Приложение к реферату Мин Крист.ppt
- Количество слайдов: 59
МИНЕРАЛЬНОЕ СТРОЕНИЕ ВСЕЛЕННОЙ Выполнил: студент гр. РМ-12 Нарикаев Хетаг
« ПОЗНАНИЕ МИРА ЕСТЬ ПОЗНАНИЕ САМОГО СЕБЯ, ИБО ЧЕЛОВЕК — ВЕЛИЧАЙШАЯ ТАЙНА, ИСТОЧНИК АНАЛОГИЙ ДЛЯ ВСЕЛЕННОЙ » немецкий писатель, поэт, мистик Новалис
ВСЕЛЕННАЯ -ЭТО КОСМИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО И ВСЕ, ЧТО ЕГО ЗАПОЛНЯЕТ: НЕБЕСНЫЕ ТЕЛА, ГАЗ, ПЫЛЬ.
НЕБЕСНЫЕ ТЕЛА: - ЗВЕЗДЫ; - ПЛАНЕТЫ; - СПУТНИКИ ПЛАНЕТ; - АСТЕРОИДЫ; - КОМЕТЫ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СТРОЕНИИ ВСЕЛЕННОЙ
СОСТАВ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ Планеты Звезды Астероиды Кометы Метеоры и метеориты Солнце – центр Солнечной системы
ПЛАНЕТЫ Земной группы Меркурий Венера Земля Марс Планеты Юпитер Сатурн Уран Нептун -гиганты
МЕРКУРИЙ Состав: 42, 0 % кислород 29, 0 % натрий 22, 0 % водород 6, 0 % гелий 0, 5 % калий 0, 5 % остальные (вода, углекислый газ, азот, аргон, ксенон, криптон, неон, кальций, магний)
ВЕНЕРА Состав: ~96, 5 % углекислый газ (СO 2) ~3, 5 % азот (N 2) ~0, 015 % диоксид серы (SO 2) ~0, 007 % аргон (Ar) ~0, 002 % водяной пар (H 2 O) ~0, 0017 % угарный газ (СО) ~0, 0012 % гелий (Не) ~0, 0007 % неон (Ne) сероксид углерода (OCS) (следы) хлороводород (HCl) (следы) фтороводород (HF) (следы)
ЗЕМЛЯ Состав: 78, 08 % — азот (N 2) 20, 95 % — кислород (O 2) 0, 93 % — аргон (Ar) 0, 039 % — углекислый газ (СO 2) Около 1 % водяного пара (в зависимости от климата)
МАРС Состав: 95, 32 % угл. газ 2, 7 % азот 1, 6 % аргон 0, 13 % кислород 0, 08 % угарный газ 0, 021 % водяной пар 0, 01 % окись азота
ЮПИТЕР Состав: 89, 8± 2, 0 % 10, 2± 2, 0 % ~0, 3 % ~0, 026 % ~0, 003 % 0, 0006 % 0, 0004 % Льды: Водород (H 2) Гелий Метан (CH 4) Аммоний (NH 4+) Дейтерид водорода (HD) Этан (CH 3—CH 3) Вода Аммоний Вода Гидросульфид аммония (NH 4 SH)
САТУРН Состав: ~96 % ~3 % ~0, 4 % ~0, 01 % 0, 000 7 % Льды: Водород (H 2) Гелий Метан Аммиак Дейтерид водорода (HD) Этан Аммиачные Водяные Гидросульфид аммония (NH 4 SH)
УРАН Состав: 83± 3 % 15± 3 % 2, 3 % Водород (H 2) Лёд: аммиачный водяной гидросульфидноаммиачный метановый Гелий Метан
НЕПТУН Состав: 80± 3, 2 % 19± 3, 2 % 1, 5± 0, 5 % ~0, 019 % ~0, 00015 % Льды: водород (H 2) гелий метан дейтерид водорода (HD) этан аммиачные водные гидросульфидноаммониевые (NH 4 SH) метановые (? )
СПУТНИКИ ПЛАНЕТЭТО НЕБЕСНЫЕ ТЕЛА, КОТОРЫЕ ПОСТОЯННО ДВИЖУТСЯ ВОКРУГ ПЛАНЕТ
ЛУНА Основная составляющая поверхности Луны - Анортозит (90 -95% плагиоклаз, лабродоритового состава)
ЛУННЫЙ БАЗАЛЬТ Состав: Плагиоклаз Клинопироксен Ильменит
АРМАЛКОЛИТ (Mg, Fe 2 + , Al)(Ti 4 + , Fe 3 + )2 O 5 Богат магнием ильменита и рутила
Назван в честь трех космонавтов: Армстронга, Коллинза, Олдрина. Нил Армстронг Майкл Коллинз Эдвин Е. Олдрин
МЕТЕОРИТЫ Как происходит падение?
Метеорит — это кусок вещества, космического происхождения, которое упало на поверхность любого крупного небесного объекта. Падение метеоритов всегда внезапно, оно может произойти в каком угодно месте в любое время. Оно сопровождается мощными звуковыми и световыми явлениями. На протяжении нескольких минут в это время проносится по небу ослепительно яркий и крупный болид. Если падение метеорита происходит днем при ярком солнечном освещении и безоблачном небе, то болид может быть и не виден. Однако на небе после его полета остается клубящийся след, похожий на дым, и образуется темное облачко на месте, где исчез болид. Метеор (др. -греч. μετέωρος, «небесный» ), «падающая звезда» —космическое тело, полностью сгорающее при прохождении сквозь атмосферу и распыленное в атмосфере.
