Какая плотность у метеоритного железа в отличии у земного

Понятием ЗЕМНОЙ ВОЗРАСТ метеорита обозначается временной интервал между падением метеорита на земную поверхность и его находкой, за который метеоритное вещество подвергается эрозионным изменениям. Метеоритное железо используется для изготовления электродов, различных сплавов, магнитов, постоянных магнитов. В основном оно используется при изготовлении постоянных магнитов для электродвигателей. Разница заключается в том, что метеоры никогда не достигают поверхности Земли, а вот осколки метеорита могут приносить значительный урон.

Особенности метеоритного железа

Последовательность метеоритных структур слишком полна, чтобы ее считать случайной, и очень похожа на вероятную последовательность соотношений камня и металлов при переходе от центра застывающей Земли к ее поверхности. Лишь в недрах Земли и могли возникнуть крупные кристаллы железа, характерные для метеоритов. Возраст горных пород различен в зависимости от времени их формирования, и если взрыв от неизвестной причины разметал некогда планету, подобную Земле, то в результате и должны получиться отдельные куски всевозможных размеров неправильной формы с различным содержанием железа и с кажущимся различием в возрасте. От последних же можно перейти к спорадическим метеорам. Характерно, как кажется автору этой книги, что наиболее вытянутые орбиты имеют как раз только маленькие астероиды, которые и при взрыве могли получить наибольшие «боковые» толчки и движение которых возмущается легче и сильнее. От обеих причин орбиты некоторых из них и должны были стать наиболее отличными от орбиты погибшей планеты, обращавшейся между Марсом и Юпитером.

От Земли, через Венеру, Марс и Меркурий к Луне мы переходим параллельно с уменьшением размеров к уменьшению средней плотности планет, доходящей у Луны до 3,3. Так как самые легкие и внешние, части земной коры, как и каменные метеориты, имеют плотность около 2,7, то, очевидно, с уменьшением размеров планеты еще быстрее уменьшается размер их железного ядра, и потому погибшая планета не могла быть много меньше Земли. Иначе ее недр не хватило бы на образование большого числа железных метеоритов, о метеоритах же, являющихся по своей массе промежуточным звеном между обычными метеоритами и мелкими астероидами, мы сейчас и расскажем. В общем, мы вправе сказать, что Земля сама себе придала ту физиономию, которая нам так знакома. Печатью легло на нее ее бурное прошлое.

Тогда из ее недр чаще, чем теперь, выливались потоки раскаленной лавы и другие расплавленные горные породы. Неустанная работа воды и ветра разрушает горы и сглаживает следы этого прошлого, хотя и сейчас по временам дают о себе знать судороги земной коры, неприятно ощущаемые нами в форме разрушительных землетрясений; эти землетрясения являются в то же время созидательными процессами, воздвигающими новые горы или ведущими к опусканию почвы. Каждому из образований земной поверхности геологи могут дать объяснение, но перед одним из них они были поставлены втупик. В штате Аризона США на высоком плоскогорье, составленном из горизонтально лежащих пластов известняка и песчаника, раскинулся широким кольцом каменный вал, окружающий воронку диаметром 1200 м. Дно ее лежит на 180 м ниже окружающего ее вала, а стены каменного вала возвышаются над равниной на 45 м.

В южной части вала каменная плита длиной до 500 м поставлена даже вертикально, возвышаясь на 32 м над горизонтальными пластами тех же осадочных горных пород. Вал кратера, его стенки и дно завалены грудами каменных обломков, среди которых в изобилии встречаются ржавые куски железа. Еще интереснее, что многие камни в кратере обнаруживают следы плавления под действием высокой температуры и в них находят вдавленные частицы никелистого железа. Обломки скал весом до 700 т разбросаны кругом кратера на расстояние до 10 км. Только в 1891 г.

Каньон Дьявола обратил на себя внимание ученых, и возникла мысль, что этот огромный кратер катастрофического происхождения, необъяснимый никакими геологическими процессами, возник в результате падения гигантского метеорита. Исследования неправильных кусочков железа, встречающихся вперемежку с камнями вокруг кратера, а в особенности внутри него, подтвердили, что это метеоритное железо, так как об этом говорили не только их обломочная форма, но видманштеттеновы фигуры, выступавшие на их поверхности после полировки и протравки кислотой. Тысячи кусков метеоритного железа были найдены на расстоянии до нескольких километров от кратера. Вес их колебался от нескольких граммов до 500 тег, причем множество мельчайших из них уже давно проржавело насквозь и рассыпалось. Сейчас с помощью электрической и магнитной разведки, применяемой при розысках руд, обнаруживают, а затем и извлекают куски железа, похороненные на глубине от 2 до 3 м.

Однако ни гигантского метеорита, ни больших кусков его, которые своим падением могли бы образовать эту воронку, в кратере не было найдено. Это навело на мысль, что основная масса метеорита, сделавшая своим ударом эту гигантскую воронку, углубилась в каменные слои, из которых сложено плоскогорье, и лежит под центром кратера, похороненная под обломками камней. Нахождение огромного метеорита, зарывшегося здесь, представило бы огромный научный интерес. Для этого нужно было произвести глубокое бурение, но у американских научных организаций не нашлось для этого достаточных средств. Поэтому исследователь этого кратера Барринджер постарался заинтересовать некоторых американских капиталистов и убедить их, что огромная масса метеорита, состоящая из чистого железа, представляет большую коммерческую ценность.

На Земле чистое железо в самородном состоянии не встречается, и эксплуатация метеорита могла бы стать прибыльным делом. Так организовалась акционерная компания, отпустившая средства на производство бурения. Алмазный бур вгрызся в каменную массу, лежащую в центре кратера. В нескольких местах буром была пройдена глубина, доходившая до 300 м. И во всех этих случаях бур извлекал наружу сначала измельченный и превращенный в пыль песчаник, содержавший железные осколки, но в тем меньшей пропорции, чем глубже опускался бур.

