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火星岩石类型成分及表面沉积岩成分总结摘要火星陨石,它是在行星火星上形成的岩石,但因为被小行星或彗星撞击而从火星抛射出并坠落到地球上的岩石。火星陨石通常也被称为SNC化学群陨石,因为它们之间的同位素比值几乎是相互一致的。火星陨石是火山或次火山和火成岩类型的岩石,但它们和地球成因的一-些岩石看似相同却不同,因为在陨石的岩相中捕获的气体成分与火星的深测器测定火星大气成分基本相符合。火星陨石属于分异的无球粒陨石,包括四种主要岩石类型:辉玻无球粒陨石,辉橄无球粒陨石,纯橄无球粒陨石和斜方辉岩质无球粒陨石。本文主要总结火星陨石上述分类的成分和火星表面沉积物的成分,如火星表面安山岩质成分。关键词:火星陨石、分类、化学成分、总结AbstractAMartianmeteoriteisarockformedontheplanetMars,butthrownfromMarsanddroppedtoearthbyanasteroidorcomet.MartianmeteoritesarealsocommonlyknownasSNCgroupsbecausetheirisotopicratiosarealmostidenticaltoeachother.Martianmeteoritesarevolcanicorsub-volcanicandigneoustypesofrock,buttheyseemtobethesameassomeoftherocksofearthorigin,butdifferent,becausethegascompositioncapturedinthemeteorite'slithofaciesisbasicallyconsistentwiththecompositionoftheMartianatmospheredeterminedbytheMarsbathymetry.Martianmeteoritesbelongtothedifferentiatedachondritemeteorites,includingfourmainrocktypes:pyroxeneachondrite,alsoknownasthehughditemeteorite,troctoliteachondrite,puretroctoliteachondriteandplagiopyroxeneachondrite.Martianmeteoritesofallchemicalgroupsaresimilarintheirelementabundance,oftencontainingsmallamountsofironoxidessuchasmagnetite,chromite,andilmenite.ThispapermainlyanalyzesandsummarizestheclassificationofMartianmeteoritesandthemaincomponentsofdifferenttypesofMartianmeteorites,focusingonthechemicalcomposition.Keywords:Martianmeteorite,classification,chemicalcomposition,summary
