Учебная работа. Реферат: Болиды и метеориты

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (8 оценок, среднее: 4,75 из 5)
Загрузка...
Контрольные рефераты

Учебная работа. Реферат: Болиды и метеориты

Болидом именуется достаточно редчайшее явление — парящий по небу пламенный шар. Это явление вызывается вторжением в плотные слои атмосферы больших жестких частиц, именуемых метеорными телами. Двигаясь в атмосфере, частичка греется вследствие торможения, и вокруг неё появляется широкая светящаяся оболочка, состоящая из жарких газов. Болиды нередко имеют приметный угловой поперечник и бывают видны даже днём. Суеверные люди воспринимали такие пламенные шары за парящих драконов с огнедышащей пастью. От мощного сопротивления воздуха метеорное тело часто раскалывается и с грохотом выпадает на землю в виде осколков. Остатки метеорных тел, упавшие на землю, именуются метеорами.

Метеорное тело, имеющее маленькие размеры, время от времени полностью испаряется в атмосфере Земли. Почти всегда его масса за время полета очень миниатюризируется, и до Земли долетают только остатки, обычно успевающие остыть, когда галлактическая скорость уже погашена сопротивлением воздуха. время от времени выпадает целый метеоритный дождик. При полете метеоры оплавляются и покрываются темной корочкой. один таковой «темный гранит» (Кабба) в Мекке вделан в стенку храма и служит предметом религиозного поклонения.

Метеоры — каменные либо стальные тела, падающие на Землю из межпланетного места; представляют собой остатки метеорных тел, не разрушившихся на сто процентов при движении в атмосфере.

Падения метеоров на землю сопровождаются световыми, звуковыми и механическими явлениями. По небу проносится броский пламенный шар, именуемый болидом, сопровождаемый хвостом и разлетающимися искрами. По пути движения болида на небе остается след в виде дымной полосы, который из прямолинейного под воздействием воздушных течений воспринимает извилистую форму. Ночкой болид освещает местность на сотки км вокруг. Опосля того как болид исчезает, через несколько секунд раздаются похожие на взрывы удары, вызываемые ударными волнами. Эти волны время от времени вызывают существенное сотрясение грунта и спостроек.

Метеоры могут выпадать в тех вариантах, когда скорость вторгшегося в земную атмосферу метеорного тела не превосходит 22 км/с и если это тело владеет достаточной механической прочностью. Встречая сопротивление воздуха, метеорное тело тормозится, кинетическая энергия его перебегает в теплоту и свет. В итоге поверхностный слой метеора и образующаяся вокруг него воздушная оболочка греются до нескольких тыщ градусов. Вещество метеорного тела опосля вскипания испаряется, отчасти разбрызгивается на мелкие капельки. Падая на землю практически вертикально, осколки метеорного тела остывают и при достижении грунта оказываются лишь теплыми. Они бывают покрыты затвердевшей корой плавления. В месте падения метеоров образуются углубления, размеры и форма которых зависят от массы метеоров и скорости их падения.

Самый большой метеор был найден в Юго-Западной Африке в 1920 г. Метеор этот, нареченный Гоба (наименования даются по населенному пт, наиблежайшему к месту падения), металлический, масса его около 60 т. Такие большие метеоры падают изредка. Обычно, массы метеоров составляют сотки граммов либо несколько кг.

К наикрупнейшим метеорам относится металлический Сихотэ-Алинский, упавший в СССР

Метеоры состоят из тех же хим частей, которые имеются и на Земле. Это в главном последующие восемь частей: железо, никель, магний, кремнии, сера, алюминий, кальций и кислород. Другие элементы встречаются в метеорах в весьма малых количествах. Соединяясь меж собой, эти элементы образуют в метеорах разные минералы, большая часть которых имеется и на Земле. Но встречаются метеоры и с неведомыми на Земле минералами.

