Происхождение метеоритов. Источники метеоритов. Характеристики метеоритов. Химический и минералогический состав метеоритов

Инструкция

Все метеориты подразделяются на железные, железокаменные и каменные, в зависимости от своего химического состава. Первые и вторые имеют значительный процент содержания никелистого . Находят их нечасто, поскольку имея поверхность серого или коричневого , они на глаз неотличимы от обычных камней. Искать их лучше всего с помощью миноискателя. Однако, взяв такой в руки, вы сразу поймете, что держите металл или что-то на него похожее.

Железные метеориты имеют высокий удельный вес и магнитные свойства. Упавшие давно, приобретают ржавый оттенок – это их отличительная особенность. Большая часть железокаменных и каменных метеоритов также намагничивается. Последние, однако, в значительно меньше. Недавно упавший обнаружить достаточно просто, поскольку вокруг места его падения обычно образуется кратер.

При движении сквозь атмосферу метеорит сильно разогревается. У недавно упавших заметна оплавившаяся оболочка. После остывания на их поверхности остаются регмаглипты – углубления и выступы, словно от пальцев на , и шерсткости - следы, напоминающие лопнувшие пузыри. По форме метеориты часто похожи на несколько скругленную головку .

Источники:

  • Комитет по метеоритам РАН

небесные камни или куски металла, прилетевшие из космоса. На вид они довольно невзрачны: серые, бурые или черные. Но метеориты - единственное внеземное вещество, которое можно изучить или хотя бы подержать в руках. Астрономы с их помощью узнают историю космических объектов.

Вам понадобится

  • Магнит.

Инструкция

Самый простой, но и самый лучший индикатор, который может достать обыватель, - это магнит. Во всех небесных камнях присутствует железо, которое и . Хороший вариант – такой предмет в виде подковы с четырехфунтовым напряжением.

После такого первичного тестирования возможный следует отправить в лабораторию для подтверждения или опровержения подлинности находки. Иногда такие тесты длятся около месяца. Космические камни и земные их братья состоят из тех же полезных ископаемых. Отличаются они лишь концентрацией, комбинацией и механикой формирования этих веществ.

Если вы думаете, что у вас в руках не железистый метеорит, а , испытание магнитом будет бессмысленным. Осмотрите его внимательно. Тщательно потрите находку, сосредоточьтесь на небольшом участке размером с монетку. Таким образом вы облегчите себе исследование матрицы камня.

Имеют маленькие сферические включения, которые напоминают пятнышки-веснушки солнечного железа. Это отличительная особенность камней-«путешественников». Этот эффект нельзя произвести искусственным образом.

Видео по теме

Источники:

  • Форма и поверхность метеоритов. в 2019

Метеорит можно отличить от обычного камня прямо на месте находки. По закону метеорит приравнивается к кладу и нашедший его получает вознаграждение. Вместо метеорита могут оказаться другие природные диковины: жеод или железный самородок, еще более ценные.

В этой статье рассказывается, как прямо на месте находки определить – простой перед вами булыжник, метеорит или другая природная редкость из упомянутых далее в тексте. Из приборов и инструмента понадобятся бумага, карандаш, сильная (не менее 8х) лупа и компас; желательно – хорошая фотокамера и GSM-навигатор. Еще – малая садовая или саперная . Химических реактивов и молотка с долотом не требуется, но нужен пластиковый мешок и мягкий упаковочный материал.

В чем сущность способа

Метеориты и их «имитаторы» имеют огромную научную ценность и законодательством РФ приравниваются к кладам. Нашедший, после оценки экспертами, получает вознаграждение.

Однако, если находка до доставки в научное учреждение подвергалась химическим, механическим, термическим и другим несанкционированным воздействиям, ее ценность резко, в разы и десятки раз, снижается. Для ученых большее значение могут иметь редчайшие натечные минералы на поверхности образца и его сохранившееся в первозданном виде нутро.

Кладоискатели-«хищники», самостоятельно чистящие до «товарного» вида находку и разбивающие ее на сувениры, не только вредят науке, но и себя намного обделяют. Поэтому далее рассказывается, свыше 95% уверенности в ценности обнаруженного, еще и не прикасаясь к нему.

Внешние признаки

Метеориты влетают в земную атмосферу на скорости 11-72 км/с. При этом они оплавляются. Первейший признак внеземного происхождения находки – кора плавления, по цвету и фактуре отличающаяся от внутренности. Но у железных, железокаменных и каменных метеоритов разных видов кора плавления разная.

Мелкие железные метеориты целиком приобретают форму обтекаемую или оживальную, несколько напоминающую пулю или артиллерийский снаряд (поз. 1 на рисунке). В любом случае поверхность подозрительного «камня» сглажена, как вылепленная из , поз. 2. Если образец к тому же имеет причудливую форму (поз.3), то он может оказаться и метеоритом, и куском самородного железа, который еще ценнее.

Свежая кора плавления иссиня-черная (Поз. 1,2,3,7,9). У долго пролежавшего в земле железного метеорита она со временем окисляется и меняет цвет (Поз. 4 и 5), а у железокаменного может стать похожей на обычную ржавчину (Поз. 6). Это нередко вводит в заблуждение искателей, тем более, что и рельеф плавления железокаменного метеорита, влетевшего в атмосферу на скорости, близкой к минимальной, может быть выражен слабо (Поз. 6).

В таком случае выручит компас. Поднесите его к , если стрелка покажет на «камень», то это скорее всего содержащий железо метеорит. Железные самородки тоже «магнитят», но они чрезвычайно редки и совершенно не ржавеют.

У каменных и железокаменных метеоритов кора плавления неоднородна, но у ее фрагментов уже невооруженным глазом видна некоторая вытянутость в одном направлении (Поз. 7). Каменные метеориты часто раскалываются еще в полете. Если разрушение произошло на заключительном участке траектории, на землю могут упасть их обломки, не имеющие коры плавления. Однако в таком случае обнажается их внутренняя структура, не похожая ни на какие земные минералы (Поз. 8).

Если образец имеет скол, то определить, метеорит это или нет, в средних широтах можно с первого взгляда: кора плавления резко отличается от внутренности (Поз. 9). Точно покажет происхождение коры под лупой: если на коре виден струйчатый рисунок (Поз. 10), а на сколе – так называемые организованные элементы (Поз. 11), то это наверняка метеорит.

В пустыне может ввести в заблуждение так называемый загар камня. Также в пустынях сильна ветровая и температурная эрозия, из-за чего и ребра обычного камня могут оказаться сглаженными. У метеорита же влияние пустынного климата может сгладить струйчатый рисунок, а пустынный загар затянуть скол.

В тропическом поясе внешние воздействия на горные породы столь сильны, что метеориты на поверхности грунта скоро становятся трудно отличимыми от простых камней. В таких случаях помочь приобрести уверенность в находке может приблизительное их удельного веса после изъятия из залегания.

Документирование и изъятие

Чтобы находка сохранила ценность, ее местонахождение до изъятия необходимо задокументировать. Для этого:

· По GSM, если есть навигатор, и записываем географические координаты.
· Фотографируем с разных сторон издалека и вблизи (в разных ракурсах, как говорят фотографы), стараясь захватить в кадр все примечательное возле образца. Для масштаба рядом с находкой кладем линейку или предмет известного размера (крышку объектива, спичечный коробок, консервную банку и т.п.)
· Рисуем кроки (план-схему места находки без масштаба), с указанием азимутов по компасу на ближайшие ориентиры (населенные пункты, геодезические знаки, приметные возвышенности и т.п.), с глазомерной оценкой расстояния до них.

Теперь можно приступать к изъятию. Сначала прокапываем сбоку к «камню» траншейку и смотрим, как по ее длине меняется вид грунта. Находку нужно изымать вместе с натеком вокруг нее, и в любом случае – в слое грунта не менее 20 мм. Нередко химические изменения вокруг метеорита ученые ценят больше, чем его самого.

Осторожно выкопав, кладем образец в мешок и прикидываем рукой его вес. Из метеоритов в космосе «выметаются» легкие элементы и летучие соединения, поэтому их удельный вес больше, чем у земных горных пород. Для сравнения можно выкопать и взвесить на руках похожий по размеру булыжник. Метеорит даже в слое грунта окажется намного тяжелее.

А вдруг – жеод?

На долго пролежавшие в земле метеориты внешне часто похожи жеоды – кристаллизационные «гнезда» в земных горных породах. Жеод пустотелый, поэтому будет легче даже обычного камня. Но не разочаровывайтесь: вам повезло ничуть не меньше. Внутри жеода – гнездилище натурального пьезокварца, а нередко и драгоценных камней (Поз. 12). Поэтому жеоды (и железные самородки) также приравниваются к кладам.

Но разбивать объект, на жеод, ни в коем случае не следует. Помимо того, что он при этом намного обесценится, нелегальная продажа самоцветов влечет за собой уголовную ответственность. Жеод нужно доставить в то же учреждение, что и метеорит. Если его содержимое имеет ювелирную ценность, нашедший, по закону, имеет право на соответствующее вознаграждение.

Куда нести?

Доставить находку необходимо в ближайшее научное учреждение, хотя бы в музей. Можно и в полицию, уставом МВД такой случай предусмотрен. Если находка слишком тяжелая, или ученые с полицейскими не очень далеко, лучше вообще не изымать, а вызвать тех или других. Права нашедшего не вознаграждение это не умаляет, а ценность находки увеличивается.

Если же все-таки приходится транспортировать самому, образец необходимо снабдить этикеткой. В ней нужно указать точное время и место обнаружения, все существенные, на ваш взгляд, обстоятельства находки, свои ФИО, время и место рождения и адрес постоянного проживания. К этикетке прикладываются кроки и, по возможности, фотографии. Если камера цифровая, то файлы с нее скачиваются на носитель безо всякой обработки, лучше вообще помимо компьютера, прямо с камеры на флешку.

Для транспортировки образец в мешке оборачивают ватой, синтепоном или другой мягкой прокладкой. Желательно также поместить его в прочный деревянный ящик, зафиксировав от смещения при перевозке. Самостоятельно в любом случае нужно доставлять только до места, куда смогут прибыть квалифицированные специалисты.