Наконец, бур доходил до цельных горизонтально лежащих сплошных пластов белого, а затем и красного песчаника, очевидно, не потревоженных падением метеорита. Метеорит не был найден... Каньон Дьявола, приоткрыв завесу над тайной своего происхождения, снова ее опустил... После такой неудачи Барринджер, однако, не пал духом. Он обратил внимание на то, что падающие снаряды при взрыве, а также и пули, падающие в пыль, производят круглые воронки независимо от того, под каким углом к поверхности они упали.

Этот вывод подтверждал и результат первых бурений. Бурения, сделанные на дне кратера южнее, обнаруживали непотревоженные пласты песчаника на большой глубине.

Как можно определить возраст метеорита?

Огромные камни, которые остались "лишними" после образования планет обрушили только на нашу планету около 20 триллионов тонн метеоритного металла и астероидного материала. Что было обнаружено в найденных метеоритах?.. В различных типах метеоритов обнаружено множество распространенных, редких и драгоценных металлов и минералов.

Содержание редкого и драгоценного метеоритного металла настолько малое, что измеряется в граммах на одну тонну метеоритного вещества. Для различных типов метеоритов содержание метеоритного металла и минералов имеет определенный диапазон. Железные метеориты состоят почти целиком из железа и никеля.

Встречается в большинстве каменных метеоритов. Образует: а сплошную массу метеорита; б губчатую массу, в которую погружены зерна оливина или других силикатов; в зерна и чешуйки, рассеянные в массе метеорита; г отдельные кристаллические- индивидуумы с многочисленными двойниковыми пластинками. Камасит и тэнит всегда находятся в тесном срастании. Для железных метеоритов из группы октаэдритов характерны системы пересекающихся полос, которые получили названия Видманштеттовых фигур: отдельные полосы состоят из камасита с каемками тэнита, между пересекающимися полосами находится плессит. В срастаниях камасита и тэнита плоскость ромбического додекаэдра 110 камасита параллельна плоскости октаэдра 111 тэнита, что объясняется их структурным сходством. Физические свойства Свойства близки к свойствам теллурического железа. Камасит имеет серый цвет.

Тэнит белый. Твердость увеличивается по мере возрастания содержания Ni. Камасит под паяльной трубой не плавится; тэнит в тонких осколках плавится и темнеет; как и земное никель-железо, тэнит менее подвержен воздействию кислот, нежели камасит. Нахождение Камасит составляет основу железной части железных метеоритов, слагает почти целиком метеориты группы гексаэдритов, является главным минералом метеоритов группы октаэдритов и железной части каменных метеоритов. Встречается главным образом в грубозернистых октаэдритах. В тонкозернистых октаэдритах его содержание уменьшается. Метеоритное железо отмечается также в атмосферной пыли пылеватые частицы , выпадающей вместе с градом и снегом.

Диагностические признаки От теллурического железа в большинстве случаев отличается ясно выраженными Видманштеттовыми фигурами, выявляемыми на полированных поверхностях травлением HNOз. В теллурическом железе эти фигуры слабо выражены или их нет. Кристаллооптические свойства в тонких препаратах шлифах В полированных шлифах в отраженном свет железо - белое. По Кундту 1888 показатель преломления железа для красного света 1,81, для белого 1,73, для голубого 1,52. Никель-железо под микроскопом изучено недостаточно.

Огромные камни, которые остались "лишними" после образования планет обрушили только на нашу планету около 20 триллионов тонн метеоритного металла и астероидного материала. Что было обнаружено в найденных метеоритах?.. В различных типах метеоритов обнаружено множество распространенных, редких и драгоценных металлов и минералов. Содержание редкого и драгоценного метеоритного металла настолько малое, что измеряется в граммах на одну тонну метеоритного вещества. Для различных типов метеоритов содержание метеоритного металла и минералов имеет определенный диапазон. Железные метеориты состоят почти целиком из железа и никеля. Железно-каменные метеориты палласиты и мезосидериты содержат свободные металлы и минеральные вещества в примерно равных пропорциях.

76. Железо (самородное)

Это образование сферической или эллиптической формы, силикатного состава. Являются одними из самых распространенных. По составу схожи с земным базальтом, состоят из пород вулканического типа. Содержат в себе мало железа. Самым распространенными являются каменные представители, это хондриты. Виды метеоритов: Железный вид Эти метеориты очень хорошо, сохраняются, так как в меньшей степени подвержены выветриванию. Имеют внушительные габариты из-за того, что они обладают большей плотностью и крепко сохраняют свою структуру проходя через верхние слои атмосферы и ударяясь о поверхность.

Считается, что космическое твердое тело железного вида, ранее принадлежала к ядру планету или была частью астероида. Также предположительно из них состоит Пояс Астероидов, который появился в месте возле Юпитера и Марса. Большинство из них принадлежат к железноникелевым сплавам. Еще их называют метеоритное железо, оно включает в себя двух минеральный состав — камасит и тенит. Метеориты из железа преобладают своими габаритами над каменными и железнокаменными космическими твердыми телами. Каменный вид Это самый распространенный вид метеоритов.

Предположительно они произошли от астероидов или внешней коры планеты. Их характеризует то, что все они являются камнями и образовываются из силикатного песка. Тем самым их можно отличить от других пород и минералов. Но в них также присутствует большая концентрация никеля и железа, что делает их похожими с железо каменными метеоритами. Отыскать каменный вид твердого небесного тела непросто. Сложность в поиске метеоритов, особенно старых происходит от того, что их часто путают с обычными булыжниками и незначительно различаются с ними по массе.

