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	<title>无球粒陨石</title>
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	<description>翡翠玉石爱好者聚集地</description>
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	<title>无球粒陨石</title>
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		<title>无球粒陨石（无球粒陨石内部特征）</title>
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		<pubDate>Fri, 02 Dec 2022 03:01:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[问答]]></category>
		<category><![CDATA[无球粒陨石]]></category>
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					<description><![CDATA[古铜类无球粒陨石 在我们研究和学习陨石知识的过程中，常见的分为三大类，石陨石，石铁陨石，铁陨石；实际上大多数收藏者再往下延申或了解的化就知识有限，也不清楚各大类下属的陨石种类，其实...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2 id='古铜类无球粒陨石'>古铜类无球粒陨石</h2>
<p>在我们研究和学习陨石知识的过程中，常见的分为三大类，石陨石，石铁陨石，铁陨石；实际上大多数收藏者再往下延申或了解的化就知识有限，也不清楚各大类下属的陨石种类，其实每个大类陨石下有很多科目的不同陨石种类，值得我们去研究和深入，而不是浅尝辄止；</p>
<p> 下面来介绍石陨石下属的分类，无球粒陨石，帮助大家科普一些石陨石类知识；以便掌握知识能够发现和深入了解；下面介绍古铜类无球粒陨石。</p>
<p> 从1985年全世界98个国家收集到的陨石数目和类型统计数据上看，石陨石的发现块数和比例是最高的，占比约在98%，而石铁占比只有0.35%，铁陨石为1.6%，这自然就引起石陨石的研究会比较全面，研究数据得到有效支持；石陨石的分类较为复杂而且专业性较高。因此掌握了石陨石的一些类别和基础知识，有很好的指导作用。</p>
<p>古铜无粒陨石起源小行星灶神星表面的无粒陨石的石陨石，它们是风化的角砾岩，主要的组成成份是钙长辉长无粒陨石和古铜无球陨石的碎片，尽管含碳的陨石球粒和撞击熔体也可以产生。由撞击喷出物形成的岩石会被稍后新的撞击和来自覆盖层压力的岩化作用覆盖掉。由于不缺乏大气层对物体的风化，在地球上没有发现风化的角砾岩。</p>
<p> 石陨石分为球粒陨石和无球粒陨石：</p>
<p> 无球粒类分为顽辉无球粒/橄辉无球粒/HED无球粒/月球陨石/火星陨石/橄榄石无球粒陨石/橄榄古铜无球粒陨石等等；大多数类型的陨石都是球粒陨石，典型的特点是内部含有大量毫米级硅酸盐球体；</p>
<p>而无球粒陨石被称为分异陨石，是球粒陨石经高温熔融分异和结晶的产物，无球粒陨石主要由橄榄石，辉石和长石组成，和地球上的基性岩，超基性岩相似，因此容易搞混，鉴定评估比其他陨石要困难的多；没有很强的辨别能力和知识储备，极易造成东西的失误；</p>
<p> 橄榄古铜无球粒陨石，主要特点是细粒到中粒结构，细粒大部分的矿物颗粒小于0.4毫米，中粒大于0.5毫米，主要矿物是橄榄石，低钙辉石，高钙辉石和长石，次要矿物为铁纹石，镍纹石和陨硫铁。</p>
<p> 了解不同陨石的构造和特征，这样对于鉴定和评估起到了很好的支撑作用，有了自己的观点，而不会被人左右；</p>
<p> 我们在探寻和学习要走的路还很长很长，把自己的执著和热情收敛，需要静下心来深入学习；但我们终究坚信，不积跬步无以至千里，海河不择溪流无以成江海，通过一点一滴的积累与学习，科学和正确的大门一定会敞开；</p>
<p> 大部分人对于陨石的了解还是知之甚少，一件陨石的确认和交易是需要经历漫长的过程，这也是其珍贵的表现之一。</p>
<h2 id='含碳质金刚石橄辉无球粒陨石'>含碳质金刚石橄辉无球粒陨石</h2>
<p> 图片中的是本人寻找到的，含碳质金刚石钻石的橄辉无球粒陨石，重量：146.6克。</p>
<p> 这块橄辉无球粒陨石外部特征，熔壳退去的地方呈灰绿色。</p>
<p> 图中就是这块橄辉无球粒陨石内部放大的碳质金刚石。</p>
<p> 橄辉无球粒陨石里面的金刚石宝石光非常显眼！</p>
<p>   橄辉无球粒陨石是一类非常特殊的陨石。  </p>