目录目录第一章绪论 61.1火星陨石基本信息 61.2选题的研究内容 61.3完成工作 7第二章火星陨石概述 82.1火星陨石的基本概念 82.2陨石的分类和火星陨石的分类 92.3火星陨石分类概述 92.3.1辉玻无球粒陨石 92.3.2辉橄无球粒陨石 112.3.3纯橄无球粒陨石 122.4火星陨石的化学成分的总结 152.4.2辉橄无球粒陨石的化学成分的总结 172.4.3纯橄无球粒陨石的化学成分总结 192.4.4斜方辉岩质无球粒火星陨石成分总结 20第三章火星表面沉积物及其与地球对比 22参考文献 29致谢…………………………..32第一章绪论1.1火星陨石基本信息火星陨石,它是在行星火星上形成的岩石,但因为被小行星或彗星撞击而从火星抛射出并坠落到地球上的岩石。火星陨石的种类也是根据其不同的岩相、结构、物理与化学性质进行划分的,已被划分的SNC化学群火星陨石类型有:辉玻无球粒陨石、辉橄无球粒陨石与纯橄无球粒陨石,以及其它斜方辉石类型的火星陨石等。1.2选题的研究内容本文主要通过对资料和文献的查证汇总火星陨石的分类及其化学成分的研究,分为下几类:辉玻无球粒陨石特征及其化学成分辉橄无球粒陨石特征及其化学成分纯橄无球粒陨石特征及其化学成分斜方辉岩质无球粒陨石特征及其化学成分火星表面安山岩质成分1.3完成工作本次毕业设计的于2018年生产实习开始,主要由何琦老师负责指导,主要工作的内容包括火星陨石知识的系统学习、无球粒陨石薄片的制备、镜下对薄片的观察,最后在行星组各位老师、学长的帮助下完成数据的整理,并完成岩相学、矿物学的研究,并对其分类进行探讨。第二章火星陨石概述2.1火星陨石的基本概念火星陨石脱离火星地表后的一些过程与经历也如同月球陨石一样,它们都是受到外力撞击的影响而脱离了行星母体,一些火星岩石被溅出火星引力外后,在太空中漂浮游荡了很长时间,它在经过地球时被地球的磁场引力所捕获。对于火星陨石的研究我们主要通过以下几个方面1)空间方面,包括火星陨石的陨落轨道和陨落的分布区域。2)火星陨石的物理化学性质以及矿物组成。3)陨石的来源、母体、演化特征。4)特大陨石造成的撞击坑、撞击事件、熔融石等。(肖龙,2012)。对于火星陨石的研究有深远的、多方面多层次的意义。首先,可以节省经济成本,不需要在地外获取岩石样本,直接的研究火星。其次,囿于目前的科技手段要直接观察行星内部是十分困难的,这样就可以借助陨石的观察研究来侧面反应相关的信息。最后,在地球化学研究上,可以在陨石的研究来确定元素的宇宙丰度表,由此可以推动物理学、天文学的发展。在对陨石的研究中,陨石由于它的特殊性,并不像地球上的岩石分布广,因此,在对陨石的寻找、收集方面,可以由以下方面的工作进行开展:第一方面,对于降落型陨石,可以通过直接观察的方法来收集各种信息(包括陨落的现象、陨落的时间、陨落的现场)。另一方面,通过研究目标陨石的结构构造、物质组成等进行陨石的鉴定,对于此类陨石虽然可以后期鉴定,但是由于降落的时间,地点和是否经过搬运等信息未知,我们称之为发现型陨石。陨石若要长期的保存,需要寒冷、干燥的外部条件,因此,大部分保留大量具有科研信息的陨石可以从南极、沙漠或类似的地区发现、收集。2.2陨石的分类和火星陨石的分类陨石作为外层空间降落在地表的物质,其数量庞杂,成分多样,根据不同的方面可以对陨石进行分类:根据其组分成分进行的分类:石陨石(StonyMeteorites)、石铁陨石(Stony-ironMeteorites)、铁陨石(IronMeteorites)。根据是否发生化学分异进行的分类:未分异陨石(Undifferentiated)、分异陨石(Differentiated)。分异陨石又包括:无球粒陨石、石铁陨石、铁陨石。具体分类如下:陨石分类:一.石陨石二.石铁陨石三.铁陨石。而火星陨石就是属于陨石大类中的分异的无球粒陨石,这是本文的研究重点,其分类为四种大类:辉玻无球粒火星陨石辉橄无球粒火星陨石纯橄无球粒火星陨石4)斜方辉岩质无球粒火星陨石2.3火星陨石分类概述在上一章节介绍了火星陨石的具体分类,本节分别对:辉玻无球粒陨石,辉橄无球粒陨石,纯橄无球粒陨石和斜方辉岩质无球粒陨石。