А так же трудность заключается в их небольших размерах, которые сложно распознать. Из-за своего строения их стирание происходит в более короткие сроки, чем у металлических видов. Поэтому найти более зрелых представителей, которые преодолели атмосферу Земли становится затруднительно. Опознать космическое тело среди привычных пород может только профессионал, человек обладающий специальными знаниями и навыками. Метеорит, который прошел путь через слои атмосферы, а значит воспламенялся и горел, как правило, имеет темный цвет, с оттенком сажи. Некоторые выглядят неоднородно, из-за присутствия в них хондр — небольшие вкрапление разных цветов.

Это разновидность каменной массы с железной.

Если кристаллы последнего вещества чистые и имеют зеленый оттенок, их расценивают как драгоценные камни — перодоты. Самой маленькой группой каменно-железных метеоритов являются мезосидериты. Такие объекты выглядят достаточно привлекательно, состоят из никеля и силикатов. Чтобы понимать классификацию космических тел, нужно изучить их характеристики. Метеориты — небесные тела, которые смогли преодолеть атмосферу планеты и упасть на ее поверхность. Метеоры — небольшие осколки космических тел, не превышающие размером несколько сантиметров.

Эти частицы входят в атмосферу на большой скорости и ярко сгорают, имитируя падающую звезду. Болид — это достаточно яркий метеор. За таким огненным шаром можно видеть след дыма. Полет космического тела сопровождается громким шумом, а завершается нередко взрывом. Кометы — это тела, состоящие изо льда и газа, которые вращаются вокруг Солнца. Когда комета приближается к Солнцу, у нее появляется хвост, длина которого нередко достигает миллионов километров. Астероиды — прочие инертные космические тела из камня.

Большинство их орбит располагаются между Марсом и Юпитером, а их внешний пояс за орбитой Плутона. Родительские тела метеоритов Видманштеттеновы фигуры на срезе метеорита После изучения химического и других составов метеоритов ученые сделали вывод, что они представляют собой осколки крупных объектов Солнечной системы. Радиус таких родительских тел составляет примерно 200 км. Самые крупнейшие астероиды имеют примерно такой размер. Итог анализа основан на времени остывания метеорита из железа, где получается несколько сплавов с никелем, образующих видманштеттеновы фигуры. Подразумевается, что каменные метеориты были выбиты из небольших планет, которые не имеют атмосферы и покрыты кратерами, примерно как Луна. Однако, стоит отметить, что метеориты и образцы земного спутника существенно отличаются своим химическим составом.

Отсюда можно сделать вывод, что метеориты не прибывали именно с Луны. Интересный факт: на основе анализа фотографий полета метеоритов ученые сделали вывод, что они пришли из пояса астероидов. Метеоритные дожди Изображение метеоритного дождя В атмосфере Земли метеорит начинает разрушаться. Множество осколков падает на планету, создавая кратеры. Такое явление принято называть метеоритным дождем, которое некоторые путают с метеорным. Разница заключается в том, что метеоры никогда не достигают поверхности Земли, а вот осколки метеорита могут приносить значительный урон. Органика в составе метеоритов Метеориты с углеродом в составе нередко покрыты тонкой коркой в виде стекла, которая образуется при воздействии высоких температур во время падения.

Такое покрытие служит неплохой защитой от внешней среды и сохраняет состав небесного тела. Во время многолетних исследований химической структуры метеоритов было установлено, что в них содержатся элементы, очень схожие с теми, которые имеют земное происхождение. В качестве примера стоит привести карбоновую кислоту, углеводород, соединения азота. Говорить точно о том, что такие находки подтверждают наличие внеземной жизни нельзя. Читайте также:.

Мелкозернистая смесь тэнита и камасита формует плессит. Рассматриваемое нами железо в метеоритах типа гексаэдритов, практически полностью слагающееся из камасита, образует конструкцию в виде параллельных тонких линий, именуемых немановыми. Применение В древности люди не умели изготавливать из руды металл, поэтому единственным его источником было железо метеоритное. Доказано, что элементарные орудия из этой субстанции по форме идентичные каменным создавались еще в эпоху бронзы и неолита. Из нее были произведены кинжал, обнаруженный в гробнице Тутанхамона, и нож из шумерского местечка Ура примерно 3100 год до н. Тибетская скульптура также была создана из этого вещества. Известно, что у царя Нумы Помпилия Древний Рим был металлический щит, произведенный из «камня, упавшего с неба». В 1621 году для Джахангира правитель одного индийского княжества были выкованы из небесного железа кинжал, две сабли и наконечник пики. Сабля из этого металла была подарена государю Александру I. В соответствии с преданием, мечи Тамерлана также имели космическое происхождение. Сегодня небесное железо используют в ювелирном производстве, но большая его часть применяется для научных экспериментов. Поэтому первым человек начал применять небесное железо. Как его отличить от земного? Не зря в Египте его прозвали звездным металлом, а в Греции — небесным. Эта субстанция считалась очень редкой и дорогой. В это сложно поверить, но ее ранее обрамляли в золотые оправы. Звездное железо нестойкое к коррозии, поэтому изделия из него редко встречаются: они просто до наших дней не смогли дожить, так как рассыпались от ржавчины. По способу обнаружения железные метеориты подразделяют на падения и находки. Падениями именуют такие метеориты, снижение которых было видно и которые люди смогли отыскать вскоре после их приземления. Находки — это метеориты, обнаруженные на поверхности Земли, но падение которых никто не наблюдал. Метеориты падающие Как происходит падение метеорита на Землю? Сегодня зарегистрировано более тысячи падений небесных странников. В этот перечень включены лишь метеоры, прохождение которых через земную атмосферу зафиксировано автоматической техникой или наблюдателями. На этой скорости они начинают разогреваться и светиться. За счет абляции обугливания и сдувания встречным потоком частиц субстанции метеорита вес тела, долетевшего до поверхности Земли, может быть меньше, а иногда существенно меньше его массы на входе в атмосферу. Падение метеорита на Землю — удивительное явление. Как правило, из десятков и сотен тонн первичной массы до земли долетает лишь пара килограммов и даже граммов субстанции. Следы сгорания небесных тел в атмосфере можно отыскать на протяжении почти всей траектории их падения. Падение Тунгусского метеорита Это загадочное событие произошло в 1908 году, 30 июня. Как происходило падение Тунгусского метеорита? Небесное тело упало в области реки Тунгуски Подкаменной в 7 часов 15 мин по местному времени. Это было раннее утро, но сельские жители уже давно проснулись. Они занимались текущими делами, которые в деревенских дворах требуют с самого восхода солнца беспрестанного внимания. Сама Подкаменная Тунгуска — полноводная и могучая река. Она протекает на землях нынешнего Красноярского края, а начало берет в Иркутском регионе.

