低,氣體逐漸在靜電力、引力等綜合作用下凝固凝聚成固體小顆粒,慢慢聚集成大小不等的原始太空巖石,當其墜落地球形成隕石。氣體降溫,物質冷凝的析出的順序為冷凝順序:

1300℃時,冷凝出的化合物是富鈦、鈣、鋁的氧化物

1000℃左右時,冷凝出橄欖石、輝石等鐵鎂質硅酸鹽;

800℃左右,生成長石、鐵的硫化物等物質;溫度更低時,析出蛇紋石等含水硅酸鹽;

0℃時,冷凝出冰。

最原始析出的鈦、鈣、鋁的氧化物在Allende隕石上找到了充足證據,其含有大量的富鈣富鋁難熔包體(CAI),揭示太陽系內存在氧同位素異常。由于球粒隕石是太陽系內最早形成的物質,因此它的形成年齡代表了太陽系的年齡,精確到45.6732±0.0016億年。隕石凝聚模式的提出具有重大的意義,球粒的研究可提供太陽星云加熱事件的信息,它為太陽系、行星的形成及演化提供了重要基礎和依據。

固態重熔模式

球粒本是毫米級大小的固態塵埃的集合體(塵埃球),在太陽的強輻射下使塵粒重熔形成球粒或者塵埃之間的多次碰撞重熔再冷凝也會形成球粒,比如當太陽星云冷凝到一定溫度時,星云中有許多已凝聚的塵埃物質聚集成小的團塊,塵埃及團塊以及它們本身之間的相互碰撞產生沖擊熔融,形成熔體。

熔體中的鐵、鎳、硫由于不混溶而分離并個形成鐵鎳金屬和隕硫鐵,熔體冷凝成斑狀結構的碎塊。碎塊間的碰撞碎裂,有些重熔冷凝形成輻射狀球粒和爐條狀球粒。

反之,有些碎片被保留形成形狀不規則的斑狀球粒,還有些受到還原作用,形成含有金屬鐵鎳細小顆粒的斑狀硅酸鹽球粒。因此,可以說太陽星云的直接凝聚和固體物質的重熔冷凝都是形成球粒的重要過程。

典型案例

各國科學家們以及隕石獵人等在南極地區和戈壁大漠等地區收集到大量的隕石樣品。

曼桂隕石

2018年6月1日晚,在中國西雙版納傣族自治州發生隕石墜落事件,經鑒定為普通球粒隕石的L6型,總重量達50kg,國際命名:Mangui。

中國吉林隕石

1976年3月8日15時,吉林地區東西12公里,南北8公里,總面積500多平方公里的范圍內,墜落一場世界罕見的隕石雨。共收集到的隕石有138顆。其中最大的吉林一號隕石重1770公斤,為世界單顆石隕石之最。吉林隕石的國際命名:Jilin,類型為:H5型。

參考資料 >

Meteors & Meteorites Facts.science.nasa.gov.2024-03-09

隕石分類.中國隕石網.2012-12-29

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