2.3.1辉玻无球粒陨石辉玻无球粒陨石,所有的火星陨石大约有五分之四以上可一划分归类为辉玻无球粒陨石,辉玻无球粒陨石是镁铁质到超镁的铁质岩性的火成岩岩石,它们又可分为三个重要的组:第一个是玄武岩的珲玻无球粒火星陨石、其二是斑状橄榄石的珲玻无球粒火星陨石、最后一个为二辉橄榄岩的珲玻无球粒火星岩石。图2.3.1.1珲玻无球粒陨石引自火星陨石百度图片玄武质辉玻无球粒陨石为中粒辉绿的结构,主要为单斜辉石和斜长石的颗粒。其中单斜辉石呈现为自形到半自形的细长的棱柱的行状,其最大的粒径为斑晶。斜长石呈现为自形的长版形状。副矿物包括,钛铁氧化物,磷酸盐类,玻璃质和陨硫铁。橄榄石的珲玻无球粒火星岩石以GRV020090为例,主要含有熔长石的模式,其中橄榄石与辉石和铬铁矿互相镶嵌包裹,非嵌晶区则由橄榄石、普通辉石、异变辉石、粒间充填的熔长石及其白磷矿组成,同样的与玄武质辉玻的无球粒陨石一样的,它们同样都是来自高氧化、富集的慢源储库的熔体中结晶而成的。二辉橄榄岩以最新发现的GRV99027为例,CRV99027陨石的矿物组成以橄榄石辉石为主。橄榄石呈棕色,化学成分较为均衡;辉石无色、以低钙斜方辉石为主,常具填隙或包含结构。有时有极少量富钙的单斜辉石出现。在橄榄石和辉石间隙中可见少量填隙的熔长石,颜色为无色透明。少量铬铁矿呈现半自形或自形,其中只含痕量的陨硫铁。2.3.2辉橄无球粒陨石辉橄无球粒陨石又称单斜辉石岩类型的火星陨石,一个岩性为单斜辉石与斜长石岩石的组成,但很十分类似于其它一些类型的玄武岩质类的火星陨石。后来发现的一些玄武岩质火星陨石由于富含有橄榄石及具有斑状的岩性组成,它已经被命名为橄榄石-斑状辉玻无球粒陨石,所以命名为橄辉无球粒火星陨石。有的辉橄火星陨石中还出现有少许的伊丁石,它们多是沿橄榄石边缘、裂隙或粒间充填物中可见伊丁石产出。其粗粒结构和普通辉石中常常具有出溶层纹的特征,它们主要由普通辉石及少量的富铁的橄榄石矿物组合而成,显而易见这种现象多是由岩浆缓慢冷却导致的。它们具有堆积岩的特征与性质,辉橄无球粒陨石常常含由一些具有辐射形状晶质的斜长石,次相矿物有富铁普通辉石、富钛磁铁矿、氯磷灰石、黄铁矿、易变辉石、陨硫铁等,也常含有少许的富硅玻璃物质充填在一些矿物的间隙中。而在个别风化型辉橄无球粒陨石样品的岩相细脉中,通常也发现过有少许的粘土与菱铁矿存在,有些学者他们通过研究表明,认为火星陨石中发现了铁的碳酸盐矿物,则说明其火星上的母岩曾存在被水化过的迹象,但岩相细脉中的碳酸盐矿物也有可能是坠地后期形成的,因为一些风化型陨石坠入地球地表土层中后,在低氧的地球土层中长期受地表水的浸蚀与风化作用下,其岩相裂隙中也常会出现少许外生成因的碳酸盐矿物。2.3.3纯橄无球粒陨石纯橄火星陨石主要含有橄榄石,次相的矿物含有少量的辉石、熔长石和铬铁矿等,但是它的粒间充填物相对较少。纯橄无球粒陨石又称纯橄榄岩类型火星陨石,它们主要由橄榄石、铬铁矿与橄榄岩基质组成的堆积岩,常由80%左右的橄榄石,10%左右的辉石,5%左右的长石(熔长石)及5%左右的其它次相矿物组成,橄榄石熔融包体中常有含水的角闪石,它们可能是在相对较高的氧化条件下形成的。火星陨石除火成堆积结构外,纯橄岩火星陨石的一些部分岩相中在其他区域里面还可见镶嵌的结构或变质的结构,和自形、半自形橄榄石和毫米级大小的铬铁矿包裹于毫米级粗粒辉石晶相中。纯橄火星陨石中的硅酸盐类矿物多具有波状消光现象。2.3.4斜方辉岩质无球粒火星陨石斜方辉石岩类型火星陨石又称ALH类型火星陨石,它是依据一颗在南极艾伦山发现的ALH84001陨石而命名的,该陨石曾划分为HED族的辉石岩。ALH84001是一个独特的火星堆积型斜方辉石岩,ALH84001被认为是太阳系最古老的石头,形成于40亿年之前左右,大概在15亿年之前受撞击脱离火星,在经历漫长的星际旅行之后,在13000年之前到达地球。因此,它具有古火星地壳物质熔融形成的岩石特质,所以认定它是一块来自火星上的古老岩石。