#宇宙# 图内几乎每个天体都是一个星系。后发星系团是已知最致密的星系团之一,它包含有数千个星系,每个星系又包含至少数十亿颗恒星。虽然和其它星系团比较,后发星系团离开地球很近,但是来自后发的光仍然要数亿年才能到达地球。后发星系团如此巨大,星光从星系团的一头横穿到另一头需要数百万年时间!后发星系团和其它星系团内的大部分星系都是椭圆星系,而星系团以外的大部分星系则都是旋涡星系。

购买钻石必须要考虑的因素——钻石4C标准

谈到购买梦想中的钻石时,大多数人都不确定怎么购买。购买一颗完美的钻石并不是一项低成本的活动。根据预算做出正确的选择对于购买任何钻石至关重要。培育钻石与天然钻石一样是真钻石,所以选购标准也差不多。以下是来自 DCLA 的澳大利亚钻石专家的一些建议,希望大家购买的的时候有个参考。

钻石形状:

形状是购买钻石时要做出的第一个也是最重要的决定,因为它决定了珠宝首饰的设计。钻石形状有时也称为切工,是石头的几何外观。这些形状按定价分为两组,圆形钻石和花式钻石。

圆形钻石

圆形明亮式切割钻石是最传统和最受欢迎的钻石形状,由顶部和底部的 57 个刻面组成。几乎 75% 的人造钻石都是圆形的。

钻石形状在抛光时是 100% 对称的,显示一系列有助于水晶反射光线的特征。圆形钻石是唯一具有经过验证的比例或切工等级的形状,它展现了钻石将适量光线返回给观察者的最佳角度。光线通过水晶折射,然后从刻面反射并返回到桌面和表冠。

花式钻石

花式钻石是指除圆形明亮式以外的所有钻石。包括传统的形状,如梨形、祖母绿形、椭圆形、马眼形、垫形、心形和 asscher。以及较新的现代剪裁,如公主剪裁,闪闪发光。

由于对称性、刻面设计和位置,现代风格因方形辐射等切割而变得流行,具有非常高的光返回。由于刻面,这些宝石具有与圆形相似的光彩。刻面从腰围(宝石的外缘)开始,一直延伸到尖底(指向底部)。

祖母绿形钻石等阶梯式切割是传统的,因为刻面平行于桌面。这些刻面创造了干净的光学外观。

由于阶梯式切割钻石的亮度较低,有时可以看到较小的内含物。为避免出现可见的内含物,阶梯式切割钻石需要具有更高的净度等级,尤其是位于中央的位置。

长宽比较长的花式形状,如马眼形或梨形,在手指上正确放置时会产生纤体效果。较长宝石的独特外观。椭圆形、马眼形和梨形钻石使其成为流行的选择。

圆形明亮式切割的方形垫形,与圆形明亮式切割具有相同的特性,如果切割有 8 个主要的顶部和底部对应的角(主刻面),将具有八心八箭效果。

垫形宝石具有圆角,这使其成为圆形的绝佳替代品,每克拉价格较低,而其他 4C 的价格相同。(克拉、颜色、净度)。

所有钻石都像人一样独一无二。颜色、净度、切工和克拉重量以及许多其他副标题特征赋予钻石等级并设定宝石价值。具有相同 4C 等级的钻石的价值可能大不相同,因为在购买时通常会忽略更细微的特征。了解 4C 以及这些特征是购买完美钻石的非常重要的一步。

钻石切工
切工不是指形状(例如圆形、椭圆形等),而是指钻石的比例、对称性和抛光。钻石的美丽更多地取决于切工而不是其他任何因素,因为它决定了光线如何进入钻石并返回给观察者。

钻石的切工可以说是 4C 标准中最重要的,因为它直接影响钻石的光性能。钻石的刻面被设计成不同的方向和特定的角度放置,以均匀的方式反射光线。就像小镜子一样,每个刻面都经过精确抛光和排列,以最大限度地提高其反射性能。钻石切割大师将接受培训,从原石获得最大重量,同时从钻石晶体获得最佳光性能。这种微妙的平衡并不总是能够实现,因此钻石比例或切工质量应该是重中之重。

当钻石比例或切工等级低时,即使是高的颜色和净度,钻石的性能也会下降。具有优秀比例等级的较低颜色的钻石将比具有良好比例的高颜色钻石具有更好的亮度和火彩,看起来更好。

以下是指钻石切工时的一些专业术语:

