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空间风化 - 维基百科,自由的百科全书 とべ转到内容ないよう

そら间风

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ふとむなし風化ふうか所有しょゆう暴露ばくろざいげん苛的ふとむなし環境かんきょうちゅうてき天體てんたい表層ひょうそうしょ經歷けいれきてき一系列变化過程的总称。つきだま水星すいせいしょうくだりぼし彗星すいせいとうぼつゆう大氣たいきそうてき天體てんたい表層ひょうそうかい受到宇宙うちゅうしゃせん太陽たいよう輻射ふくしゃてき照射しょうしゃ太陽たいようふう粒子りゅうしてき轰击、だい大小だいしょうしょうてき隕石いんせきほろ流星りゅうせいたいてき撞击。ふとむなし風化ふうかてき過程かてい影響えいきょう天體てんたい表層ひょうそう物理ぶつり和光わこうがく性質せいしつてきじゅう要因よういんもとよし了解りょうかいふとむなし風化ふうかてき作用さようゆうじょ于正确解釋かいしゃく观测すうすえ

不同ふどう成分せいぶんてきふとむなし風化ふうか圖解ずかい

ふとむなし風化ふうかてき研究けんきゅう歷史れきし

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わが們對ふとむなし風化ふうかてき認識にんしきゆう许多阿波あわ計畫けいかくおびかいてきつきだま土壤どじょう特別とくべつ風化ふうかそうてき研究けんきゅうもち不断ふだんてきだかのう粒子りゅうしほろ流星りゅうせいたいあずか較大てき流星りゅうせいたい一道いちどうたいがつだま表層ひょうそう产生りょう粉碎ふんさい、熔解、濺和汽化とう作用さよう,如同園藝えんげい從事じゅうじてきこぼし

ふとむなし風化ふうかたいがつだま表土ひょうどてきだい一個步驟是黏合。とうほろ流星りゅうせいたいてき撞擊熔化少量しょうりょうてき物質ぶっしつ周圍しゅういてき玻璃はり礦物便びんかい結合けつごうなり几微まいいた几毫まい大小だいしょうてき玻璃はりじょう集合しゅうごうたいよしため其中存在そんざい奈米そうてついん此這些黏ごうぶつ肉眼にくがんじょう黑色こくしょくてき。黏合ざいつきだま土壤どじょうちゅう是非ぜひつね普遍ふへんてき现象,たち60~70%てき成熟せいじゅくがつだま土壤どじょうゆう這樣てき結構けっこう

ざいつきだま土壤どじょう10084外緣がいえんふとしそら風化ふうか顆粒かりゅうてきTEM影像えいぞう

ふとむなし風化ふうか也會造成ぞうせい表面ひょうめん土壤どじょうてき顆粒かりゅうさんせいしょう關聯かんれんてき產物さんぶつれい玻璃はりてき濺,氫、氦等稀有けう气体てき注入ちゅうにゅう太陽たいよう閃焰まとこん迹,以及其它吸积成分せいぶん包括ほうかつ奈米相鐵そうてつちょくいた1990年代ねんだいあい关的设备わざ术得いたりょうあらためしんさい有能ゆうのうりょくかん察到非常ひじょううすてきそうめん(60-200奈米)、あたりえんある单个がつだま土壤どじょう顆粒かりゅうてき发育じょう况。这些鄰近てきほろ流星りゅうせいたい撞擊造成ぞうせい蒸發じょうはつあずかさい沉殿,ある濺物さい沉澱てき结果[1] 。這些風化ふうか過程かていたいがつだま土壤どじょうてきひかり特徵とくちょうゆう重大じゅうだいてき影響えいきょう特別とくべつざいむらさきがいこうきんべに外線がいせんだん

ふとむなし風化ふうかたい天体てんたいこうてき影響えいきょう

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ふとむなし風化ふうかたい天体てんたいひかりてき作用さようゆうさんしゅとう表面ひょうめん成熟せいじゅくかいへんどくさらくろくら反照はんしょうりつくだてい)、べに反射はんしゃりつずいちょ波長はちょう增長ぞうちょう增加ぞうか)、以及くだていりょうとくせい吸收きゅうしゅうだんてき深度しんど[2]。這些作用さよう主要しゅようざい单个土壤どじょうてき黏合ぶつ吸积边缘うえ存在そんざい奈米相鐵そうてつてき结果。研究けんきゅうがつだまたまき形山かたちやま以明あらわぶとむなし風化ふうかへんくらてき效果こうかとしけいしん生成せいせいてき隕石いんせきあな有明ありあけあきらてき輻射ふくしゃいんため這些土壤どじょうつよし暴露ばくろ出來できてきなおふとしそら風化ふうかてき物質ぶっしつただしただようかり以時經過けいかふとむなし風化ふうかてき過程かていへんくらこれ,這些輻射ふくしゃもん就會消失しょうしつ

