Внеклассное мероприятие Экологические проблемы РК

Раздел Другое
Класс -
Тип Презентации
Автор
Дата
Формат doc
Изображения Есть
For-Teacher.ru - все для учителя
Поделитесь с коллегами:

Метеорит

[править]

Материал из Википедии - свободной энциклопедии

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 12 августа 2012; проверки требуют 12 правок.

Внеклассное мероприятие Экологические проблемы РКВнеклассное мероприятие Экологические проблемы РК

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 12 августа 2012; проверки требуют 12 правок.

Перейти к: навигация, поиск

Внеклассное мероприятие Экологические проблемы РК

Внеклассное мероприятие Экологические проблемы РК

Метеорит Вилламетт

Внеклассное мероприятие Экологические проблемы РК

Внеклассное мероприятие Экологические проблемы РК

Гоба - крупнейший из найденных метеоритов. Также является самым большим на Земле куском железа природного происхождения

Метеорит - тело космического происхождения, упавшее на поверхность крупного небесного объекта.

Большинство найденных метеоритов имеют вес от нескольких граммов до нескольких килограммов. Крупнейший из найденных метеоритов - Гоба (вес которого, по подсчетам, составлял около 60 тонн)[1]. Полагают, что в сутки на Землю падает 5-6 т метеоритов, или 2 тысячи тонн в год[2].

Существование метеоритов не признавалось[3] ведущими академиками XVIII века, а гипотезы внеземного происхождения считались лженаучными. Утверждается, что Парижская академия наук в 1790 г. приняла решение не рассматривать впредь сообщений о падении камней на Землю как о явлении невозможном. Во многих музеях метеориты (в терминологии того времени - аэролиты) изъяли из коллекций, чтобы «не сделать музеи посмешищем»[2][4].

Изучением метеоритов занимались академики В. И. Вернадский, А. Е. Ферсман, известные энтузиасты исследования метеоритов П. Л. Драверт, Л. А. Кулик и многие другие. В Российской академии наук сейчас есть специальный комитет, который руководит сбором, изучением и хранением метеоритов. При комитете есть большая метеоритная коллекция.

Содержание

[убрать]

  • 1 Терминология

  • 2 Процесс падения метеорных тел на Землю

  • 3 Классификация метеоритов

    • 3.1 Классификация по составу

    • 3.2 Классификация по методу обнаружения

  • 4 Следы внеземной органики в метеоритах

    • 4.1 Углистый комплекс

    • 4.2 «Организованные элементы»

  • 5 Крупные современные метеориты, обнаруженные на территории России

  • 6 Отдельные метеориты

  • 7 Интересные факты

  • 8 См. также

  • 9 Примечания

  • 10 Ссылки

[править] Терминология

Космическое тело до попадания в атмосферу Земли называется метеорным телом и классифицируется по астрономическим признакам. Например, это может быть космическая пыль, метеороид, астероид, их осколки, или другие метеорные тела. Пролетающее сквозь атмосферу Земли и оставляющее в ней яркий светящийся след, независимо от того, пролетит ли оно в верхних слоях атмосферы и уйдет обратно в космическое пространство, сгорит ли в атмосфере или упадет на Землю, может называться либо метеором, либо болидом. Метеорами считаются тела не ярче 4-й звёздной величины, а болидами - ярче 4-й звёздной величины, либо тела, у которых различимы угловые размеры.

Твёрдое тело космического происхождения, упавшее на поверхность Земли, называется метеоритом.

На месте падения крупного метеорита может образоваться кратер (астроблема). Один из самых известных кратеров в мире - Аризонский. Предполагается, что наибольший метеоритный кратер на Земле - Кратер Земли Уилкса (диаметр около 500 км).

Другие названия метеоритов: аэролиты, сидеролиты, уранолиты, метеоролиты, бэтилиямы (baituloi), небесные, воздушные, атмосферные или метеорные камни и т. д.

Аналогичные падению метеорита явления на других планетах и небесных телах обычно называются просто столкновениями между небесными телами.

