1樓:綠蓑江上
沒有隕石鑑定專家,也沒有隕石鑑定標準。
隕石鑑定的標準不是任何人能制定的,一塊石頭與真隕石的礦物組成、元素組成、同位素組成、單礦物組成等都一致,那就是隕石。其它一切都不能證明一塊石頭是隕石。
1 隕石鑑定的標準
隕石鑑定的標準不是人為規定的,而是在對大量真隕石或外星岩石進行分析彙總的基礎上得出的統計結果,其它岩石的組成與統計結果相對照,一致的就是隕石。如果組成與「火星」岩石組成一致,那就是「火星隕石」。當然,我們賴以為標準的星體的岩石組成會隨著航天技術的進步而發生變化,比如「火星」上發現有水,那麼岩石的組成就會更多地類似於地球,過去曾經以為是火星隕石的隕石可能統統都不是來自火星,火星隕石的鑑定標準就被徹底改變。
但這不能成為臆造火星隕石標準的理由,在人類獲得火星岩石的組成前,沿用舊資料就是正確的,不能拍腦袋自造。
一言概之,已有的東西就是標準,自造就是自造。
2 隕石鑑定的方法
2.1 目測鑑定
目測鑑定不十分準確,但是在野外搜尋隕石還必須靠目測。隕石具有獨特的外部特徵,對岩石和隕石比較熟悉的人可以通過目測鑑定是不是隕石。玩隕石的人都知道「熔殼」、「氣印」這幾個字,但是真正知道什麼是「熔殼」、「氣印」的人卻不多,往往把水垢層、氧化層、砂礪層、沙漠漆當成熔殼,把岩石表面的坑窪當成氣印。
3.2 儀器鑑定
儀器鑑定就是對比,把分析結果與真隕石比。這其中包括礦物組成對比、元素組成對比、同位素濃度對比、岩石形成年齡對比等。
3.2.1 礦物組成對比
「隕石的原生礦物種類少,除橄欖石、輝石、鐵紋石、鎳紋石、隕硫鐵和層狀矽酸鹽(類蛇紋石和類綠泥石)和斜長石之外,絕大多數礦物在隕石中粒細量痕。地球岩石中最常見的礦物在隕石中僅作為痕量礦物,如石英、鉀長石、黑雲母、白雲石、角閃石等。」 (《天體化學》第233頁),如果主要礦物是石英、鉀長石、黑雲母、白雲石、角閃石等這些隕石中的痕量礦物,那基本上就可以判斷樣品不是隕石。
x射線衍射法(xrd)是分析岩石礦物最快捷的方法,這種方法可以檢出含量較高的礦物,但對其中含量少或者只有幾個顆粒的礦物無法檢出,如果一塊岩石中含量高的礦物都與隕石不符,含量低的礦物檢出或不檢出都沒有意義。只有幾個顆粒的礦物檢出需要用電子探針。國家隕石研究機構的研究人員一般不用xrd檢測礦物組成,因為他們收到的樣品一般是目測為隕石的樣品,也就是說,不用儀器測也基本能確定是隕石,沒有必要去確定是不是含橄欖石、輝石等礦物種類,而是直接用電子探針測定橄欖石、輝石等單礦物的元素組成,來進一步確定隕石型別的。
xrd分析得出樣品的礦物組成是石英、鉀長石、黑雲母、白雲石、角閃石等,就可以一步確定不是隕石。(將來的火星隕石中肯定含有大量石英,也會含有方解石,這是後話。)如果礦物組成為橄欖石、輝石、長石等,就可能是隕石,但不能確定是隕石,因為地球的鐵鎂質巖類也是由橄欖石、輝石、長石組成的,這就需要進行下面的元素分析和同位素分析。
3.2.2 元素組成對比
元素組成包括常量元素分析、稀土和微量元素祖成、單礦物元素組成。
常量元素指的是含量較高的元素,有的是指含量高於0.001%,也有的是指高於0.0001%。
隕石谷分析元素的方法使用x射線熒光法(xrf),研究機構有時也使用xrf測元素組成,但消耗樣品較多,所以一般用耗樣較少的電感耦合等離子體原子發射光譜法(icp-aes)。
還可以用電感耦合等離子體原子發射光譜法(icp-aes)或電感耦合等離子體質譜(icp-ms)測稀土和微量元素的含量,用電子探針測單礦物元素組成。
獲得了元素組成,下一步就是對比。
2樓:藝鑑
中國可以鑑定隕石的地方,可分兩類。第一天文臺方面或地礦部門。第二,地方隕石鑑定機構或檢測機構等。
隕石鑑定需要以科學角度以及專業的專家老師經驗角度,進行分析和判斷。
對於一塊疑似隕石標本,首先請您回答以下幾個問題?