История исследования метеоритов насчитывает чуть больше двух столетий, хотя человечество познакомилось с этими небесными посланниками существенно раньше. Первое железо, использованное человеком, несомненно, было метеоритным. Это нашло свое отражение в названии железа у многих народов. Так, древние египтяне именовали его "бинипет", что означает небесная руда. В древней Месопотамии его называли "анбар" - небесный металл; древнегреческое "сидерос" происходит от латинского слова "sidereus" - звездный. Древнеармянское название железа "еркам" - капнувший (упавший) с неба.
Первое задокументированное сведение о камнях, падающих с неба, встречено в китайских летописях и датируется 654 годом до н.э. Наиболее древний метеорит, наблюдавшийся при падении и сохранившийся до наших дней, - это каменный метеорит Nogato, падение которого, как задокументировано в старых японских летописях, наблюдалось 19 мая 861 г. н.э.
Шли века, метеориты падали на Землю, летописные данные меняли свою религиозную форму на все более правдоподобное описание падений. Тем не менее к концу XVIII века большинство европейских ученых все же крайне скептически относились к сообщениям простого люда о камнях, падающих с неба. В 1772 году известный химик А.Л. Лавуазье стал одним из авторов доклада ученых в Парижскую академию наук, в котором говорилось, что "падения камней с неба физически невозможны". После такого заключения, подписанного авторитетными учеными, Парижская академия наук отказалась рассматривать какие-либо сообщения "о камнях, падающих с неба". Столь безапелляционное отрицание возможности падения на Землю тел из космического пространства привело к тому, что, когда утром 24 июня 1790 года на юге Франции упал метеорит Barbotan и падение его было засвидетельствовано бургомистром и городской ратушей, французский ученый П. Бертолле (1741-1799) писал: "Как печально, что целый муниципалитет заносит в протокол народные сказки, выдавая их за действительно виденное, тогда как не только физикой, но и ничем разумным вообще их нельзя объяснить". Увы, подобные высказывания не были единичными. И это в той самой Франции, где 7 марта 1618 года упавший на здание Парижского суда небольшой аэролит сжег его. В 1647 году болид раздавил двух яличников на Сене. В 1654 году метеорит убил монаха в окрестностях Парижа.

Однако следует отметить, что не все ученые единогласно разделяли официальную точку зрения Парижской академии и в историю метеоритики навсегда вошли имена Эрнста Хладного и Эдварда Кинга, опубликовавших в конце XVIII века первые книги по метеоритике на немецком и английском языках.
Первый "светлый луч в темном царстве" блеснул 26 апреля 1803 года: около городка Легль на севере Франции выпал каменный метеоритный дождь, после которого было собрано несколько тысяч камней. Падение метеорита было документально засвидетельствовано многими официальными лицами. Теперь уже даже Парижская академия наук не могла отрицать сам факт падения метеоритов с неба. После доклада академика Био об обстоятельствах падения Легльского метеоритного дождя близ городка Легль Парижская академия наук вынуждена была признать: метеориты существуют, метеориты - тела внеземного происхождения, метеориты действительно попадают на Землю из межпланетного пространства.

Такое официальное признание метеоритов явилось импульсом для их детального изучения, и благодаря усилиям многих исследователей метеоритика постепенно становится наукой, изучающей минеральный и химический состав космического вещества. Основными достижениями метеоритики XIX века можно признать следующие:

1) установление самого факта существования метеоритов,
2) отождествление разных типов метеоритов с отдельными оболочками планет
3) гипотезу об астероидальном происхождении метеоритов.

На рубеже XIX-XX веков исследователи окончательно утвердились во мнении, что одним из ключевых моментов в построении непротиворечивого сценария образования Солнечной системы могут стать те самые "камни, падающие с неба", которые столетием раньше были преданы анафеме и безжалостно выбрасывались на помойки подобно тому, как во времена инквизиции (да и не только инквизиции) сжигались книги.
Итак, в начале ХХ века метеоритика праздновала свою победу. Она была чуть ли не единственной наукой, объект исследования которой мог помочь разобраться в сложных процессах образования и последующей эволюции минерального вещества в Солнечной системе. Детальное изучение минералогического и химического составов различных метеоритов, выполненное во второй половине XX века, позволило серьезно пересмотреть и усовершенствовать первые классификационные схемы метеоритов и представления наших предшественников о генезисе самих метеоритов. Повышение интереса ученых к исследованию метеоритов и детальность подхода проводимых ими исследований наглядно демонстрирует диаграмма увеличения числа минералов, установленных во внеземном веществе на протяжении последних 100 лет.
В результате многочисленных исследований выяснилось, что далеко не все метеориты - производные процесса дифференциации вещества на планетарных телах. Многие представляют собой брекчии (брекчия - порода, сложенная из обломков (размерами от 1 см и более) и сцементированная), отдельные обломки которых не могли образоваться в пределах единого родительского тела. Например, хорошо известный метеорит Kaidun содержит в своем составе обломки разных типов метеоритов, образование которых протекало при существенно различающихся окислительно-восстановительных условиях.

В метеорите Adzi-Bogdo установлено одновременное присутствие ультраосновных и кислых (по составу) ксенолитов. Находка последних говорит о крайне высокой степени дифференциации вещества на родительских телах, а значит, и об их относительно больших размерах.
Наиболее убедительные доказательства гетерогенности брекчированных метеоритов получены на основании изотопных данных, в частности об изотопном составе кислорода.
Известны три стабильных изотопа кислорода: 16 O, 18 O и 17 O. В результате протекания каких-либо физических, физико-химических или химических процессов практически всегда в продуктах реакций можно зафиксировать фракционирование изотопов кислорода. Например, при кристаллизации какого-либо минерала из силикатного расплава изотопный состав кислорода в этом минерале будет отличаться от исходного и оставшегося расплава, причем комплементарность не должна быть нарушена.
Поскольку различия в поведении изотопов в разнообразных физико-химических процессах связаны не с проявлением их химических свойств (которые практически одинаковы), а именно с массой изотопов, то характер фракционирования или разделения изотопов определяется как раз этим свойством. Поэтому на изотопно-кислородной диаграмме составы практически всех земных горных пород и минералов располагаются вдоль единой линии с тангенсом угла наклона примерно 0,5, получившей название "линии земного масс-фракционирования". Самое главное следствие из подобного анализа состоит в том, что любой химический процесс не может сдвинуть точку продуктов реакции с линии масс-фракционирования вверх или вниз. Какие бы химические реакции ни осуществлялись, какие бы минеральные фазы ни образовывались, всегда их составы будут находиться на линии масс-фракционирования. Это было неоднократно показано на примере земных минералов, руд и горных пород.
Рассмотрим наиболее распространенне каменные метеориты. Различные представители этого типа метеоритов занимают на диаграмме области, не связанные между собой законом масс-фракционирования. Несмотря на петрологическую или геохимическую стройность гипотез, например об образовании различных представителей этого типа каменных метеоритов - обогащенных металлом (Н), обедненных металлом (L) и очень обедненных металлом (LL) - в пределах одного (единого) родительского тела, изотопные данные свидетельствуют против подобного заключения: никакими процессами магматической дифференциации мы не в силах объяснить наблюдаемые различия изотопного состава кислорода. Поэтому необходимо допустить существование нескольких родительских тел даже для наиболее распространенного типа каменных метеоритов.
Изучая разные составляющие хондритовых метеоритов, ученые пришли к заключению и о временной последовательности их образования. Подобные выводы также базируются в основном на данных изотопных исследований. Исторически первой изотопной системой, предложенной для этих целей, была система I-Xe. Изотоп 129 I (период полураспада которого составляет 17 млн лет) распадается с образованием 129 Хе. Значит, при определенных допущениях, фиксируя избыток 129 Хе по отношению к другим стабильным изотопам этого элемента, можно определить интервал времени между последним событием нуклеосинтеза, приведшим к образованию 129 I (обычно это связывают со взрывом сверхновой звезды в окрестностях протосолнечной туманности), и началом конденсации первого твердого вещества в нашей Солнечной системе.
Рассмотрим эту временную датировку на примере другой изотопной системы - Al-Mg. Изотоп 26 Al (период полураспада 0,72 млн лет) распадается с образованием стабильного изотопа 26 Mg. Если образование минерального вещества в Солнечной системе отстояло от момента завершения звездного нуклеосинтеза элементов (в частности, изотопа 26 Al) на время, незначительно превышающее период его полураспада, то образовавшиеся и лишенные Mg высокоглиноземистые фазы, в состав которых естественно должен был войти 26 Al (например, анортит CaAl 2 Si 2 O 8), сейчас должны характеризоваться избытком 26 Mg по отношению к другому изотопу магния - 24 Mg (если эти минералы не подверглись изменениям после их образования). Более того, для одновременно образовавшихся минеральных фаз должна наблюдаться положительная корреляция между содержаниями избыточного 26 Mg и Al. Подобная корреляция существует. Таким образом, интервал времени между событием нуклеосинтеза, приведшим к образованию 26 Al, и образованием минерального вещества в нашей Солнечной системе составил не более чем несколько миллионов лет. Анализируя данные по нахождению других короткоживущих нуклидов в веществе ранней Солнечной системы, можно заключить, что начальные этапы эволюции протопланетного облака сопровождались периодическими вспышками сверхновых звезд в его окрестностях и привносом синтезированного этими звездами вещества.
Какие минералы были первыми конденсатами, первым твердым веществом, образовавшимся в нашей Солнечной системе? Этот вопрос остается до конца нерешенным. Однако данные по изучению химического состава весьма специфических образований (фремдлингов) - определенного типа металлических выделений в некоторых тугоплавких включениях показывают, что наиболее вероятными кандидатами в первое твердое минеральное вещество, образованное (а не привнесенное) в нашей Солнечной системе, могут быть сплавы на основе элементов платиновой группы, железа и никеля. Результаты термодинамических расчетов состава и последовательности конденсации металлических фаз из высокотемпературного газового облака практически полностью соответствуют наблюдениям.