Это гранулы в виде маленьких камешков или зернышек в составе породы. Они могут быть видны невооруженным глазом на поверхности. Или этом можно проверить с помощью напильника, путем стачивания части камня. Признаки не метеорита Рассмотрим самые распространенные признаки, которые указывают на то, что перед нами не метеорит: Слишком правильная округлая форма. Пористая структура породы или даже небольшие вкрапления пористого вещества иногда нужен микроскоп. Хрупкий, ломкий камень, который к тому же крошится. Есть признаки присутствия металлов, но при этом отсутствует магнетизм. Объект пачкает руки. Порода состоит из однородного вещества. Отсутствие металла на месте спила. Пустоты внутри тела. Вопросы Можно ли заработать на находке метеорита? Особой ценности метеорит не представляют, поэтому не получиться на этом заработать.

Какие бывают метеориты?

  • Метеоритное железо vs. земное железо: анализ существенных отличий
  • Метеоритное железо - определение термина
  • Особенности метеоритного железа — КиберПедия
  • Родное железо -
  • Метеорит – что такое, классификация, виды, список, состав, строение, фото и видео

Метеоритное железо: состав и происхождение

Сабля из метеоритного железа была подарена императору Александру I [3]. Согласно преданию, мечи Тамерлана также имели небесное происхождение. Метеоритное железо в древности могли доставлять на большие расстояния. Так в Швейцарии был найден наконечник стрелы из метеоритного железа, добытого из кратера на Сааремаа [4].

Нет Коры планет имеют отчетливо меньшую, чем средняя, плотность, и в тех случаях, когда он известен, иной состав, относительно обогащенный менее тугоплавкими веществами и некогерентными элементами. Максимальную информацию мы имеем по земной коре, для всех остальных планет ЗГ мы основываемся главным образом на данных полученных при изучении Луны, отчасти на исследованиях поверхности Венеры и Марса, а часто на анологии морфологии и отражательной способности поверхности планет. Имеются планетарные коры трех типов: 1 - первичная кора - образуется во время или непосредственно сразу после аккреции при остывании поверхности планеты считается, что она имеет анортозитовый состав - Луна ; 2 - вторичная кора - образуется позднее при частичном плавлении рециклированной первичной коры или при частичном плавлении глубин планеты, обычно имеет базальтовый состав; примеры включают лунные моря, океаническую кору Земли и возможно большую часть коры Марса и Венеры 3 - третичная кора - образуется при частичном плавлении и дальнейшей дифференциации вторичной коры.

Пример - земные континенты, точнее их континентальная кора, вероятно, единственный пример третичной коры в СС. Основные данные о планетах земной группы Меркурий - наименьшая планета. Имеет высокую плотность, что свидетельствует о высоком содержании Fe и наличии большого ядра, окруженного силикатной корой. Результаты исследования показывают, что поверхность Меркурия очень похожа на лунную в смысле распределения на ней кратеров и вероятного ее возраста. Кратерированные нагорья Меркурия, по-видимому, имеют тоже происхождение, что и лунные материки. О химическом составе коры нет данных. По Адамсу Меркурий имеет подобно Луне анортозитовую анортозитовые габбро кору, они имеют сходство в спектрах отражения.

Что касается гладких равнин, то они отличаются по спектрам от лунных базальтов, могут иметь не базальтовый состав и, возможно, образовались в результате выбросов из больших ударных кратеров. Имеет весьма разреженную атмосферы состоящую их инертных газов. По размерам и средней плотности близка к Земле. Высказывались различные гипотезы о природе планеты на основании этого сходства, но они не подтвердились при исследованиях Венеры. Поверхностные породы представлены преимущественно базальтами, подобными MORB и щелочным базальтам Земли. Первоначально установленное гамма-спектрометрией высокое содержание РАЭ послужило основанием для предположения о наличие на Венере гранитов и следовательно континентальной коры. Для нее характерны высокие поверхностные и атмосферные температуры.

Имеет трехслойное строение. Земная кора - это верхний слой отделенный от нижележащего поверхностью Мохоровичича, при переходе которой происходит скачкообразное увеличение скоростей сейсмических волн. На материках мощность ЗК составляет 30-70 км, под океанами - 5-15 км.

От магнитных разновидностей поликсена отличается отношением к кислотам. Характерна реакция с CuSO4: порошок, промытый водой, подкисленный H2SO4, обрабатывают раствором CuSO4, подкисленным H2SO4; при этом выпадает медь, которая может быть определена под микроскопом в отраженном свете; аваруит и октиббегит этой реакции сразу не дают. Раствор боровольфрамовокислого Cd жидкость Клейна в присутствии самородного железа становится темно-фиолетовым.

