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隕石 – 定義、分類、成分。

星がきらめく澄んだ夜空を眺めます。突然、空を横切る光が消える前に点滅します。あなたは「うわー、流れ星だ」と言います。流星。それとも隕石ですか?メテオロイド?

さて流星です。流星とは、彗星や小惑星の破片の小さな破片が大気に急速に衝突し、大気中の分子や原子への衝突による摩擦熱によって燃え尽きる際に、空で観測される閃光です。隕石は、地球の大気圏に入る前に太陽系外縁部を漂流する小惑星または彗星の破片の小さな断片です。

ほとんどの場合、地球の大気圏に到達した隕石はすぐに蒸発します。しかし、隕石が燃え尽きずに地表に到達することがあります。隕石は、爆発的な旅を続けてきた隕石の破片です。

この記事では、隕石、隕石、その他の種類の隕石の構造組成に基づく違いについて詳しく説明します。

隕石と隕石の違い

隕石

隕石が惑星の大気と接触して蒸発すると、流星が形成されます。

光は、小惑星や隕石が地球の大気に到達して消えていくときに生成されます。隕石はそのまま宇宙を移動しますが、地球の大気圏に突入すると極度の摩擦を受けて蒸発し始めます。多くの場合、ミリ以下のサイズです。

粒子サイズの流星体は、およそ 1 メートルの幅の流星の尾を生成しますが、落下する破片の途方もない速度により、何キロメートルにも及ぶ場合があります。隕石は地面に衝突すると大気中を素早く移動し、火の玉のように見えます。

隕石 サイズと明るさに基づいてさまざまなカテゴリに分類できます。

  • 火球
  • ファイアボール
  • 地球の草食動物

地球の地平線に最も近いところに出現し、最も長く色とりどりの尾を持つ流星は、アース グレーザーとして知られています。

火の玉は、最も一般的に見られるタイプの流星です。これらは地球の草食動物よりも明るく、長持ちします。

火球は火の玉よりも大きく、ほとんどの場合、大気中で爆発します。それらは、私たちが地球上で聞いたり感じたりできるソニックブームを引き起こします。

隕石

隕石は、宇宙空間に入り、惑星の地面に衝突する前に隕石として地球の大気中を移動中に保持された岩石または金属の小さな破片です。

隕石は、数ミリメートルから 1 メートルの小さな小惑星です。流星体は、地球の大気圏に接近するとき、毎秒 11 ~ 72 キロメートルの速さで移動します。通常、隕石は非常に小さいです。ただし、それらは 100 キロまたは 1 グラム (220 ポンド) の何分の 1 かの大きさになる場合があります。 2 mm 未満の隕石を微小隕石として分類しています。

隕石は、その構造、分子同位体含有量、および鉱物学に基づいて 3 つの主要なグループに分類されます。

  • 石の隕石
  • 石鉄隕石
  • 鉄隕石

ケイ酸塩鉱物で形成された岩石は石隕石と呼ばれますが、鉄隕石の大部分と石鉄隕石の大部分は金属鉄ニッケルで構成されています。

隕石は火星と月でも発見されました。科学者たちは、地球上の隕石は月、火星、小惑星 4 ベスタ、彗星ワイルド 2 に由来すると考えています。

種類 隕石:詳細な説明

多くのサブクラスがありますが、隕石は鉄隕石、石隕石、石鉄隕石の 3 つのカテゴリに分類できます。実際には、隕石の分類の大部分は、岩石に含まれる鉄の量に基づいています。

隕石

鉄隕石は、火星と木星の間の小惑星帯で発生したと考えられており、かつては絶滅した惑星または巨大な小惑星のコア要素でした.それらは地球上で最も密度の高い物質の一部であり、強力な磁石を非常にしっかりと引き付けます.

興味深い事実:

鉄の隕石は地球上の岩石よりもはるかに重いです。手榴弾や高強度鋼のスラブを持ち上げたことがあるなら、その感覚がわかるはずです。

このグループのサンプルの大部分では、ニッケルと微量金属が鉄含有量の残りの 90 ~ 95% を占めています。鉄隕石は、物理的および化学的組成に基づいてさまざまなサブクラスに分類できます。構造分類は、カマサイトとテーナイトの 2 つの鉄ニッケル合金を調べることによって行われます。

アロイス・フォン・ベック・ウィドマンシュテッテン伯爵による 19 世紀の発生の説明に続いて、これらの合金は、ウィドマンシュテッテン パターンと呼ばれる独特の相互接続結晶パターンに発展しました。

鉄隕石は通常、ブロックに切断し、平らにし、硝酸の希釈溶液で洗浄した後にのみ目に見えます。このユニークな格子状の配置は非常に見事です。この技術中に放出されたカマサイト結晶が測定され、平均バンド範囲を利用して、鉄隕石をいくつかの構造グループに分類します。 「ファイン オクタヘドライト」はバンドが非常に小さい (1 mm 未満) 鉄で、「コース オクタヘドライト」はバンドが大きいアイアンです。