比例或切工等级是钻石刻面的精度和角度。

对称性是宝石的镜像,如时钟 12 – 6 和 9 – 3 以及刻面从上到下对齐。

抛光是钻石表皮或表面的整体光洁度。这包括特征或特性,如表面纹理、自然或额外的刻面。

钻石颜色
钻石有各种难以想象的颜色,从纯白色到光谱中的任何其他颜色。许多彩色钻石都非常珍贵,但是白色钻石中黄色的存在会大大降低其价值。

钻石按照从 D(无色)到 Z(浅色)的等级进行分级。DZ 被视为白色(开普等级),真正的彩色钻石(如粉红色或蓝色)按单独的等级分级。

在实验室条件下与已知的比较宝石(称为母版)进行对比时,可以准确判断颜色。钻石颜色的区别非常微妙,即使是训练有素的眼睛也几乎看不到。

白色钻石或 Cape 系列是由碳氮键形成的,氮越多,黄色越明显。非常罕见且完全无色的钻石不含氮,被称为 2a 型。这些是最有价值的。

钻石净度
钻石净度是指钻石的内含物。内含物有多种变体,从固体碳到云或数十亿年前在钻石中形成的微观裂缝的残余物。

内含物越多或内含物越大,净度等级越低。会导致透明度问题或中断光线的折射,影响其亮度。大多数钻石都有内含物,很少有内部完美无瑕或纯净的。

钻石的净度等级从 IF(内部无瑕)到 I(包括在内)。等级越高,钻石越清晰,内含物越少,外观越完美。钻石净度等级有六大类,有 11 个具体等级。

无瑕 (FL):钻石在 10 倍放大镜下看不到任何内含物或瑕疵。

内部无瑕 (IF) 放大镜清洁:在 10 倍放大镜下,钻石没有可见内含物,可能有外部特征。

非常轻微的内含物(VVS1 和 VVS2):5 – 10 微米的内含物或一些较小的云状内含物。熟练的分级师在 10 倍放大镜下很难看到。

非常轻微(VS1 和 VS2):内含物由经验丰富的等级在 10 倍放大镜下发现,特征为轻微。

轻微内含(SI1 和 SI2):在 10 倍放大镜下很容易发现内含物,肉眼不可见。内含物(I1、I2 和 I3):有时肉眼可见的内含物在 10 倍放大镜下很容易发现。这些内含物可能会影响钻石的透明度和亮度。

钻石克拉

重量是对钻石价值的最大贡献,但只是决定钻石价值的一部分。也就是说,在切割、颜色和净度等条件相同的情况下,钻石的价格确实会随着克拉的每个尺寸类别而增加。稀有度也决定了钻石的价值,较大的钻石更稀有、更有价值。

权威解读|破解月球之谜的“钥匙”
#航天快讯#
尽管民众对月球失去兴趣,但是对于科学家而言,此时月球探测的科学意义才刚刚开始显现:美苏带回的近400千克月球岩石样品,成为了打开关于月球诸多未解之谜的钥匙。从1969年开始,美国在三年内通过六次阿波罗载人登月任务返回月球样品达381.7kg,而苏联开展了三次无人月球车采样任务,仅带回0.3kg月球样品。

月球起源之谜
这些月球样品,让人类得以在实验室对月球岩石进行近距离的观察和分析,取得的研究结果完全颠覆了之前关于月球形成的理论模型。

由于持续存在活跃的地质活动,在地球上关于太阳系早期演化信息的记录恰好是被“抹除”掉的,这极大地限制了我们对太阳系早期演化的认识。但是对月球样品的研究指示月球在三十亿年前便已经处于“僵死”状态——月表的岩石数十亿年都没有经历显著的内生地质作用的改造,是一座古老的“化石世界”,也是太阳系早期演化历史最好的记录者之一。
科学家在这些样品中找到了近45亿年前形成的“创世”岩,这几乎和太阳系的形成年龄相近,这些古老的“化石”对科学家而言,是一座真正的科学矿产,可以帮助我们回答月球是如何形成的等关键问题。

之前的一种理论认为,月球和地球来自相同的星云,是由星云的直接凝聚吸积形成;另一种理论则认为月球与地球毫无关联,是被地球引力捕获而成为地球卫星。

但是,月岩特殊的岩石类型不支持任何一种理论,因此一种新的理论被提出,那是一个残酷而壮美的故事:在太阳系形成之初,太阳附近围绕着许多行星和小行星,其中之一就是年轻的地球,此时有一个火星大小的天体(忒伊亚)撞击原始地球,造成了太阳系内罕见的大碰撞事件,并抛出大量碎片物质,这些物质随后在地球轨道上凝聚,最终形成了一个独立的星体——月球。