~430 km ~900 km
ГЕЛИОЦЕНТРИЧЕСКАЯ СКОРОСТЬ (Скорость относительно Солнца) 30 км/с
ХОНДРИТЫ Силикатные(каменные) метеориты Углистые хондриты Orguel (Ci) Содержание углерода – 0, n%
СОСТАВ ХОНДРУЛ: Оливин Ортопироксен Клинопироксен
МЕРРИХЬЮИТ гр. Осумиеллита
МЕРРИХЬЮИТ С ЧЕЙЕСИТОМ
МЕТЕОРИТЫ Троилит Fe. S Fe=S Гексагональный Парамагнитный ЗЕМЛЯ Пирротин Fe 1 -х. S Fe
ЖЕЛЕЗО Метеоритное(Fe, Ni) - Ni 4 -30% Земное (Теллуричское)(Fe) - Ni 0%
МИНЕРАЛЫ ЧЕРНЫХ ИМПАКТНЫХ ПРОЖИЛКАХ
РИНГВУДИТ Структурный тип шпинели Плотность 3, 9 г/см 3 Давление образования ~ 20 ГПа
РИНГВУДИТ
МЕДЖОРИТ Плотность: 3, 60 - 4, 20
АКИМОТОИТ Структурный тип ильменита Давление образования ~ 40 ГПа
УГЛИСТЫЕ ХОНДРИТЫ Черный цвет: Водные Fe-силикатов; Ферригидрит; Троилит; Пирротин.
ГАЛЕНИТ Pb. S В метеоритах его нет, но есть его очень близкий аналог: ОЛЬДГАМИТ (Ca. S) Группа Галенита
РУДАШЕВСКИТ Название Рудашевскит English name Rudashevskyite Хим. формула (Fe, Zn)S Сингония Кубическая Происхождение названия: В честь Николая Семеновича Рудашевского (р. 1944), Сант. Петербург, Россия, за его вклад в изучение рудных минералов. Чёрный Цвет черты Черный Блеск Металлический Прозрачность Непрозрачный Твердость по Моосу 4 Fe аналог сфалерита. Найден в метеорите Индарх, Нагорный Карабах, Азербайджан
ПРИМИТИВНЫЕ ХОНДРИТЫ Эти типы метеоритов, как правило, имеют темно-серую или черную кору плавления и светло-серую внутреннюю часть. В составе этих метеоритов имеется три основных структурных компонента — они видны на срезах поверхностей. Пожалуй, самый известный из этих компонентов - хондры. На срезах миллиметровой толщины хондры имеют сферическую форму, могут выступать на поверхность в форме половинки яйца. Хондры погружены во второй структурный компонент, который имеет мелкозернистую поверхность, часто мягкую, пористую, серого цвета, как губчатый графит, известного как матрица.
РАВНОВЕСНЫЕ ХОНДРИТЫ Большинство равновесных хондриты имеют отношение к примитивным обыкновенным хондритам, и лишь немногие из них связаны с примитивным углеродистым хондритом или энстатитом. Поверхность их под действием экстремальных условий на поверхности астероида имеет темную окраску. Количество металла в этих образцах меняется, а в некоторых образцах он отсутствует. Такие образцы могут напоминать земной песчаник. Хотя в составе этого типа метеоритов содержатся металлические примеси, в них преобладают оливин, пироксен и полевой шпат. Таким образом, их плотность остается сравнимой с плотностью многих земных пород. Наиболее важной особенностью, отличающих эти метеориты от земных пород является наличие у них коры плавления и сплавов железа.
ЖЕЛЕЗНЫЕ МЕТЕОРИТЫ Само название говорит, что в их составе основной компонент – железо. В отличие от примитивных хондритов и равновесных хондритов, железные метеориты очень плотные и не содержат пор, и гораздо тяжелее, чем в большинство сравнительного размера пород, содержащихся в земной коре. Эти метеориты легко идентифицировать, так как железо в составе этих метеоритах часто кристаллизуется в виде пересекающихся пластин. Углубления на поверхности железного метеорита Кора плавления этих метеоритов тонкая. Железные метеориты часто имеют зубчатую или рифленую поверхность, которые получается путем фрикционного нагрева поверхности когда они проникли атмосферу Земли, но при этом не меняется внутренняя структура метеорита.
ПАЛЛАСТЫ Состав этого типа метеоритов представлен смесью металлов и силикатных материалов, которые подвергаются внешнему воздействию с разной скоростью, и, таким образом, поверхность этих метеоритов может меняться с течением времени. Когда они имеют небольшой возраст, они часто имеют гладкую коричневую или черную кору плавления вокруг железных метеоритов или ахондриты. Поверхность более старых метеоритов может быть весьма узловатой из-за выветривания, и местами испещрена ржавыми пятнами оранжевого и желтого цветов. Из-за большого количества металла в палласитах, они тяжелее, чем большинство аналогичных размеров земных пород. Срезы поверхности палласитах легко идентифицировать, из-за их сложной сети зеленых, желтых или коричневых кристаллических стручков оливина окруженного яркими серебристыми нитями железа металлической матрицы. Структура палласита
АХОНДРИТЫ Ахондриты, являются самым сложным образцом отличия от земных пород, потому что они формируются в результате тех же процессов, которые существуют на Земле. Следовательно, состав этих метеоритов, их минеральные ассоциации, плотности и текстуры аналогичны тем, которые имеются в составе земных горных пород. Нетронутая кора плавления является лучшим критерием для определения метеорита.
СРЕЗ АХОНДРИТА