Источник метеоритов

В настоящий момент практически ни у кого не вызывает сомнений, что метеориты выпадали на земную поверхность в течение всего геологического времени. Так, например, в плиоценовых (1,6-5,3 млн лет назад) отложениях Канады был найден первый, а впоследствии и второй экземпляры железного метеорита Klondike. Сильно выветрелый железный метеорит Sardis упал в среднемиоценовое (11,2-16,6 млн лет) море и был захоронен в отложениях хауторнской свиты. Один из железных метеоритов был обнаружен в эоценовых (36,6-57,8 млн лет) породах при проведении буровых работ на нефть в штате Техас (США). В последнее время стали известны находки ископаемых метеоритов в пограничных мел-палеогеновых (66,4 млн лет) отложениях Северной Атлантики и ордовикских (438-505 млн лет) отложениях Брунфло (Швеция). Если учесть редкость метеоритов вообще и их плохую сохранность в древних породах, то находки ископаемых метеоритов представляются и не такими уж редкими. Klondike Sardis
Размеры метеоритов колеблются от мельчайших пылевых частиц до нескольких метров в поперечнике. Из всех до сих пор найденных одиночных метеоритов самым крупным является железный метеорит Гоба в Юго-Западной Африке. Его масса составляет около 60 т. Первоначально масса была, вероятно, значительно больше, поскольку метеорит окружен слоем лимонита толщиной до 0,5 м, образовавшегося в результате длительного земного выветривания.
Так что же являтся источником метеоритов? Поступают ли метеориты на Землю с планет и их спутников? Да, но это далеко не самый главный источник. Лишь 0,1% от всех метеоритов были отождествлены с лунными горными породами, то есть образовавшимися на спутнике. Следует добавить, что источниками метеоритов являются и планеты земной группы. Прошло уже более 15 лет, как были идентифицированы метеориты с Марса.
По современным представлениям, бОльшая часть метеоритов приходит на Землю из пояса астероидов. И хотя это заключение базируется всего лишь на точных вычислениях орбит пяти метеоритов, движение которых в атмосфере нашей планеты были сфотографированы или даже записаны как видеофильмы, есть еще много и других косвенных свидетельств того, что пояс астероидов - источник метеоритов. Однако вещество, которое слагает наиболее распространенный тип каменных метеоритов, до последнего времени так и не удавалось идентифицировать в составе поверхностного слоя астероидов (а их было изучено несколько сот). Первое сообщение об обнаружении астероида, состав которого отвечает наиболее распространенному типу каменных метеоритов, датируется 1993 годом. Различия в составах наиболее распространенного типа астероидов и наиболее распространенного типа каменных метеоритов, падения которых были зарегистрированы (то есть подтверждены документально), - серьезный аргумент против идеи астероидного происхождения всех метеоритов. Тем не менее определенные типы метеоритного вещества явно представляют собой обломки некогда существовавших астероидов, и, наверное, трудно найти исследователей, которые смогли бы аргументированно опровергнуть этот тезис.
А как же кометы? Специфический состав комет (более чем тысячекратное обогащение их летучими соединениями по сравнению с обычным космическим веществом, выпадающим на Землю) не позволяет отождествить кометы и метеориты. Это принципиально различные типы вещества в Космосе.
Считается, что большинство метеоритов представляют собой относительно малоизмененное «изначальное» вещество первичной газо-пылевой протосолнечной туманности. Хондриты - своеобразная помойка из разнообразных фракций, от возникших при высокотемпературной конденсации из горячего газа кальций-алюминиевых включений и тугоплавких хондр до обогащенной летучими компонентами матрицы. Ахондриты и железные метеориты - это уже следующая ступенька преобразования. Они, вероятно, формировались в планетоподобных телах, достаточно крупных для того, чтобы их вещество под влиянием радиоактивного распада короткоживущих изотопов частично расплавилось и фракционировало (металл в ядро, каменная часть ближе к поверхности). Возраст всех этих метеоритов примерно один и тот же - 4,5 млрд. лет. С большими планетами ситуация иная, преобладающая часть их пород намного моложе. Хотя планеты исходно сложены из того же самого «изначального» вещества, оно успело за это время многократно переплавиться, перемешаться. На планетах земной группы геологическая жизнь или еще идет, или прекратилась относительно недавно. А родительские тела хондритов и большинства ахондритов давно мертвы (или уже не существуют), поэтому их вещество так ценно для науки - это своеобразный слепок прошлых эпох.
Не так давно выяснилось, что не все ахондриты одинаково старые, некоторые из них намного моложе остальных. А когда космические аппараты слетали к Луне и Марсу, оказалось, что эти «молодые» представляют собой обломки лунных и марсианских пород.
А как куски Марса попали на Землю? Путь здесь один - выброс вещества в космос при столкновении планеты с достаточно крупным астероидом. При сильном взрыве вполне может достигаться необходимая для космического путешествия скорость, особенно если атмосфера у планеты не очень мощная. Проведенные статистические расчеты показывают, что в современной метеоритной коллекции вполне могут быть 1-2 образца с Меркурия. Более того: по характеру поверхности планеты и спектральным характеристикам подозрение пало на энстатитовые хондриты. Но слишком уж этот тип метеоритов распространен - маловероятно, чтобы столько нападало с далекого Меркурия. Аналогичная история и с Венерой (хотя, чтобы пробить ее атмосферу, понадобится очень качественный астероид), и со спутниками больших планет (есть, скажем, подозрения, что метеорит Кайдун представляет собой вещество Фобоса, спутника Марса). Более того, вполне вероятно, что немало земных пород покоится на Луне; было бы интересно обнаружить на нашей соседке метеорит, прилетевший с Земли пару-тройку миллиардов лет назад.
И на закуску самое интригующее. Последнее десятилетие развития метеоритики проходит под флагом поиска и изучения внесолнечных и межзвездных минеральных зерен. В метеоритах есть зерна алмаза, корунда, нитрида кремния, которые старше самой Солнечной системы. Образовались они путем конденсации из горячего газа во внешних оболочках различного типа звезд. Определяются такие путешественники по изотопному составу, а характер распределения элементов позволяет предположить, в какой именно из звезд каждый микроалмазик мог образоваться. Эти минеральные зерна обладают столь аномальным изотопным составом, что объяснить их происхождение в рамках Солнечной системы невозможно. Внесолнечные зерна очень малы (максимальный размер 1,5-2 микрона), а получают их либо растворением метеоритов в плавиковой кислоте (эти тугоплавкие фазы неподвластны даже ей), либо очень сложной методикой картирования срезов с помощью ионного микрозонда (совсем недавно разработанной японскими исследователями). Эти минералы образовались во внешних оболочках далеких звезд и в межзвездной среде и унаследовали их изотопный состав. С момента образования из-за своей химической инертности и тугоплавкости они не испытали действия каких-либо дальнейших процессов изменения и преобразования вещества. Ученые впервые получили возможность изучать в лабораториях вещество, синтезированное в определенных типах звезд, и здесь дороги ядерной физики, астрофизики и метеоритики пересеклись. Метеориты оказались чуть ли не единственным материальным объектом, способным помочь разобраться в сложных вопросах глобальной эволюции вещества в космосе.

Итак подведем итоги:
- большинство метеоритов представляют собой «изначальное» вещество первичной газо-пылевой протосолнечной туманности;
- часть метеоритов от столкновений между астероидами или от их распада, они формировались в планетоподобных телах, достаточно крупных для того, чтобы их вещество частично расплавилось и фракционировало;
- гораздо меньшая часть метеоритов была выбита с поверхности планет Солнечной системы и их спутников (обнаружены метеориты с Марса, Луны).

Характеристики метеоритов

Морфология метеоритов

Прежде чем достигнуть земной поверхности, все метеориты на больших скоростях (от 5 км/с до 20 км/с) проходят сквозь слои земной атмосферы. В результате чудовищной аэродинамической нагрузки метеоритные тела приобретают характерные внешние признаки такие как: ориентированно-конусообразную или оплавленно-обломочную форму, кору плавления, и в результате абляции (высокотемпературной, атмосферной эрозии) уникальный регмаглиптовый рельеф.

Самым ярким признаком каждого метеорита является кора плавления. Если метеорит не разбился при своем падении на Землю или если он не был разбит кем-либо позднее, то он со всех сторон бывает покрыт корой плавления. Цвет и структура коры плавления зависит от типа метеорита. Часто кора плавления железных и железокаменных метеоритов имеет черный цвет, иногда с буроватым оттенком. Особенно хорошо видна кора плавления на каменных метеоритах, она черная и матовая, что характерно главным образом для хондритов. Однако иногда кора бывает сильно блестящей, как бы покрыта черным лаком; это характерно для ахондритов. Наконец, очень редко наблюдается светлая, полупрозрачная кора, сквозь которую просвечивается вещество метеорита. Кора плавления наблюдается, конечно, только на тех метеоритах, которые были найдены сразу же или вскоре после их падения.
Метеориты, долго пролежавшие в Земле, под влиянием атмосферных и почвенных агентов разрушается с поверхности. В результате кора плавления окисляется, выветривается и превращается в кору окисления или выветривания, принимая уже совершенно иной вид и свойства.

Вторым основным, внешним признаком метеоритов является наличие на их поверхности, характерных углублений - ямок, напоминающих как бы отпечатки пальцев в мягкой глине и называемых регмаглиптами или пьезоглиптами. Они имеют округлую, эллиптическую, полигональную или, наконец, сильно вытянутую в виде желобка форму. Иногда встречаются метеориты с совершенно гладкими поверхностями, совсем не имеющие регмаглиптов. Они очень напоминают по своему виду обычные булыжники. Регмаглиптовый рельеф полностью зависит от условий движения метеорита в земной атмосфере.

Удельный вес метеоритов

Метеориты разных классов резко отличаются по своему удельному весу. Используя измерения удельного веса отдельных метеоритов, произведенных различными исследователями, были получены следующие средние значения для каждого класса:

Железные метеориты - пределы от 7,29 до 7,88; среднее значение - 7,72;
- Палласиты (среднее значение) - 4,74;
- Мезосидериты - 5,06;
- Каменные метеориты - пределы от 3,1 до 3,84; среднее значение - 3,54;

Как видно из приведенных данных, даже каменные метеориты в большинстве случаев оказываются заметно тяжелее земных горных пород (вследствие большого содержания включений никелистого железа).

Магнитные свойства метеоритов

Еще одним отличительным признаком метеоритов являются их магнитные свойства. Не только железные и железокаменные метеориты, но и каменные (хондриты) обладают магнитными свойствами, то есть реагируют на постоянное магнитное поле. Это объясняется присутствием достаточно большого количества свободного металла - никелистого железа. Правда, некоторые довольно редкие типы метеоритов из класса ахондритов совершенно лишены металлических включений, или содержат их в незначительных количествах. Поэтому такие метеориты не обладают магнитными свойствами.

Химический состав метеоритов

Наиболее распространенными химическими элементами в метеоритах являются: железо, никель, сера, магний, кремний, алюминий, кальций, и кислород. Кислород присутствует в виде соединений с другими элементами. Эти восемь химических элементов и составляют основную массу метеоритов. Железные метеориты почти целиком состоят из никелистого железа, каменные - главным образом из кислорода, кремния, железа, никеля и магния, а железокаменные - приблизительно из равных количеств никелистого железа и кислорода, магния, кремния. Остальные химические элементы присутствуют в метеоритах в малых количествах.
Отметим роль и состояние основных химических элементов в составе метеоритов.

- Железо Fe.
Является важнейшей составной частью вообще всех метеоритов. Даже в каменных метеоритах среднее содержание железа составляет 15,5%. Оно встречается как в виде никелистого железа, представляющего собой твердый раствор никеля и железа, так и в виде соединений с другими элементами, образуя ряд минералов: троилит, шрейберзит, силикаты и др.

- Никель Ni.
Всегда сопровождает железо и встречается в виде никелистого железа, а также входит в состав фосфидов, карбидов, сульфидов и хлоридов. Обязательное присутствие никеля в железе метеоритов составляет их характерную особенность. Среднее отношение Ni:Fe=1:10, однако у отдельных метеоритов могут наблюдаться значительные отклонения.