От когенита самородное железо отличается меньшей твердостью и изотропностью. Кроме того, в отличие от когенита, железо феррит травится спиртовым раствором пикриновой кислоты 1 : 100 ; так же действует спиртовой раствор J2. По результатам травления HNO3, НСl не отличимо под микроскопом от оптически похожих самородных серебра, висмута и сурьмы, домейкита, витнеита, дискразита. Происхождение и нахождение В заметных скоплениях редкий минерал. Преимущественно встречается в виде мелких зерен в изверженных, метаморфических и осадочных породах. Образуется: 1 при восстановлении Fe основных базальтовых лав в момент их излияния углеродистыми веществами например, углистым веществом ; 2 при кристаллизации или при серпентинизации ультраосновных пород перидотитов и др.

В некоторых базальтовых породах, бедных оливином и магнетитом, довольно обычен феррит в виде мелкой рассеянной вкрапленности зерен и чешуек размером до 0,1 мм, очень редко — в крупных сплошных массах. Возможно также образование его в болотных рудах в результате восстановительного действия органического вещества. Мелкие выделения неясного происхождения обнаруживаются в красном глубоководном иле. Изменение минерала Самародное железо легко окисляется и переходит в окислы железа. Месторождения Наиболее известное и крупное месторождение этого типа находится на о-ве Диско у берегов Западной Гренландии Овифак, Асук и др. В базальтах наряду с вкрапленностью наблюдаются крупные скопления весом до 25 т.

Базальты содержат шаровые включения графита с анортитом , гизингеритом, пирротином , шрейберзитом, шпинелью ; железо — типа феррита, бедное никелем. В базальтах Бюля близ Касселя Германия самородное железо — феррит — наблюдается в виде ветвистых образований и желвакообразных скоплений до 5 кг в сопровождении магнетита, пирротина, диопсида, оливина. В виде вкраплений отдельных зерен и сплошных выделений установлено в габбро-долеритах р. В Оверни Франция обнаружено в трахитах.

В Британском музее хранится коллекция ассирийского оружия времен царствования Саргона II 722—706 гг. Ассирийцы, грозные завоеватели, заботясь о своем оружии, погружали его в расплавленную бронзу. И еще об одном открытии археологов: во дворце Саргона II был обнаружен склад железа — 160 тонн этого металла в крицах весом от 4 до 20 килограмм. Тут же — железные плуги, топоры, лопаты… Из Малой Азии секрет изготовления железа распространился по Египту, Ассирии, Палестине, а потом железо пришло и в Европу.

В Древнем Риме, где железо стало главным металлом для изготовления оружия и орудий труда, именно железное обручальное кольцо стало знаком прочного союза. Историки утверждают, что в VII веке до нашей эры железо практически вытеснило бронзу в обиходе по всей Европе. Бронза применялась широко лишь для производства художественных изделий, украшения одежды, кухонного инвентаря. Сколько проржавело железных колечек и амулетов, прежде чем человек, наконец, понял, что железо не только небесный посланец, но и самый что ни на есть земной металл. У читателей наверняка возникнет вопрос: раз железа так много в составе планеты, как же случилось, что так долго длился каменный век? И почему медь и бронзу люди узнали раньше железа? Если мы ответим на эти «почему», возникнут два новых вопроса: из чего можно делать железо и как? Узнать железо в его минералах непросто.

Если взять самородное железо, то оно — как самородное золото и самородная медь — имеет явное обличье металла. Самородное железо внешне очень похоже на серебро и платину, имеет серебристо-серый цвет, схожую ковкость. Высокая плотность, ощущаемая нами как тяжесть, чувствуется даже в маленьких кусочках. На свежем изломе очень похожее на платину самородное железо имеет все же конкретное отличие, а именно — быстро «одевается» в черно-бурую «рубашку» окислов. Отличается самородное железо от своего благородного собрата — платины — разве что высокой магнитностью. Однако самородного железа в природе мизерно мало. Так что недаром наши предки, находя самородное железо в метеоритах, причисляли его к редким металлам. Выявленные особенности метеоритов — каменных, железно-каменных, чисто железных — позволили ученым приоткрыть тайну строения глубинных слоев Земли.

Скажем, горные породы Земли очень близки по составу с метеоритным веществом. В кристаллических минералах базальта можно обнаружить мельчайшие кристаллики самородного железа, которые, в отличие от метеоритного железа, имеют округлую, обтекаемую форму. Эти минералы в геологической литературе называются теллурическими, то есть земными.

Метеорит – что такое, классификация, виды, список, состав, строение, фото и видео

Тепловая энергия, выделяющаяся из недр Юпитера и Сатурна, возможно, была аккумулирована ещё в эпоху их формирования. Луна по составу и внутр. Тяжёлое ядро у неё, видимо, отсутствует. Четыре крупных спутника Юпитера см. Галилеевы спутники по характеру внутр.

Ганимед и Каллисто имеют большие каменные ядра, толстые водные мантии жидкие либо твёрдые и ледяную кору. Европа водной мантии не имеет, но у неё есть ледяная кора. На Ио льда нет, недра этого спутника каменистые, они частично расплавлены, о чём свидетельствуют активные вулканич. Спутник Сатурна Титан - единственный среди спутников, имеющий плотную атмосферу давление у поверхности ок.

По внутр. Большинство др. Процессы в недрах планет земной группы. Второй процесс представляет собой постепенное перераспределение вещества по глубине в соответствии с плотностью - тяжёлые фрагменты тонут, лёгкие всплывают.

