火星隕石

火星隕石

火星隕石,是火星受到小行星的巨大撞擊後,岩石碎塊逃逸火星引力,其中一部分進入了地球的引力範圍,最後隕落到地面而形成的隕石。

基本信息

簡介

自從“好奇號”登上火星之後,人類對火星的探索進入了一個新的里程,而在火星隕石中發現構成生命的有機碳,似乎更加印證了火星是存在生命的。但這些隕石,也可能是火星化學反應所致,所以還需要進一步確認。
包含大量碳鏈和氫鏈的分子是地球生命的構成元素,也是火星任務的主要目標之一,這對於理解生命是否存在於火星至關重要。
火星隕石火星隕石

碳鏈和氫鏈的分子是地球生命的構成元素
這些分子曾發現於來自火星的隕石中,但是科學家對這些火星隕石的來源持不同觀點。卡內基學會的安德魯-斯蒂爾負責這項最新研究,明確證據表明這些碳分子起源於火星,雖然並未發現這些碳分子具有生物特徵。
該發現可以幫助研究人員進一步洞悉火星上出現的化學反應,並有助於解釋遠古或者現代火星生命存在的證據。這項研究報告發表在2013年5月24日出版的《科學快報》上。
科學家們鮮有共識大型碳分子起源於現已探測到的火星隕石,碳分子起源的理論包括來自地球或者其它隕石的污染物,它們可能是火星化學反應的結果,或者是遠古火星生物體殘骸。
斯蒂爾帶領的研究小組檢測了11號火星隕石樣本,該隕石跨越火星42億年歷史。他們發現大型碳分子存在於晶體礦物質微粒中。
使用一系列複雜的研究技術,研究小組顯示至少一些較大碳分子存在於隕石之中,並不是來自地球的污染物質。
之後研究小組觀測研究隕石中與其它礦物質有關的碳分子,從而洞悉這些碳分子樣本在抵達地球之前曾經歷過何種化學反應。
包含碳化合物的晶粒提供了碳分子如何形成的一個研究視窗,他們發現這些碳分子是在火星火山活動中形成的,並顯示火星在其歷史中多數時期存在著有機化學反應。
斯蒂爾說:“這些發現顯示貫穿火星歷史時期碳分子存儲量持續減少,這類似於地球遠古時期。理解火星非生物、含碳大分子結構對於未來探測火星上是否存在生命至關重要。

來源

火星受到小行星的巨大撞擊後,岩石碎塊逃逸火星引力,其中一部分進入了地球的引力範圍,最後隕落到地面成為火星隕石。迄今為止發現的火星隕石共15個,其中5個為降落型,6個發現於南極,4個發現於荒漠。火星隕石都是非球粒隕石,岩石類型包括:輝玻岩輝橄岩純橄岩斜方輝岩
火星隕石“艾倫—希爾斯84001”
火星隕石中發現的碳酸鹽小球
在美國宇航局科學家利用高解析度電子顯微鏡對做出的最新分析顯示,這塊隕石晶體結構中的大約25%確實是由細菌形成的。這一最新結論提供了迄今為止火星曾存在生命的最有力證據。“來自火星的生命痕跡”又一次引起了全世界的關注。
熱分解假說不能解釋“艾倫—希爾斯84001”隕石中大部分磁鐵礦晶體的成因,加熱隕石成分的方法不能生成微磁鐵晶體。科學家們解釋說,純菱鐵礦加熱後可以轉化為純磁鐵礦,而“艾倫—希爾斯84001”隕石成分中含有碳酸鹽嵌入式純磁鐵礦,卻沒有純菱鐵礦的存在,而且從來沒有。

艾倫—希爾斯84001

科學家們認為“艾倫—希爾斯84001”中磁鐵礦成分不是來自於碳酸鹽,而來自於另外一個過程。對比地球上的現象,與在“艾倫—希爾斯84001”隕石中磁鐵礦成分相同的磁鐵礦晶體大多數由超磁細菌製造,因此通過生物模式得到是可行的。科學家們套用最新的高解析度電子顯微鏡得到的新分析顯示,“艾倫—希爾斯84001”隕石的磁鐵礦晶體結構中約有25%是由細菌形成的。
美國新墨西哥大學等機構研究人員3日報告說,經過約一年的詳細分析,他們確認此前發現的一顆火星隕石屬於全新類型。
這顆隕石名為“西北非7034”,重約320克,2011年發現於北非國家摩洛哥的沙漠地帶,歷史可以追溯到21億年前,即火星地質史上的早期亞馬遜時代。
根據火星表面單位面積上撞擊坑的數量由多至少,火星地質史分為三個主要時間段,分別為挪亞紀、赫斯伯利亞紀和亞馬遜紀。目科學界關於三個時代的具體分野仍有分歧,其中一種說法認為,挪亞紀為火星形成之初即45億年起前至37億年前,赫斯伯利亞紀為37億年前至30億年前,亞馬遜紀為30億年前至今。
研究人員發現,這顆隕石與來自火星的其他隕石相比非常獨特。首先,地球上共發現100多顆火星隕石,它們大多形成於距今4億至兩億年前,而這顆隕石的時間要早得多。
其次,這顆隕石的含水量約為6000ppm(1ppm為百萬分之一),比大多數火星隕石的含水量多出10倍。這些水可能源於某個近表面的蓄水層,意味著火星表面與水有關的活動可能一直持續到早期亞馬遜時代。
種種跡象顯示,這顆隕石與美國航天局火星探測器分析的火星表面岩石非常相近,它很可能源自火星外殼。此外,該隕石還包含一種獨特的氧同位素,這為火星殼記憶體在多個氧同位素儲庫的說法提供了佐證。
相關研究成果3日發表在美國《科學快訊》網站上。研究人員表示,這些發現可能會對許多長期以來流行的火星地質學概念提出挑戰。