[править] Процесс падения метеорных тел на Землю

Метеорное тело входит в атмосферу Земли на скорости от 11 до 72 км/с.[источник не указан 663 дня] На такой скорости начинается его разогрев и свечение. За счёт абляции (обгорания и сдувания набегающим потоком частиц вещества метеорного тела) масса тела, долетевшего до поверхности, может быть меньше, а в некоторых случаях значительно меньше его массы на входе в атмосферу. Например, небольшое тело, вошедшее в атмосферу Земли на скорости 25 км/с и более, сгорает почти без остатка. При такой скорости вхождения в атмосферу из десятков и сотен тонн начальной массы до поверхности долетает всего несколько килограммов или даже граммов вещества. Следы сгорания метеорного тела в атмосфере можно найти на протяжении почти всей траектории его падения.

Внеклассное мероприятие Экологические проблемы РКВнешние изображения

Внеклассное мероприятие Экологические проблемы РК

Потеря горизонтальной составляющей скорости

Если метеорное тело не сгорело в атмосфере, то по мере торможения оно теряет горизонтальную составляющую скорости. Это приводит к изменению траектории падения от, часто, почти горизонтальной в начале до, практически вертикальной, в конце. По мере торможения, свечение метеорного тела падает, оно остывает (часто свидетельствуют, что метеорит при падении был тёплый, а не горячий).

Кроме того, может произойти разрушение метеорного тела на фрагменты, что приводит к выпадению метеоритного дождя.

«Правильные» круглые (не вытянутые) следы от метеоритов объясняются взрывными процессами, сопровождающими его падение с высокой скоростью.

[править] Классификация метеоритов

Основная статья: Классификация метеоритов

[править] Классификация по составу

  • каменные

    • хондриты

      • углистые хондриты

      • обыкновенные хондриты

      • энстатитовые хондриты

    • ахондриты

  • железо-каменные

    • палласиты

    • мезосидериты

  • железные

Наиболее часто встречаются каменные метеориты (92,8 % падений). Они состоят в основном из силикатов: оливинов (Fe, Mg)2[SiO4] (от фаялита Fe2[SiO4] до форстерита Mg2[SiO4]) и пироксенов (Fe, Mg)2Si2O6 (от ферросилита Fe2Si2O6 до энстатита Mg2Si2O6).

Подавляющее большинство каменных метеоритов (92,3 % каменных, 85,7 % общего числа падений) - хондриты. Хондритами они называются, поскольку содержат хондры - сферические или эллиптические образования преимущественно силикатного состава. Большинство хондр имеет размер не более 1 мм в диаметре, но некоторые могут достигать и нескольких миллиметров. Хондры находятся в обломочной или мелкокристаллической матрице, причём нередко матрица отличается от хондр не столько по составу, сколько по кристаллическому строению. Состав хондритов практически полностью повторяет химический состав Солнца, за исключением лёгких газов, таких как водород и гелий. Поэтому считается, что хондриты образовались непосредственно из протопланетного облака, окружающего Солнце, путём конденсации вещества и аккреции пыли с промежуточным нагреванием.

Ахондриты составляют 7,3 % каменных метеоритов. Это обломки протопланетных (и планетных?) тел, прошедшие плавление и дифференциацию по составу (на металлы и силикаты).

Железные метеориты состоят из железо-никелевого сплава. Они составляют 5,7 % падений.

Железо-силикатные метеориты имеют промежуточный состав между каменными и железными метеоритами. Они сравнительно редки (1,5 % падений).

Ахондриты, железные и железо-силикатные метеориты относят к дифференцированным метеоритам. Они предположительно состоят из вещества, прошедшего дифференцировку в составе астероидов или других планетных тел. Раньше считалось, что все дифференцированные метеориты образовались в результате разрыва одного или нескольких крупных тел, например планеты Фаэтона. Однако анализ состава разных метеоритов показал, что с большей вероятностью они образовались из обломков многих крупных астероидов.