Такое перераспределение на Земле ещё далеко не завершилось. Внутри Земли происходят перемещения, к-рые сопровождаются фазовыми переходами, изменениями хим. Эти эндогенные внутренние, глубинные процессы влияют на земную кору, вызывая перемещения отдельных её участков, деформацию, горообразование. Такого рода явления наз.

Им родственны вулканические процессы. Они связаны с тем, что в верхней мантии существуют небольшие области, где темп-ра достаточна для плавления её вещества. Расплавленное вещество магма , выдавливающееся вверх, прорывается через кору и происходит вулканич. Существенно, что при этом из недр выбрасываются также газы - водяной пар, углекислый газ и др.

Судя по характеру поверхности среди П. Поверхности планет и их спутников Эндогенные и экзогенные процессы. Две группы процессов формируют поверхности П. Один из важнейших экзогенных процессов - переработка поверхности в результате падений метеоритных тел, образующих характерные кратеры и измельчающих материал поверхности.

К экзогенным процессам относятся также механич. На Земле к перечисленным факторам добавляется воздействие биосферы. Строение поверхности определяется тем, какие процессы главенствуют в различные периоды времени. В Солнечной системе эндогенные процессы наиболее активны сейчас на Земле и на Ио спутнике Юпитера , поэтому на этих телах мало следов метеоритной эрозии.

По-видимому, только на Земле хорошо выражена т. Более тонкая океаническая кора "вклинивается" под толстые континентальные блоки, и в соответствующих областях зонах поддвигания образуются цепи вулканов, здесь наиболее часты и сильны землетрясения. На Земле большой вклад в формирование поверхности вносят атмосферная, водная и ледниковая эрозии. Признаки действия экзогенных процессов этого типа имеются на Марсе, но они выражены много слабее, также как и тектонич.

Вт Апр 07 2020, 23:09 Метеориты разных классов резко отличаются по своему удельному весу. Используя измерения удельного веса отдельных метеоритов, произведенных различными исследователями, были получены следующие средние значения для каждого класса: Железные метеориты — от 7,29 до 7,88; среднее значение — 7,72; Палласиты среднее значение — 4,74; Каменные метеориты — от 3,1 до 3,84; среднее значение — 3,54; Хондриты — от 2 до 3,7; Углистые хондриты — от 2,2 до 3,4; углистые CI - 2,2, углистые CV - 3,2 среднее значение — 2,8.

Предел упругости железа в значительной степени зависит от обработки металла, упрочнение , позволяющей создавать дислокации. Общие, физико-химические свойства самородного железа Физические и химические свойства Железо - самый твердый из обычных металлов, при этом он ковкий и пластичный. Проверить это можно железным кончиком ножа. Его кристаллы являются хорошими проводниками электричества и тепла. Самородное железо неплавко. С факелом, он выходит с буры помадным в борате жемчуг , бутылка зеленого с уменьшением огня углеродистое или блестящее желтым пламя или желтым с огнем окисления голубое пламя.

Это специфическая тестовая реакция на железо. Реакции с окислителями, такими как кислород или сера, просты. Полученные минеральные комбинации легко включаются во многие силикаты. Чистое металлическое железо, чаще всего от серого до черного цвета , имеет блестящую поверхность. Он тусклее, если покрыт слоем оксидов. Во влажном воздухе он превращается в ржавчину , оставляя гидратированные оксиды железа и, в частности, лимонит. Обычно очень чистое самородное железо быстро портится на воздухе, покрываясь более или менее кавернозной коркой лимонита. Иногда крошечный процент Ni, введенный в его структуру, замедляет изменения.

Неудивительно, что в природных образцах никель содержится иногда в незначительных или даже больших количествах. Железо не растворяется в воде. Он растворим в разбавленных кислотах с характерным выделением газообразного водорода. Растворим в соляной кислоте HCl. Атака концентрированной азотной кислотой HNO 3 может прекратиться после образования пассивирующего слоя, представляющего собой сплошное покрытие из защитных оксидов. Не растворяется в спирте этаноле или эфире. Это основной магнитный металл. Железо очень магнитное.

Кристаллография и кристаллохимия Расщепление является совершенным в соответствии с 100. По 111 и 110 часто встречаются пластинчатые структуры. Двойникование на 111 с проникновением - обычное дело. Полисинтетические группы образуют шлифы, параллельные 221. В классификации Даны железо является первым членом группы железо-никель.

Кристаллическая структура. Класс симметрии. Гексаоктаэдрический —w3m.

Поведение в кислотах. Растворяется в царской водке, растворе цианистого калия или цианистого натрия. Сопутствующие минералы.

Железо: факты и фактики

Метеоритный металл. Из чего состоит метеорит? В отличие от земных горных пород, алюминий встречается в метеоритах в значительно меньших количествах.
Как распознать метеорит — 5 верных признаков это наличие признаков шок-метаморфизма, который обусловлен давлениями и температурами, невозможными для земных процессов, что однозначно доказывает воздействие метеоритного удара.
Железо - минерал, описание, свойства, месторождения и фото. Камень Железо В отличие от метеоритного железа, всегда содержащего сравнительно много пикеля, самородное железо содержит не более 2 % пикеля, иногда до 0 3 % кобальта, около 0 4 % меди и до 0 1 % платины. Обычно оно исключительно бедно углеродом.
Как распознать метеорит — 5 верных признаков Железо земного (не метеоритного) происхождения было известно народам Южного Кавказа уже в 2100 г. до н. э. [c.180].