- Кобальт Co.
Элемент, наряду с никелем являющийся постоянной составной частью никелистого железа; в чистом виде не встречается. Среднее отношение Co:Ni=1:10, но так же как и в случае с отношением железа и никеля, в отдельных метеоритах могут наблюдаться значительные отклонения. Кобальт входит в состав карбидов, фосфидов, сульфидов.

- Сера S.
Содержится в метеоритах всех классов. Она присутствует всегда, как составная часть минерала троилита.

- Кремний Si.
Является важнейшей составной частью каменных и железокаменных метеоритов. Присутствуя в них в виде соединений с кислородом и некоторыми другими металлами, кремний входит в состав силикатов, образующих основную массу каменных метеоритов.

- Алюминий Al.
В отличие от земных горных пород, алюминий встречается в метеоритах в значительно меньших количествах. Он находится в них в соединении с кремнием как составная часть полевых шпатов, пироксенов и хромита.

- Магний Mg.
Является важнейшей составной частью каменных и железокаменных метеоритов. Он входит в состав основных силикатов и занимает четвертое место в ряду других химических элементов, содержащихся в каменных метеоритах.

- Кислород O.
Составляет значительную долю вещества каменных метеоритов, входя в состав силикатов, слагающих эти метеориты. В железных метеоритах кислород присутствует в качестве составной части хромита и магнетита. В виде газа кислород в метеоритах обнаружен не был.

- Фосфор P.
Элемент, всегда присутствующий в метеоритах (в железных - в большем количестве, в каменных - в меньшем). Он входит в состав фосфида железа, никеля и кобальта - шрейберзита, минерала, характерного для метеоритов.

- Хлор Cl.
Встречается только в соединениях с железом, образуя характерный для метеоритов минерал - лавренсит.

- Марганец Mn.
Встречается в заметных количествах в каменных метеоритах и в виде следов - в железных.

Минеральный состав метеоритов

Основные минералы:

- Самородное железо: камасит (93,1% Fe; 6,7% Ni; 0,2 %Co) и тэнит (75,3% Fe; 24,4% Ni; 0,3% Co)
Самородное железо метеоритов представлено главным образом двумя минеральными видами, являющиеся твердыми растворами никеля в железе: камаситом и тэнитом. Они хорошо различаются в железных метеоритах при травлении полированной поверхности пятипроцентным раствором азотной кислоты в алкоголе. Камасит травится несравненно легче тэнита, образуя характерный только для метеоритов рисунок.

- Оливин (Mg,Fe) 2 .
Оливин является наиболее распространенным силикатом в метеоритах. Оливин встречается в виде крупных оплавленных округлых каплеобразных кристаллов, иногда сохранивших остатки граней включенных в железе палласитов; в некоторых железокаменных метеоритах (например «Брагин») он присутствует в виде угловатых осколков таких же крупных кристаллов. В хондритах оливин находится в виде скелетных кристаллов, участвуя в сложении колосниковых хондр. Реже он образует полнокристаллические хондры, а также встречается в отдельных маленьких и более крупных зернышках, иногда в хорошо образованных кристаллах или в осколках. В кристаллических хондритах оливин - главная составная часть в мозаике кристаллобластических зерен, слагающая такие метеориты. Замечательно, что в противоположность земному оливину, почти всегда содержащему в твердом растворе небольшую примесь никеля (до 0,2-0,3% NiO) оливин метеоритов его почти или совсем не содержит.

- Ромбический пироксен.
Ромбическому пироксену по распространенности принадлежит второе место среди силикатов метеоритов. Есть некоторые, правда, очень немногие метеориты, в которых ромбический пироксен является решительно преобладающей или главной составной частью. Ромбический пироксен иногда представлен не содержащим железо энстатитом (MgSiO 3), в других случаях его состав отвечает бронзиту (Mg,Fe)SiO 3 или гиперстену (Fe,Mg)SiO 3 с (12-25% FeO).

- Моноклинный пироксен.
Моноклинный пироксен в метеоритах значительно уступает по распространенности пироксену ромбическому. Он составляет существенную часть редкого класса метеоритов (ахондритов), таких как: кристалически-зернистых эвкритов и шерготитов, уреилитов, а также мелкообломочных брекчиевидных говардитов, т.е. полнокристаллических или брекчиевидных метеоритов, по минералогическому составу близко отвечающих очень распространенным земным габбро-диабазам и базальтам.

- Плагиоклаз (m CaAl 2 Si 2 O 8 . n Na 2 Al 2 Si 6 O 16).
Плагиоклаз встречается в метеоритах в двух существенно различных формах. Он является вместе с моноклинным пироксеном существенным минералом в эвкритах. Здесь он представлен акортитом. В говардитах плагиоклаз встречается в отдельных осколках или входит в состав обломков эвкритов, какие попадаются в этом типе метеоритов.

- Стекло.
Стекло представляет важную часть каменных метеоритов, особенно хондритов. Они почти всегда содержатся в хондрах, а некоторые из них целиком состоят из стекла. Стекло встречается также в виде включений в минералах. В некоторых редких метеоритах стекло обильно и составляет как бы цемент, связывающий другие минералы. Стекло обыкновенно имеет цвет бурый до непрозрачности.

Вторичные минералы:

- Маскелинит - прозрачный, бесцветный, изотропный минерал, имеющий состав и показатель преломления такой же, как у плагиоклаза. Одни считают маскелинит плагиоклазовым стеклом, другие - изотропным кристаллическим минералом. Он встречается в метеоритах в тех же формах, что и плагиоплаз и свойственен только метеоритам.

- Графит и «аморфный углерод». Углистые хондриты пронизаны черным, матовым, пачкающим руки углистым веществом, которое после разложения метеорита кислотами остается в нерастворимом остатке. Его описывали как «аморфный углерод». Исследование этого вещества взятого из метеорита Старое Борискино показало, что этот остаток представляет главным образом графит.

Акцессорные минералы: (добавочные)

- Троилит (FeS).
Сульфид железа - троилит - является в метеоритах чрезвычайно распространенным акцессорным минералом. В железных метеоритах троилит встречается преимущественно в двух формах. Наиболее распространенным видом его нахождения являются крупные (от 1-10 мм) в диаметре каплеобразные включения. Вторая форма - тонкие пластинки, вросшие в метеорит в закономерном положении: по плоскости куба первоначального кристалла железа. В каменных метеоритах троилит рассеян в виде мелких ксеноморфных зерен, таких же, как зерна встречающегося в этих метеоритах никелистого железа.

- Шрейберзит ((Fe,Ni,Co) 3 P).
Фосфид железа и никеля - шрейберзит - неизвестен среди минералов земных горных пород. В железных метеоритах он является почти постоянно присутствующим акцессорным минералом. Шрейберзит - белый (или слегка серовато-желтоватый) минерал с металлическим блеском, твердый (6,5) и хрупкий. Шрейберзит встречается в трех основных формах: в виде пластинок, в виде иероглифических включений в камасите и в виде игольчатых кристалликов - это так называемый рабдит.

- Хромит (FeCr 2 O 4) и магнетит (Fe 3 O 4).
Хромит и магнетит представляют распространенные акцессорные минералы каменных и железных метеоритов. В каменных метеоритах хромит и магнетит встречаются в зернах подобно тому, как они встречаются и в земных горных породах. Хромит более распространен; среднее количество его, вычисленное из среднего состава метеоритов составляет около 0,25%. Неправильные зерна хромита присутствуют в некоторых железных метеоритах, а магнетит, кроме того, входит в состав коры плавления (окисления) железных метеоритов.

- Лавренсит (FeCl 2).
Лавренсит, имеющий состав хлористого железа, представляет собой минерал довольно распространенный в метеоритах. В лавренсите метеоритов содержится также никель, отсутствующий в тех продуктах земных вулканических эксгаляций, где имеется хлористое железо, присутствующее, например, в изоморфной смеси с хлоридом магния. Лавренсит - минерал неустойчивый, он очень гигроскопичен и расплывается, находясь в воздухе. В метеоритах он был обнаружен в виде маленьких зеленых капелек, встречающихся как выпады в трещинках. В дальнейшем он буреет, принимает буро-красную окраску, и далее превращается в ржавые водные окислы железа.

- Апатит (3CaO.P 2 O 5 .CaCl 2) и меррилит (Na 2 O.3CaO.P 2 O 5).
Фосфат кальция - апатит, или кальция и натрия - меррилит, по-видимому, являются теми минералами, в которых заключен фосфор каменных метеоритов. Меррилит неизвестен среди земных минералов. Он очень похож на апатит по своему виду, но встречается обычно в ксеноморфных неправильных зернах.

Случайные минералы:

К случайным минералам, редко встречающимся в метеоритах можно отнести следующие: Алмаз (C), муассанит (SiC), когенит (Fe 3 C), осборнит (TiN), ольдгамит (CaS), добреелит (FeCr 2 S 4), кварц и тридимит (SiO 2), вейнбергерит (NaAlSiO 4 .3FeSiO 3), карбонаты.

Девять признаков настоящего внеземного пришельца

Чтобы знать, как определить метеорит, для начала вы должны знать типы метеоритов. Существуют три основных вида метеоритов: каменные метеориты, железные метеориты и железокаменные метеориты. Как ясно из названия, железокаменные метеориты обычно состоят из смеси железа и силикатных минералов в соотношении 50/50. Это очень редкий тип метеоритов, он составляет около 1-5% всех метеоритов. Определить такие метеориты бывает очень непросто. Они напоминают металлическую губку, в порах которой находится силикатное вещество. На Земле нет пород, схожих по строению с железокаменными метеоритами. Железные метеориты составляют около 5% всех известных метеоритов. Это – монолитный кусок сплава железа и никеля. Каменные метеориты (обыкновенные хондриты) составляют большинство, от 80% до 95% всех метеоритов, которые падают на землю. Они называются хондрита- ми из-за малых сферических минеральных включений, называемых хондрами. Эти минералы образуются в вакуумной среде при нулевой гравитации пространстве, поэтому они всегда имеют форму сферы. Признаки метеорита Понятно, что железный метеорит опознать проще всего, а каменный – труднее всего. Распознать наверняка каменный метеорит сможет лишь высококвалифицированный специалист. Однако и простой человек может понять, что перед ним пришелец из космоса по простейшим признакам метеорита:

1. Метеориты тяжелее земных камней. Вызвано это большей плотностью, которой обладают метеориты, по сравнению с земными породами.

2. 2. Присутствие сглаженных углублений, похожих на вмятины пальцев на пластилине или глине – так называемые регмаглипты. Эти выемки, хребты, ковши, и впадины на поверхности метеорита, которые образуются в процессе, называемом абляцией. Это происходит в тот момент, когда метеороид проходит через нашу атмосферу. При очень высоких температурах, начинают плавиться менее плотные слои с поверхности камня, и это создает округлые вдавленные выемки.

