球粒陨石的岩石学分类
球粒陨石的岩石学分类反应陨石形成过程和形成之后经历的变化 。根据矿物学和岩石学特征,球粒陨石可以划分为7种岩石类型,代表7种不同程度的变质作用 。岩石类型越高,所经历的变质程度越高,变质再结晶作用越明显,矿物、化学和同位素的平衡程度越高 。
第1~2型:受到液态水蚀变作用,球粒不明显 。水的来源可能是陨石上的冰晶被加热至0℃以上时融化(水蚀变较轻微的第2型),或是含水的硅酸盐在摄氏数百度因脱水而产生(水蚀变较严重的第1型) 。
第3型:是基础形态,陨石与原始状态差异不大 。易于看到大量原始的球粒 。而且陨石拥有较高含量的挥发性物质(包括惰性气体和水),这类陨石从未加热至超过400~600℃,与原始太阳星云物质最为相近 。
第4~6型:受到热变质影响,数字越大球质越不明显,而且惰性气体和水含量比1~3型少得多 。这类陨石有可能曾埋藏于母天体深处,在被吸积后数百万年内受放射物质加热,温度可能达600~950℃
第7型:受热变质严重影响,虽然陨石保留了原来的化学成分,但球粒已不可见 。有理论认为这些是向无球粒陨石过渡的类型 。
但没有一种类型的球粒陨石曾遭受足以引致熔融的加热,只有少数罕有的角砾化球粒陨石曾经历撞击而出现部分熔融 。
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球粒陨石的研究意义
球粒陨石的研究具有重要意义,其一,球粒陨石的组成与太阳光谱成份一致,而与地球表面和非球粒陨石完全不同,因此它可能代表着原始太阳的组成;其二,球粒陨石的形成年龄(4.6Ga)比任何地球、月球的岩石都要老,为月球、地球和太阳年龄对比提供了依据;其三,其岩石学特征明显与任何已知的行星过程不一致 。球粒陨石的“岩石学类型”也是一个广泛用于指示热变质程度的参数,在陨石及其母体小行星研究中常指示封闭温度或峰值温度 。球粒陨石由金属颗粒(Fe、Ni合金),陨硫铁(FeS)和硅酸盐以基质和球粒的形式组成:球粒是由毫米大小的硅酸盐聚集而成,且在形成陨石之前便已存在 。这种不同物质的混合,并具微细结构,显然不是星云过程的产物,而是一种宇宙沉积的形式 。球粒是大多数球粒陨石群的主要组成物质,在未变质的普通球粒中大约占70%~75%体积比,其成因并不清楚,普遍认为球粒形成于太阳星云中的瞬间熔融,也有人认为是凝聚等其它成因,球粒的组成研究也可提供星云加热事件的信息 。
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