しょうくだりぼしてきふとむなし風化ふうか

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雖然しょうぎょうほししょ处的環境かんきょうあずかつきだま截然せつぜん不同ふどうただし也能发生ふとむなし風化ふうか[3]しょうくだりぼしじょう发生てきだかのう粒子りゅうし撞擊速度そくど較低,いん此產せいてき熔解あずか蒸發じょうはつ也較しょう到達とうたつしょうぎょうほしたいてき太陽たいようふう粒子りゅうし也較しょうゆかり于較だかてき撞擊りつ較小てき重力じゅうりょくいん此小ぎょうほし表面ひょうめんこぼし攪更,而暴露ばくろ表面ひょうめんてき年齡ねんれいおう該比がつだま表面ひょうめんねんけい所以ゆえんしょうくだりぼし表面ひょうめん發生はっせいてきふとむなし風化ふうか較慢、比較ひかくしょうただしよしため表面積ひょうめんせき比較ひかくだい所以ゆえん動態どうたい比較ひかく豐富ほうふ

ひと们還是能これよし找到しょうぎょうほしふとしそら風化ふうかてき證據しょうこ長年ながねん以來いらいぎょうほし科學かがくちゅう一个所謂的難題就是总的来讲,しょうぎょうほしてきひかりあずか蒐集しゅうしゅういたてき隕石いんせきこう不能ふのう吻合ふんごう特別とくべつさいため豐富ほうふてきS-かたしょうくだりぼし不能ふのうあずかさい豐富ほうふてき隕石いんせき——普通ふつうだまつぶ隕石いんせき(OCs)吻合ふんごうしょうくだりぼしてきひかりべに曲線きょくせんざいこうてき範圍はんい內很陡峭。而近しょうぎょうほしてきひかり特徵とくちょう涵蓋りょう从Sがたいたひかり谱类普通ふつうだまつぶ隕石いんせきてき类型[4]表明ひょうめいただしざい发生一些能够将普通球粒隕石的光谱转变成类似Sかたしょうぎょうほしてきひかり谱的过程。とぎ略号りゃくごうさがせ测器飞越斯帕あいいたる时发现新生成せいせいてき陨石あなてきひかり不同ふどう,这被认为风化层改变的证据。ずい时间推移すいい斯帕もぐさたちてきひかり谱逐渐红并且对比くだてい會合かいごう-舒梅かつごうあいしんほし进行てきX线观测发现,かん红化りょうてき还是Sかたこう谱,みやこゆう普通ふつうだまつぶ陨石てき成分せいぶん,这再一次表明某些过程改变了小行星表面的光学特征。

水星すいせいてきふとむなし風化ふうか

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水星すいせいてき環境かんきょう也與がつだまだいあいどうくびさき水星すいせいてきしろてんがつだまさらねつつきだまはくたかしてき表面ひょうめん溫度おんど大約たいやく100°C,而水ぼし425°C),而夜ばんさらひえ,這會改變かいへんふとむなし風化ふうかてき產物さんぶつ。其次,いんためざい太陽系たいようけい內的位置いち不同ふどう水星すいせいしょ经受てきほろ流星りゅうせいたいてき撞击速度そくど也比がつだまじょうてきだいざい這些いん素的すてき联合かげ响下,水星すいせいじょう無論むろん熔合ある蒸發じょうはつてき效率こうりつ都會とかい遠大えんだい於月だま水星すいせいうえゆかり于撞げき造成ぞうせいてき單位たんい面積めんせきじょうてき熔化そくりつ预计これがつだまてき13.5ばい蒸發じょうはつそく为19.5ばい[5]水星すいせいじょう類似るいじにかわあい玻璃はりふけ汽的沉積生成せいせいてきそくりつがつだまじょうさらだか,并更かい散布さんぷざい表面ひょうめん

地球ちきゅうじょう观测到てき水星すいせいてきむらさきがいこうこう大体だいたいじょうせん性的せいてきなみこうべにはし傾斜けいしゃぼつゆう吸收きゅうしゅうたいやわあずかてつ結合けつごうてき礦物,れい如輝せき。這意あじちょざい水星すいせい表面ひょうめんよう么沒ゆうてつてき成分せいぶんよう么都やめけいふう化成かせいため奈米相鐵そうてつ表面ひょうめん風化ふうか解釋かいしゃく顏色かおいろ为什么偏べに[6]

参考さんこう文献ぶんけん

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  1. ^ Keller, L.P., McKay, D.S., 1997, Geochimica et Cosmochimica Acta, 61:2331-2341.
  2. ^ Pieters, C.M., Fischer, E.M., Rode, O., Basu, A., 1993, Journal of Geophysical Research, 98, 20,817-20,824.
  3. ^ Chapman, C.R., 2004, Annual Review of Earth and Planetary Sciences, 32, 539-567.
  4. ^ Binzel, R.P., Bus, S.J., Burbine, T.H., Sunshine, J.M., 1996, Science, 273, 946-948.
  5. ^ Cintala, M.J., 1992, Journal of Geophysical Research, 97, 947-973.
  6. ^ Hapke, B., 2001, Journal of Geophysical Research, 106, 10039-10073.