火星隕石價值

香港正大國際藝術表示,隕石的價值由多個因素影響,包括隕石大小、罕見程度、來源地和構成。
火星隕石火星隕石

古特海因茨說,那些找到隕石的人應該找一位專家評估隕石。他們如果要出售隕石,必須得到一份證明隕石真實性的證書。
古特海因茨說,大多數情況下,“億貝”網站是個出售隕石的好地方。不過,如果你有一塊大隕石,應該去一家拍賣行。拍賣行需要知道隕石來源地,會要求對隕石獨立分析。
帕爾馬告訴俄新社記者:“最普通的一種為隕鐵石,一小塊隕鐵石可能賣到20美元。”
他說,可以通過隕石構成推斷它的來源地。因此,如果一塊隕石的構成物質經過推斷來自火星,這塊隕石的價值會飛漲,最高可以賣到每克670美元。
俄新社報導,一塊名為達爾·加尼1058的月球岩石在美國一場拍賣會上以33萬美元價格售出。達爾·加尼1058重1.9公斤,於1998年在利比亞被人發現,是有記錄以來隕石交易的“標王”。
一塊據信來自火星和木星之間小行星帶的隕石2006年在競拍網站“億貝”(eBay)上以9.3萬美元價格售出。這塊隕石重161公斤,在阿根廷發現。
由於隕石的價格有利可圖,全球隕石交易的黑市“生意興隆”。
古特海因茨1998年作為國家航空航天局專家參與一個代號為“月蝕”的行動,旨在抓捕出售假月岩的人。他在行動中發現一個人有真月岩並開價500萬美元。
經調查,“阿波羅17號”在月球採集到這塊月岩,由美國前總統理察·尼克森贈與宏都拉斯政府。這塊月岩最終回到宏都拉斯政府手中

石隕石

一種最常見的隕石,密度3~3.5,占隕石總量的95%,絕大多數來自位於火星和木星之間的小行星,分為球粒隕石與非球粒隕石兩個子類。

球粒隕石 沒有遭遇過母天體的熔融或地質分異,最普通的隕石,占隕石的91-92%
L球粒隕石 普通球粒隕石,含有最多的礦物為橄欖石和紫蘇輝石,具有磁性
LL球粒隕石 普通球粒隕石中占比例最小的一個族群,平均直徑1mm
碳質球粒隕石 富含水與有機化合物的球粒隕石,占已知隕石約5%,成分主要為矽酸鹽等
頑火輝石球粒隕石 罕見隕石,只占球粒隕石的2%,已知的E型球粒隕石大約只有200顆
無球粒隕石 岩漿結晶的不含球粒(宇宙源的球狀體)的石隕石,約占已知隕石的4%
古銅無球隕石 起源於深成岩的火成岩,結晶體主要是鎂-富直輝石類,約40顆不同成員
古銅鈣無球隕石 起源於灶神星表面的無球粒隕石的石隕石,已知約有50顆
鈣長輝長無粒隕石 最常見的無球粒隕石群,並且已經有超過100種以上的不同性質
月球隕石 多在南極洲被發現,為探索月球上的地球隕石提供了理論基礎
火星隕石 火星受小行星撞擊後,岩石碎塊逃逸火星引力,進入地球隕落地面的隕石

隕石類別

鐵隕石(隕鐵主要含有
石鐵隕石(隕鐵石)鐵、鎳和矽酸鹽各占一半,數量甚少
1、橄欖隕鐵
2、中鐵隕石
石隕石(隕石主要含有矽酸鹽,也是最常見的一種
1、球粒隕石
(1)普通球粒隕石 (2)碳質球粒隕石(碳粒隕石) (3)頑輝球粒隕石
2、無球粒隕石
(1)頑輝無球粒隕石 (2)橄輝無球粒隕石 (3)HED無球粒隕石 (4)鈦輝無球粒隕石 (5)月球隕石 (6) 火星隕石

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