陨石钻石的介绍

陨石钻石的介绍,第1张

陨石钻石是一种新发现的天外天体物质,它反应为人们探索量子粒子的有效关联,形成机理的量子表征:第一,首先必须是陨落的陨石,要符合陨石的物理特质(气印空间物理几何,融熔的壳敲,不规则的物型等)。其两,陨石中要含碳质元素和氢氦元素(石墨,生物碳,等),第三,要有陨石钻石生成的媒介(陨硫铁,等)。第四,必须要有陨石的维度空间(希格斯机制场能效,等)。目前被认定的陨石钻石全世界只有二颗,其中中国有一颗。其主要成分为碳占90%,镍6%-95%其它为锌,镁等元素。

陨石中的钻石来自哪里?

在种类繁多的陨石中,被视为具有最原始性质的是碳质球粒陨石。

早在1987年,科学家就在碳质球粒陨石中发现若干个钻石结晶。当然,那是用电子显微镜观察才得以发现的微小颗粒,大的直径是1-10纳米,平均只有3纳米左右。1纳米是10亿分之一米,换言之,被发现的钻石十分微小,难怪科学家把这极微小的钻石称为“纳米钻石”。这些钻石颗粒太小,当然也就没有什么实用价值,无法与人们作为装饰品而佩戴的钻石相比。不过,科学家却对这些钻石的生成很感兴趣。

这些纳米钻石来自何方?又是怎样形成的呢?现在被人们广为接受的观点是,它们形成于太阳系外的深空间发生的超新星爆发。

超新星爆发大的恒星在结束一生时会引起超新星爆发,并在飞散的气体中传导强烈的冲击波,那时气体中的碳原子受强压力的作用结合成了纳米钻石。这样生成的纳米钻石广泛散布在宇宙空间中,但在46亿年前,太阳系形成后,它们被太阳系俘获,于是,太阳系中就含有了远古时代生成的纳米钻石。所以,在陨石中发现的纳米钻石,是在太阳系形成之前就出现的,是远古时期太空中的物质,可以算是前太阳粒子。

但是,最近美国科学家对上述观点提出了异议。他们仔细调查了大量的碳质球粒陨石,其中包括两颗著名的碳质球粒陨石和由南极的冰中捡到的2颗微陨石,以及同温层采集的4个星际尘粒子,发现大量的纳米钻石,但是在其他的5颗星际尘粒子中不存在纳米钻石。据此,他们认为:从同温层发现的很多星际尘是由彗星散布的物质。彗星是构成太阳系化石那样的原始天体,原来是分布在太阳系的外围,比如奥尔特云或库珀带等位置,那里最容易受到来自太阳系外太空物质的污染,所以包括大量的纳米钻石也就不足为奇了。

可是起源于彗星的星际尘埃中,却也有半数以上不含有纳米钻石。因此,这些钻石难以说是前太阳粒子。对此科学家们认为陨石或星际尘埃中的纳米钻石或许起源于太阳系内,即在太阳系诞生的时候,在靠近包围原始太阳的气体和尘埃的圆盘内侧领域,也有形成纳米钻石的可能性。

含于陨石或星际尘粒子中的纳米钻石究竟是按美国科学家所说的是在太阳系内生成,还是曾经在太阳系外生成的前太阳粒子?真正的情况还不清楚。 事实上,最近的研究表明,纳米钻石由超新星爆发的强烈冲击波生成的事实似乎是正确的。另外,近年发现的若干类似原始太阳系星云的天体,它们往往由初生的气团和周围圆盘状的尘埃云组成,从中看到显示纳米钻石存在的光谱特征。

美国路易斯安那州立大学的天文学家G·格雷顿等人用哈勃太空望远镜发来的光谱图像和来自国际紫外线天文卫星的数据,从包围新诞生的星的尘云中探测到碳的结晶,将这个光谱与陨石中的纳米陨石的紫外线光谱比较,两者几乎一致。这个事实表明在原始太阳系星云那样的地方生成纳米钻石。

格雷顿测算,如果通过超新星的爆发,纳米钻石被散布到已有100亿年以上的宇宙,则我们的银河系中将含有1兆吨的钻石。遗憾的是,这些钻石太微小了,以至无法用肉眼看到。尽管如此,只要我们一想到有无数的钻石点缀着星空,这将有多么气派啊!