晶体呈多边形粒状镶嵌在基质中火星陨石为粗粒岩石,主要由可达5~6毫米长的斜方辉石晶体构成,全岩斜方辉石矿物含量可高达95%左右,辉石组分中还含有1.5%左右的氧化钙成分,片晶镜下观察辉石矿物没发现有出溶特征ALH84001陨石的岩相有一部分矿物已出现了氧化特征,-些较小呈黑色不规则斑块状的铬铁矿颗粒杂乱分散在整个岩相基质中,且岩相中有许多细小的裂缝存在。ALH84001火星陨石中的次相矿物主要有铬铁矿、斜长石、熔长石、磷酸盐、橄榄石、普通辉石、黄铁矿与碳酸盐等矿物组成。较粗粒的辉石矿物呈碎裂状,许多斜方辉石和铬铁矿晶体出现了沿裂缝偏移现象。ALH84001陨石的矿物学和岩石学特征与其它SNC类型的火星陨石非常一致。ALH84001火星陨石为粗粒岩石,主要由可达5~6毫米长的斜方辉石晶体构成,晶体呈多边形粒状镶嵌在基质中,全岩斜方辉石矿物含量可高达95%左右,辉石组分中还含有1.5%左右的氧化钙成分,片晶镜下观察辉石矿物没发现有出溶特征。ALH84001陨石的岩相有一部分矿物已出现了氧化特征,一些较小呈黑色不规则斑块状的铬铁矿颗粒杂乱分散在整个岩相基质中,且岩相中有许多细小的裂缝存在。较粗粒的辉石矿物呈碎裂状,许多斜方辉石和铬铁矿晶体出现了沿裂缝偏移现象。图2.3.4.1ALH84001斜方辉石类火星陨石引自于斜方辉石火星陨石百度图库
2.4火星陨石的化学成分的总结2.4.1辉玻无球粒陨石的化学成分总结比较表2.4.1.1表2.4.1.1主要以辉玻无球粒陨石中的二辉无球粒陨石的成分含量的测定,由表可见主要氧化物成分硅铁元素的含量较多。表2.4.1.2表2.4.1.2列出了GRV99027和ALHA77005中的化学成分的比较,两种矿物的成分大致相似。含有熔长石的模式,辉石与橄榄石和铬铁矿镶嵌包裹,非嵌晶区由橄榄石、普通辉石、异变辉石、粒间充填的熔长石和白磷矿组成。与玄武质辉玻无球粒陨石不同,后者以易变辉石及普通辉石等富钙单斜辉石为主,矿物组成以橄榄石辉石为主。橄榄石呈棕色,化学成分较为均衡;辉石无色、以低钙斜方辉石为主,常具填隙或包含结构。有时有极少量富钙的单斜辉石出现。在橄榄石和辉石间隙中可见少量填隙的熔长石,颜色为无色透明。少量铬铁矿呈现半自形或自形,其中只含痕量的陨硫铁。如表2.4.1.3所示:表2.4.1.32.4.2辉橄无球粒陨石的化学成分的总结辉橄无球粒陨石常常含由一些具有辐射形状晶质的斜长石,次相矿物有富铁普通辉石、富钛磁铁矿、氯磷灰石、黄铁矿、易变辉石、陨硫铁等,也常含有少许的富硅玻璃物质充填在一些矿物的间隙中。而在个别风化型辉橄无球粒陨石样品的岩相细脉中,通常也发现过有少许的粘土与菱铁矿存在,辉橄无球粒陨石主要组成矿物橄榄石和辉石的电子探针化学成分见表2.4.2.1。微量元素Cr2O3、Ca0和MnO的含量都比较高,Cr2O,最高可达0.9wt%,CaO约0.4wt%,Mn0约0.6wt%。辉石核部与边部成分没有明显变化,Fs值为14.0-15.5wt%,平均值为14.9wt%。粗粒状的辉石中Si02含量约54.8wt%,FeO约9.7wt%,MgO约27.7wt%,CaO约4.5wt%,为易变辉石。此外,Al203和,Cr2O3的含量比较高,分别约为0.7wt%和1.1wt%。基质富碳,主要为石墨,其次为Fe-Ni金属、金属氧化物(主要为褐铁矿)及少量的硅酸盐。硅酸盐成分主要是橄榄石和辉石。与粗粒的橄榄石和辉石相比,基质中细粒橄榄石和辉石的Fe含量普遍高,基质中辉石有易变辉石和普通辉石两种。表2.4.2.1有明显的反环带结构,边部为富镁还原边,而且橄榄石和易变辉石之间出现三线共点的接触。这种分类模式可以比较直观地对其进行初步划分n。GRV024237陨石具有典型的橄辉无球粒陨石的岩石学特征,岩浆结晶成因的三线共点的结构普遍,矿物组合为:橄榄石+易变辉石+含碳基质。