<p>   我国家在南极格罗夫山陨石富集区回收的 GRV 024616 和GRV 024517 陨石样品分别为橄辉无球粒陨石和H5普通球粒陨石，在矿物岩石学研究的基础上测定和计算了这两块陨石的字宇宙线暴露年龄和气体保存年龄，其宇宙射线暴露年龄分别为33.3Ma和51.7Ma。橄辉无球粒陨石含金刚石、石墨和无定型碳，并为主要稀有气体的载体，且冲击变质效应明显，导致40Ar部分丢失。  </p>
<p>   H5球粒陨石主要显示其母体内的热变质效应，其气体保存年龄落在未受严重冲击的，H5球粒陨石范围（3220—451CMa）内。  </p>
<h2 id='碳质无球粒陨石内部有闪光点么'>碳质无球粒陨石内部有闪光点么</h2>
<p>有。碳质无球粒陨石内部也有金属颗粒，在新鲜断裂面上能看到有细小的闪光点，是金属颗粒。碳质球粒陨石是一种富含水与有机化合物的球粒陨石，占已知陨石只有约5%。它的成分主要为硅酸盐、氧化物及硫化物。</p>
<h2 id='无球粒陨石'>无球粒陨石</h2>
<p>无球粒陨石没有磁性。</p>
<p>无球粒陨石（achondrite）由岩浆结晶的不含球粒组成（宇宙源的球状体）的石陨石，约占已知陨石的4%，外观上与玄武岩、橄榄岩和辉岩等含硅量低的地球火成岩相似。地球的岩浆曾形成基性岩和超基性岩，无球粒陨石也许是从和岩浆相似的熔融物质中结晶而成；也可能是从总体上具有球粒陨石组成的母体的熔融和分馏结晶中衍生而得。</p>
<p>无球粒陨石、石铁陨石和铁陨石统称为分异陨石，它们是由球粒陨石经高温熔融分异和结晶的产物，代表了小行星内部不同层次的样品。</p>
<h2 id='陨石探究：带你认识“无球粒陨石”真面目？'>陨石探究：带你认识“无球粒陨石”真面目？</h2>
<p>    本  次星际知识之旅将与您一起 探索 了解有关于 SNC陨石——辉玻无球粒陨石（Shergottite） 的基础知识及其背后有趣故事！ 探索 陨石背后的科学奥秘！ </p>
<p>    一、SNC陨石   </p>
<p>    SNC陨石   ，即：   火星陨石   。  </p>
<p>   “SNC”是三种类群无球粒陨石的首字母的总称，即：  </p>
<p>    辉玻无球粒陨石   （Shergottite）  </p>
<p>    辉橄无球粒陨石   （Nakhlite）  </p>
<p>    纯橄无球粒陨石   （Chassignite）  </p>
<p>   火星  </p>
<p>   1984年发现了   第四个   火星陨石类型，即：   斜方辉石无球粒陨石（OPX群）   ，即：Orthopyroxene-rich martian meteorite。该类群陨石目前仅发现一颗，即：   Allan Hills 84001 陨石   ，简称：ALH 84001 。  </p>
<p>   ALH 84001 火星陨石  </p>
<p>    二、辉玻无球粒陨石（Shergottite）   </p>
<p>    辉玻无球粒陨石   （Shergottite），是SNC组中数量最多的类型。属于   玄武质   矿物,主要由   易变辉石   、   普通辉石   和   熔长石   等矿物组成。  </p>
<p>    【背景知识】熔长石   ，一种斜长石质的玻璃，由于冲击过程中通过   冲击熔融使斜长石玻璃化   而形成的。辉玻无球粒陨石中熔长石   约占总体积的23%    。  </p>
<p>   根据岩石结和矿物学等性质差异，再细划分为   3个子类型   ，具体如下：  </p>
<p>   国际命名：NWA 6963  </p>
<p>    玄武岩质辉玻无球粒陨石   该类主要由   辉石和长石   组成，其中辉石的化学成分不均匀，常为   富铁辉石。   </p>
<p>   大部分玄武岩质辉玻无球粒陨石具有   堆晶结构   ，   辉石定向排列    。  </p>
<p>   国际命名：Tissint  </p>
<p>    二辉橄榄岩质辉玻无球粒陨石   </p>
<p>   该类型主要由   嵌晶结构   和   粒间结构   两种构成。  </p>
<p>   在嵌晶结构中，主要由易变辉石和橄榄石组成，橄榄石客晶被易变辉石主晶包裹，两种结构中还常包裹一些更早形成的铬铁矿。  </p>
<p>   其次，易变辉石通常有一层普通辉石。在粒间结构中，主要由橄榄石、辉石和长石组成。副矿物主要为铬铁矿、钛铁矿、硫化物等，与长石相伴，填充于橄榄石与辉石粒间。  </p>
<p>   这两种岩性不仅具有明显不同的岩石结构，同时也具有非常明显的成分差异。  </p>
<p>   国际命名：Tissint  </p>
<p>    含橄榄石斑晶质辉玻无球粒陨石   </p>
<p>   该类岩石结构   介于玄武岩质与二辉橄榄岩质之间，可见橄榄石斑晶不均匀分布特征   ，其主要特征为：  </p>
<p>   （1）具有橄榄石的斑状结构，但大多数橄榄石颗粒为自形到半自形的斑晶，他们代表未经历明显岩浆分异的火星熔岩；  </p>
<p>   （2）除了钛磁铁和钛铁矿以外，还富含洛铁矿；  </p>
<p>   （3）普通辉石的含量较低。组成矿物和岩石结构，其基质部分与二辉橄榄岩的粒间结构更接近，主要由易变辉石、橄榄石和长石组成，不透明矿物主要以洛铁矿为主，明显不同于玄武岩质的类型。  </p>