1)樣品有沒有黑色的熔殼?
2)樣品是否是緻密的固體?
3)樣品是否比相同大小的普通石頭重些?
4)是否能被磁鐵吸引?
5)樣品是否由金屬組成或者在樣品的破碎面,切面或者拋光表面能看到金屬的斑點?
如果以上問題的答案是「是」,這塊樣品有可能是隕石,如果大部分或者所有的問題答案是「否」,這塊樣品可能不是隕石。
隕石本身所含的化學成分的不同,大致可分為四種型別:
1.鐵隕石,也叫隕鐵,它的主要成分是鐵和鎳;
2.石鐵隕石,也叫隕鐵石,這類隕石較少,其中 鐵鎳與矽酸鹽大致各佔一半;
3.石隕石,也叫隕石,主要成分是矽酸鹽,這種隕石的數目最多。
4.玻璃隕石,常呈黑色或深綠色,半透明,一般認為是隕星事件造成的,
怎樣鑑別隕石
3樓:儀吟暨欣榮
普通的石頭的主要化學成分是碳酸鈣
對於一塊岩石標本,首先請您回答以下幾個問題?
1)樣品有沒有黑色的熔殼?
2)樣品是否是緻密的固體?
3)樣品是否比相同大小的普通石頭重些?
4)是否能被磁鐵吸引?
5)樣品是否由金屬組成或者在樣品的破碎面,切面或者拋光表面能看到金屬的斑點?
如果以上問題的答案是「是」,這塊樣品有可能是隕石,如果大部分或者所有的問題答案是「否」,這塊樣品可能不是隕石。
地球上,鐵的氧化物-磁鐵礦和赤鐵礦常常被認識是鐵隕石。簡單的鑑定方法:取一塊白色的瓷板,用岩石在瓷板上刻畫,白色瓷板上會留下典型的條痕,赤鐵礦會留下紅棕色的條痕,磁鐵礦會留下灰黑色的條痕,而隕石不會留下條痕;而且如果能看到新鮮的岩石內部結構,鐵隕石內部會是亮的銀白色,而磁鐵礦和赤鐵礦沒有這種特點,為黑色或灰黑色,如果在製作標準探針光片,在電子探針測試,磁鐵礦或赤鐵礦會是**態的。
而鐵隕石的鐵為原子態,鎳含量較高,而地球上的岩石幾乎不含有原子態的鎳,除非是人工合成的。
以下就是簡單的手標本(何為手標本?筆者認為就是指固體岩石本身,沒有經過加工的樣品)鑑定方法:
1、形態特徵:
許多鐵隕石具有似波紋狀的表面,而許多石隕石的表面有更多的低的指印紋或氣印,隕石樣品一般呈不規則狀,但具有圓的邊緣,人工鐵或不鏽鋼則具有直的邊或呈90°的角。
2、熔殼:
由於隕石高速進入大氣層與空氣分子發生摩擦,新降落的隕石都有一層覆蓋表面的黑色(或黑灰色)熔殼,石隕石的熔殼厚約1毫米,而鐵隕石由於其物質緻密度高,其熔殼厚度要薄得多。由於隕石穿過大氣層時熔融物質的剝蝕作用而使其表面具有流紋狀或流線狀結構。典型代表如下圖
3、密度:
岩石在密度上表現不同,因此密度是一個用來區別隕石和地球岩石的重要工具,但是不能作為鑑定的決定因素,鐵隕石密度非常大,可達7-8g/cm3。大部分隕石是普通球粒隕石,密度範圍3.0-3.
7 g/cm3,密度稍大於地球岩石,例如石灰岩(密度約為2.6 g/cm3),石英岩(2.7 g/cm3),花崗岩(2.
7-2.8 g/cm3),是地球上最普通的低密度岩石。但是一些隕石密度也很低<3.
