无球粒陨石

无球粒陨石年代,他们的名字意思是“无球粒陨石”,是一个相对较小的但多样化的群陨石。他们表现出一系列的特性,将预期如果父母的身体经历了广泛的融化:火成岩特征类似于观察到陆地火山岩石,种族隔离的熔融金属从熔融硅酸盐(可能为核心)岩石(岩浆)和岩浆隔离的硅酸盐晶体和融化。最无球粒陨石收集地球来自小行星,但一小群被认为来自火星和另一个的吗月亮

是三个最大量的星状的无球粒陨石组aubrites、howardite-eucrite-diogenite协会和橄辉无球粒陨石。Aubrites也被称为顽辉石无球粒陨石。像球粒陨石的顽辉石类,aubrites推导出从父母的身体高度化学还原条件下形成的。因此,它们包含元素的形式不常见化合物为例,钙的硫化矿物褐硫钙石(CaS),而不是更常见的硅酸盐和碳酸盐形式。

howardite,倍长辉长岩,diogenite(HED)陨石都来自相同的星状的身体,灶神星第二大的成员小行星带。他们也与中石铁陨石,一群的铁陨石(见下文协会与小行星陨石)。检查HED陨石,表明灶神星有一个复杂的历史,包括熔化,金属隔离到一个核心,结晶,变质,影响角砾岩化作用(影响粉碎了岩石的过程)。

细分为倍长辉长岩累积倍长辉长岩和玄武岩倍长辉长岩。累积倍长辉长岩就像陆地辉长岩年代,他们似乎在灶神星的深度和结晶形成的相当缓慢。相比之下,玄武岩倍长辉长岩类似于地面玄武岩年代,显然处于或接近灶神星表面和相对快速冷却。diogenites,主要的组成矿物辉石,同时也似乎已经形成深度。howardites是影响角砾岩胶结diogenite的碎片和倍长辉长岩组成的材料。

小屋溪陨石
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流星及流星:Meteorites-meteoroids生存大气条目

第三主类asteroid-derived无球粒陨石,橄辉无球粒陨石,都是含碳的。他们由硅酸盐岩石组成,主要的矿物质橄榄石和辉石,黑静脉穿过它。静脉,构成多达10%的陨石,是由碳(石墨和钻石),镍金属和硫化物。硅酸盐显然从岩浆结晶,但讨论他们是如何形成的。触觉重新分配形成的富含碳的静脉似乎最初的石墨结晶以及硅酸盐。除了三个主要的无球粒陨石类,存在几个小类和独特的无球粒陨石标本的集合,所有这些反映在小行星融化过程的可变性。

三打陨石已确定来自火星。都是火山岩。但是这些属于三种classes-shergottites, nakhlites, chassignites-that建立之前火星起源被怀疑。三组通常被称为集体snc。一块snc的行星起源的证据是他们年轻的时候,在1.5亿年和13亿年。保留足够的热量,这样火山活动可以持续到13亿年前,更不用说最近,要求行星大小的父母的身体。因为有相当多的地球化学证据表明岩石并非来自地球上,唯一可能的候选人,都是金星和火星,这两个似乎经历了最近的火山活动。最令人信服的证据,火星的起源来自一个南极陨石,SNC的命名EETA79001。这个陨石包含困气体(惰性气体、氮气和二氧化碳)的相对含量和同位素作文几乎相同的是火星吗大气以两个“海盗号”登陆车。科学家认为,火星陨石的碎片行星的表面附近发射入太空的巨大的影响,最终找到了地球。显然对于EETA79001、大气气体被困在眼镜生产暴力冲击事件,挖掘岩石来自火星。作为唯一的火星样本提供给科学家们在地球上,火星陨石的进化提供了一个独特的窗口神秘的星球。

水改变了火星陨石在某种程度上,这是与其他证据表明液态水存在至少定期在火星上过去一段时间。最独特的火星陨石是另一个南极标本,ALH84001。这石头,一个斜方辉岩,结晶约45亿岁,这是星状的陨石(年龄大致相同见下文岁的陨石及其组件),但是它的几个属性显然把它绑在其他火星陨石。大约39亿年前,水的液体通过它,沉淀carbonate-magnetite-sulfide矿物集合体。一些研究人员认为这些不寻常的组合作为火星上存在生命的证据。他们还报道特点的陨石,他们解释为细菌化石。这些主张创造了相当大的争议,但他们也产生重要的辩论生活如何产生,以及它如何可能承认即使是与地球上已知的生活。

月球陨石中发现了南极洲地球上和炎热的沙漠。他们可能不会被认为是来自月亮如果不是载人月球样品带回来的吗阿波罗和机器人月神任务。的陨石可能是碎片升空月球大影响,在月岩样本所代表的各种岩石类型(如海玄武岩,高地风化层角砾岩和高地impact-melt角砾岩),但他们几乎可以肯定来自的地区没有取样的各种任务。因此,像火星陨石一样,他们是一个重要的新信息来源的形成和演化,父母的身体。