火星隕石如何識別

火星隕石如何識別

火星隕石顏色

有些人認為火星隕石應該是紅色的,或者是綠色的。事實上,目前沒有一個是真正的紅色火星隕石(除了落在地球后被風化的部分)。有些火星隕石確實是深綠色的(納赫利特),有些隕石有淺綠色的部分(一些超鎂鐵質的玄武岩),但大多數是灰色或灰白色的,還有一些是棕色甚至黑色的。我們看到探路者或“精神”登陸點(有些部分被紅色塵埃覆蓋)下有明顯灰色露出來的圖像,但許多人還是錯誤的以為火星岩石是紅色的!

火星隕石如何識別

火星探路者 在阿瑞斯瓦利斯著陸點。注意被紅棕色塵埃覆蓋的灰色岩石 。

火星隕石的磁性

一些科學家對火星隕石是否有磁性進行了測試,得到的結果是,火星隕石具有輕微的磁性,但遠低於含有鐵金屬的隕石。已為所有南極火星隕石制定了一項議定書,不能讓磁鐵長時間靠近它們。哪樣隕石會改變原來的磁性,不幸的是,遊牧民、商人和私人收藏家經常在隕石上放置極強的稀土磁鐵,使樣品的外部部分久遠地重新磁化。通常想測試隕石的磁性,在外表切下一小塊就可以測試 了,而不需要損壞整個樣品。他們這樣做之後這些隕石必須鑽取或切割一些隕石進行磁學研究,避免這些錯誤做法對隕石磁性造成的影響。

組成火星隕石的主要礦物

火星隕石如何識別

要確認隕石的火星起源,就需要進行顯微檢查和特殊的化學分析。最常見的礦物成分為輝石巖(輝石)、橄欖石、斜長石(通常現為掩蔽石)、鈦鐵礦、鉻鐵礦、黑雲母、鈣磷酸鹽(亞鐵閃石、磷灰石)、多形石(通常表現為震後變化)和硫化鐵(磁黃鐵礦)。所有這些礦物的化學成分都有特定的已知範圍,在特定範圍內,輝石和橄欖石中的鐵錳比(Fe/Mn)是很有特徵的,特別是在結合斜長石成分時(見上面的圖)。通常,一旦製作出透明的斷面,或使用電子探針對拋光後的表面進行幾分鐘的檢查,就可以很容易地將樣品識別為火星。

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南極火星隕石 大和980459

火星隕石是怎麼來到地球的?

圍繞太陽運行的所有物體之間的引力相互作用會引起擾動,從而導致其中一些物體之間的碰撞。在太陽系歷史的早期,幾乎可以肯定地說,碰撞更頻繁,涉及的質量更大,因此不難想象一些相當大的天體在這些事件中被摧毀和分散。最終提供隕石給我們的隕石母體的相互作用能量沒有那麼大,但撞擊仍然可以使一個大物體中的小碎片以超過逃逸速度被彈射出來,以克服更大物體的引力所需要的速度 =對於火星(重力加速度約為地球的0.38),這需要一顆小行星在火星表面進行相當大能量的碰撞。

我們怎麼知道它們是火星上的碎片?

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火星隕石Tissint

這個問題的解決取決於1976年美國宇航局兩艘維京號宇宙飛船在火星上著陸的相對未知的測量結果。儘管被派去進行實驗以探測火星上現存的生命(沒發現生命),但維京人登陸者得到了某種程度的救贖,因為儀器測量了火星大氣中不同氣體的數量。根據其他幾個診斷標準,它們都有親屬關係:(1)它們都含有富鐵氧化物礦物(磁鐵礦、鉻鐵礦、鈦鐵礦)和無金屬形態的鐵,(2)它們都含有一種被稱為磁黃鐵礦的硫化鐵礦物,而不含鐵隕石(通常存在於含鐵隕石中),(3)含鐵隕石中的輝石和橄欖石礦物的鐵(鐵)與錳(錳)主要是:(4)它們的氧同位素組成範圍較窄。綜上所述,這些證據構成了證據的優勢,即所有136顆左右的火星隕石都來自同一個母體,大氣中的證據毫無疑問地證明了母體實際上是火星。

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火星隕石洲西北部7034“黑美人”唯一的角礫結構火星隕石


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