橄榄石和辉石结晶颗粒大,含碳基质较为丰富,矿物边缘有金属微粒。无角砾,橄榄石的反环带结构明显,橄榄石核部与边部成分差异与其他橄辉无球粒陨石一致。2.4.3纯橄无球粒陨石的化学成分总结辉橄无球粒陨石又称单斜辉石岩类型火星陨石,它们主要由普通辉石及少量的富铁橄榄石矿物组成,其粗粒结构和普通辉石中常具有出溶层纹特征,这种现象多是岩浆缓慢冷却的结果。它们具有堆积岩的特征与性质,辉橄无球粒陨石常含由一些辐射状晶质的斜长石,次相矿物有易变辉石、富铁普通辉石、富钛磁铁矿、黄铁矿、陨硫铁、氯磷灰石等,也常有少许的富硅玻璃物质充填在一些矿物的间隙中。在个别风化型辉橄无球粒陨石样品的岩相细脉中,也发现过有少许的粘土与菱铁矿存在,有学者认为火星陨石中发现了铁的碳酸盐矿物,说明其火星上的母岩曾存在被水化过的迹象,但岩相细脉中的碳酸盐矿物也有可能是坠地后期形成的,因为一些风化型陨石坠入地球地表土层中后,在低氧的地球士层中长期受地表水的浸蚀与风化作用下,其岩相裂隙中也常会出现少许外生成因的碳酸盐矿物。纯橄无球粒陨石又称纯橄榄岩类型火星陨石,它们主要由橄榄石、铬铁矿与橄榄岩基质组成的堆积岩,常由85%左右的橄榄石,6%左右的辉石,3%左右的长石(熔长石)及3%左右的其它次相矿物组成,橄榄石熔融包体中常有含水的角闪石,它们可能是在相对较高的氧化条件下形成的。2.4.4斜方辉岩质无球粒火星陨石成分总结火星陨石中富含的橄榄石、辉石和斜长石等主要矿物,它们受各种形成因素影响其在化学组分上也存在一些变化,每个火星陨石中的矿物组成和化学组分上都存在一些差异性,因为它们都经历了类似相同而又不同的成因变化,比如各种不同类型的火星陨石,它们从母体成因、演化、逃逸、遨游、坠落、熔融与冲击,再到分离结晶与冷却凝固等过程中,其在形成条件与演化过程上的不同,它们各自在岩相结构、矿物组成、化学组分、物质变化和成岩机理上也存在一些差异性。已知的四种火星陨石其岩石类型、矿物组成与结构模式上都有着明显的不同之处。辉玻岩石类型火星陨石主要由近似等星的易变辉石和普通辉石,再加熔长石组成,并含有少量橄榄石和粒间充填物。该类火星陨石中富含的橄榄石含星明显大于辉石的总星。斜方辉岩火星陨石(ALH84001类型)主要由斜方辉石以及少量的铬铁矿、熔长石、普通辉石和橄榄石等组成。火星陨石中均含有少星的不透明矿物相最常见的是磁铁矿或铬铁矿,前者主要分布于辉玻岩和辉橄岩类型火星陨石中,而后者主要分布于纯橄岩及斜方辉岩类型火星陨石中,也极少星出现于部分辉玻火星陨石中。火星陨石中含有的其它副矿物有白磷钙矿、磷灰石、磁黄铁矿、陨硫铁、镍黄铁矿、黄铜矿、钛铁矿、金红石、铁尖晶石、铁闪石和斜锆石等。部分火星陨石中还发现了极少星的碳酸盐和硫酸盐类物质,一些碳酸盐和硫酸盐类物质它们存在有两种形成的可能,一种是坠落到地球后期风化作用成因的,另一种有学者主张可能是地外成因的,目前一-些碳酸盐和硫酸盐类物质在火星中的形成原因还尚存争议。有的辉橄火星陨石中还出现有少许的伊丁石,它们多是沿橄榄石边缘、裂隙或粒间充填物中可见伊丁石产出。黄铁矿在其它无球粒陨石中极少见但它常少许产于辉橄无球粒火星陨石、纯橄无球粒火星陨石和斜方辉石岩类型火星陨石中。火星陨石在结构上以火成堆积最常见堆积晶主要为毫米级粗粒、自形或半自形的辉石、橄榄石与熔长石及各种不透明矿物相充填于粒隙中。在-些火星陨石中(如辉橄岩类火星陨石)柱状辉石还具有定向排列趋势。在ALH84001陨石中橄榄石5~10微米级细粒分散包裹于斜方辉石晶体中。此外,部分火星陨石除火成堆积结构外,在其它区域还可见镶嵌结构或变质结构,如在ALHA77005和纯橄岩等火星陨石的一些部分岩相中,自形、半自形橄榄石和毫米级大小的铬铁矿包裹于毫米级粗粒辉石晶相中,纯橄无球粒火星陨石部分区域中的橄榄石、ALH84001陨石中的斜方辉石以120°夹角接触。