Стальные метеоры практически полностью состоят из железа в соединении с никелем и незначимым количеством кобальта. В каменистых метеорах находятся силикаты — минералы, представляющие из себя соединения кремния с кислородом и примесью остальных частей (магния, алюминия, кальция и др.). Встречается в каменных метеорах и никелистое железо в виде зёрнышек, рассеянных по всей массе метеора. Железокаменные метеоры состоят практически из равных количеств каменистого вещества и никелистого железа.

Если посмотреть на излом каменного метеора, то можно увидеть округленные частички -хондры. Они имеют форму шариков поперечником 2-5 мм. В различных местах Земли были обнаружены тектиты — стеклянные кусочки маленького размера, массой в несколько граммов. В истинное время установлено, что тектиты — это застывшие брызги земного вещества, выброшенные (время от времени на большие расстояния) при образовании метеоритных кратеров.

Земля встречается только с теми метеорными потоками, орбита которых пересекает земную орбиту. При замкнутом рое поток метеоритов наблюдается раз в год около той даты, когда Земля проходит точку пересечения. Зависимо от толщины потока, т.е. от его возраста, время наблюдения метеоритов потока продолжается от нескольких часов до нескольких недель.

При встрече Земли с потоком метеорных частиц наблюдаются метеориты с практически параллельными траекториями в атмосфере (метеорный поток). Для земного наблюдающего, вследствие перспективы, такие линии движения смотрятся вроде бы выходящими из одной точки неба, которую именуют радиантом. Метеорные потоки именуют по созвездию (латинское заглавие), в каком размещены их радианты. Более достойные внимания метеорные потоки: Квадрантиды (наблюдаются раз в год 3 января), Лириды 20-24 апреля), Аквариды (1-9 мая), Пер-сеиды (5-18 августа), Дракониды (10 октября), Ориониды (20-24 октября), Леониды (15-17 ноября), Геминиды (10-16 декабря). Большая часть основных метеорных потоков не имеют большенный пространственной плотности частиц в рое, а движутся навстречу Земле и поэтому владеют большенный относительной скоростью. В итоге этого даже бессчетные маленькие частички способны порождать метеориты, доступные наблюдению. В роях неких слабеньких потоков, догоняющих землю, плотность частиц больше, чем в роях основных метеорных потоков. Большая часть метеоритов именуют спорадическими, т. е. случайными, но по сути они принадлежат слабеньким невыявленным потокам. несколько раз в столетие Земля встречается с особо плотными частями метеорных роев, тогда и наблюдаются краткосрочные «метеорные дождики», длящиеся 1-2 ч.

Подсчитано, что за день выпадает на землю около 100 т метеорного вещества.

Как выяснить метеор

За год на поверхность Земли падает не наименее тыщи метеоров, но в руки учёных попадают немногие. Фактически они все найдены случаем. Понятно три главных класса метеоров. Стальные представляют собой цельные кусочки железоникелевого сплава. Железокаменные напоминают железную губку, заполненную силикатным веществом. На Земле такие горные породы не встречаются. Каменные метеоры выяснить сложнее. Надёжно это создать могут лишь спецы. Но простые признаки метеоров указать можно.

1. Большая плотность: метеоры тяжелее, чем, к примеру, гранит либо осадочные породы

2. На поверхности метеоров нередко видны регмаглипты — сглаженные углубления, напоминающие вмятины пальцев на глине.

3. время от времени направленная форма: метеор похож на затупленную головку снаряда.

4. На новых экземплярах видна черная, узкая (шириной около 1 мм) кора плавления.

5. Излом почаще всего сероватого цвета, на котором время от времени приметны мелкие (размером около 1 мм) шарики — хондры.

6. У большинства на пришлифованном разрезе видны вкрапления железного железа.

7. Видна намагниченность: стрелка компаса приметно отклоняется.

8. С течением времени окисляются на воздухе, приобретая бурый, заржавелый цвет.