3. Иногда метеорит имеет ориентированную форму и напоминает головку снаряда.

4. Если метеорит упал не слишком давно, то на его поверхности наверняка будет кора плавления – темная тонкая оболочка толщиной около 1 мм. Как правило, эта темная черная кора плавления очень похожа с внешней стороны на уголь, но если метеорит каменного типа, то он обычно имеет светлую внутреннюю часть, которая выглядит так же, как бетон.

5. Излом метеорита зачастую серый, на нем иногда видны маленькие шарики, размером около 1 мм – хондры.

6. Почти у всех небесных странников на пришлифованном разрезе можно заметить вкрапления металлического железа.

7. Метеориты намагничены, и стрелка компаса рядом с ними отклоняется.

8. Со временем метеорит изменяет свой цвет, который становится бурым, ржавым. Это вызвано реакцией окисления.

9. У метеоритов, которые относят к железному классу, на полированном и протравленном кислотой разрезе, зачастую можно увидеть крупные кристаллы металла – видманштеттеновы фигуры.

Человеческая потребность к познанию самого себя и тайн нашей жизни крайне высока. А любовь к мистике живет у нас в крови, поэтому не удивляйся, что существуют люди, которые коллекционируют… метеориты. Тебе это может показаться глупым, ведь лучше искать сокровища на дне океана, потому как всем известно, что сотни судов затонули со слитками золота на борту. Но, как говорят сами искатели, найденное отберут у тебя, как только поднимешь сундуки к себе на борт, а метеорит нужно отстоять всего лишь у музеев, археологов…

Важно не путать понятия. Ученые ищут метеориты для составления гипотез и изучения, а искатели или охотники за метеоритами - это чаще всего «золотоискатели», которых финансируют западные миллиардеры, или же сами они решили сколотить состояние, продавая дары вселенной на черном рынке.

Метеорит - тело космического происхождения, упавшее на поверхность Земли (в нашем случае).

Я узнаю тебя из тысячи…

Неискушенный человек не узнает из тысячи камней настоящий метеорит. Нам что важно в камне? Чем больше в нем красок, причудливой формы и красоты, тем лучше для нас. Небесные камни бывают железные, каменные и железно-каменные.

Если найденный тобой валун имеет следующие признаки, то ты нашел метеорит:

  • если он имеет высокую плотность;
  • на поверхности метеоритов часто видны регмаглипты - сглаженные углубления, напоминающие вмятины от пальцев на глине;
  • на свежих экземплярах видна тонкая (толщиной около 1 мм) темная кора плавления;
  • излом чаще всего серого цвета, на нем иногда заметны маленькие (размером около 1 мм) шарики - хондры;
  • видны вкрапления металличес­кого железа;
  • намагниченность - стрелка компаса заметно отклоняется;
  • с течением времени камни окисляются на воздухе, приобретая бурый, ржавый цвет.

Железный метеорит:

Железные метеориты в основном состоят из железа, составляющего в среднем 90%, затем никеля до 6-8% и кобальта около 0,5-0,7%. Далее в незначительных количествах в них встречаются фосфор, сера, углерод, хлор и некоторые другие элементы.

Каменный метеорит:

Каменные метеориты - это 18% кремния, 14% магния, 0,8% алюминия, 1,3% кальция, 2% серы и очень малые примеси многих других элементов. Большинство же химических составляющих как в железных, так и в каменных метеоритах присутствуют в настолько малых количествах, что обнаруживаются только при помощи очень тонких анализов. Вкаменных метеоритах в виде соединений с другими элементами находится кислород, составляет он в среднем около 30%. Кроме того, как мы уже упоминали, в них имеются рассеянные включения никелистого железа и троилита, причем содержание никелистого железа в общей сумме может достигать 20-25% веса всего метеорита.

Полагают, что в год на нашу планету падает около 2 тысяч тонн. Интересно, где они хранятся?

Где найти метеорит?

Ученые утверждают, что падающие звезды, которые так любят видеть дети и при виде которых непременно загадывают желания - те самые метеориты. Их размеры всегда различны,а вес обманчив. Глыба может весить всего 100-200 граммов, а кажется - тонну. Правда и тут много нюансов.

Если ты увидел падающий объект и побежал его искать - это метеорит падения. В том случае, если ты отправился в экспедицию, набрал камней и в лаборатории установили иноземное происхождение валуна - этот метеорит и правда находка. Установлено, что подарки нашей вселенной часто могут разрушаться в среде, не благоприятной для их хранения,- болота, влажная или торфяная, а также тропическая местность. С друзьями на поиски стоит отправляться в места с постоянным климатом - холодные районы или пустыни. Безусловно, на территории России также есть места для поиска - Челябинск, Пермь, Тверь, Рязань…

По статистике чаще всего метеориты падают на территорию США, Казахстана, Урала, Африки, Южной Америки и Антарктиды.

В чем ценность метеорита?

Некоторые начинают поиски в надежде осуществить детскую мечту. Они нашли или купили несколько кусочков метеорита, положили дома на полку, показывают гостям, уже завещали наследникам и на этом успокоились. Другие же покупают оборудование (металлоискатели), берут снаряжение и отправляются на долгие и порой не всегда успешные поиски.

Помимо того, что метеорит и его находка - соприкосновение с чем-то таинственным и приподнимающим завесу тайны жизни в космосе, это еще и неплохой лот для заработка. Существуют аукционы, на которых особо ценные куски могут разойтись по цене от 200 долларов.

Наиболее ценными метеоритами являются железно-каменные и лунные, марсианские. А если в составе обнаружены еще и минералы, не известные земным ученым, то этому небесному гостю точно грозит скорая продажа.

Найду и никому не отдам!

Такая логика в корне ошибочна. К сожалению, нами, как и всем миром, правит бюрократия. Сам понимаешь, даже коллекционеры не на глаз определяют ценность и значимость находки. Как только найдешь валун, его надо отдать в лабораторию на экспертизу. После того, как на бумаге будет написано, что он крайне редок, следует получить лицензию, апотом ты можешь забрать оставшиеся куски и делать с ними что угодно. В случае, когда нашедший скорее тщеславен или материально заинтересован, следует зарегистрировать находку, а затем можно выставить камень на аукцион.

Академия наук России премирует лиц, передавших ей метеориты. Если возникает необходимость проверить метеоритное происхождение какого-либо образца, то следует отколотьили отпилить кусочек весом в 50-100 г и отправить его по адресу: 117313, Москва, улица Марии Ульяновой, 3, Комитет по метеоритам АН РФ.

Метеоритоискательство незаконно

Здесь следует напомнить о существовании в России и Украине уголовной ответственности за занятия незаконной (подпольной) геологией, археологией и незаконной добычей полезных ископаемых, а также за незаконные присвоение и торговлю найденными ценными ископаемыми и метеоритами. На черном рынке метеориты ценятся довольно дорого. Приэтом за их сдачу государству, на территории которого найден метеорит, официально также предусмотрено ощутимое денежное вознаграждение.

Для того чтобы легально проводить поиски небесных сокровищ, необходимо иметь так называемый «открытый» лист. Он нужен, чтобы проводить поиски на частной территории, атакже договариваться с местными органами власти о поисковых работах. Этот документ для поиска выдают две организации: Комитет по метеоритам РАН в лице структурного подразделения - Института геохимии и аналитической химии им. Вернадского и Русское общество любителей метеоритики. Заниматься продажей метеоритов искатели могут совершенно законно.

Топ-7 самых известных метеоритов

1. Метеорит Гоба (Намибия)

В 1920 году фермер решил вспахать поле и обнаружил «валун». Пожалуй, на сегодняшний день это самая объемная находка - вес 60 тонн, диаметр 3 метра. По своему составу это железный метеорит. Он упал на территорию современной Намибии предположительно 80 тысяч лет назад.

2. Альенде (Мексика)

В 1969 году он ярко появился и рассыпался на множество осколков. Вес самого метеорита - 5 тонн, а осколков - 2-3 тонны. По своей природе это углистый метеорит, возраст кальциево-алюминиевых включений которого составляет примерно 4,6 миллиардов лет, то есть больше, чем возраст любой из планет в Солнечной системе.

3. Мурчисонский метеорит (Австралия)

Именно этот «кусок» углистого метеорита весом в 108 кг заставил всех ученых говорить о том, что жизнь вне нашей планеты есть. Химический состав (помимо основного вещества) включал множество аминокислот. По оценкам ученых, возраст метеорита составляет 4,65 миллиарда лет, то есть он образовался до появления Солнца, возраст которого оценивается в4,57 миллиарда лет.

4. Метеорит Сихотэ-Алинь (Россия)

Зимой 1947 года железное тело весом 23 тонны распалось в атмосфере на множество осколков и прилетело к нам в виде метеоритного дождя. Метеорит отличают две особенности: почти 100% железный состав и то, насколько крупной находкой на территории России он является.

5. АLH84001 (Антарктида)

Этот код - имя самого известного марсианского метеорита, который смогли найти на Земле. Ученые предполагают, что возраст инопланетного тела составляет от 3,9 до 4,5 миллиардов лет. Метеорит, вес которого равен 1,93 кг, упал на Землю около 13 тысяч лет назад. Ученые НАСА уже в 1966 году благодаря этому подарку с красной планеты смогли твердо выдвинуть гипотезу - на Марсе была жизнь. Пытливые умы выявили микроскопические структуры, которые могут трактоваться и как окаменелые следы бактерий.

6. Тунгусский метеорит (Россия)

Заслуживает упоминания из-за истории появления на нашей планете – сам Голливуд позавидовал бы созданным спецэффектам. В далеком 1908 году прогремел взрыв мощностью в 40 мегатонн и повалил деревья на территории более 2 тысяч квадратных километров. Взрывная волна прокатилась по поверхности нашей планеты, оставив легкую дымку и ознаменовав прибытие Тунгусского гиганта.

7. Челябинский метеорит (Россия)

На сегодняшний день то, что мы наблюдали в наши дни в Челябинске, в НАСА назвали самым крупным небесным телом, когда-либо падавшим на нашу планету. Взорвавшись в небенад Челябинском на высоте 23 км, метеорит вызвал мощную ударную волну, которая, как и в случае с Тунгусским метеоритом, дважды обогнула земной шар. До взрыва метеорит весил около 10 тысяч тонн и имел диаметр 17 метров, а после разлетелся на сотни осколков, вес самого крупного из которых достигает полутонны.

