Метеоритика: Наука о космических телах и метеоритах.
Meteoritics
Метеоритика – наука об изучении метеоритов, метеоров и метеороидов. Определение, связь с астрономией, космохимией и геологией. Исследования космических тел.
Сравнивайте с английским: нажмите на абзац — оригинал откроется в окне. Кнопка EN под абзацем показывает его прямо в тексте.
Содержание
Введение
Научное изучение метеоров, метеоритов и метеороидов.
Scientific study of meteors, meteorites and meteoroids
Метеоритика – это наука, изучающая метеоры, метеориты и метеороиды. #tag:ref Метеорит – это твердое горное тело, упавшее на Землю из космоса. Его не следует путать с метеором (падающей звездой, возникающей при сгорании космического объекта в атмосфере Земли) или метеороидом (небольшим телом, обращающимся вокруг Солнца). Когда в 1953 году впервые вышли журнал Метеоритного общества и Институт метеоритики Университета Нью-Мексико, в них было приведено общепринятое на тот момент определение метеоритики как науки о метеоритах и метеорах, но далее пояснялось, что под метеоритами тогда понимали и то, что сейчас называется метеороидами: метеоритика может быть определена независимо от метеоритов и метеоров как раздел астрономии, занимающийся изучением твердых веществ, поступающих на Землю из космоса; твердых тел субпланетной массы, находящихся за пределами Земли; и явлений, связанных с этими веществами и телами. Она тесно связана с космохимией, минералогией и геохимией. Специалист, изучающий метеоритику, называется метеоритистом. Научные исследования в области метеоритики включают сбор, идентификацию и классификацию метеоритов, а также анализ образцов, взятых из них в лаборатории. Типичные анализы включают изучение минералов, составляющих метеорит, их взаимного расположения, ориентации и химического состава; анализ изотопных соотношений и радиометрическое датирование. Эти методы используются для определения возраста, процесса образования и последующей истории материала, из которого состоит метеорит. Это позволяет получить информацию об истории Солнечной системы, ее формировании и эволюции, а также о процессе формирования планет.
Meteoritics is the science that deals with meteors, meteorites, and meteoroids.#tag:ref|A meteorite is a solid rock which has landed on Earth after originating in space. It should not be confused with a meteor (a shooting star, caused by an incoming object burning up in the Earth's atmosphere) or a meteoroid (a small body orbiting within the Solar System). When the Journal of the Meteoritical Society and the Institute of Meteoritics of the University of New Mexico first appeared in 1953, it quoted the then accepted definition of meteoritics as the science of meteorites and meteors, but it went on to explain that meteorites at the time included what are now called meteoroids: Meteoritics may be defined independently of meteorites and meteors, however, as that branch of astronomy that is concerned with the study of the solid matter that comes to the Earth from space; of the solid bodies of subplanetary mass that lie beyond the Earth; and of the phenomena that are associated with such matter or such bodies. It is closely connected to cosmochemistry, mineralogy and geochemistry. A specialist who studies meteoritics is known as a meteoriticist. Scientific research in meteoritics includes the collection, identification, and classification of meteorites and the analysis of samples taken from them in a laboratory. Typical analyses include investigation of the minerals that make up the meteorite, their relative locations, orientations, and chemical compositions; analysis of isotope ratios; and radiometric dating. These techniques are used to determine the age, formation process, and subsequent history of the material forming the meteorite. This provides information on the history of the Solar System, how it formed and evolved, and the process of planet formation.
История расследования
До документирования падения Л’Айгля, общепринято считалось, что метеориты – это разновидность суеверий, и те, кто заявлял, что видел, как они падают из космоса, лгали. В 1960 году Джон Рейнольдс обнаружил, что некоторые метеориты содержат избыточное количество 129Xe, что является следствием присутствия 129I в солнечной туманности.
Before the documentation of L'Aigle it was generally believed that meteorites were a type of superstition and those who claimed to see them fall from space were lying. In 1960 John Reynolds discovered that some meteorites have an excess of 129Xe, a result of the presence of 129I in the solar nebula.
Минералогия
Наличие или отсутствие определенных минералов указывает на физические и химические процессы. Воздействие на родительское тело фиксируется ударными брекчиями и минеральными фазами высокого давления (например, коэзит, акимотоит, мажорит, рингвудит, стишовит, вадслеит). Минералы, содержащие воду, и образцы жидкой воды (например, Zag, Monahans) свидетельствуют о гидротермальной активности на родительском теле (например, глинистые минералы).
The presence or absence of certain minerals is indicative of physical and chemical processes. Impacts on the parent body are recorded by impact breccias and high pressure mineral phases (e. g. coesite, akimotoite, majorite, ringwoodite, stishovite, wadsleyite). Water bearing minerals, and samples of liquid water (e. g., Zag, Monahans) are an indicator for hydrothermal activity on the parent body (e. g. clay minerals).
Радиометрическое датирование
Радиометрические методы могут быть использованы для датирования различных стадий истории метеорита. Конденсация из солнечной туманности регистрируется кальций-алюминиевыми включениями и хондрулами. Их можно датировать, используя радионуклиды, присутствовавшие в солнечной туманности (например, 26Al/26Mg, 53Mn/53Cr, U/Pb, 129I/129Xe). После того как конденсированный материал аккрецирует в планетизимали достаточного размера, происходят плавление и дифференциация. Эти процессы можно датировать методами U/Pb, 87Rb/87Sr, 147Sm/143Nd и 176Lu/176Hf. Формирование и охлаждение металлического ядра можно датировать, применяя метод 187Re/187Os к железным метеоритам. Крупномасштабные ударные события или даже разрушение родительского тела могут быть датированы с использованием метода 39Ar/40Ar и метода трековых исследований 244Pu. После разрушения родительского тела метеориты подвергаются воздействию космического излучения. Продолжительность этого воздействия можно датировать методами 3H/3He, 22Na/21Ne, 81Kr/83Kr. После падения на Землю (или любую другую планету с достаточной защитой от космических лучей) космогенные радионуклиды распадаются и могут быть использованы для определения времени, прошедшего с момента падения метеорита. Методы датирования этого земного периода экспозиции – 36Cl, 14C, 81Kr.
Radiometric methods can be used to date different stages of the history of a meteorite. Condensation from the solar nebula is recorded by calcium–aluminium rich inclusions and chondrules. These can be dated by using radionuclides that were present in the solar nebula (e. g. 26Al/26Mg, 53Mn/53Cr, U/Pb, 129I/129Xe). After the condensed material accretes to planetesimals of sufficient size melting and differentiation take place. These processes can be dated with the U/Pb, 87Rb/87Sr,
147Sm/143Nd and 176Lu/176Hf methods. Metallic core formation and cooling can be dated by applying the 187Re/187Os method to iron meteorites. Large scale impact events or even the destruction of the parent body can be dated using the 39Ar/40Ar method and the 244Pu fission track method. After breakup of the parent body meteoroids are exposed to cosmic radiation. The length of this exposure can be dated using the 3H/3He method, 22Na/21Ne, 81Kr/83Kr. After impact on earth (or any other planet with sufficient cosmic ray shielding) cosmogenic radionuclides decay and can be used to date the time since the meteorite fell. Methods to date this terrestrial exposure are 36Cl, 14C, 81Kr.