它来自遥远的银河系,正向地球飞驰而来,被确认为一枚星际天
【菜科解读】
鲍里索夫彗星是人类迄今为止发现的第二个外来天体,由业余天文学家根纳季·鲍里索夫在克里米亚地区上空观测到。
它来自遥远的银河系,正向地球飞驰而来,被确认为一枚星际天体。

外观与构成:彗核大小半径约1千米,外表发红,主要由尘埃构成。
这些特征与太阳系内形成的彗星相符,说明形成于太阳系外的彗星也可能与太阳系内彗星特征相似。
与Oumuamua彗星的对比:Oumuamua彗星是人类于两年前观测到的首枚星际天体,其样子与其他天体迥然不同,缺乏人们熟悉的彗发和彗尾。
而鲍里索夫彗星则与太阳系内的彗星极其相似,这显示了星际天体的多样性。

观测与研究
观测手段:天文学家们使用位于西班牙拉帕尔玛的威廉·赫歇耳望远镜以及位于夏威夷的北双子座望远镜为鲍里索夫彗星拍下了照片,这些照片为我们提供了关于彗星外观和构成的重要信息。
研究成果:天文学家团队发表的研究成果详细描述了鲍里索夫彗星的特征,这些特征与太阳系内彗星相符,为我们理解星际天体提供了新的视角。

对行星构成的启示
彗星与行星构成的关系:科学家认为,彗星是由太阳系形成过程中的剩余物质构成的,其中一些碎片来自构成行星的基础物质。
因此,观测星际天体有助于我们理解行星的最初成因。
研究意义:通过观测太阳系以外的彗星,我们可以更加了解其他星系是否与我们所在的太阳系有着相同的构成。
鲍里索夫彗星的发现为我们提供了一个研究星际天体和行星构成的独特机会。

未来展望
更多星际天体的发现:随着天空观测技术的进步,科学家们预测将平均每年探测到一枚星际天体。
这将为我们提供更多关于星际天体和行星构成的信息。
建立数据库:随着更多星际天体的发现,科学家们将建立起一个数据库,这将有助于我们更深入地理解星际天体的性质和行星构成的模式。
球粒陨石可根据岩石结构、矿物及全岩成分、同位素组成特征分为不同的亚类,可分为:普通球粒陨石、碳质球粒陨石、顽辉石球粒陨石、K型球粒陨石、R型球粒陨石。
Eagle (EL6)顽辉球粒陨石 科学研究认为,不同的亚类球粒陨石来源不同的小行星母体,暗示了陨石母体形成阶段成分及热力学环境的不同。
球粒陨石所含主要矿物为橄榄石和辉石,次要矿物为长石、铁纹石、镍纹石和陨硫铁;
其中普通球粒陨石根据所含金属矿物的多少分为高铁H型球粒陨石、低铁L型球粒陨石、更低金属LL型球粒陨石;
Northeast Africa 071碳质球粒陨石 (CBb) 碳质球粒陨石根据岩性、金属含量、球粒、难熔包体等等 分为:CI型、CM型、CO型、CV型、CK型、CR型、CH型、CB型,8个类型,其中每个类型有其的独特性,如CB型碳质球粒陨石所含铁镍金属颗粒很高,切面可肉眼看到明显的大的金属球粒状,而CM型碳质球粒陨石却几乎不含铁镍金属矿物;
顽辉球粒陨石是一组还原程度太高的球粒陨石,含有大量金属矿物颗粒,并含有特征矿物陨硫钙矿,根据铁含量的高低,细分为EH型(高铁)与EL型(低铁)两个类别;
Awsserd R型球粒陨石 R型球粒陨石是一类氧化程度较高的球粒陨石,大多数R型球粒陨石经历不同程度的热变质,不含金属矿物颗粒,主要矿物为橄榄石,橄榄石中的镍含量较高;
K型球粒陨石属于未分组球粒陨石,含有球粒,球粒中的主要矿物是橄榄石和辉石,含有金属颗粒,主要是铁纹石和镍纹石。
Kakangari K型球粒陨石 本文藏品图片来自网络,版权归原作者所有,如侵联删;
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流星和流星体是太空碎片、尘埃或彗星小碎片。
撞击地球表面后的流星称为陨石;
彗星由冰及岩石组成,绕太阳运行。
三者都是神秘的天外来客。
小行星、流星和彗星都是来自遥远太空的宇宙游客。
通常把他们归为一类,因为他们基本上由同一种组成——来自外太空的岩石和冰。
尽管被归在一起,但它们还是有很大区别,很容易区分。
小行星小行星属于岩石,大小有从10米的小岩石到直径933公里(580英里)的谷神星不等。
大多数小行星在围绕太阳转的火星和木星之间的小行星带中运行。
有几个被称为希腊人和特洛伊人的小行星与木星共处同一个轨道,它们在著名的拉格朗日点的前方和后方稍有移动。
它们以相同的速度运行,所以不会被木星的引力所吸引。
太阳系内部维基百科还有一个靠近地球的小行星带,叫做近地小行星群。
它们离地球更近,偶尔可能会穿过我们的轨道。
小行星有不同的类型,下图是小行星“糸川”,它被认为是一个“砾石堆”,有随着时间的推移粘结在一起的碎片形成的。
还有其他小行星,比如加斯普拉是独一无二的(一块巨大的岩石)。
一颗叫艾达的小行星甚至还有一颗更小的卫星围绕它转(艾卫)流星,流星群和陨星流星可能更广为人知的是“快速移动的星星”。
它们是小块的太空碎片、尘埃或者彗星的碎片。
它们的大小从一粒沙子到大约一个板球大小不等。
当它们撞击地球大气层时,它们会加热并发光,在天空留下一条明亮的光线。
一些较大的流星在穿过大气层时爆炸或燃烧时,会变成一个火球。
当地球穿过一颗彗星的轨迹时,因其留下大量尘埃,就会出现流星雨。
这种流星雨都可以预测,而且每年都会发生,大约在地球再次通过这种轨迹时。
流星雨是根据这些流星来自(发射)的星座命名的,例如,来自猎户座的猎户座流星雨,来自狮子座的狮子座流星雨等等。
流星体是指太空尘埃和太空中存在的小物体的名称。
一旦它们进入地球的大气层,它们就会变成流星。
如果流星足够大或者由一种强材料组成,那它可能会撞击地球表面,并称它为陨石。
科学家估计,每天有1000吨甚至10000吨的陨石物质坠落到地球上。
然而大部分这种材料非常少——以微流星体或几微粒大小的尘埃颗粒的形式出现。
彗星彗星是太阳系中的“肮脏的雪球”。
它们由1公里到20公里内紧密的冰核和岩石组成。
它们围绕太阳沿着椭圆轨道运行,这把它们带到柯伊伯带,或者对少数长周期彗星来说,则是奥尔特云。
当彗星靠近太阳时,太阳能导致原子核加热、冰蒸发,这带走了其中的灰尘和一小块碎片。
当彗星在太空中移动时,这些尘埃蒸汽形成了它特有的尾巴。
“彗星”这个名字来自希腊语,意思是“长发”,这就是因为它们的尾巴而来的。
当地球穿过彗星后面留下的碎片时,我们就能看到一场流星雨