显示简单的项目记录

DC.Contributor.author 克洛蒂斯(Edward A.)
DC.Contributor.author Gaffey,Michael J.
DC.Contributor.author 史密斯,多利安·G.W。
DC.Contributor.author 圣J.兰伯特,理查德
dc.date.Caccessed 2018-03-07T16:29:08Z
dc.date.abailable 2018-03-07T16:29:08Z
dc.date。发行 1990-01-10
DC.Identifier Cloutis,E。A.,M。J. Gaffey,D。G. W. Smith和R. St J. Lambert。“无特征”材料的“反射光谱和M-和E级小行星的表面矿物学”的“反射光谱”。地球物理研究杂志95(1990):281-294。doi:10.1029/jb095ib01p00281。 en_us
DC.Identifier.issn 0148-0227
dc.Identifier.uri http://hdl.handle.net/10680/1399
DC.Description.Abstract 已经测量了已经测量了陨石硅与脱硅酸盐的多种混合物的陨石含量的0.3至2.6μm反射光谱(几乎纯MGSIO3),铁陨石金属,磁铁矿和无定形碳的反射光谱用于区分不同的材料,并提供有关镁铁质硅酸盐检测极限的信息。可以根据反照率和光谱斜率来区分Enstatite和金属。金属,磁铁矿和无定形碳在抑制镁铁质硅酸盐吸收带方面具有可变的有效性。金属 - 硅酸盐光谱表明必须存在> 25 wt%的橄榄石,以便在光谱上解析,而正pypyroxene的下限为〜10 wt%。磁铁矿 - 硅酸盐光谱表明磁铁矿不是镁铁质硅酸盐吸收带的有效抑制剂,而细粒磁铁矿比粗粒磁铁矿赋予镁铁质硅酸盐光谱的红色整体斜率较小。碳 - 硅酸盐光谱表明,当橄榄石融合了粉丝时,增强了橄榄石吸收带的抑制,并且在较大的晶粒尺寸下的有效性较低。似乎需要碳和磁铁矿才能将蓝色的整体斜率赋予镁铁质硅酸盐光谱并抑制Fe2+吸收带。普通软骨中存在的少量碳可能不是富含金属富含普通软骨的平坦反射光谱的原因。尽管不能排除Enstatite软糖样组合,但代表性的M级小行星(16)心理的观察数据在很大程度上与富含金属金属的表面组合一致。 The observational data for the E-class asteroid (44) Nysa indicate that its surface is composed of fine-grained material similar to enstatite achondrites (aubrites), with a small amount of material comparable to the chondritic inclusions found in the Cumberland Falls aubrite.
DC.Description.sporship 这项研究得到了艾伯塔省大学中央研究基金(向D.G.W.S.)的研究赠款,Sigma XI,科学研究学会和美国地质学会3741-87(到E.A.C.)和NASA的支持。行星地质与地球物理学授予NAGW 642(授予M.J.G.)。
dc.description.uri https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1029/jb095ib01p00281
dc.language.iso en en_us
DC.Publisher 地球物理研究杂志 en_us
DC.Rights 信息:欧盟repo/语义/openaccess
dc.title “无特征”材料的反射光谱以及M-和E级小行星的表面矿物学 en_us
DC.Type 文章 en_us
dc.Identifier.doi 10.1029/jb095ib01p00281

该项目中的文件

缩略图

此项目出现在以下集合中

显示简单的项目记录