Введение
Метеорит, состоящий из сплава железа и никеля, называемый метеоритным железом. Железные метеориты, также называемые сидеритами или железными метеоритами, – это тип метеоритов, состоящих преимущественно из железо-никелевого сплава, известного как метеоритное железо, который обычно включает две минеральные фазы: камасит и таенит. Большинство железных метеоритов образовались в ядрах планетезималов, за исключением группы железных метеоритов IIE.
Iron meteorites, also called siderites or ferrous meteorites, are a type of meteorite that consist overwhelmingly of an iron–nickel alloy known as meteoric iron that usually consists of two mineral phases: kamacite and taenite. Most iron meteorites originate from cores of planetesimals, with the exception of the IIE iron meteorite group
The iron found in iron meteorites was one of the earliest sources of usable iron available to humans, due to the malleability and ductility of the meteoric iron, before the development of smelting that signaled the beginning of the Iron Age.
Железо, содержащееся в железных метеоритах, было одним из первых доступных для человека источников пригодного для обработки железа, благодаря ковкости и пластичности метеоритного железа, до изобретения выплавки, что положило начало железному веку.
Iron meteorites, also called siderites or ferrous meteorites, are a type of meteorite that consist overwhelmingly of an iron–nickel alloy known as meteoric iron that usually consists of two mineral phases: kamacite and taenite. Most iron meteorites originate from cores of planetesimals, with the exception of the IIE iron meteorite group
The iron found in iron meteorites was one of the earliest sources of usable iron available to humans, due to the malleability and ductility of the meteoric iron, before the development of smelting that signaled the beginning of the Iron Age.
Возникновение
Хотя они довольно редки по сравнению с каменными метеоритами, составляя лишь около 5,7% зафиксированных падений, железные метеориты исторически были значительно перепредставлены в метеоритных коллекциях. Это обусловлено несколькими факторами: их легко идентифицировать как необычные объекты, в отличие от каменных метеоритов. Современные поиски метеоритов в пустынях и Антарктиде дают гораздо более репрезентативную выборку метеоритов в целом. Они гораздо более устойчивы к выветриванию. Они с большей вероятностью переживают вход в атмосферу и более устойчивы к последующей абляции. Следовательно, они чаще встречаются в виде крупных фрагментов. Благодаря своему металлическому составу их можно обнаружить даже под землей с помощью наземных металлодетекторов. Поскольку они также плотнее каменных метеоритов, железные метеориты составляют почти 90% массы всех известных метеоритов, около 500 тонн. Все самые крупные известные метеориты относятся к этому типу, включая самый большой – метеорит Хоба.
They are easily recognized as unusual, as opposed to stony meteorites. Modern day searches for meteorites in deserts and Antarctica yield a much more representative sample of meteorites overall. They are much more resistant to weathering. They are much more likely to survive atmospheric entry, and are more resistant to the resulting ablation. Hence, they are more likely to be found as large pieces. They can be found even when buried by use of surface metal detecting equipment, due to their metallic composition. Because they are also denser than stony meteorites, iron meteorites also account for almost 90% of the mass of all known meteorites, about 500 tons. All the largest known meteorites are of this type, including the largest—the Hoba meteorite.
Происхождение
Железные метеориты связаны с астероидами типа М, поскольку оба имеют схожие спектральные характеристики в видимом и ближнем инфракрасном диапазонах. Считается, что железные метеориты являются фрагментами ядер более крупных древних астероидов, разрушенных столкновениями. Тепло, выделяемое при радиоактивном распаде короткоживущих нуклидов 26Al и 60Fe, рассматривается как вероятная причина плавления и дифференциации их родительских тел в ранней Солнечной системе. Плавление, вызванное теплотой ударов, является еще одной причиной плавления и дифференциации. Железные метеориты группы IIE могут быть заметным исключением, поскольку, вероятно, происходят из коры астероида типа S 6 Геба. Химический и изотопный анализ указывает на участие как минимум 50 различных родительских тел. Это подразумевает, что когда-то в поясе астероидов существовало по крайней мере такое же количество крупных, дифференцированных астероидов – значительно больше, чем сейчас.
Состав
Подавляющее большинство этих метеоритов состоит из сплавов FeNi – камацита и таенита. Второстепенные минералы, если присутствуют, часто образуют округлые конкреции троилита или графита, окруженные шрайберситом и когенитом. Шрайберсит и троилит также встречаются в виде пластинчатых включений, заметных на шлифах в виде ламелей длиной в сантиметры и толщиной в миллиметры. Пластины троилита называются ламелями Рейхенбаха. Химический состав определяется преимущественно элементами Fe, Ni и Co, составляющими более 95%. Никель всегда присутствует; его концентрация почти всегда превышает 5% и может достигать примерно 25%. Значительное содержание никеля может быть использовано для предварительного отличия метеоритных желез от изделий из железа, изготовленных человеком, которые обычно содержат меньшее количество Ni, однако этого недостаточно для подтверждения метеоритного происхождения.
Классификация
Используются две классификации: классическая, основанная на структуре, и более новая – химическая.