<p>   国际命名：SaU 130  </p>
<p>    三、数量   </p>
<p>   截止   2021年1月31日   ，全球（包括南极陨石）的陨石总计   72643个   （国际命名有   65118个   ）。  </p>
<p>   其中所有的   辉玻无球粒陨石   总共计   242个   ，约占陨石总数的    0.3331%    。  </p>
<p>   《国际陨石学与行星科学公报》数据库  </p>
<p>   第一颗   SNC—辉玻无球粒陨石   是1865年在印度的Shergotty（现称为Shergahti）被目击发现的，所以该类陨石通常又称为   “Shergottite”   ，   辉玻无球粒陨石   。从坠落到确认经历了一个曲折的过程！  </p>
<p>    四、“鼻祖”——印度Shergotty陨石   </p>
<p>   当地时间   1865年8月25日上午9时许，   一个质量约   5 Kg   的流星体的残骸伴随着尖锐的嘶鸣声降落在了   印度Shergotty地区   。  </p>
<p>   Shergotty陨石坠落地点  </p>
<p>   陨石将地表撞出了一个   深约40厘米的坑   ，坑体边缘的浮土塌陷将陨石覆盖了起来。  </p>
<p>   当时一位农民正在约400米外的田里干活，正好目击了陨石最后飞行和坠地的全过程，他用小木棍清理了坑中的土，将陨石抱出，跟据史料记载里表述   陨石被从坑中取出时表面尚有余温。   </p>
<p>   艺术家根据记载中Shergotty陨石降落时的情景绘制的油画  </p>
<p>    【陨石“曲折”经历】   此地坠落陨石的事件发生后，起初并不被多数人所相信，当地行政长官W.C. Costley认为这是农民编造的故事，   并打算把陨石扔进恒河里。   </p>
<p>   正巧鸦片副官Peppe先生巡视至此，他是亲眼目击过1861年降落在比哈尔邦境内的Butsura陨石，所以   他立刻就认出了降落在Shergotty的是一块真正的陨石。   </p>
<p>   Shergotty陨石标本  </p>
<p>   由此陨石样本避免了被投入恒河的命运，转而被   逐级送交至加尔各答设立的亚洲学会   。  </p>
<p>   而后又漂洋过海来到了   英国伦敦自然博物馆   和   欧、美等地的一些博物馆   和   陨石收藏家   中。  </p>
<p>   陨石降落事件发生后的100多年里，曾经历过多次的取样研究，所得出的   研究结果众说纷纭    。  </p>
<p>    【 历史 背景知识】AsiatickSociety（亚洲学会）   于1784年在英属印度的加尔各答成立，创始人威廉姆.琼斯爵士（Sir William Jones）的立会宗旨最初的研究方向是以东方语言、法律、 历史 为主的人文领域。随着学术研究的纵深发展其涉及到的学科也不断扩充，至十九世纪中叶已含盖具有属地特色的博物学内容，其中包括   陨石的收集与研究   。多个降落在南亚地区的陨石样本   在亚洲学会的运作下进入到了伦敦自然博物馆和印度地质调查局   ，标本中包含有Shergotty陨石。  </p>
<p>   亚洲学会创始人—Sir William Jones （1746—1794）  </p>
<p>    五、火星陨石的证实   </p>
<p>   1976年美国发射的“海盗号”火星探测器飞抵火星，将   火星表面的大气成分、岩石矿物成分的数据   发回地球，科学家们将   探测器传回的数据与陨石中玻璃中的稀有气体和岩石矿物学数据完全吻合，从而确认来自火星。   </p>
<p>   Shergotty陨石标本  </p>
<p>    六、辉玻无球粒陨石的确认与命名   </p>
<p>   后期大量研究发现Shergotty 陨石内部主要由辉石、熔长石等矿物组成，以及根据内部的同位素组成和携带的稀有气体成分与火星大气岩石组成吻合。因此，结束了Shergotty陨石百年的类型之争。  </p>
<p>   Shergotty陨石标本  </p>
<p>   最终作为这一特征类型陨石中   首个目击降落的火星陨石实例   ——印度Shergotty目击陨石的国际命名：Shergotty被国际确定为这个陨石群的名称——   Shergottite   （   辉玻无球粒陨石   ）。  </p>
<p>   Shergotty陨石标本  </p>
<p style="text-align: center"><img decoding="async" src="https://www.aitaocui.cn/wp-content/uploads/2022/12/20221201_6388f983686f0.jpg" title="无球粒陨石（无球粒陨石内部特征）"></p>
<p>
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