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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%。成分主要为硅酸盐、氧化物及硫化物。
形成
碳质球粒陨石
由于拥有具挥发性的有机化学物质和水,因此自形成後,它没有遭受过严重(高于200℃)的加热。碳质球粒陨石被认为最能保存形成太阳系的太阳星云的成分。
它的成分主要为硅酸盐、氧化物及硫化物。具有橄榄石和蛇纹石这两种矿物是它的一大特征。
分类
碳质球粒陨石按不同的成分分类,被认为能反映其母天体的类型。种类名称以该类中最具代表性的(通常是首先被发现的)一颗陨石来命名。
一些着名的碳质球粒陨石包括:orgueil、ivuna、murray、murchison和tagish
lake等。
鉴定
一
、眼观我们鉴定一块石头是否为陨石,首先是要用肉眼来目测.观察的主要方面是看其是否具有陨石应该有的特点,即外部的熔壳、气印、熔流线等;破损处是否有球粒,金属闪光点等;切面上是否有球粒、金属闪光点、维氏相等等.此外,还要结合已知的“类陨地球岩石”来对比.
二
、测磁性第一关“目测”通过后,我们可以用磁力仪或者吸铁石来进一步检测.具体检测方法是(磁力仪检测,此处不做赘述)——用一根长约10厘米左右的细线的一端将一小块磁铁捆住,用手捏住细线的另一端,然后慢慢靠近待测物体,以检测其是否有磁性.
这样做的好处是避免有些金属含量较少的石陨石因为磁性不明显而被误判.
三
、做切面待“目测”、“测磁性”两关都通过后,我们可以将待测物体做出一个切面以便近一步判断待鉴物品是否为陨石.具体方法是用电砂轮或水线锯将待测物体的一角切出一个平面并抛光.从而进一步观察其内部结构,看其是否符合陨石的内部特点.
四、
电子探针检测如果待测物品完全通过以上三关后,我们可以基本上肯定其为陨石了.这时候就需要用电子探针来具体确定它所包含的化学、岩石学成分,从而确定它的陨石分类,例如h5、co3、iib等等.
以上四个步骤看起来简单,要想真正掌握并非易事.第一步“眼观”最为重要.因为条件所限,我们不可能将每一块石头都做切面,或者用电子探针检测,98%以上的待鉴物品是在目测的过程中来确定其是否有必要继续检测的.
因此,目测要求掌握陨石基本知识十分扎实.在此基础之上还要长期多看陨石实物,这里强调的是上手看,仔细观察.
形成
碳质球粒陨石
由于拥有具挥发性的有机化学物质和水,因此自形成後,它没有遭受过严重(高于200℃)的加热。碳质球粒陨石被认为最能保存形成太阳系的太阳星云的成分。
它的成分主要为硅酸盐、氧化物及硫化物。具有橄榄石和蛇纹石这两种矿物是它的一大特征。
分类
碳质球粒陨石按不同的成分分类,被认为能反映其母天体的类型。种类名称以该类中最具代表性的(通常是首先被发现的)一颗陨石来命名。
一些着名的碳质球粒陨石包括:orgueil、ivuna、murray、murchison和tagish
lake等。
鉴定
一
、眼观我们鉴定一块石头是否为陨石,首先是要用肉眼来目测.观察的主要方面是看其是否具有陨石应该有的特点,即外部的熔壳、气印、熔流线等;破损处是否有球粒,金属闪光点等;切面上是否有球粒、金属闪光点、维氏相等等.此外,还要结合已知的“类陨地球岩石”来对比.
二
、测磁性第一关“目测”通过后,我们可以用磁力仪或者吸铁石来进一步检测.具体检测方法是(磁力仪检测,此处不做赘述)——用一根长约10厘米左右的细线的一端将一小块磁铁捆住,用手捏住细线的另一端,然后慢慢靠近待测物体,以检测其是否有磁性.
这样做的好处是避免有些金属含量较少的石陨石因为磁性不明显而被误判.
三
、做切面待“目测”、“测磁性”两关都通过后,我们可以将待测物体做出一个切面以便近一步判断待鉴物品是否为陨石.具体方法是用电砂轮或水线锯将待测物体的一角切出一个平面并抛光.从而进一步观察其内部结构,看其是否符合陨石的内部特点.
四、
电子探针检测如果待测物品完全通过以上三关后,我们可以基本上肯定其为陨石了.这时候就需要用电子探针来具体确定它所包含的化学、岩石学成分,从而确定它的陨石分类,例如h5、co3、iib等等.
以上四个步骤看起来简单,要想真正掌握并非易事.第一步“眼观”最为重要.因为条件所限,我们不可能将每一块石头都做切面,或者用电子探针检测,98%以上的待鉴物品是在目测的过程中来确定其是否有必要继续检测的.
因此,目测要求掌握陨石基本知识十分扎实.在此基础之上还要长期多看陨石实物,这里强调的是上手看,仔细观察.
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表面有球粒特征黄点,切割抛光后乌黑细腻,有金融点,碳球粒密密麻
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得上仪器来断定是不是碳质球粒陨石!你这块具备陨石特征!
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