月球演化之谜
对月球返回样品的研究同样也加深了我们对于行星演化过程的认识。对月岩的研究指示月球由多种火成岩石类型组成,月表可直接观测到的明暗特征是由于月球高地区域以白色斜长岩为主,而月海区域主要是暗色玄武质岩石。如此大面积的斜长岩在月球高地区域出露为科学家提供了新的视角去认识月球的演化历史。科学家认为月球在形成初期经历了全球性的“岩浆洋”事件,由于早期结晶的斜长石的密度低于熔体,使得其在岩浆中上浮并聚集形成我们所观察到的斜长质月壳,该理论模型被称为“岩浆洋”模型。

“岩浆洋”模型的确立构建了整个月球早期的岩浆分异历史。克里普岩(KREEP)作为全球“岩浆洋”假说的另一个重要月球化学证据也在返回样品中被发现,该岩石以富集钾,稀土以及磷等不相容元素为特征,是“岩浆洋”最后残余熔体固化的产物,此类物质中包含的放射性元素(U,Th,Pb)作为岩浆热源对月球火山活动的持续时间也具有一定启示意义。众多返回样品同位素年代学的数据也指示月壳与月幔的主要结构符合岩浆洋演化的模型。月球返回样品的研究对月球早期岩浆演化的细节提供了众多线索,“岩浆洋”模型可以解释月球样品的主要特征。

月球“水”之谜
阿波罗时期所获得的数据都指示月球是极度贫水的,更不可能存在生命,这一度使得人们对月球彻底失去兴趣,并将目标转向其他天体的卫星。在二十世纪七十年代晚期,“旅行者”号飞掠木星时,科学家在木卫二观察到冰层的存在,这证明木卫二可能存在生命的关键元素。

这惊人的发现让科学家认识到同为卫星的月球值得再次被仔细观察。于是在1994年,美国发射“克莱门汀”号无人轨道探测器再度前往月球。此次任务对月球的两极开展探测,并检测到残留的冰迹信号,这一重大发现彻底改变了人们对于月球的认识——看来贫瘠的月球,其实并没有那么不宜居住。突然间,月球的无限可能再次涌现。科学家也意识到曾经对月球样品中水的认识可能是受限于当时的分析测试手段,其含量完全被人们忽视。随后便有学者通过先进仪器重新对阿波罗样品中的水进行测定,并先后发现了月球玻璃质、熔体包裹体以及磷酸盐矿物中含有一定量的水。

水的发现极大地改变了人们对于“干”月球的认识,并推动了太阳系内各天体水来源的进一步研究。当然,月球水存在的巨大价值体现在人们可以开始利用月球,水的存在为月表氧气和火箭氢燃料的制备以及氢气还原冶炼金属等问题的解决提供了可能。由于月球处于高真空的环境中,其引力相当于地球的六分之一,因此建立月球基地并将其作为征服宇宙的跳板,可以大幅降低未来探索太空的成本。

月壤形成改造之谜
月球表面物质普遍具有较古老的年龄,并且缺乏磁场和大气,这使得月表物质在毫无保护的条件下长期经受了来自空间环境中微陨石的撞击以及太阳风等粒子的辐射作用,进而形成细粒的风化层物质覆盖全月。对月球样品的研究证明了行星体表面物质在空间环境作用下可以发生诸多改造过程,包括太阳风注入引起的物质表层非晶化,显著改变光谱的纳米级单质金属铁的形成,陨石撞击过程中亲铁元素的并入以及高能粒子在矿物内部产生的辐射径迹等。

对返回样品中这些空间作用过程机制的认识,有助于解释月球某些特殊现象,比如月球“漩涡”被认为是月球局部磁场的存在使得该区域缺乏太阳风粒子的注入而导致风化的减弱,月球辉光则是由于发生静电迁移的尘埃散射太阳光形成。这方面的研究极大地促进了我们对太阳风演化历史、太阳系撞击通量变化以及空间辐射作用的认识,也帮助我们了解了其他无大气行星体表面物质的演化过程,改善了我们对未知行星体光谱特征解译的准确度。

月壤年龄之谜
遥感探测数据表明,月球高地区域相比于月海区域撞击坑更加密集,经历的撞击事件更多。该发现推动了月表相对年代学体系的建立,即月球上年轻的地体相比于古老地体,会经历更少的撞击作用。

美苏月球返回样品的绝对年代学研究,将月表撞击坑频率统计确定的相对年龄转换为绝对岩石年龄,实现了太阳系40亿至30亿年期间撞击坑频率统计的相对年龄与绝对年龄的一一对应。这对月表未采样区域的年代学确定以及对人类未曾踏足的地外天体的地层年代学建立具有非常重大的意义。

除此之外,科学家通过对一系列月球角砾岩以及撞击玻璃样品的年代学研究,发现这些岩石普遍存在39亿年的撞击年龄,该结果指示整个内太阳系在39亿年左右经历了大范围的撞击体轰击事件,该事件促进了科学家对太阳系内水的来源以及地球生命起源的思考。


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