0g/cm3,這些隕石屬於非常罕見型別。超基性岩是地球上最常見的火成岩石型別,其密度能達3.0g/cm3,是地球上唯一密度上大於隕石的岩石,含一些金屬礦石,如鐵、鋅和鉛的氧化物和硫化物,例如,赤鐵礦或磁鐵礦組成的岩石常被認為是隕石,其密度為4.
5-5 g/cm3,大於某些型別的石隕石。下表列出了一些隕石的密度和豐度。
4、磁性特徵:
除了一些罕見型別的隕石,如無球粒隕石,月球隕石和火星隕石沒有磁性外,大部分隕石都具有磁性,具有這種性質是因為含有金屬的原因。地球上的大部分岩石沒有磁性,但是一些地球岩石,如含磁鐵礦和富鐵礦物的一些岩石也含有磁性。可用磁鐵或者鐵的物體來測試是否具有磁性。
4樓:在水伊人
隕石根據其內部的鐵鎳金屬含量高低通常分為四大類:石隕石、鐵隕石、石鐵隕石、玻璃隕石。石隕石中的鐵鎳金屬含量小於等於30%;石鐵隕石的鐵鎳金屬含量在30%——65%之間;鐵隕石的鐵鎳金屬含量大於等於95%。
玻璃隕石不含金屬成分。
鑑定一塊樣品是否為隕石,可以從以下幾方面考慮:
1.外表熔殼:隕石在隕落地面以前要穿越稠密的大氣層,隕石在降落過程中與大氣發生磨擦產生高溫,使其表面發生熔融而形成一層薄薄的熔殼。因此,新降落的隕石表面都有一層黑色的熔殼,厚度約為1毫米。
2.表面氣印:另外,由於隕石與大氣流之間的相互作用,隕石表面還會留下許多氣印,就象手指按下的手印。
3.內部金屬:鐵隕石和石鐵隕石內部是有金屬鐵組成,這些鐵的鎳含量很高(5-10%)。球粒隕石內部也有金屬顆粒,在新鮮斷裂面上能看到細小的金屬顆粒。
4.磁性:正因為大多數隕石含有鐵,所以95%的隕石都能被磁鐵吸住。
5.球粒:大部分隕石是球粒隕石(佔總數的90%),這些隕石中有大量毫米大小的矽酸鹽球體,稱作球粒。在球粒隕石的新鮮斷裂面上能看到圓形的球粒。
6.比重:鐵隕石的比重為8克/cm3,遠遠大於地球上一般岩石的比重。球粒隕石由於含有少量金屬,其比重也較重。
5樓:不曾明瞭
一 、眼觀我們鑑定一塊石頭是否為隕石,首先是要用肉眼來目測。觀察的主要方面是看其是否具有隕石應該有的特點,即外部的熔殼、氣印、熔流線等;破損處是否有球粒,金屬閃光點等;切面上是否有球粒、金屬閃光點、維氏相等等。此外,還要結合已知的「類隕地球岩石」來對比。
二 、測磁性第一關「目測」通過後,我們可以用磁力儀或者吸鐵石來進一步檢測。具體檢測方法是(磁力儀檢測,此處不做贅述)——用一根長約10釐米左右的細線的一端將一小塊磁鐵捆住,用手捏住細線的另一端,然後慢慢靠近待測物體,以檢測其是否有磁性。
這樣做的好處是避免有些金屬含量較少的石隕石因為磁性不明顯而被誤判。
三 、做切面待「目測」、「測磁性」兩關都通過後,我們可以將待測物體做出一個切面以便近一步判斷待鑑物品是否為隕石。具體方法是用電砂輪或水線鋸將待測物體的一角切出一個平面並拋光。從而進一步觀察其內部結構,看其是否符合隕石的內部特點。
四、 電子探針檢測如果待測物品完全通過以上三關後,我們可以基本上肯定其為隕石了。這時候就需要用電子探針來具體確定它所包含的化學、岩石學成分,從而確定它的隕石分類,例如h5、co3、iib等等。
以上四個步驟看起來簡單,要想真正掌握並非易事。第一步「眼觀」最為重要。因為條件所限,我們不可能將每一塊石頭都做切面,或者用電子探針檢測,98%以上的待鑑物品是在目測的過程中來確定其是否有必要繼續檢測的。
因此,目測要求掌握隕石基本知識十分紮實。在此基礎之上還要長期多看隕石實物,這裡強調的是上手看,仔細觀察。
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