第三章火星表面沉积物及其与地球对比3.1火星角砾岩NWA7034及火星探测数据NWA7034具有角砾结构,主要由玄武岩质角砾和基质组成。玄武岩角砾中主要由辉石和长石组成,可见少量磷灰石和不透明矿物(铬铁矿、钦铁矿、磁铁矿等),以及微米大小的错石颗粒;部分玄武岩角砾中含有较多的板状磷灰石,明显不同于自形-半自形的基质磷灰石。基质主要由细粒胶结物和单矿物碎屑组成,局部可见明显的重结晶现象;基质中可见较多自形-半自形磷灰石。微米大小的碎屑锆石和斜锆石颗粒主要分布于基质中,其CL图像显示,部分锆石具有暗核亮边结构,拉曼光谱分析结果表明,亮边具有锆石结构,而暗核已经玻璃化;同时,锆石的微量元素图像可以发现,锆石亮边的含量明显低于暗核。玄武岩质角砾中的锆石常小于5微米,微量元素成分均一。斑状玄武角砾岩,有几个自形斑晶达显性长石几毫米,很多斑晶碎片,低钙辉石,易变辉石,并在很精细的,碎屑设置的普通辉石为羽状,石基具有丰富的磁铁矿和赤铁矿;附件透长石,长石,氯丰富的磷灰石,钛铁矿,金红石,铬铁矿,硫铁矿,铁矿和针铁矿,确定电子探针上在UNM八个不同部分的分析。X-射线衍射分析在UNM上的粉末试样并在抛光表面表明,斜长石是最丰富的相(38.0±1.2%),其次是低钙辉石(25.4±8.1%),单斜辉石(传导18.2±4.0%),铁氧化物(9.7±1.3%),碱性长石(4.9±1.3%)和磷灰石(3.7±2.6%)。X-射线数据还表明铁硫化物和铬铁矿少量。该数据也与磁铁矿和磁赤铁矿组成~70%和~30%,分别检测到的铁氧化物相一致。额外的地球化学数据。Rb-Sr同位素年龄UNM):2.089±稀土元素:LA=58×CI,(香格里拉/YB)=2.3。氢同位素夏普,:全岩燃烧测量产生的6190批量含水量±620ppm的。燃烧的平均δD值分析为46.3±8.6‰。在两个独立的分段加热实验的最大δD值分别为319‰和327‰,分别在804℃和1014℃下达到。氧同位素:散装NWA703421分析,进行了。在新墨西哥大学获得的平均值为Δ17O=0.58±0.05‰N=13酸洗样品和Δ17O=0.60±0.02‰N=6,非酸洗样品;在加州大学圣地亚哥分校的平均值为Δ17O=0.50±0.03‰n=2时为进行脱水和脱羧是真空预加热的样品。合并后的数据给Δ17O=0.58±0.05‰N=21S-300比值(SirM与SirM上300Mt的背场等温剩磁之比)在−0.99到−1.00之间,表明没有大量高矫顽力矿物,如磁黄铁矿,这类矿物常见于其他火星陨石中。饱和磁化强度(ms)为6.15Am2/kg,这将转化为6.7wt%的纯磁铁矿。这大约是X射线衍射(10vol%或15wt%)测定的立方氧化铁量的一半,这与NWA7034中的磁铁矿显示了铬、钛和铝的氧化和取代范围一致。我们用电子探针分析的磁铁矿颗粒的平均成分为12.2±6.9wt%Cr2O3、3.8±2.6wt%Al2O3、2.9±1.3wt%TiO2和1.5±0.5wt%MgO(n=10)。这一替代范围将导致居里温度远低于被测居里温度(565°C)。仅用12.2wt%Cr2O3替代会导致居里温度约为370°C,用Al和Ti替代会进一步降低该温度。这种差异表明,聚焦于大颗粒的电子探针分析无法提供由较小的、取代度较低的颗粒组成的大部分磁铁矿颗粒的元素组成,无论是作为单个颗粒还是作为较大颗粒中的细小。实际上,磁滞参数(表3.1.1)表明,磁铁矿和镁赤铁矿主要在伪单畴尺寸范围内,即磁性晶粒尺寸为50至300nm(假设为球形晶粒)。表3.1.1NWA7034探测数据表
