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文檔簡介
1、球粒隕石是石隕石的一種,它沒有遭遇過母天體的熔融或地質(zhì)分異,是太陽系內(nèi)最原始的物質(zhì),是從原始太陽星云中直接凝聚出來的產(chǎn)物,因此結(jié)構(gòu)沒有改變過。它們的平均化學(xué)成分代表了太陽系的化學(xué)組分。球粒隕石的特點是其內(nèi)部含有大量毫米到亞毫米大小的硅酸鹽球體,球粒隕石是最普通的一類隕石,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。 來源:球粒隕石的母天體是一些細(xì)小的小行星,它們的體積缺乏以出現(xiàn)熔融和地質(zhì)分化。這些小行星自從45億年前,太陽系剛形成后,便沒有太大改變。 成分:球粒隕石是石隕石中最原始的物質(zhì),由硅酸鹽主要是橄欖石和低鈣輝石、鐵的硫化物隕硫鐵和鐵鎳
2、金屬合金的混和物組成。約80%的球粒隕石含有嵌于幼細(xì)基質(zhì)內(nèi)的球粒,典型的球粒由細(xì)小的礦物或金屬顆粒、碎片、以及各種因母天體流質(zhì)活動而形成的礦物組成。富鈣-鋁包體也是一種常見與球粒一起嵌于基質(zhì)中的成分。此外,亦有一些來自太陽近鄰其它恒星系的礦物顆粒。局部球粒隕石曾經(jīng)歷撞擊而角礫化。有時由于熱變質(zhì)或水蝕變作用,導(dǎo)致球粒不易識別。球粒隕石中的金屬顆粒主要為鐵和鎳,它們的存在也是決定一顆石頭是否隕石的常用指標(biāo)。平均來說,除了易揮發(fā)的氫或氦以外,球粒隕石的化學(xué)成分類似于45億年前尚未分化的太陽星云。不過,化學(xué)物質(zhì)的豐度卻有些分別,據(jù)推測可能有兩個原因:一、在吸積時,與太陽距離不同的區(qū)域有不同的吸積條件;
3、二、后來在母小行星上發(fā)生的撞擊或物理過程,影響了化學(xué)物質(zhì)的分布。 球粒隕石被分為3個主要群體。根據(jù)它們包含的鐵Fe的氧化程度,它們可分為:1碳質(zhì)球粒隕石C群,2普通球粒隕石O群 (3) 頑火輝石球粒隕石(E群)。1. 按化學(xué)成分區(qū)分,球粒隕石有以下類型:(1)碳質(zhì)球粒隕石:占所有球粒隕石的3.5%(2)普通球粒隕石:占所有球粒隕石的95%,再細(xì)分為:A) H球粒隕石(高鐵群普通球粒隕石,亦稱古銅輝石球粒隕石,占所有球粒隕石的44%) (B) L球粒隕石(低鐵群普通球粒隕石,亦稱紫蘇輝石球粒隕石,占所有球粒隕石的38%) (C) LL球粒隕石(低鐵低金屬群球粒隕石,亦稱橄欖石-紫蘇輝石球粒隕石,
4、占所有球粒隕石的13%) (3) E球粒隕石頑火輝石球粒隕石 (占所有球粒隕石略多于1%) (4) R球粒隕石Rumuruti (罕有) (5) K球粒隕石Kakangari (罕有) (6) F球粒隕石Forsterite (罕有) 2. 巖石類型分類 在每個群體中,球粒隕石也根據(jù)自己的巖石類型分類;根據(jù)他們到達(dá)地球上的蝕變程度的根底上或改建等級。 這種改動的范圍程度從1到7,此數(shù)字與隕石球粒的蝕變情形有關(guān). 例如數(shù)字1 表示隕石球粒受到水的換質(zhì)作用而消失. 3表示隕石球粒無蝕變.所對應(yīng)的至少改變狀態(tài)。 數(shù)字大於 3 表示熱變質(zhì)作用增加. 數(shù)字 7 表示球粒隕石經(jīng)歷了如此劇烈的加熱和隨之而來
5、的再結(jié)晶,隕石球粒完全蝕變消失. 數(shù)字小於 3 表示水的換質(zhì)作用逐漸增加,缺乏數(shù)字的命名代表歸類於無蝕變情形. 級降低于3至1的改動改動液態(tài)水加劇,而熱變質(zhì)的3至6級增加加熱變更。 碳質(zhì)球粒隕石大多經(jīng)過改建水無級高于4,頑火輝石球粒隕石熱變質(zhì)沒有檔次低超過3。 第12型:受到液態(tài)水蝕變作用,球粒不明顯。水的來源可能是隕石上的冰晶被加熱至0以上時融化水蝕變較輕微的第2型,或是含水的硅酸鹽在攝氏數(shù)百度因脫水而產(chǎn)生水蝕變較嚴(yán)重的第1型。第3型:是根底形態(tài),隕石與原始狀態(tài)差異不大。易于看到大量原始的球粒。而且隕石擁有較高含量的揮發(fā)性物質(zhì)包括惰性氣體和水,這類隕石從未加熱至超過400600,與原始太陽星