约40-46亿年前,经过宇宙大爆炸,一个蔚蓝的星球诞生了,那就是我们赖以生存的地球。

这几十亿年之间,宇宙当中的各个星球都在一刻不停地自转、公转着,每时每刻都有星球在互相碰撞,当然 地球 也不例外。

自人类诞生以来,我们也经历过大大小小的多次碰撞, 陨石会从其他星球,加速向着地球冲击,最后坠落在地球表面,爆发出巨大的能量。

在很多的科幻**里边,我们会发现,这些 陨石碎片 往往蕴藏了巨大的能量,是很多现代 科技 所达不到的奇妙的力量。

可是我们在看到那些陨石坑的附近,却找不到任何一块陨石碎片。难道真的是被人悄悄偷走,拿去研究神秘武器了吗?

在太阳系当中,每个星球都在沿着自己的轨道运行,但是这些相交的 小行星会产生相互干扰,相互影响,最后偏离自己的轨道 。在这样的情况下,碰撞也就发生了。

事实上, 每时每刻都有大量的小行星和天体碎片在冲撞地球。 但是地球有着一层厚厚的 大气层 ,可以保护我们免受一些小的天体碎片撞击的伤害。

我们在夜晚看到流星滑落的时候,其实就是天体碎片撞击地球,在经过大气层时,这些小碎片与大气产生巨大的摩擦,然后自燃,最后在空中彻底燃烧殆尽,火光划过的场景。

当然,也有很多的体积较大的碎片,在 空中不能燃烧完全,于是陨石就形成了,最后落入地球表面,产生巨大的能量爆发,形成大大小小的陨石坑。

39亿年 前,曾经有一颗和冥王星大小相同的小行星,朝着火星加速碰撞过去,这颗小行星的撞击能量已经 足以撼动火星的核心

整个火星像摔碎的西瓜一样,超过一半的火星地表飞入太空当中,而剩下的地表变成了一片滚烫的熔岩。

火星本来处在太阳系的宜居之地,也是因为这次大碰撞,最后变成了一个 不毛之地 。经过 5000万年 的时间,才从撞击当中逐渐复原回来。 直到现在, 在火星北极,还有一个巨大的陨石巨坑。

2013年俄罗斯的 车里雅宾斯克陨石撞击地球 事件,让全世界震惊。这颗小行星重达 7000吨 ,以 19km/s 的速度向地球冲击,其爆炸释放的能量相当于20多个“广岛”原子弹爆炸产生的。

幸运的是,在即将与地球发生撞击的时候,一个不明飞行物从陨石身后将其击穿,在空中发生了爆炸。

可即使是这样,爆炸产生的冲击波,还是让当地居民受到了不同程度的伤害。在俄罗斯境内,还出现了很多不同大小的陨石坑,可是同样, 坑里并没有剩下的陨石碎片

当然 历史 上不止这一次陨石坠落事件,还记得几千万年前的那个曾经称霸三个纪元的物种吗?没错,就是 恐龙

这样强悍的生物就是在 6000万年 前的白垩纪晚期灭绝的,而元凶就是行星碰撞,陨石坠落。一颗直径为 10公里 的陨石,以 每秒40倍音速 的速度,砸进了南太平洋,巨大的能量释放,让地球瞬间安静下来。

在碰撞过后,又接着引发了一系列的自然灾害,比如影响到板块所造成的 地震、火山、海啸 等等,在这些灾难之下,生物瞬间消亡。形成了至今依然存在的 “希克苏鲁伯”陨石坑, 位于墨西哥尤卡坦半岛。那也是地球诞生以来,遭受的最严重的的一次撞击。

可是,虽然我们遭受了这么多次的撞击,但是除了残留现场大大小小的陨石坑以外,现场找不到一块陨石碎片。那这些碎片都去哪了?消失了,还是被人拿走了?

地球刚刚诞生的时候,地球表面还是一片浓稠的岩浆,正好那个时候又是太阳系最混乱的时候,大量的星球与地球发生碰撞。可是那个时候,因为地面环境的影响,并没有留下什么痕迹,不仅是陨石碎片找不到,就连陨石坑都没有。

等到地球表面冷却过后, 大量的小行星和天体碎片坠落到地球,就会形成很多的陨石坑, 可是科学家们始终没有在陨石坑附近找到陨石碎片。那是什么原因造成的呢?