3.2火星与地球岩石化学成分对比火星上的岩石及其土壤的化学成分都是富含有铁质的。其铁质的含量都比地球上的岩石高出了两倍左右,火星的岩石及其土壤的表面呈现出红色,岩石颜色的多样性主要与其化学成分风的作用和风化作用有关系。下面如图所示比较火星上的岩石与地球上的岩石氧化物的含量表3.2.1火星与地球岩石氧化物的含量对比表不难看出镁铝和硅的氧化物火星岩石含量较地球岩石的含量的平均值稍微较低,然而含铁氧化物大致是地球岩石铁的氧化物含量的两倍左右。对于硅元素下面的图解是火星岩石碱硅的投点图解:图3.2.2火星岩石碱硅的投点图解3.3火星表面沉积物成分分析火星表面成分是指火星表面固体物质的化学和矿物构成。水手9号红外线资料证实,火星表面有冰或风化的含水矿物;从火星表面熔岩地形判断,熔岩的黏度颇低,似玄武岩质;据大气尘粒的二氧化硅激发谱带特征,其SiO2含量平均值约60%。根据海盗1、2号着陆器获得的火星土壤成分分析,可能是基性火成岩化学风化作用产物;前苏联火星5号宇宙飞船y射线资料表明,火星表面铀、针、钾含量相当于地球的基性火成岩。由此推测,火星表面成分应以中基性岩为主。根据地球上进行的光谱分析,在较明亮部分分布有褐铁矿、赤铁矿以及褐铁矿膜包裹的硅酸盐矿物等成分,可能系安山岩、玄武岩之类氧化或水化的风化产物。其余灰暗部分的成分为粗粒而富含橄榄石或辉石。火星上含有超基性岩+基性岩+中性岩,如橄榄岩,辉长岩,闪长岩,斜长岩,玄武岩和安山岩。下图为火星表面岩石成分图图3.3.1火星表面分分布图来源百度文库参考文献[1]王鹤年,谢志东,徐伟彪,梁英.南极GRV99027火星陨石的地球化学特征[J].极地研究,2008(02):105-128.[2]蒋云.火星陨石GRV020090的成因学研究[A].中国空间科学学会月球科学与比较行星学专业委员会、中国矿物岩石地球化学学会陨石学与天体化学专业委员会.第十届全国月球科学与比较行星学陨石学与天体化学学术研讨会会议论文集[C].中国空间科学学会月球科学与比较行星学专业委员会、中国矿物岩石地球化学学会陨石学与天体化学专业委员会:中国空间科学学会,2012:1.[3]傅小林,薛重生.火星与地球岩石化学成分对比[J].地质科技情报,1997(S1):29+35.[4]R.P.Harvey,刘季花.火星陨石ALH84001中碳酸盐高温成因的可能性[J].海洋地质动态,1997(01):15-17.[5]曹婷.辉玻无球粒陨石北西A8656的岩石学和矿物化学特征[A].中国矿物岩石地球化学学会.中国矿物岩石地球化学学会第九次全国会员代表大会暨第16届学术年会文集[C].中国矿物岩石地球化学学会:中国矿物岩石地球化学学会,2017:1.[6]王道德,林杨挺,王桂琴.不同类型陨石的宇宙射线暴露年龄及其宇宙化学意义[J].极地研究,2004(01):46-64.[7]黄婉.南极GRV022888和GRV052408橄辉无球粒陨石的岩石矿物学特征[A].中国空间科学学会月球科学与比较行星学专业委员会、中国矿物岩石地球化学学会陨石学与天体化学专业委员会.第十届全国月球科学与比较行星学陨石学与天体化学学术研讨会会议论文集[C].中国空间科学学会月球科学与比较行星学专业委员会、中国矿物岩石地球化学学会陨石学与天体化学专业委员会:中国空间科学学会,2012:1.[8]D.C.Golden,DouglasW.Ming,CraigS.Schwandt,HowardV.Lauer,RichardA.Socki,RichardV.Morris,GaryE.Lofgren,GordonA.Mckay.Letter.Asimpleinorganicprocessforformationofcarbonates,magnetite,andsulfidesinmartianmeteoriteALH84001[J].AmericanMineralog
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