Если ты решил начать искать метеориты, знай, что это тернистый путь. Не столь радужно все в реальности, как рисует нам воображение. Это множество потраченных денег, дней инервов, а главное - надежда, вложенная в эти поиски. Конечно, ты найдешь метеориты, но вот будут ли они теми самыми редкими самородками - еще не факт, ведь чаще всего нанашу планету падают железные и каменные метеориты, не имеющие ценности для науки и для коллекционеров, разве что для начинающих. Удачи в поисках!

Текст: Анастасия Епишева

Метеоритами называют осколки или обломки, сложенные материалом, напоминающим горную породу, и занесенные на Землю из мирового пространства. Их можно рассматривать и как внеземные горные породы.

Масса метеоритного вещества, падающего на Землю каждые сутки, составляет от 1000 до 10 000 т. Однако 75% всех метеоритов очень мелки: их диаметр менее 0,1 мм. И лишь незначительная часть этих обломков достигает поверхности Земли. Большая часть их сгорает, входя в атмосферу и вызывая всем знакомое явление "падающих звезд".

Самый крупный из доныне известных метеоритов упал в доисторические времена близ фермы Хоба-Уест, неподалеку от Гротфонтейна в Намибии. Его масса составляла приблизительно 50 т, а объем - около 9 м. Особенно крупные метеориты при падении на Землю вследствие колоссальной скорости полета вызывают явления, подобные взрыву, которые сопровождаются возникновением округлых кратеров. Более мелкие метеориты, напротив, настолько затормаживаются при прохождении через земную атмосферу, что остаются на поверхности Земли или проникают в почву лишь на незначительную глубину.

Наибольшей известностью пользуется метеоритный кратер Берринджер близ Уинслоу в шт. Аризона (США). Его диаметр 1200 м, а глубина 175 м. Кольцевой вал поднимается на 35 м над окружающей кратер пустыней. На поверхности Земли в самых различных ее районах обнаружены сотни метеоритных кратеров. Их происхождение от удара метеоритов точно доказано находками метеоритных осколков.

Существуют и такие кратеры, возникновение которых в результате метеоритного удара не вызывает сомнения, хотя в их окрестностях и не обнаружены осколки метеоритного вещества. Есть и третья группа кратероподобных углублений, относительно генезиса которых мнения расходятся. Так, например, обстоит дело с более чем 20-километровым Нёрдлингенским бассейном, располагающимся между Швабской и Франконской Альбой (Юрой) в Германия. По мнению одних, этот бассейн возник по разлому, образованному в земной коре вулканическими газами. Но другие видят в нем метеоритный кратер. Находка там минерала коэсита, образующегося при высоких давлениях, свидетельствует в пользу метеоритного происхождения этой впадины.

Гигантские метеориты падают на Землю и в наше время. Подобный метеорит упал 30 июля 1908 г. в Сибири. На месте падения этого так называемого Тунгусского метеорита возникли многочисленные кратеры диаметром до 50 м, тайга в окружности около 60 км оказалась поваленной. 17 апреля 1930 г. метеорит массой 370 кг упал вблизи г. Парагул (шт. Арканзас, США).

12 апреля 1947 г. крупный метеорит упал у Владивостока. На площади в несколько квадратных километров он оставил 106 кратеров, самый большой из которых имел в диаметре 28 м при глубине 6 м.

Все метеориты имеют приблизительно тот же качественный химический состав, что и породы Земли. Однако количественное соотношение элементов в них более соответствует глубинным частям нашей планеты, нежели земной коре. В частности, легкие элементы, такие как кислород, кремний и алюминий, уступают по содержанию в метеоритах более тяжелым, например железу и никелю.

По частоте встречаемости в метеоритах преобладает железо, за ним следуют кислород, кремний, магний, никель, сера, кальций и алюминий. По составу и структуре различают железные, каменные типы метеоритов и стекловидные тектиты.

Железные метеориты (сидериты) (1, 2) состоят по преимуществу из никелистого железа с незначительнбй примесью кобальта и меди. Сплав подобного состава в рудах земного происхождения почти не встречается. Метеориты, состоящие из железа, содержащего 6-7% никеля и кристаллизующегося в кубической сингонии (со спайностью по кубу), называются гексаэдритами. На приполированной поверхности таких метеоритов, протравленной азотной кислотой, можно видеть тонкую штриховку (линии Неймана).

При более высоком содержании никеля (иногда до 50%) метеоритное вещество кристаллизуется в виде октаэдров. После полировки и травления в них можно обнаружить пластинчатое строение: две системы тонких пластин, пересекающихся почти под прямым углом, так называемые видманштеттовы фигуры. Среди этих фигур различают три самостоятельные фазы: темно-серую, содержащую 6-7% никеля, - камасит, который образует на срезе полосы в несколько миллиметров шириной; окаймляющее их блестящее, как серебро, богатое никелем метеоритное железо - тэнит и серовато-черное метеоритное железо, заполняющее промежутки между пластинками, - плессит (тонкая смесь камасита и тэнита). Метеориты, имеющие подобную структуру, называются октаэдритами.

Помимо этого существуют метеориты со структурой, напоминающей микроструктуру стали, - атакситы, в которых нельзя различить ни неймановых линий, ни видманштеттовых фигур. Атакситы возникли из октаэдритов в результате их сильного нагревания. Образцы: (1) - протравленный гексаэдрит из шт. Аризона (США), (2) - фрагмент октаэдритового метеорита из Намибии массой 15 т. Отчетливо видны видмаштеттовы фигуры.


Упавший в Приморье (Дальний Восток, РФ) в 1947 г. и раскаловшийся Сихотэ-Алиньский метеорит
имеет массу 23 тонны и состоит на 94% из железа и на 5,5% из никеля (железный метеорит)

12 февраля 1947 г. (XX в.) в Уссурийской тайге (Дальний Восток, РФ, СНГ) произошло падение огромной глыбы метеорита - событие могли наблюдать жители села Бейцухе в Приморском крае РФ (Тихоокеанский регион, Азия): как бывает в случае падения видимого метеорита, свидетели говорили об огромном огненном шаре, за появлением и взрывом которого последовал дождь из железных огарков и обломков, выпавший на территории РФ площадью 35 км 2 . Метеорит пробил в земле ряд видимых воронок, глубина одной из которых составила 6 м, и рассыпал по своей траектории вхождения полета до удара об землю видимые осколки. Раскололся - в космическом пространстве.

Предполагается, что масса разорванного на части Сихотэ-Алиньского метеорита в момент вхождения в атмосферу Земли составляла от 60 т до 100 т: крупнейший из его найденных обломков весит 23 т и считается одним из десяти самых больших метеоритов мира. Есть и еще несколько крупных глыб, образовавшихся в результате взрыва (в космическом пространстве). Метеорит подобрали. Достояние РФ (СНГ) - упал на территорию этого государства.

Метеорит Альенде упал на Землю 8 февраля 1969 г. в мексиканском штате Чиуауа (Центральная Америка) - он считается крупнейшим углистым метеоритом на планете, и в момент падения на Землю его масса составляла порядка 5 т. На сегодняшний день Альенде - достаточно изученный в мире метеорит: его обломки хранятся во многих музеях мира, и примечателен он прежде всего тем, что является самым древним из обнаруженных тел Солнечной Системы, возраст которых удалось установить - ему около 4,567 млрд лет. В его составе впервые был найден неизвестный ранее минерал, получивший название пангит: ученые предполагают, что такой минерал входит в состав множества космических объектов, в частности, астероидов.


Метеорит Гоба, крупнейший железный метеорит массой 60 т, был фрагментом двухтысячетонного тела,
рухнувшего в намибийскую пустыню более 80 млн. лет назад (в кратере формы "кимберлит")

Самым большим цельным метеоритом в мире является метеорит Гоба: он находится в Намибии и представляет собой глыбу весом около 60 т и объемом 9 м3, на 84% состоящую из железа и на 16% - из никеля с небольшой примесью кобальта. Поверхность метеорита - окисленное железо, цельного куска железа природного происхождения таких размеров на Земле нет. Наблюдать падение Гобы на Землю могли динозавры - он упал на нашу планету в доисторические времена и долгое время был погребен под землей, пока в 1920 г. его не обнаружил при вспашке поля фермер. Сейчас объекту присвоен статус национального памятника, и увидеть его за определенную плату может почти любой желающий (за исключением метеоритных воров). Считается, что при падении метеорит весил 90 т, но за тысячелетия пребывания на планете эрозия, вандализм посетителей метеорита и научные исследования послужили причиной уменьшения его массы до 60 т. К сожалению, уникальный объект и сегодня продолжает "худеть" - метеоритные воры считают своим долгом утащить кусочек чужого метеорита на память. Также наблюдается дополнительная атмосферная эрозия - метеорит не защищен от атмосферных и иных осадков.


Современные космические полеты (NASA, США) - в космический аппарат может попасть метеорит


Приведена компьютерная модель космического полета (совр., 2014 г.) в палитрах автора (ПК ЭВМ)
Для интересующихся космическими аппаратами - скачать палитры космолета в авторской отработке

Сегодня многие увесистые "гости из космоса" уже не долетают до земли целыми - в 1970-х XX в. была запущена программа "СОИ" ("Стратегическая Оборонная Инициатива" - "Астероидная опасность", акад. Барабашов, г. Харьков, Украина, СНГ), и орбитальные аппараты и станции начали регистрировать мощные встречные взрывы в атмосфере и стратосфере Земли - до мегатонны в тротиловом эквиваленте (разрушение метеоритов). Подобных событий насчитывалось до десятка в год, но наиболее эффектные из них происходили над океаном (безопаснее).


Структура опаловых халцедонов под электронным микроскопом, конгломерат - силикатных шариков

В среднем пять из шести метеоритов представляют собой конгломерат хондр - силикатных шариков (элементов опалов, сцепленных между собой) около миллиметра в диаметре, соединенных "вакуумной сваркой". Хондры - "катышки" космической пыли (рассыпался опал), твердое вещество Солнечной системы, из которого состоят три четверти астероидов. Под воздействием жесткого излучения молекулы одной пылинки проникают в кристаллическую решетку другой, после чего крошечные тела сливаются воедино. На фото слева - сцементированные опалы.

В составе хондр преобладают кислород, кремний и железо. Но бывают исключения. Очень интересны углистые хондриты, обогащенные углеродом, азотом, фосфором и связанной в силикатах водой. В них обнаруживают сложные соединения, традиционно биогенными - пурины, порфирины, жирные кислоты. Более того, в составе некоторых метеоритов присутствуют так называемые "организованные элементы" - обладающие сложной внутренней структурой цилиндры и сферы размером около сотой доли миллиметра. С одной стороны, ничем, кроме окаменевших микроорганизмов, они быть не могут. С другой - условий для жизни, даже самой неприхотливой и примитивной, на действующих астероидах (обломках космических столкновений и катаклизмов) не было никогда.

