流星是什么物质构成的由什么构成的

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流星体化学组成
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流星体化学组成是流星体泛指在行星际空间绕太阳运行的一切小物体,大的有数十吨,小的如微尘。研究流星体的化学组成、空间分布等特性,探讨它们与小行星及彗星的演化关系,这是空间化学的重要课题,对研究太阳系的起源和演化很有意义。
流星体化学组成正文
流星体泛指在行星际空间绕太阳运行的一切小物体,大的有数十吨,小的如微尘。流星体以很高速度(12~72公里/秒)穿过地球大气时与大气摩擦而发光,称为流星。流星出现高度平均约95公里。有些较大的流星体在大气中没有烧尽,残骸落到地面上,成为;另方面,非常小(小于几十微米)的流星体(微流星体)进入地球外层大气时就被减速,缓慢地降落到地面,成为“微陨石”。此外,在黄道面(地球轨道面)附近较多的微尘散射太阳光,呈现出拂晓前或黄昏后在地球上看到的“黄道光”。  研究流星体的化学组成、空间分布等特性,探讨它们与小行星及彗星的演化关系,这是空间化学的重要课题,对研究太阳系的起源和演化很有意义。研究流星体的主要方法为:黄道光观测(10-13~10-6克)、流星观测(10-7~107克)、陨石及深海或大气中收集的的样品分析等。  流星体按组成可分为3类:①彗星型流星体,密度小(≤1克/厘米3),由易碎和多孔物质组成;②碳质球粒陨石型流星体,密度为2.1克/厘米3左右;③普通球粒陨石型流星体,密度为3.7克/厘米3左右。在火流星中,3类大致各占1/3,而暗流星中,绝大多数属于彗星型或碳质球粒陨石型。  除了陨石和宇宙尘样品可在实验室直接精确测定化学组成外,流星光谱观测是研究相应质量范围 (10-1~103克)流星体化学组成的主要方法。已由流星光谱证认出 15种以上的原子光谱线、9种一次电离原子光谱线和6种双原子分子的光谱线,它们是:NaI、MgI、AlI、SiI、CaI、CrI、 MnI、FeI、NiI、HI、NI、 OI、TiI、CoI、MgII、SiII、CaII、FeII、NII、OII、TiII、CrII、SrII、N2、 CN、FeO、C2、N娚,可能还有CI、SrI、BaI、CH。其中NaI、MgI、FeI光谱线是慢速流星的主要特征,而CaII的光谱线(所谓H和K线)是快速流星的主要特征。 图中给出了天龙座流星(D)和各类球粒陨石(见陨石分类)的 Fe、Ca、Mg、Na的相对含量。按3种代表性元素(Ca──难熔元素,Fe──金属元素,Na──挥发元素)的丰度变化趋势,天龙座流星(体)的元素丰度在碳质球粒陨石的连线上,但比“原始的”CI 碳质球陨石更富含挥发物,因而更原始,这种流星体可能是来自富含挥发物的彗星。  碳质球粒陨石型和普通球粒陨石型流星体可能是陨石母体碰撞时产生的碎屑或碎块。  参考书目  C.L.Hemenway, P.M.Millman and A.F.Cook ed.,Evolutionary and Physical Properties of Meteroids,NASA,Washington,1973.  A.H.Delsemme ed.,Comets,Asteroids,Meteorites,The Toledo Univ.,Toledo,1977.扫二维码下载作业帮
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流星怎么样形成需要简短一点的,一句话
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陨石进入大气层,因摩擦燃烧形成
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流星是怎么形成的
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太阳系内除了太阳、八大行星及其卫星、小行星、彗星外,在行星际空间还存在着大量的尘埃微粒和微小的固体块,它们也绕着太阳运动.在接近地球时由于地球引力的作用会使其轨道发生改变,这样就有可能穿过地球大气层.或者,当地球穿越它们的轨道时也有可能进入地球大气层.由于这些微粒与地球相对运动速度很高(11-72公里/秒),与大气分子发生剧烈摩擦而燃烧发光,在夜间天空中表现为一条光迹,这种现象就叫流星,一般发生在距地面高度为80-120公里的高空中.流星中特别明亮的又称为火流星.造成流星现象的微粒称为流星体,所以流星和流星体是两种不同的概念.
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流星雨产生的原因是什么?
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在各种流星现象中,最美丽、最壮观的要数流星雨现象.当它出现时,千万颗流星像一条条闪光的丝带.流星雨一种有成群的流星看起来像是从空中的一点中进发出来,并附落下来的特殊天象.这一点或一小块天区叫做流星雨的辐射点.辐射点是一种透视效果.形成流星雨的根本原因是由于彗星的破碎而形成的.彗星主要由冰和尘埃组成.当彗星逐渐靠近太阳时冰气化,使尘埃颗粒像喷泉之水一样,被喷出母体而进入彗星轨道.但大颗粒仍保留在母彗星的周围形成尘埃彗头;小颗粒被太阳的辐射压力吹散,形成彗尾.剩余物质继续留在彗星轨道附近.然而即使是小的喷发速度,也会引起微粒公转周期的很大不同.因此,在下次彗星回归时,小颗粒将滞后母体,而大颗粒将超前与母体.当地球穿过尘埃尾轨道时,我们就有机会看到流星雨.流星雨活动周期:位于彗星轨道的尘埃粒五云被称为"流星群体".当流星体颗粒刚从彗星喷出时,它们的分布是比较规划的.由于大行星引力作用,这些颗粒便逐渐散布于整个彗星轨道.目前,这个过程还不是十分清楚.在地球穿过流星体群时,各种形式的流星雨就有可能发生了.每年地球都穿过许多彗星的轨道.如果轨道上存在流星体颗粒,边会发生周期性流星雨.当只有母彗星运行到近日点时才发生的流星雨,称为近彗星流星雨.这说明流星体群仍在彗星附近.周期在几百年以内的彗星所形成的流星雨多为该类型.由于行星的引力摄动作用,长周期彗星的流星体群可能与母彗星相差甚远.在母彗星不在近日点时也有可能发生流星雨,这种流星雨便是远彗星型流星雨.为区别来自不同方向的流星雨,通常以流星辐射点所在天区的星座给流星雨命名.例如每年11月17日前后出现的流星雨辐射点在狮子座中,它就被命名为狮子座流星雨.其他流星雨还有宝瓶座流星雨、猎户座流星雨、英仙座流星雨等.有的流星是单个出现的,在方向和时间上都很随机,也无任何辐射点可言,这种流星称为偶发流星.流星雨与偶发流星有着本质的不同.有时在一小时中只出现几颗流星,但它们看起来都是从同一个辐射点中"流出"的,因此也属于流星雨的范畴;而有时在很短的时间里在同一个辐射点中能迸发出成千上万颗流星,就像节日中人们燃放礼花那样壮观.当每小时出现的流星数超过1000颗时,我们称其为"流星暴".
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