但是,月亮并不是 地球 唯一的天然卫星。
在距离现在不久的1997年,人类 发现
【菜科解读】
我们都知道月亮,而且都很爱慕月亮。
但是,月亮并不是地球 唯一的天然卫星。
在距离现在不久的1997年,人类发现 了另一个天体,克鲁特尼小行星3753,它被称为地球的准卫星。
天文学家认为,克鲁特尼的奇特轨道或许将帮助我们更好地了解引力 在行星形成中的作用。
克鲁特尼环绕地球运行的轨道并不像月球 或人造卫星那样,是个漂亮的椭圆形,相反它是以“马蹄形”轨道围绕太阳系 内部运转。

为了理解马蹄形轨道,我们可以从上往下看太阳系,以同地球一样的速度围绕太阳运转。
从我们的视角看,地球是静止不动的,而一个沿马蹄形轨道的天体先是朝地球运动,然后转身离开;一旦它运行到最远端,就会从另一个方向再朝地球运动,然后再转身离开。
在太阳系中,具有马蹄形轨道的卫星本来很多,例如土星的多颗卫星。
克鲁特尼最为特别的是它看似摇摆不定的马蹄形轨道。
如果你观察克鲁特尼在太阳系中的运动,会发现其围绕地球轨道呈现出混乱的环形,其摇摆幅度之大,有时会进入金星和火星轨道附近。
那么,我们能从克鲁特尼上面获得哪些有关太阳系的信息呢?与其他许多小行星和彗星一样,克鲁特尼保存着许多有关行星怎么形成的证据。
它的奇特轨道正是理想的试验场,能帮助我们了解太阳系在引力作用下怎么进行演化。
直到二十世纪末段,我们才知道某些天体具有如此奇特的轨道,并且运行的时间很长。
事实上,它们的存在也表明,太阳系形成之时也可能存在这样的天体相互作用。
科学 家认为,类地行星是由与克鲁特尼体积相当,或者更大的小行星碰撞而成的。
也许在未来的某一天,克鲁特尼能够成为人类登陆小行星的实习基地 ,或许我们还能在上面开采地球上稀有的金属和矿物。
不过,,如果克鲁特尼撞向地球,那将是一场导致生命 大灭绝的灾难,堪比白垩纪晚期发生的小行星撞击。
幸运的是,这种情况还不会很快发生,它的轨道偏斜出了太阳系平面,行星物理学家的模拟显示,它或许会很靠近地球,但极不可能撞击地球。
据预测,克鲁特尼距离地球最近的时间是2750年以后。
截至目前,天文学家已经发现了地球的5颗准卫星。
这些天体会在准卫星轨道上逗留数十年、数百年甚至更长的时间。
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;
文章来自中历收藏品鉴定中心,2014年成立,为我国合法的独立的第三方专业鉴定机构,专注鉴定服务,不参与任何交易,对陨石鉴定采用仪器无损化学成分分析,并将分析结果与国家科研确认的各陨石数据比对,综合陨石各形态结构特征,从而准确科学得出是否陨石,是哪类陨石,并根据陨石品种做相应的参考价格评估,过程公开透明,藏家可全程参与,证书得到了专业人士及社会各界的高度认可,陨石鉴定可咨询。
模拟结果表明,地球生态系统的根本性瓦解预计将在约100亿年后发生,即大约公元10000022021年。
到那时,太阳持续增强的辐射将导致地表温度不断升高,液态水彻底蒸发,所有已知生命形式因无法适应极端高温而走向终结。
研究人员指出,这一时间节点远远超出人类文明可能延续的时间范围,因此公众无需对此产生焦虑。
相较而言,人类或将面临更为紧迫的生存风险。
尽管此次研究并未预测人类灭绝的具体时间,但科学界普遍认为,气候变化、自然资源耗竭以及小行星撞击等潜在危机,可能在数百年甚至更短时间内对人类社会构成重大威胁。
与蟑螂、老鼠等具备高度环境适应能力的生物相比,人类在面对剧烈环境变化时表现出更大的脆弱性。
研究同时也释放出积极信息:生态系统的崩溃是一个极其缓慢的过程,这为人类争取了充足的应对时间。
然而值得注意的是,当前人类活动正在显著加剧地球系统的负担。
温室气体排放引发的全球变暖、极地冰盖加速消融等现象,其发展速度已超出早期科学模型的预估,可能导致环境恶化提前于自然演化的时间表到来。
面对这一不可逆转的长期趋势,科学界呼吁尽早制定并实施应对策略。
在短期内,应重点推进密闭式生命维持系统和人工生态技术的研发,以提升地球宜居环境的韧性与可持续性;
从长远角度出发,向地外空间拓展将成为保障人类延续的关键路径。
目前,相关机构正持续推动深空探索与行星移民技术的发展,致力于在地球之外建立可长期居住的新型生存空间。
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