17 июня 1908 г. в 07.00 часов по местному времени в районе реки Подкаменной Тунгусски произошел воздушный взрыв мощностью порядка 50-ти мегатонн - такая мощность соответствует взрыву водородной (термоядерной) бомбы с коеффициентом эффективности взрыва около 99,3%.

Взрыв и последовавшая затем ударная взрывная волна (на границе двух сред - земли и атмосферы) зафиксированы обсерваториями во всем мире, деревья на территории 2000 км2 от эпицентра оказались выворочены с корнем, а в домах не осталось ни одного целого стекла. После этого в течение нескольких дней небо и облака в этом районе светились, в том числе и ночью.

Жители рассказывали, что незадолго до взрыва видели летящий по небу огромный огненный шар (удар об верхний слой атмосферы Земли), фотографии не было сделано. Не было обнаружено цельного небесного тела. Первая экспедиция прибыла в район Тунгусски спустя 19 лет после события - в 1927-м году. На фото - современная экспедиция в зону падения Тунгусского метеорита, видны огарки деревьев и следы завала леса. Уран - радиоактивно.

Событие приписывается падению на Землю крупного метеорита, впоследствии получившего название Тунгусского, но ученым не удалось обнаружить цельных обломков небесного тела. В этом месте было зафиксировано скопление микроскопических силикатных и магнетитовых шариков (опалы), которых не могло возникнуть в этой области по естественным причинам, поэтому им приписывается космическое происхождение. Типичный опал космоса (микрофотографии, XX в.). Конгломерат хондр.


Фотографическая модель, имитирующая горение планетарного тела в Солнечной короне (справа)
Моделируется горение планетарных компонентов справа и их температурное растрескивание


Компьютерное искажение - истечение газов и формирование хвоста кометы при приближении к Солнцу
Нагревание и освещение кометы происходит справа (спереди), а истечение газов и атмосферы - слева (сзади)
Посредине проходит терминатор - линия между раскаленной правой и охлажденной левой стороной

Хондрит - непрочная, пористая космическая порода , и лишь тело крупнее 150 м имеет шанс долететь до поверхности планеты. Но 9% метеоритов относятся к классу каменных. Это осколки остывшего лавового магматического базальта и граната оливина - фрагменты планетоидов, достигших диаметра в тысячу километров, а потом погибших в столкновениях с другими телами и друг с другом (космический Катаклизм).

Среди каменных метеоритов попадаются даже осколки лунной или марсианской коры, выброшенные в космос при взаимных столкночениях. Наконец, каждый пятнадцатый метеорит представляет собой обломок металлического ядра расколотого планетоида и целиком состоит из железа с примесью никеля. Отдельную категорию малых тел составляют кометы, в ядрах которых замерзшие газы и водяной лед перемешаны с хондрами и осколками оливина. Но легкие вещества быстро улетучиваются. После нескольких сближений с Солнцем комета теряет "хвост", хондры спекаются космической сваркой. "Останки" древних комет отличаются от астероидов вытянутыми орбитами.


В конце 1960-х XX в. астероид Икар, сманеврировав в сторону Меркурия, опасно вильнул к Земле
На космической фотографии астероида хорошо видны сформированные кратеры и астроблемы

Кратер от проникающего или нет удара метеорита возникает, когда падающее на Землю тело не взрывается сразу (тунгусский метеорит), а врезается в кору планеты на скорости от 11 км/с (если болид "догоняет" Землю, вычитание скоростей небесных тел) до 72 км/с (в случае встречного столкновения, сложение скоростей). При этом "снаряд" частично превращается в плазму и пар, и раскаленные до 15 000 градусов элементы болидного метеорита выбивают воронку в земле. В первые мгновения глубина астроблемы (ударного кратера) может достигать 30% от ее диаметра.

Вал по краям, напоминающий горную цепь, не насыпается, а выдавливается, представляя собой застывшую в камне волну (уравнение Лапласса, краевая задача Коши и цилиндрические функции Бесселя и Неймана) - при огромном давлении даже гранит начинает вести себя как жидкость. Вмятина почти сразу заполняется расплавленной породой и засыпается брекчией - смесью пплавленных тектитов, песка и щебня ("залечивается") и почти не видна. Ищут - расплескивание тектитов. С виду эти кратеры неглубоки, их кривизна описывается функциями Неймана с уходящим вглубь Земли тонким каналом кимберлита. Земля при ударе метеорита ходит волнами - это функции Бесселя.


Ежегодно новые, неизвестные космические скалы проносятся в опасной близости от нашей Земли
Полет ледяной кометы вверху и компьютерная модель полета раскаленной газовой протокометы

Это пара космических замечаний из архива веб-сайта http://www.mirf.ru/ (2013 г.). Оливиновые и железные метеороиды прочнее хондритов, но также могут распадаться при входе в атмосферу. Они зачастую состоят из множества фрагментов, скрепленных лишь газовыми составляющими (углекислота и подобный быстроиспаряющийся лед, как в контейнерах для мороженного). Типа планеты Плутон - самой дальней в Солнечной системе.

Пугают большими локализованными метеоритными кратерами (астроблемами) и высотой цунами после удара метеорита в поверхность земной коры, высота ударной волны (третья сила цунами - XXI в.) которого не зависит от диаметра метеорита и даже его скорости - это последствия нарушений в Земной коре. Пугают извергающимися вулканами, последним днем Помпеи, Везувием, Плинием Старшим и горящей лавой, что также обоснованно. И проигнорировали о. Суматра, 12. 2004 г. (акватория Индийского и Тихого океана, Австралия). Это был удар метеорита с разломом литосферных плит Т-образной формы по типу горстово-сбросовых струкрур до самой магмы - 0,7% нарушений целостности Земли. Метеорит вызвал самое разрушительное цунами в истории водных акваторий и океанов Земли и унес за 1 сутки более 270 000 человеческих жизней. Тонкая земная кора впервые в истории треснула.


Приведена компьютерная модель удара метеорита (совр., 2014 г.) и ее обработка в палитрах (ПК ЭВМ)
Для интересующихся ударами метеоритов - скачать палитры метеорита в авторской отработке

Каменные метеориты (3) более близки по минеральному составу к земным породам, нежели железные. За исключением никелистого железа, их состав сходен с составом перидотитов. Их плотность 3,0-3,5. Оплавленная корочка совершенно черная.

По структуре различают белые до темно-серых зернистые хондриты и более редкие, не имеющие зернистого сложения, -ахондриты. Каменные метеориты встречаются чаще, чем железные. Но из-за их большего сходства с земными породами, на них обращают меньше внимания и реже находят. Переходными типами между желез ными и каменными метеоритами являются палласиты, или сидеролиты, у которых преобладает каменная масса, и мезосидериты, или литосидериты - с преобладающей железной массой. Образец - хондрит, упавший на Землю 3 февраля 1882 г. близ г. Мок, Румыния.

Стекловидные тектиты (4, 5, 6) аморфны и состоят главным образом из SiO, (80%) и Аl2О3 (10%). Их цвет варьирует от черного до бутылочно-зеленого. Возможно, что это и не "космические пришельцы", а вторичные продукты, возникающие при метеоритных ударах. По химическому составу тектиты отличаются как от земных вулканических стекол, так и от других метеоритов. Плотность их составляет около 2,4. Поверхность весьма неровная, испещренная бороздками и бугорками. Подобный рельеф мог явиться результатом природного травления или плавления.

Бутылочно-зеленые разновидности в отшлифованном или в естественном виде еще в прежние времена использовались в украшениях и известны как молдавит, "бутылочный камень". Образцы: (4) - тектит из Европы; (5) и (6) - тектиты из Таиланда.

Молдавит , или бутылочный камень, водяной хризолит, влтавит. Молдавит - единственный используемый в качестве ювелирного камня представитель группы тектитов, называемых также "стеклянными метеоритами". Вероятное происхождение - остатки пород, расплавленных при ударе метеорита.

Особенности состава и распространения тектитов позволяют предполагать их образование из роев космического вещества, возможно остатков ядер комет. Поверхность кусков молдавита скульптурирована, покрыта шрамами; блеск в изломе стеклянный; размер кусков редко превышает 3 см; окраска часто от зеленой и темно-бурой до черной.

Руды и рудные минералы

Обычно рудой называют агрегат минералов с промышленным содержанием какого-либо металла (или металлов). В последнее время, однако, в термин "руда" вкладывают иной смысл, понимая под ним и некоторые неметаллические виды минерального сырья (например, апатитовые или флюоритовые руды). Есть и другие терминологические трудности: в петрографии рудными называют все непрозрачные минералы, главным образом оксиды или сульфиды металлов, в учении же о полезных ископаемых - все те минеральные образования, из которых можно извлекать полезные компоненты. В данном определителе главное место уделено рудным минералам именно в последнем понимании.

Названия руд и рудных минералов очень разнообразны. В них часто находит отражение сам факт присутствия того или иного металла, а также цвет или другие примечательные свойства минерала. Разделение руд на "обманки", блеклые руды, "блески" и "колчеданы" уходит корнями в седую старину, когда названия камням давали сами горняки.

Обманками были названы сульфидные минералы с сильным полуметаллическим или алмазным блеском, как правило, с невысокой твердостью и хорошей спайностью, весьма хрупкие; в тонком сколе они обычно прозрачны. Окраски их могут быть различными. Типичными представителями служат серебряная обманка, или прустит, и цинковая обманка, или сфалерит. Названы по обманчивому внешнему облику, отличному от других рудных минералов.

Блеклые руды - сульфидные минералы с металлическим блеском, низкой твердостью, высокой хрупкостью, без спайности, темно-серого цвета. Типичный представитель их - сурьмяная блеклая руда, или тетраэдрит. Свое название получили по блекло-серой окраске.

"Блески" - сульфидные минералы с сильным металлическим блеском, невысокой твердостью и обычно с хорошей спайностью, непрозрачные. Окраска их темная, вплоть до черной. Типичные представители: свинцовый блеск, или галенит, и сурьмяной блеск, или антимонит. Свое название получили за сильный блеск на плоскостях спайности. В виде исключения к блескам отнесена и блестящая разновидность оксида железа - гематита - железный блеск.

Колчеданы - сульфидные минералы с металлическим блеском и высокой твердостью; отчетливой спайности, как правило, не имеют, непрозрачны. Цвета их обычно более светлые - белые, серые, желтые, розоватые. Типичные представители: серный, или железный, колчедан - пирит и красный никелевый колчедан - никелин. Их немецкое название Kiese ("кизе") скорее всего связано с тем, что по твердости они приближаются к кремню, называющемуся Kieselstein ("кизельштайн") (подобно кремню, они служили кресалом в огнестрельном оружии).