Ранее выделяли ещё тектиты, куски кремнистого стекла ударного происхождения. Но позже оказалось, что тектиты образуются при ударе метеорита о горную породу, богатую кремнеземом[5].

[править] Классификация по методу обнаружения

  • падения (когда метеорит находят после наблюдения его падения в атмосфере);

  • находки (когда метеоритное происхождение материала определяется только путём анализа);

[править] Следы внеземной органики в метеоритах

[править] Углистый комплекс

Углеродосодержащие (углистые) метеориты имеют одну важную особенность - наличие тонкой стекловидной коры, образовавшейся, по-видимому, под воздействием высоких температур. Эта кора является хорошим теплоизолятором, благодаря чему внутри углистых метеоритов сохраняются минералы, не выносящие сильного нагрева - например, гипс. Таким образом стало возможным при исследовании химической природы подобных метеоритов обнаружить в их составе вещества, которые в современных[6] земных условиях являются органическими соединениями, имеющими биогенную природу[7] :

  • Насыщенные углеводороды

    • Изопреноиды

    • н-Алканы

    • Циклоалканы

  • Ароматические углеводороды

    • Нафталин

    • Алкибензолы

    • Аценафтены

    • Пирены

  • Карбоновые кислоты

    • Жирные кислоты

    • Бензолкарбоновые кислоты

    • Оксибензойные кислоты

  • Азотистые соединения

    • Пиримидины

    • Пурины

    • Гуанилмочевина

    • Триазины

    • Порфирины

Наличие подобных веществ не позволяет однозначно заявить о существовании жизни вне Земли, так как теоретически при соблюдении некоторых условий они могли быть синтезированы и абиогенно.

С другой стороны, если обнаруженные в метеоритах вещества и не являются продуктами жизни, то они могут быть продуктами преджизни - подобной той, какая существовала некогда на Земле.

[править] «Организованные элементы»

При исследовании каменных метеоритов обнаруживаются так называемые «организованные элементы» - микроскопические (5-50 мкм) «одноклеточные» образования, часто имеющие явно выраженные двойные стенки, поры, шипы и т. д.[7]

На сегодняшний день не является неоспоримым фактом, что эти окаменелости принадлежат останкам каких-либо форм внеземной жизни. Но, с другой стороны, эти образования имеют такую высокую степень организации, которую принято связывать с жизнью[7].

Кроме того, такие формы не обнаружены на Земле.

Особенностью «организованных элементов» является также их многочисленность: на 1г. вещества углистого метеорита приходится примерно 1800 «организованных элементов».

[править] Крупные современные метеориты, обнаруженные на территории России

  • Тунгусский феномен (на данный момент неясно именно метеоритное происхождение тунгусского феномена. Подробно см. в статье Тунгусский метеорит). Упал 30 июня 1908 года в бассейне реки Подкаменная Тунгуска в Сибири. Общая энергия оценивается в 40-50 мегатонн тротилового эквивалента.

  • Царёвский метеорит (метеоритный дождь). Упал 6 декабря 1922 г. вблизи села Царев Волгоградской области. Это каменный метеорит. Общая масса собранных осколков 1,6 тонны на площади около 15 кв. км. Вес самого большого упавшего фрагмента составил 284 кг.

  • Сихотэ-Алинский метеорит (общая масса осколков 30 тонн, энергия оценивается в 20 килотонн). Это был железный метеорит. Упал в Уссурийской тайге 12 февраля 1947 г.

  • Витимский болид. Упал в районе посёлков Мама и Витимский Мамско-Чуйского района Иркутской области в ночь с 24 на 25 сентября 2002 года. Событие имело большой общественный резонанс, хотя общая энергия взрыва метеорита, по-видимому, сравнительно невелика (200 тонн тротилового эквивалента, при начальной энергии 2,3 килотонны), максимальная начальная масса (до сгорания в атмосфере) 160 тонн, а конечная масса осколков порядка нескольких сотен килограммов.

Находка метеорита - довольно редкое явление. Лаборатория метеоритики сообщает: «Всего на территории РФ за 250 лет было найдено только 125 метеоритов»[8].