6、云物質(zhì)最為相近。第46型:受到熱變質(zhì)影響,數(shù)字越大球質(zhì)越不明顯,而且惰性氣體和水含量比13型少得多。這類隕石有可能曾埋藏于母天體深處,在被吸積后數(shù)百萬年內(nèi)受放射物質(zhì)加熱,溫度可能達(dá)600950 第7型:受熱變質(zhì)嚴(yán)重影響,雖然隕石保存了原來的化學(xué)成分,但球粒已不可見。有理論認(rèn)為這些是向無球粒隕石過渡的類型。但沒有一種類型的球粒隕石曾遭受足以引致熔融的加熱,只有少數(shù)罕有的角礫化球粒隕石曾經(jīng)歷撞擊而出現(xiàn)局部熔融。 一普通球粒隕石: 普通球粒隕石占所有球粒隕石的79。所有普通球粒隕石含有豐富的礦物橄欖石。 他們被分成3個亞組,根據(jù)含金屬鐵,鎳的上下分為: H 球粒隕石:高鐵含量(1221%金屬鐵)(又
7、稱為古銅輝石球粒隕石), 占落下總量的31.4% L 球粒隕石 :低鐵含量(510%金屬鐵)(又稱為紫蘇輝石球粒隕石), 占落下總量的34.8% LL 球粒隕石 :低鐵含量(約2%金屬鐵)(又稱為古銅橄欖球粒隕石), 根本礦物有古銅輝石/橄欖石及較少的富鈉長石, 占落下總量的7.2%LL7L 6H型H5LL6H型H4型LL6型鄆城H5LL4二碳質(zhì)球粒隕石 碳質(zhì)球粒隕石僅占所有球粒隕石的5.7。 這些隕石通常顯示一個非常黑暗的矩陣,黑灰色,含有相對大量的碳和其它有機物,包括氨基酸,蛋白質(zhì)的組成局部。 他們的矩陣也包含發(fā)白的鋁鈣CAIS夾雜不規(guī)那么形斑點。 CAIS包括地球上罕見的礦物,難治性元素
8、,如鈦Ti的高濃度。 星際物質(zhì),包括微觀的鉆石,谷物也被發(fā)現(xiàn)在矩陣和碳質(zhì)球粒隕石。 碳質(zhì)球粒隕石的球粒通常定義良好的,但是,他們可能在某些罕見的情況下,完全缺席。碳質(zhì)球粒隕石進(jìn)一步分為四個亞組,兩種不同的方式: a)元素組成; 第一種情況,細(xì)分是基于所謂的輕微和微量元素如鈣,鉀,銥和鋅的豐富度的差異。 由此產(chǎn)生的四個分組指定CI,CM,CO和CV (b巖石類型: 第二個細(xì)分方案,碳質(zhì)球粒隕石是在巖石反對成分的根底上分類, 根據(jù)自己的狀態(tài)變更。 由此產(chǎn)生的四個分組是C11型),C2(11型),C3(111型)和C4。依次含碳量遞減而球粒數(shù)目遞增,如C1(1型)含水和有機質(zhì)最多,化合碳為3%-5%
9、,燒矢量24%30%。C2(11型)含水和有機質(zhì)成分中等,燒矢量12%24%,C3(111型含高溫礦物和假設(shè)干金屬組分,燒矢量2%12%。 水改建已經(jīng)影響到了一些碳質(zhì)球粒隕石,是至關(guān)重要的: 成分元素細(xì)分和巖石亞群之間不存在簡單的對應(yīng)。碳質(zhì)球粒隕石可能來自最原始的小行星,C和/或D型小行星,大多數(shù)C和D型小行星,是位于附近的小行星帶的外層,因此,可能是隕石提供最偏遠(yuǎn)的來源。 火星的兩個小衛(wèi)星,C和D型的對象分別,并更接近地球。 他們可能是曾經(jīng)被火星捕獲的小行星。 可以想見,有一些碳質(zhì)球粒隕石來自火星的衛(wèi)星。 由于外星有機物的存在雖然可能不是生源,這些隕石被認(rèn)為是地球上生命起源的根本線索。CI1型CM2CK4C3型CR2型CV3CK4-5型CB3CV3CK3個人收集整理 勿做商業(yè)用途罕見的CK5(
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