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ В МЕТЕОРИТАХ

В земной коре железо распространено достаточно широко — на его долю приходится около 4, 1% массы земной коры (4-е место среди всех элементов, 2-е среди. Метеоритный железный кинжал императора Джахангира, династия Моголов, 1621, Индия, стальной клинок с метеорным железом, железной рукоятью и золотой инкрустацией — Свободная Галерея искусства. В отличие от метеорного дождя, метеоритный дождь нельзя предсказать. Это изготовленные из метеоритного железа, то есть сплава железа и никеля (содержание последнего колеблется от 5 до 30. Такая большая величина средней плотности Земли, превосходящая более чем в два раза плотность наиболее распространённых в земной коре пород убеждает в том, что в недрах Земли должны быть сосредоточены массы высокой плотности.

Химический состав Земли и метеоритов

Распространённость железа в земной коре — 4,65 % (4-е место после O, Si, Al[3]). Масса метеоритного вещества, падающего на Землю каждые сутки, составляет от 1000 до 10 000 т. Однако 75% всех метеоритов очень мелки: их диаметр менее 0,1 мм. Вес и плотность. Высокое содержание железа делает метеоритную породу очень тяжелой. Транспортировка по земле и воде в Санкт-Петербург заняла около 4 месяцев в 1769 году. Кратер Земли Уилкса (диаметр около 500 км). Другие названия метеоритов: аэролиты, сидеролиты, уранолиты, метеоролиты, бэтилиямы, небесные, воздушные, атмосферные или метеорные камни и т. д. В отличие от метеоритного железа, всегда содержащего сравнительно много пикеля, самородное железо содержит не более 2 % пикеля, иногда до 0 3 % кобальта, около 0 4 % меди и до 0 1 % платины. Обычно оно исключительно бедно углеродом.

Каков химический состав метеоритов кратко

Как отличить метеорит от камня и можно ли его продавать? Что собой представляет метеоритное железо?
Состав метеоритов Метеоритные представители содержат в разных соотношениях минеральные и металлические компоненты. К первым относятся железо-магниевые силикаты, а ко вторым никелистое железо.

Метеоритный металл. Из чего состоит метеорит?

Домен не добавлен в панели Как отличить метеорит от артефакта земного происхождения.
Железо — Википедия. Что такое Железо Метеоритное железо можно отличить от теллурическое железо по его микроструктуре и, возможно, также по химическому составу, поскольку метеоритное железо содержит больше никеля и меньше углерода.[2].
«Метательное копье» Солнечной системы Транспортировка по земле и воде в Санкт-Петербург заняла около 4 месяцев в 1769 году.
Особенности метеоритного железа — КиберПедия Это делает метеоритные "камни" в среднем тяжелее земных.
Самородное железо Железо самородное (феррит) — изредка встречающееся в земной коре космического (метеоритное железо) или земного (теллурическое железо) происхождения.

Какая плотность у "М" может быть?

Вблизи поверхности ее плотность всего в 14 раз меньше плотности воды. Таким образом, их плотность остается сравнимой с плотностью многих земных пород. Имея близкие к Земле характеристики (масса, радиус, средняя плотность), она, в отличие от ближайших соседей, не имеет жидкого ядра и магнитного поля, но имеет мощную атмосферу и, благодаря парниковому эффекту, температура ее поверхности ~500 С. Это означает.

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ В МЕТЕОРИТАХ

При длительном нахождении на поверхности Земли, поверхность метеорита разрушается под воздействием атмосферных влияний и процессов окисления. По этой причине значительная часть тел космического происхождения через определенное время практически ничем не отличается от кусков железа или камней. Еще одним отличительным внешним признаком, которым обладает настоящий метеорит, является наличие на поверхности углублений, называемых пьезоглиптами или регмаглиптами. Напоминают отпечатки пальцев на мягкой глине. Их размеры и структура зависят от условий движения метеорита в атмосфере. Благодаря наличию значительного количества никелистого железа, настоящий метеорит проявляет свои уникальные магнитные свойства. Это используется для проверки подлинности тела космического происхождения и позволяет косвенно судить о минеральном составе. Оптические свойства метеоритов цвет и отражательная способность выражены менее ярко. Проявляются только на поверхностях свежих изломов, но со временем вследствие окисления становятся все менее заметными. Сравнивая средние значения коэффициента яркости метеоритов с альбедо небесных тел солнечной системы, ученые пришли к выводу, что некоторые планеты Юпитер, Марс , их спутники, а также астероиды по своим оптическим свойствам схожи с метеоритами. Химический состав метеоритов Учитывая астероидное происхождение метеоритов, их химический состав может весьма существенно отличаться между объектами разных типов.

Это оказывает значительное влияние на магнитные и оптические свойства, а также удельный вес тел космического происхождения. Наиболее распространенными химическими элементами в метеоритах являются: 1. Железо Fe. Является основным химическим элементом. Встречается в виде никелистого железа. Минеральный состав метеоритов: 1. Самородное железо камасит и тенит. Представлено твердыми растворами никеля в железе. Наиболее распространенный силикат в метеоритах. Часто встречается в виде крупных каплеобразных кристаллов.

В отличие от оливина земного практически не содержит никеля. Ромбический пироксен. Часто встречается в каменных метеоритах, среди силикатов — второй по распространенности. Моноклинный пироксен. В метеоритах встречается редко и в малых количествах, исключение — ахондриты. Распространенный породообразующий минерал, входящий в группу полевых шпатов. Его содержание в метеоритах варьируется в широких пределах. Является основной составляющей часть каменных метеоритов. Содержится в хондрах, а также встречается в виде включений в минералах. Какие металлы есть в метеорите Железные метеориты Железные метеориты представляют собой самую большую группу находок метеоритов за пределами жарких пустынь Африки и льдов Антарктиды, поскольку неспециалисты легко могут их опознать по металлическому составу и большому весу.

