Введение
Круглое зерно, встречающееся в хондритах, каменных метеоритах.
A chondrule (from Ancient Greek χόνδρος chondros, grain) is a round grain found in a chondrite. Chondrules form as molten or partially molten droplets in space before being accreted to their parent asteroids. Because chondrites represent one of the oldest solid materials within the Solar System
!Chondrite group! !abundance (vol%)!!avg. diam. (mm)
|
|CI||0||–
|
|CM||20||0.3
|
|CO||50||0.15
|
|CV||45||1
|
|CK||45||1
|
|CR||50–60||0.7
|
|CH||70||0.02
|
|CB||20–40||10 (a subgroup), 0.2 (b subgroup)
|
|H||60–80||0.3
|
|L||60–80||0.7
|
|LL||60–80||0.9
|
|EH||60–80||0.2
|
|EL||60–80||0.6
|
|R||>40||0.4
|
|K||30||0.6
|}
Хондрула (от древнегреческого χόνδρος – зерно) – это круглое зерно, встречающееся в хондрите. Хондрулы формируются как расплавленные или частично расплавленные капли в космосе до аккреции к своим родительским астероидам. Поскольку хондриты представляют собой один из древнейших твердых материалов в Солнечной системе:
A chondrule (from Ancient Greek χόνδρος chondros, grain) is a round grain found in a chondrite. Chondrules form as molten or partially molten droplets in space before being accreted to their parent asteroids. Because chondrites represent one of the oldest solid materials within the Solar System
!Chondrite group! !abundance (vol%)!!avg. diam. (mm)
|
|CI||0||–
|
|CM||20||0.3
|
|CO||50||0.15
|
|CV||45||1
|
|CK||45||1
|
|CR||50–60||0.7
|
|CH||70||0.02
|
|CB||20–40||10 (a subgroup), 0.2 (b subgroup)
|
|H||60–80||0.3
|
|L||60–80||0.7
|
|LL||60–80||0.9
|
|EH||60–80||0.2
|
|EL||60–80||0.6
|
|R||>40||0.4
|
|K||30||0.6
|}
| Хондритная группа | Относительное содержание (об.%) | Средний диаметр (мм) |
|---|---|---|
| CI | 0 | – |
| CM | 20 | 0.3 |
| CO | 50 | 0.15 |
| CV | 45 | 1 |
| CK | 45 | 1 |
| CR | 50–60 | 0.7 |
| CH | 70 | 0.02 |
| CB | 20–40 | 10 (подгруппа a), 0.2 (подгруппа b) |
| H | 60–80 | 0.3 |
| L | 60–80 | 0.7 |
| LL | 60–80 | 0.9 |
| EH | 60–80 | 0.2 |
| EL | 60–80 | 0.6 |
| R | >40 | 0.4 |
| K | 30 | 0.6 |
A chondrule (from Ancient Greek χόνδρος chondros, grain) is a round grain found in a chondrite. Chondrules form as molten or partially molten droplets in space before being accreted to their parent asteroids. Because chondrites represent one of the oldest solid materials within the Solar System
!Chondrite group! !abundance (vol%)!!avg. diam. (mm)
|
|CI||0||–
|
|CM||20||0.3
|
|CO||50||0.15
|
|CV||45||1
|
|CK||45||1
|
|CR||50–60||0.7
|
|CH||70||0.02
|
|CB||20–40||10 (a subgroup), 0.2 (b subgroup)
|
|H||60–80||0.3
|
|L||60–80||0.7
|
|LL||60–80||0.9
|
|EH||60–80||0.2
|
|EL||60–80||0.6
|
|R||>40||0.4
|
|K||30||0.6
|}
Минералогия и петрология
Большинство хондрул состоят в основном из силикатных минералов оливина и пироксена, окруженных фельдспатическим материалом, который может быть стекловидным или кристаллическим. Часто присутствуют небольшие количества других минералов, включая сульфид железа (троилит), металлический FeNi, оксиды, такие как хромит, и фосфаты, такие как меррилит. Менее распространенные типы хондрул могут преимущественно состоять из фельдспатического материала (снова стекловидного или кристаллического), кремнезема или металлического FeNi и сульфидов. Хондрулы демонстрируют большое разнообразие текстур, которые можно увидеть при распиливании и полировке хондрулы. Некоторые показывают текстурные признаки чрезвычайно быстрого охлаждения из расплавленного или почти полностью расплавленного состояния. Пироксен-богатые хондрулы, содержащие чрезвычайно мелкозернистые, завихряющиеся массы волокнистых кристаллов размером всего несколько микрометров или меньше, называются криптокристаллическими хондрулами. Когда пироксенные волокна более крупные, они могут расходиться радиально от единого центра кристаллизации на поверхности, формируя радиальную или эксцентрорадиальную текстуру. Оливин-богатые хондрулы могут содержать параллельные пластины этого минерала, окруженные непрерывной оболочкой оливина и содержащие фельдспатическое стекло между пластинами; они известны как текстуры с полосами. Другие наблюдаемые текстурные особенности, явно являющиеся результатом очень быстрого охлаждения, включают дендритные и хоппер-образные зерна оливина, а также хондрулы, состоящие полностью из стекла. Чаще хондрулы демонстрируют так называемую порфировую текстуру. В них зерна оливина и/или пироксена равноосные и иногда эуэдральные. Они названы в соответствии с преобладающим минералом, то есть порфировый оливин (PO), порфировый пироксен (PP) и порфировый оливин-пироксен (POP). Вероятно, эти хондрулы охлаждались медленнее, чем те, которые имеют радиальную или полосатую текстуру, однако они все равно могли затвердеть в течение нескольких часов. Состав оливина и пироксена в хондрулах широко варьируется, хотя диапазон обычно узкий в пределах одной хондрулы. Некоторые хондрулы содержат очень мало оксида железа (FeO), в результате чего оливин и пироксен близки по составу к форстериту (Mg2SiO4) и энстатиту (MgSiO3). Ученые обычно называют их хондрулами типа I, и они часто содержат большое количество металлического Fe. Другие хондрулы образовались в более окислительных условиях и содержат оливин и пироксен с высоким содержанием FeO (например, оливин с формулой). Такие хондрулы называются хондрулами типа II. Большинство хондритов содержат смесь хондрул типа I и типа II, включая хондрулы как с порфировой, так и с непорфировой текстурой, хотя существуют и исключения.