当我们看到之前终结恐龙时代的那次陨石撞击事件过后,我们猜测,会不会是因为随着长时间的推移,和撞击时引起了一系列地质运动,渐渐地, 陨石坑被泥土逐渐填满,而陨石碎片,可能已经被埋到地底,或者经过长时间的风化,已经消失了 。不过这个猜想,很快就被否定。

当我们人类第一次登上月球上时,我们发现 月球表面布满坑坑洼洼 ,这些其实都是因为月球常年被陨石撞击导致的,但是我们也没有在月球表面看到撞击留下的陨石碎片。反而,在撞击过后留下的陨石坑里发现一个奇怪的相同点, 底部都是平的

值得注意的是月球的 气体环境 。月球上没有水,属于真空环境,没有大气,而且早在诞生过后的10亿年后,月球的地质运动就停止了。那陨石碎片的消失自然就不存在着 风化、腐蚀 的原因。

同样,在宜居地带的火星上边也遭受了多次的陨石撞击,但都只有残留在地表的陨石坑,没有陨石碎片的痕迹。

其实,陨石并没有被人拿走,而是 自己消失不见了 。陨石在撞击地球时所释放的能量是巨大的,在发生碰撞的瞬间, 除了会对地表造成撞击伤害以外,同时还会 释放巨大的能量。

这些能量能直接改变周围的气温,接触到或者间接接触到的物体会在高温、高压下气化,最终消失。

当然,这只是针对一些体积较小的碎片,还有一些大体积的碎片,并不容易被气化。但是,陨石撞击在能量释放的同时,一样会造成强烈的 爆炸反应

在这种反应之下没有完全气化的陨石碎片,会 被爆炸产生的冲击波溶解,或者直接向远处溅射,例如空中

这些陨石碎片或者陨石坑附近的岩石等物质,会有很大的可能被这冲击波的力量,直接送出地球,落在其他的星系上。

不过更大的可能是 掉在地球其他的地方, 也正是因为这样,所以陨石撞击的时候没有在陨石坑附近找到陨石碎片。

最后,在我们地球上 292% 才是陆地面积,然而海洋面积占 798%, 所以陨石撞击地球有五分之四的可能会掉进海洋里。然后会引起海洋的强烈反应,再加上 板块运动 ,这些痕迹很快就会被这种种原因所掩盖。我们对陨石碎片的追踪就更加无迹可寻了。

那么通过观察地球和月球所留下的各个陨石坑,我们会发现陨石坑的底部都是很平整的,而且最中间会有一个向上凸起的小土堆。这又是什么原因造成的呢?

当陨石在冲撞的瞬间, 底部被剧烈的压缩 ,等到能量和冲击力释放完过后,底部会出现一个和它方向相反的弹性势能,这个弹性势能的力量也是不容小觑的,底部在势能冲击力的作用下,就会变得很平整,而发力的中心点,就会形成一个向上的小土堆。

陨石是一种非常稀有的太空资源,对 科研、经济 这些都有很高的价值。在人们眼里,陨石是极具神秘性质的,很多人会认为地球生命的起源和星球陨石碎片有着莫大的关系,也正是因为这些碎片具有的稀有性和神秘性,诞生了一种新型神奇的职业 ——“ 陨石收藏 ”。

这些年来,火星和其他外星球的陨石在市场上受到疯狂的炒作,市场价格已经高得惊人。例如,陨石中最珍贵的“ 月亮陨石 ”,因为它的数量稀少加上科研价值极高,所以它的价格目前是黄金的 2500倍 。而且照目前的市场趋势发展下去,稀有陨石的价格还在呈夸张的形势上升。

在这样的情况下,不仅促进了陨石收藏行业,还造就了一批“ 寻陨者 ”。这类人,就是 根据一定的专业知识,全球各地的寻找稀有陨石

在2018年云南曾经下过一场 陨石雨 (陨石经过大气层的时候,发生爆炸解体,自然坠落),全球各地的寻陨者,聚集在云南。让所有人,真正看到了这个行业目前繁荣的景气。

其实在很早之前,就有一批“寻陨者”在开始工作了,那就是各个国家的 南北极工作者 ,在我们成功采集到月球和火星这些外太空的石头样本之前,我们国家那些用于科研实验的陨石样本,大多数都是来自于 南极和北极 ,特别是南极地区。可是为什么南极北极的陨石碎片最多呢?