9. У стальных метеоров на полированном и протравленном кислотой разрезе нередко появляются видманштеттеновы фигуры — большие кристаллы сплава.

Полезно знать также, чего же у метеоров не бывает.

1. Метеоры никогда не проплавляются насквозь подобно шлаку и не имеют снутри пузырьков, пусто каверн.

2. Отсутствует слоистость, часто наблюдающаяся у сланце песчаников, яшмовидных пород.

3. Hет карбонатных пород вроде мела, известняка, доломита.

4. Не встречаются окаменелости: раковины, отпечатки ископаемой фауны и т. п.

5. У метеоров не бывает большой кристаллической структуры, схожей граниту

6. Падают метеоры не жаркими и не могут вызвать ожогов, загораний.

7. Падение происходит практически вертикально, так что в форточку метеоры влететь не могут.

8. Если вы лицезрели болид, означает, метеор выпал далековато от вас, за много км. Так что по соседству eго находить не стоит.

Метеоры представляют собой весьма огромную научную Ценность, потому что являются инопланетным веществом. В случае находки их необходимо непременно сохранить и передать в научные учреждения. Академии Рф премирует лиц, передавших ей метеоры. Если возникает необходимость проверить метеоритное происхождение какого-нибудь эталона, то следует отколоть либо отпилить кусок 50-100 г и выслать его по адресу: 117313, Москва, улица Марии Ульяновой, 3, Комитет по метеорам АН РФ (Российская Федерация — анализ метеоров


Номер
Стадия исследования
% от начального числа образцов
% отсева
Результаты

1
Зрительная смерти)
100
80
Исключение пород земного природного либо техногенного происхождения

2

2.1.Изготовка огромного аншлифа.

2.2.Фотографирование аншлифа.

2.3.исследование аншлифа под микроскопом в отраженном свете



20
50

2.2 электрические фото аншлифа.

2.3.Исключение пород земного природногопроисхождения




3

Диагностическое травление

( для железокаменных и стальных метеоров)



-
-
Определение галлактического происхождения большей части стальных и железокаменных метеоров с вероятностью 90 %.

4

Высококачественный (капельный) анализ на содержание никеля в сплаве.

( для хондритов, железокаменных и части стальных метеоров)



10
60
Определение галлактического происхождения эталона с вероятностью 50-60%.

1.Изготовка прозрачно-полированного шлифа.

2.исследование шлифа под микроскопом в проходящем и отраженном свете.

( для каменных и железокаменных метеоров)



2
50

1.Прозрачно — полированный шлиф. подходящий для петрографического и микрозондового исследования.

2.Определение галлактического происхождения эталона с вероятностью 80%.




Изготовка аншлифа (полированной эпоксидной шашки) и исследование его под микроскопом в отраженном свете.

( для стальных метеоров)



2
-
Аншлиф, подходящий для петрографического и микрозондового исследования.


Фотографирование шлифов
-
-
электрические микрофотографии

6

6.1.исследование прозрачно-полированного шлифа либо аншлифа на электрическом микрозонде.

6.2.Интерпретация результатов



3
50 — 70

6.1.Данные о количественном составе разных минеральных фаз.

6.2.Определение галлактического происхождения подавляющей части образцов (не считая ахондритов) с вероятностью, близкой к 100%. Подготовительная систематизация.




7

7.1.Определение количественного содержания малых частей способом плазменной спектрометрии (OCP) (для железокаменных, стальных метеоров и предполагаемых ахондротов)

7.2.Интерпретация результатов



0.5 -0.7
-

7.1.Данные о количественном содержания малых частей.

7.2.систематизация стальных метеоров по хим типу

Определение галлактического происхождения предполагаемых ахондритов с вероятностью, близкой к 80%.




8

Изотопные исследования

(для предполагаемых ахондротов и новейших типов метеоров)



0.05-0.1
?
Определение галлактического происхождения эталона.
]]>