Кроме того, они выветриваются медленнее каменных метеоритов и, как правило, имеют значительно большие размеры в силу высокой плотности и прочности, препятствующих их разрушению при прохождении через атмосферу и падении на землю. С точки зрения классификации железные метеориты делятся на группы по двум совершенно разным принципам. Первый принцип — своего рода реликт классической метеоритики и подразумевает разделение железных метеоритов по структуре и доминирующему минеральному составу, а второй представляет собой современную попытку разделения метеоритов на химические классы и соотнесения их с определенными родительскими телами.

По относительной атомной массе уран самый тяжелый на планете. Цвет вещества серебристо-коричневый или серебристо-белый, глянцевитый. Уран весьма ковкий, гибкий и плотный. Широко применяется в ядерных реакторах и при производстве ядерного оружия. Помимо одной из самых высоких плотностей в мире, вольфрам характеризуется высокой тепло- и электропроводностью, повышенной устойчивостью к истиранию и воздействию кислот.

Исключительной особенностью вольфрама является его тугоплавкость. Выше только у углерода. В чистом виде вольфрам серебристо-белый, легко поддающийся ковке. Является спутником оловянной руды, но при выплавке олова превращает его в шлаковую пену, за что был назван «волчьими сливками». Драгоценный металл, значимый во всем мире. Исторически так сложилось, что его покупают и продают, когда-то даже могли убить ради золота. В настоящее время золото не менее востребовано, ведь золотым фондом подкрепляют денежное благосостояние страны. Самые крупные запасы этого металла зафиксированы в Америке.

Навряд ли когда-нибудь наступит время, когда золото перестанет быть таким востребованным. Разве что его потеснит какой-нибудь другой драгоценный металл.

Химический состав. Строение П. Все П. Три из них - Венера, Земля и Марс - обладают газовыми атмосферами, Меркурий практически лишён атмосферы.

Только Земля имеет жидкую оболочку прерывистую из воды - гидросферу, а также биосферу - оболочку, состав, структура и энергетика к-рой в существенных чертах обусловлены прошлой и совр. Аналогом гидросферы на Марсе явл. Одна из загадок Солнечной системы - дефицит воды на Венере. Твёрдые оболочки П. Поэтому форма твёрдых оболочек П. Из-за различия гравитац.

Форма небольших спутников планет и астероидов может заметно отличаться от сферической. Характеристики твёрдых оболочек П. Модели внутр. Как и у Земли, в твёрдых оболочках П. У Земли ядро подразделяется на внешнее жидкое и внутреннее твёрдое. Жидкое ядро, вероятно, есть также у Меркурия и Венеры, у Марса его, по-видимому, нет.

Ядро - наиболее плотная часть планетных недр 12,5г. Мантия Земли делится на верхнюю толщина 850-900 км и нижнюю ок. Темп-ра в центре Земли оценивается в 4000- 5000К. Наиболее распространённые соединения в коре - SiO2 и Al2О3. Ядро, по-видимому, состоит из железа. Вероятно, др.

В недрах Урана и Нептуна тяжёлых элементов, по-видимому, больше. Недра Юпитера находятся в жидком состоянии, за исключением небольшого каменного ядра. Выше этой границы расположена зона молекулярного водорода, ниже - металлического. Сатурн по внутр. Строение недр Урана и Нептуна иное: доля каменистых материалов в них существенно больше. Тепловая энергия, выделяющаяся из недр Юпитера и Сатурна, возможно, была аккумулирована ещё в эпоху их формирования.

Луна по составу и внутр. Тяжёлое ядро у неё, видимо, отсутствует. Четыре крупных спутника Юпитера см. Галилеевы спутники по характеру внутр. Ганимед и Каллисто имеют большие каменные ядра, толстые водные мантии жидкие либо твёрдые и ледяную кору.

Это внесет существенный вклад в науку, а нашедший может рассчитывать на вознаграждение. Металл внутри Следует взять алмазный напильник и с его помощью спилить верхнюю часть предполагаемого метеориты. Под корой плавления может быть металл. Если структура породы внутри и снаружи одинаковая, то это не метеорит. Магнетизм Метеорит обычно имеет магнитные свойства. Чтобы это проверить, можно приложить к нему любой магнит. Хондриты Это наиболее распространенный тип метеоритов, падающих на нашу планету. Их отличительной особенностью являются хондры. Это гранулы в виде маленьких камешков или зернышек в составе породы. Они могут быть видны невооруженным глазом на поверхности. Или этом можно проверить с помощью напильника, путем стачивания части камня. Признаки не метеорита Рассмотрим самые распространенные признаки, которые указывают на то, что перед нами не метеорит: Слишком правильная округлая форма. Пористая структура породы или даже небольшие вкрапления пористого вещества иногда нужен микроскоп.

Состав метеоритов и их вещества. Строение и возраст метеоритов Железо каменные метеориты состав

ЛБС железо или самородное железо является минеральным вид натуральным, слегка металлический корпус никеля, редким, соответствующее химическим элемент железа отметили, Fe, химическая формула Fe 1-ε Ni εвстречается исключительно в земной коре. В отличие от земных горных пород, алюминий встречается в метеоритах в значительно меньших количествах. Hеокисленное Ж. в виде теллурич. (земного) или метеоритного встречается в природе редко. ИнтернетСамородное железо (феррит) — изредка встречающееся в земной коре космического (метеоритное железо) или земного (теллурическое железо). Средняя плотность Земли составляет 5,514×10 г/см³. ЛБС железо или самородное железо является минеральным вид натуральным, слегка металлический корпус никеля, редким, соответствующее химическим элемент железа отметили, Fe, химическая формула Fe 1-ε Ni εвстречается исключительно в земной коре. железные и 2% - железо-каменные.

Похожие новости:

Оцените статью
Добавить комментарий