ストーン隕石

ほとんどの隕石を構成する石は、以前は惑星または小惑星の外殻の構成要素でした。ほとんどの石隕石、特に地球の表面に長い間存在していた隕石は、一般的に地球の岩石に似ています。野外での捜索中に隕石を特定するのは難しい場合があります。

新たに落下した石は、着地中に表面が発火して生成された黒い融合地殻を特徴とし、これらの石のほとんどは、強力な磁石に容易に保持するのに十分な鉄を持っています.石の隕石は、コンドライトとエーコンドライトの 2 つのカテゴリにさらに分類できます。

「コンドリュール」とは、一部の石隕石に含まれる、小さく鮮やかな粒子のようなインクルージョンを指します。これらの小さな粒子は、現在研究のために利用できる最も古い既知の物質であり、太陽系星雲で発生したと考えられているため、地球と宇宙全体の創造よりも前に存在すると考えられています。 「コンドライト」は、これらのコンドリュールを含む隕石の造語です。

エーコンドライトは、コンドライトを含まない宇宙の岩石です。これらの宇宙からの火山岩は、母体内部の火成活動の結果として発達し、そこで再結晶化と融解が古代のコンドリュールの痕跡をすべて排除します。エーコンドライトは、地球外の鉄をほとんどまたはまったく含まないため、他のほとんどの隕石よりも発見がはるかに困難です。それでも、エナメル塗料に似た驚くほど光沢のあるフュージョン クラストが見られることがよくあります。

ストーニー隕石

既知のすべての隕石の 2% 未満は石の鉄であり、3 つの主要な種類の中で最も一般的ではありません。石鉄隕石は、パラサイトとメソシデライトの 2 つのカテゴリに分類できます。石鉄隕石は、母体のコア/マントルギャップで発達したと考えられています.

パラサイト隕石は隕石の中で最も魅力的な形です。したがって、個人コレクターは間違いなくそれらに非常に興味を持っています。パラサイト隕石は、かんらん石結晶で満たされたニッケル鉄マトリックスで構成されています。かんらん石の結晶が十分に純粋で、エメラルド グリーンの色相を示す場合、それらはペリドットの宝石と呼ばれます。ドイツの生物学者で探検家のペーター パラスは、18 世紀に同じ名前のシベリアの大都市の近くで発見されたロシアの隕石クラスノヤルスクに、パラサイト隕石という名前を付けました。パラサイトの結晶は、繊細に研磨されてスラブに彫られると半透明になり、並外れたこの世のものとは思えない美しさを与えます。

メソシデライトは、石鉄グループの 2 番目の形態です。それらにはニッケル鉄とケイ酸塩が含まれており、カットして研磨すると、通常、美しくコントラストの高い黒と銀のマトリックスを示します。インクルージョンの一見恣意的な配置は、いくつかの非常に驚くべき特徴をもたらします。 「メソシデライト」と「鉄」という言葉は、それぞれギリシャ語の「半分」と「鉄」に由来します。正式にカタログ化された数千の隕石のうち、メソシデライトは 10 万未満です。

隕石

月の隕石は、月または隣接する火星からのアコンドライトです。月の隕石の約 0.2% は、火星と月に由来します。これらのアコンドライトは、火星と月での隕石の衝突の結果です。大きな隕石が火星と月の表面に衝突し、岩の小さな破片を吹き飛ばしました。月の隕石の岩の破片が流星として地球の大気圏に入ることはめったになく、これらの岩の破片が地球の表面に衝突することはほとんどありません。

結論

したがって、隕石は惑星の表面に衝突する宇宙物質の破片であると結論付けることができます。小惑星帯は、地球に衝突するほとんどの隕石の主な発生源です。同時に、流星体が地球の大気 (または火星のような別の惑星の大気) に高速で接近して燃え尽きるとき、火の玉または「流れ星」は流星と呼ばれます。

よくある質問

1.何 とは流星、隕石、流星体の関係は?

答え 隕石と呼ばれる宇宙の岩石は、地球の土地に衝突するものです。隕石は、これらの種類の宇宙岩の進化の最終段階です。これらの宇宙の岩は、隕石になる前は隕石でした。流星になる前は隕石でした。隕石と呼ばれる岩や金属の塊が太陽の周りを回っています。隕石が地球の大気に衝突すると、隕石に変化し、周囲のガスが「流れ星」として短時間燃え上がります。これらの宇宙の岩石の多くは隕石として地表に衝突しますが、ほとんどの流星は大気中で燃え尽きて蒸発します。

2. 石の隕石は何で構成されていますか?

答え ケイ酸塩(ケイ素と酸素からなる物質)を含む鉱物は、石の隕石を構成します。また、鉄とニッケルの 2 つの金属も含まれています。コンドライトとエーコンドライトは、石質隕石の 2 つの主なカテゴリです。

3. 最も珍しい種類の隕石は?

答え 最も希少な種類の隕石は石鉄隕石と呼ばれ、鉄と石の割合がほぼ同じです。


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