БЕЗОПАСНОСТЬ
Метеориты абсолютно безопасны, они не несут никаких явных или скрытых угроз, не содержат опасных или вредных веществ. Метеориты не радиоактивны, их радиационный фон значительно ниже радиационного фона земли, по которой мы ходим. В свое время СМИ распространили информацию о найденном радиоактивном метеорите, но она оказалась обычной газетной уткой.
После обнаружения все метеориты проходят тщательную процедуру проверки в лабораторных условиях - это необходимое условие для их регистрации.
Вы так же можете убедиться в безопасности метеоритов посетив Московский Планетарий, где их иногда можно приобрести, или один из наиболее известных минералогических музеев мира - минералогический музей им. Ферсмана (Российская Академия Наук, Москва), где научные сотрудники ответят на Ваши вопросы и продемонстрируют большую коллекцию метеоритов.
ОБЩИЙ СОСТАВ И КЛАССИФИКАЦИЯ
|
Метеориты уникальны по своей природе, в них входят не только новые, неизвестные науке вещества (космогенные минералы), но и практически вся таблица Менделеева, в том числе золото, платина и алмазы. Соединяясь между собой химически, уже знакомые нам элемены образуют различные минералы, большинство из которых найдены на Земле, но не мало и таких, каких нет и не может быть на нашей планете. Чаще всего находят железо, никель, кобальт, серу, магний, кремний, алюминий и кальций. Присутствует и кислород, но всегда в составе соединений. Большинство других элементов метеориты содержат в очень малых количествах.
Масса метеоритов может составлять десятки тонн, но это большая редкость, чаще всего их вес не превышает нескольких килограмм.
По составу и структуре метеориты разделяются на три класса:
-
1. Каменные или Аэролиты - относительно распространенные, около 90% от общего числа метеоритов.
-
2. Железные или Сидериты - редкие, составляют 6-7% от общего числа метеоритов.
-
3. Железо-каменные или Сидеролиты - крайне редкие, составляют не более 1,5% от общего числа метеоритов.
Все они в свою очередь подразделяются на множество групп и подгрупп.
Каменные метеориты состоят в основном из минералов, называемых силикатами, из соединений кислорода, магния, алюминия, кальция, кремния. А железные метеориты почти целиком образованы из железа в соединении с никелем (никелистое железо). Железо-каменные метеориты сформированы из силикатов и никелистого железа примерно в одинаковых пропорциях.
Обычно поверхность метеоритов покрыта регмаглиптами - углублениями, похожими на следы пальцев рук, образующимися во время падения в результате космических скоростей и действия атмосферы. Встречаются так же гладкие, как речные камни, метеориты. Из других физических свойств наиболее интересен остаточный магнетизм, проявляющийся почти во всех, даже каменных метеоритах (кроме ахондритов).
Метеориты также разделяют на «падения» и «находки». Если падение метеорита наблюдалось перед тем, как он был найден, то его считают «падением». Если же метеорит обнаружен, но его падение осталось незамеченным или, например, происходило 10 000 лет назад, его называют «находкой».
Каменные метеориты или Аэролиты - относительно распространенные, составляют примерно 90% от общего числа метеоритов.
В их составе можно найти множество элементов, в том числе окислы кремния, магния, кальция, железа, алюминия и других. Каменные метеориты состоят в основном из силикатов с некоторыми включениями никелистого железа, т. е. кремнистых соединений с характерным серо-пепельным оттенком на изломе: рассеянные мельчайшие блестящие частички белого цвета - это никелистое железо, а золотистые блестки – это триолит, минерал, состоящий из железа в соединении с серой. Из-за наличия этого железа небесные камни обыкновенно тяжелее земных.
КАМЕННЫЕ МЕТЕОРИТЫ: РАССКАЗЫВАЮТ УЧЕНЫЕ NASA [нажмите PLAY] |
Каменные метеориты делятся на два подкласса - хондриты и ахондриты.
К хондритам относится около 90% всех каменных метеоритов. Наиболее древнее вещество во вселенной. Считается, что они образовались непосредственно из протопланетного облака, окружавщего Солнце во время формирования солнечной системы (еще до появления планет), и незначительно изменились с момента своего зарождения (почти пять миллиардов лет!). Хондриты практически всегда содержат стекловидные капельки силикатного вещества, застывшего в форме шариков — хондр — размером от микроскопических крупинок до горошин. Обычно они рассеяны по всей массе метеорита, причем особенно хорошо заметны на свежей поверхности излома. В земных породах хондры не найдены, но похожие по размеру стекловидные зерна обнаружены в лунном грунте.
Стоит особо выделить группу углистых хондритов, богатых органическим веществом. Они очень хрупки, плохо сохраняются и ценятся как величайшая редкость. При растирании пальцами вещество углистых хондритов издает характерный запах нефти - признак наличия в метеорите битуминозных соединений.
