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陨石的外观色彩斑斓,受其表面风化、熔壳状态及内部金属与硅酸盐比例影响,这一现象先前已有论述,此处不再赘述。角砾岩作为地球上乃至月球上普遍存在的碎屑岩,由多种矿物粒子经历压力作用紧密结合而成。
接下来,我们将聚焦于一块特殊的月球岩石——Yamato 983885斜长角砾岩陨石,这是日本于1999年在南极冰原的探索中所发现的珍贵样本。日本在南极陨石搜寻领域一直处于先锋地位,其丰富藏品与南极特有的陨石富集环境紧密相关。
Yamato 983885陨石呈现不完全的圆形,其表面特征引人注目:近距离观察,可见一层薄薄的黄绿色熔壳,从远处看则整体显黑,白色的至灰色的矿物碎片点缀其间,仿佛炭块上散落着微小的石粒。
深入研究揭示,这块陨石属于多矿物角砾岩类型,包含大量由多种矿物构成的较大碎屑,其中白皙的斜长石、暗绿色的辉石与深棕颗粒交织成基质,而小型碎屑多为斜长石碎片,辅以辉石和橄榄石。其主要矿物成分包括钙质斜长石、辉石和橄榄石,这些矿物的特定组合与成分比例确认了其月球斜长角砾岩的身份。这块重289.71克的珍贵陨石,现由日本国家极地研究所珍藏,成为科研的宝贵资料。
月球表面主要覆盖着一种特殊的岩石——角砾岩,这些岩石是由细小的岩石碎片、矿物颗粒、月球尘埃以及玻璃状物质,在频繁的陨石撞击事件中,经受极端高温而熔合压缩形成的。这些角砾岩的尺寸通常介于0.1至1厘米之间,它们见证了月球表面独特的地质活动。
根据其成因和成分,月球角砾岩可以细分为多个类别,包括玻基角砾岩、混合角砾岩、熔融角砾岩等,以及高地土壤特有的角砾岩和经历熔化玻璃化过程的斑岩,还有那些源自月表风化层的角砾岩。
玻基角砾岩的诞生与火山活动紧密相连,当月球上的矿物质在火山爆发的极高温度下迅速熔化并冷却,形成含玻璃质的混合物。而其他类型的角砾岩,则更多地归因于陨石的撞击作用,尽管有部分也涉及火山活动与撞击事件的双重影响。由于月球遭受陨石撞击的频率远高于地球,这导致了角砾岩成为月球表面极为普遍的地质特征。
综上所述,月球的地质景观在很大程度上是由这些多样化的角砾岩塑造的,它们不仅记录了陨石的猛烈撞击,也揭示了月球内部的火山活动历史,共同构成了月球表面独特而复杂的地貌。
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