被大气层雕刻而成的锥体陨石,如何判断它来自于太空何处( 二 )


一些陨石来自月球和火星,当另一个(小行星或彗星)物体与月球、或火星相撞时,这些月球或火星的地壳岩石被射入太空,并有足够的力量将一些冲击产生的碎片,发射到穿越地球的轨道。火星陨石、地球岩石和其他陨石类型的区别,主要在于它们的化学和矿物成分,以及它们的年龄。在火星陨石中被困在冲击玻璃中的气体,与1976年NASA“维京任务”所采取的火星大气测量相匹配。它们在月球上的起源,主要是基于与航天器返回地球的月球岩石的独特化学和矿物特征比较。

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陨石研究具有哪些重要的作用
陨石的年龄范围很广,其中最古老的颗粒已有45.6亿年的历史,来自碳质球粒陨石的富含“钙铝的夹杂物”。源自小行星的陨石年龄大约为45亿年,源自月球的陨石年龄则在4.5至29亿年之间,而起源于火星的陨石的年龄,是从2亿年到45亿年不等。科学家们需要详细的微观、化学和矿物学分析,以唯一地识别和分类陨石。这些的分析可以区分在不同时间落入单个区域的两个陨石,也可以链接在不同位置、或不同时间发现的单个陨石事件的两个样本。科学家们通过分析陨石中多种元素及其同位素的浓度,增加我们对太阳系年龄和大量化学成分的科学认知,以及陨石中不同成分及其母体的顺序。
一些陨石含有由恒星产生的尘埃粒子,这些“星尘”在我们的太阳系形成之前就有了。对这些太阳系物质的研究,可以增加我们对恒星形成和演化的理解。对不同类型的陨石及其组成部分的分析,使我们对太阳系中最早的条件有了新的认识,并确定了形成可居住世界的途径。随着时间的推移,大型陨石撞击塑造了我们星球和月球的部分面貌,并且,陨石可能给地球带来了生命所必需的成分,在这些有机化合物中,比如,羧酸、复合氨基酸、脂肪胺、乙酸和甲酸,它们都可以在太空岩石内运输很远的距离。此外,巨大的陨石撞击还可能导致重大物种的灭绝,并对我们星球上的生命造成不可逆的影响。

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