首先,因为陨石坠落地球表面,受到冲击的影响,导致全世界各个地方都有可能会“天降陨石”。

而南极的主要构成是 冰层 ,有着寒冷干燥的特点,这样的气候条件对保存陨石来说是很有力的,能有效地抑制 陨石的风化问题 。所以积攒了这么多年的陨石,当然多啦。

第二点就是南北极的特点了,在那个地方,常年冰雪覆盖,但是在这样的情况下,被发现的可能性就要大很多。而如果,陨石落在其他地方, 森林、海洋,城市 等等,这些环境对寻找陨石碎片的难度都是特别大的。

最后,因为 南极和海洋是相连的 ,而南极一部分冰川的逐渐融化,那这些陨石很容易就堆积在海洋冰川拦截的地形障碍位置,并且很容易出现“ 富集 ”的现象。

经过世界上各个国家科研学家的不断了解,我们对外太空的这些邻居越来越了解。虽然我们并没有在陨石坑里发现陨石碎片,但是我们的科学家们,通过 探测能量波动,和对残留下的痕迹进行检测 ,就能清楚的了解这些陨石的来源。

陨石当然不会让人随便偷走,只是因为这些 溅射的不确定性 ,所以我们无法在第一时间,找到它们的具体位置。再加上,这些碎片很大一部分,都会掉进大海里,而在大海去捞一块小陨石碎片,那难度无疑与“大海捞针”比肩。

但是我们通过这些碎片,慢慢地分析出了 地质变化、能量储存 的原理。还有对那些更稀有的陨石的了解深入,我们不禁猜想,或许生命的起源,和星球撞击、陨石坠落有关系。

从古至今,人类都对月球充满了向往。随着各种探月工程的开展,以及各种探月器的着陆,人类开始慢慢解开了月球神秘的面纱。

月球表面为什么那么多陨石坑?

月球的表面就好像经历过枪林弹雨一样,密密麻麻的各种大小的陨石坑。那为什么月球附近的其他星球表面却不像月球表面这样坑坑洼洼?

那是因为月球没有大气层,缺少了一层保护罩,使得即使再小的陨石也能撞击月球。再者,因为没有大气层的缘故,月球上也不会有风雪雨霜等天气现象,不会对月球表面产生改变,所以再小再老的陨石坑也会保留至今。

那为什么月球表面没有看见陨石?

既然月球表面有那么多的陨石坑,那代表了有数不尽数的陨石撞击过月球,那为何在月球表面却没有发现任何陨石呢?

我们都知道,月球是受地球引力的影响的,而太空中陨石则是不受任何引力影响的。陨石在撞击月球表面时,其速度可以达到惊人的10000公里/分钟。这使得撞击会产生巨大的冲击波,产生巨大的爆炸反应,从而将月球表面上的岩石向四周推开,产生陨石坑。小的陨石与月球相撞后,可能会化成粉末,留在月球表面,而较大的陨石由于不受引力的控制,会在撞击后由于力的作用弹开,飞离月球。这就是为什么月球表面有那么多陨石坑,却看不见陨石的原因。

为何月球表面最深的陨石坑都是在6KM左右?

科学家通过对月球的研究后发现,月球表面大大小小的陨石坑,不论直径多大或者多小,陨石坑最深的深度都是6KM。按理说,被一个体积、直径较大的物体撞击和一个体积、直径较小的物体撞击,理应是物体较大的所形成的坑要大一些深度要深一些,但为什么在月球上却都一致呢?难道月球自带保护罩么?

科学家研究发现,月球表层下面有冰壳。当陨石撞击月球的同时,月球表层下的冰壳也会被融化,在撞击时,月球会产生深度不一的陨石坑,但这些深度不一的陨石坑会被融化的冰壳再次凝固填满,慢慢的也就形成了我们所观测到的不管直径多大,陨石坑的深度最深都是6KM的神奇现象了。

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