Второй класс каменных метеоритов – ахондриты. Многие из них являются обломками одного из крупнейших известных астероидов - Весты. Метеориты с Марса и Луны так же относят к этой группе. По структуре ахондриты отличаются отсутствием хондр, что является результатом сложных процессов плавления и дифференциации протопланетных и планетных тел, которым подверглись эти метеориты. В их химическом составе содержится больше кальция, однако, они бедны металлами и включают меньше сульфидных минералов.
Каменные метеориты прилетают к нам чаще других, считается, что в космосе преобладает именно каменная составляющая. Несмотря на это, известно лишь несколько крупных представителей этого класса: чаще всего космический камень не выдерживает огромных нагрузок в земной атмосфере и разламывается на мелкие кусочки. В этот момент можно наблюдать метеоритный дождь: каждый обломок метеорита, проходя через земную атмосферу, накаляется и начинает светиться, в результате на небе мы видим не просто «падающую» звезду, а настоящий «звездопад». Достигнув земли, каменные метеориты могут разбиться от сильного удара, кроме того, они подвержены разрушающему действию ветра и перепадам температур.
Железные метеориты или Сидериты - редкие, составляют примерно 6-7% от общего числа метеоритов.
Железные метеориты попадают на нашу планету значительно реже каменных, в тоже время, найти их ощутимо проще благодаря внешнему виду и составу – такой метеорит легко отличить от земного камня, тем более, когда у Вас в руках металлоискатель.
Помимо железа, из которого метеориты этого класса состоят на 90%, в них содержится 8% никеля и еще 2% приходится на кобальт, серу, фосфор и другие элементы. Железные метеориты обычно крупные, тяжелые и хорошо сохраняются на Земле на протяжении десятков тысяч лет. Но особенно интересно внутреннее строение железных метеоритов – это удивительная и прекрасная структура, уникальная для каждой подгруппы этого класса.
Например, отполированные поверхности так называемых октаэдритов становятся блестящими как зеркало, и если протравить такую поверхность слабым раствором кислоты, то обычно на ней появляется замысловатый рисунок, состоящий из переплетающихся между собой отдельных полосок и узких каемок, что напоминает морозные узоры на окнах (видманштеттовы фигуры). А на поверхностях гексаэдритов после травления проявляются параллельные тонкие линии (неймановые линии).
Все это результат внутреннего кристаллического строения. Если видманштеттовы фигуры сообщают о том, что формирование происходило при больших давлениях и температурах, например, в недрах достаточно крупной планеты, то неймановы линии – это следы взрывных ударных волн, когда-то потрясших эту планету или результаты температурных напряжений. Впрочем, среди железных метеоритов есть и такие, которые не обладают какой-либо приметной кристаллической структурой (атакситы).
Железо-каменные метеориты или Сидеролиты - крайне редкие, составляют около 1,5% от общего числа метеоритов.
Железо-каменные метеориты объединяют особенности метеоритов двух других классов и состоят примерно в равных долях из никелистого железа и силикатных минералов (оливина, пироксены, кальциевых полевых шпатов). Они обладают наиболее уникальной структурой, не только не встречающейся на земле, но и редкой даже для космоса.
Существуют два подвида: палласиты и мезосидериты. Ранее считалось, что палласиты возникли в глубине планетных тел, однако, в 2012 году американские астрофизики доказали, что подобные метеориты формируются в результате столкновения железных астероидов с планетами или другими крупными телами. Во время таких ударов выделяется большое количество энергии, происходит глубокое проникновение и смешивание железных обломков астероидов с каменистой мантией планет.
Кроме того, как сообщает блог Cometasite.ru, при изучении палласитов в 2012 году российскими учеными было обнаружено несколько следов, принадлежащих сверхтяжелым атомным частицам, ядра которых содержат около 130 протонов и являются относительно стабильными. На нашей планете, выявить элементы, атомное число которых превышало бы 92 не удавалось пока никому. Доказательство существования стабильных элементов, которые обладают сверхтяжелыми ядрами очень важный шаг для науки, потому что открывает путь к созданию новых материалов, способных существовать миллионы лет. А в принципе, эти материалы будут являться не чем иным, как новой формой материи (скорее всего, такие материалы уже существуют в далеких уголках Космоса).
Палласиты состоят из марганцево-железного силиката, смешанного с никелистым железом, очень красивы и представляют из себя как бы железную губку, пустоты которой заполнены прозрачным минералом оливином. Содержание оливина в палласитах колеблется приблизительно от 37% до 75%. Такая большая амплитуда стирает чёткую границу между железными и железо-каменными метеоритами. В никелистом железе палласитов часто присутствуют мелкие включения троилита, шрейберзита и некоторых других акцессорных минералов.