[править] Отдельные метеориты

  • Омолон

  • Abee

  • Agen

  • Alfianello

  • Allende

  • Anthony

  • Arapahoe

  • Arcadia

  • Armel

  • Ashmore

  • Bansur

  • Barratta

  • Bath

  • Beaver

  • Beeler

  • Bencubbin

  • Bjurbole

  • Bledsoe

  • Block Island - самый большой метеорит, когда-либо найденный на Марсе.

  • Bondoc

  • Boxhole

  • Breitscheid

  • Buenaventura

  • Calliham

  • Channing

  • Chainpur

  • Chico

  • Гоба - самый большой известный метеорит

  • Зальцбургский параллелепипед

[править] Интересные факты

  • Единственный задокументированный случай попадания метеорита в человека произошёл 30 ноября 1954 в штате Алабама. Метеорит весом около 4 кг пробил крышу дома и рикошетом ударил Анну Элизабет Ходжес по руке и бедру. Женщина получила ушибы[9].

  • В 1875 году метеорит упал в районе озера Чад (Центральная Африка) и достигал, по рассказам аборигенов, 10 метров в диаметре. После того как информация о нём достигла Королевского астрономического общества Великобритании, к нему была послана экспедиция (спустя 15 лет). По прибытии на место оказалось, что его уничтожили слоны, облюбовав его для того, чтобы точить бивни. Воронку уничтожили редкие, но обильные дожди.

Астероиды и метеориты

Главная » Планеты и их осколки » Астероиды и метеориты

АВнеклассное мероприятие Экологические проблемы РКстероид - небольшой планетоподобный космический объект (малая планета). Название «астероид» («звёздоподобный») он получили за своё сходство со звёздами при наблюдении в телескоп. Эти тела существенно различаются по своим размерам. Самый большой из известных астероидов - Церера - имеет размеры 970х930 км, а самые маленькие похожи на обычные небольшие камни. Только в Солнечной системе несколько сот тысяч астероидов, многие из которых даже имеют собственные имена. Однако даже масса всех астероидов вместе взятых гораздо меньше массы Земли.
Помимо астероидов есть ещё и метеориты. Различий между ними практически не существует. Большинство ученых считает, что многие метеориты являются осколками астероидов, а сами астероиды - остатки некогда существовавших планет. Астероиды и метеориты, состоят из железа, никеля и каменистых пород. По своему составу они наиболее близки к планетам земной группы. Астероиды часто сталкиваются друг с другом и сходят со своих орбит, то приближаясь, то удаляясь от Солнца.

Большая часть астероидов Солнечной системы находится в так называемом поясе астероидов между орбитами Марса и Юпитера. Некоторые учёные полагают, что на месте пояса астероидов была большая планета, которую называют Фаэтон. В результате столкновения с другим космическим телом она распалась на отдельные маленькие куски. Большинство же ученых считает, что никакой планеты не было, а Юпитер своим мощным воздействием не дал образоваться новым планетам, «зародыши» которых превратились в астероиды.

Астероиды могут сталкиваться и с планетами. Столкновение с планетой может иметь разные последствия. Если астероид обладает значительной массой и размерами, то он даже может сбить планету с орбиты. Однако астероидов таких размеров достаточно мало, да и космическое пространство слишком обширное, чтобы не дать разминутся объектам. Однако столкновения с менее крупными астероидами и метеоритами всё же случаются. Результатами таких столкновений - глубокие кратеров, которые можно наблюдать на Марсе, Луне и других планетах и спутниках Солнечной сстемы. Но эти планеты безжизненны, а столкновение крупного астероида с Землёй имело бы более тяжёлые последствия. Считается, что именно подобное столкновение стало причиной вымирания динозавров на нашей планете.

В то же время на Землю ежегодно падают несколько тысяч метеоритов, но при прохождении через атмосферу они практически полностью сгорают и, падая, не приносят ни малейшего вреда. Большинство из них попадает в океан и кроме астрономов, следящих за их падением, об этом вряд ли кто догадывается.


© 2010-2022