Классификация. В технике, промышленности и экономике руды классифицируются преимущественно по содержащимся в них главным металлам, в минералогии рудные минералы - по классам химических соединений.

Рудные месторождения. Для большинства полезных металлов характерно их низкое содержание в земной коре, и при равномерном распределении (рассеянии) они недоступны для извлечения. Лишь благодаря их способности концентрироваться в определенных условиях становится возможной промышленная добыча руд этих металлов. Подобные места скопления металлических или других ценных руд называют рудными месторождениями. По происхождению различают магматогенные, осадочные и метаморфогенные месторождения. Магматогенные месторождения - это скопления минералов, возникающие в связи с процессами затвердевания магматического расплава. Кристаллизация первично гомогенной магмы и отделение от нее рудного вещества могут происходить постепенно, при различных температурах; поэтому различают три главные группы магматогенных рудных месторождений.

Собственно магматические (ликвационные) месторождения формируются на начальной стадии затвердевания. В интервале температур от 1200 o С до 550 o С вследствие магматической дифференциации выделяются руды, содержащие самородные металлы (железо, платину), оксиды (магнетит) и сульфиды (пирротин). Ликвационно-магматические месторождения известны в Печенге (Кольский п-ов, СНГ), в Норильске (Сибирь, СНГ), в Таберге и Кируне (Швеция), в Садбери (пров. Онтарио, Канада) и в Зимбабве.

Пегматитовые и пневматолитовые месторождения возникают при участии паров и растворов, содержащих легко летучие соединения металлов и образующихся в конце процесса затвердевания магмы при кристаллизации остаточного расплава в диапазоне температур от 500 o С до 370 o С. К ним принадлежат редкометальные (литиевые, бериллиевые, танталовые) и мусковитовые пегматиты, месторождения молибдена, вольфрама, олова, висмута, отчасти золота и меди.

Гидротермальные месторождения образуются при температурах ниже 374 o С (критическая температура воды при нормальном давлении) из испаряющихся и охлаждающихся водных растворов. К ним относятся месторождения свинца и цинка, золота и серебра, меди и кобальта, ртути, сурьмы и мышьяка. Такие месторождения бывают приурочены к трещинам и пустотам во вмещающих породах за пределами интрузивных массивов. Так, жильные сидеритовые руды Зигерланда (земля Северный Рейн-Вестфалия, Германия) имеют гидротермально-метасоматическое происхождение.

В процессе гидротермального минералообразования происходит частичное замещение (метасоматоз) относительно легко растворимых боковых пород, в частности карбонатных, - особенно известняков, реже доломитов; пористые породы пропитываются рудной минерализацией (импрегнация) с образованием вкрапленных руд. Метасоматическим путем возникло крупнейшее колчеданно-полиметаллическое (свинцово-цинковое) месторождение мира - Брокен-Хилл в Австралии. Месторождения вкрапленных руд, особенно медных, несмотря на низкие содержания металла, являются промышленными благодаря их крупным масштабам. За счет подводных вулканических эксгаляций (выделения вулканических паров и газов) образуются подводно-морские вулканогенно-осадочные месторождения, например месторождение красных железняков района Лан и Диль (земля Гессен, Германия).

Осадочные месторождения формируются при процессах выветривания горных пород, протекающих при участии воды или за счет химических преобразований, в особых климатических условиях. Область температур осадочного рудообразования - от точки замерзания воды до -50 o С. Рудные тела, выходящие на дневную поверхность, подвергаются выветриванию. Выше уровня грунтовых вод образуется зона окисления, сильно обогащенная железом и обедненная благородными металлами, которую горняки называют "железной шляпой". Руды "железной шляпы" имеют корродированную поверхность и темно-бурую до черной окраску. С них, как правило, и начиналась разработка месторождений.

Просачивающиеся воды, растворяя первичные рудные минералы в зоне окисления, переносят ионы металлов глубже, подчас достигая уровня грунтовых вод, где формируется так называемая зона цементации, обогащенная сульфидными рудами, особенно рудами меди и серебра.

В добыче благородных металлов (как и драгоценных камней) большую роль играют россыпи - скопления минералов в песчано-галечных отложениях. Под воздействием текучей воды и ветра самородные металлы благодаря устойчивости к выветриванию и высокой плотности накапливаются в россыпных месторождениях. По полезному минералу различают хромитовые, золотые, ильменитовые, магнетитовые и платиновые россыпи. Золотые россыпи на Рейне, на Дунае, по рекам Изар, Эдер и Зааль были выработаны уже в прошлом веке. Крупнейшие золотые месторождения Витватерсранда, близ Иоганнесбурга (ЮАР), представляют собой метаморфизованные россыпи (конгломераты), возникшие на ранних этапах геологической истории (в протерозое). В Австралии, Индии, Намибии, Бразилии и в США (шт. Флорида) имеются прибрежно-морские россыпи, образовавшиеся в результате деятельности прибоя и морских течений; россыпные месторождения обломочных руд района Пейне-Ильзеде (земля Нижняя Саксония, Германия) возникли в зоне прибоя мелового моря.

Бокситы, бобовые руды и коры выветривания, сложенные оксидами железа и марганца, то есть остаточные месторождения выветривания, возникли в специфических климатических условиях при процессах литеритного выветривания на континентах. Они образуют покровы или выполняют полости и "карманы" в карбонатных породах.

Оолитовые железные руды имеют морское происхождение. Железо, перенесенное с материка в растворенной форме, отлагается в виде гидроксидов концентрическими слоями вокруг ядер оолитов, образуя шарики от 0,5 мм в диаметре до величины горошины. Наиболее известные представители оолитовых руд - минетты Лотарингии и Люксембурга. Другие месторождения этого типа находятся в шт. Алабама (США) и на п-ове Ньюфаундленд (Канада). Оолитовые марганцевые руды добываются на Кавказе и на Украине (СНГ). Мансфельдские медистые сланцы (Гарц, Германия) также возникли в морских условиях путем осаждения солей тяжелых металлов. Существуют, наконец, железистые образования (например, болотные железные руды), возникающие при участии органических веществ и бактерий. В количественном отношении они не играют ведущей роли.

Метаморфогенные месторождения формируются путем преобразования (метаморфизма) магматических или осадочных рудных месторождений. При метаморфизме меняются как первоначальный минеральный состав (вследствие новообразований, растворения и собирательной перекристаллизации), так и структурно-текстурные особенности руд. Такое происхождение имеют месторождения меди Оутокумпу в восточной части Финляндии, скарновые руды Швеции, железорудные залежи на Украине (СНГ), итабиритовые железные руды Бразилии и таконитовые района озера Верхнее (США, Канада), отчасти также богатые серебром свинцово-цинковые месторождения Брокен-Хилл в Австралии.

Промышленная значимость рудного месторождения зависит от многих факторов, в том числе от вещественного состава руд, их общих запасов, удобства разработки, обогатимости, транспортных условий, размера необходимых капиталовложений и рыночной конъюнктуры или потребности в данном виде сырья. Ценность месторождений с течением времени меняется. Так, сегодня с появлением новых методов обогащения руд становится возможной частичная переработка старых отвалов.

Поиски и разведка месторождений проводились прежде путем изучения поверхности, проходки шурфов, штолен и бурения скважин. Современные методы позволяют более точно оконтурить рудное тело и тем самым дать ему более достоверную промышленную оценку.

В зависимости от способа образования, характера напластования и структурно-текстурных особенностей вмещающих пород рудные тела могут иметь самые разнообразные формы. Так, пластообразными называют рудные тела, первоначально имевшие горизонтальное залегание. Их происхождение обычно осадочное. Горообразовательные процессы часто нарушают и изменяют их залегание. Большое значение в горнодобывающей промышленности имеют также рудные жилы. Они представляют собой выполнения трещин (преимущественно тектонического происхождения) ликвационно-магматическими, пегматитовыми, пневматолитовыми и гидротермальными рудами или другими минеральными агрегатами. Соответственно жильное выполнение всегда моложе вмещающих пород. Трещины, заполненные жильным веществом, образуются под воздействием процессов растяжения в земной коре и потому имеют в основном крутое залегание; пологие жилы встречаются редко. Залежами преимущественно называют сильно вытянутые линзы переменной мощности, залегающие во вмещающих породах. Весьма часто рудные тела имеют неправильную форму.

В современных условиях важной задачей эксплуатации месторождении является комплексное использование их руд с извлечением всех содержащихся в них полезных компонентов (минералов и металлов). Это, однако, сопряжено со значительными трудностями. Из добытой сырой руды вначале путем обогащения получают рудные концентраты, которые затем могут служить сырьем для металлургической переработки.

На фото - кимберлитовые тектиты (оплавленные породы карьерных руд). Бежевый модификат пегматита, демантоидный зеленый и сероватый агатовый оплавленный кимберлитовый тектит из карьерной выработки (результат удара и ввинчивания в землю раскаленного вращающегося болидного метеорита с вращением пород - оплавленные породы кимберлита). Остеклованные камни из карьеров.

В настоящее время в СНГ исключительно важное значение придается проблеме комплексного освоения месторождений и комплексного использования руд. Ставится задача возможно более полного извлечения из руд не только основных, но и попутных полезных компонентов - ценных элементов-примесей, особенно редкометальных.

С этой целью разрабатываются и совершенствуются методы обогащения руд и технологии химико-металлургического передела минерального сырья. Повышение полноты и комплексности использования руд на действующих горнообогатительных предприятиях в ряде случаев равноценно открытию и освоению новых месторождений. Показанные на фото остеклованные кимберлитовые тектиты - признак богатейших урановых и других редкометальных месторождений, кимберлитовых трубок, практически невидимых на поверхности Земли (тектиты из кимберлитовых карьеров).

Эти оплавленные и остеклованные (кварцевые) метаморфизированные в результате удара и прохода раскаленного метеоритного болида сквозь толщи земной коры камни (имеют кварцевые составляющие) - признак максимальной близости к ним кимберлитового жерла - отверстия кимберлитовой трубки в земной коре, через которую сквозь земную кору наподобие смерча походит раскаленный горящий метеорит (болид), вовлекает окружающие его породы во вращение и локально оплавляет их высокой температурой (кимберлитовый болидный метаморфит - метаморфические породы земной коры контактового ореола кимберлитового болидного метеорита). Третий вид тектитов и метаморфических горных пород.

Названия тектитам даются по их месторождению: молдавит - по р. Влтава, Молдава, в Чехословакии, австралит - из Австралии: джорджиаит - из штата Джорджия, США. Данные околометеоритные кимберлитовые цветные тектиты (модифицированный пегматит - письменный гранит, зеленый демантоид, золотисто-зеленый хризолит с пегматитом, огнеупорный черный морионовый тектит, почти не оплавленный, и агатоподободная серая форма) подобраны в г. Харькове (Украина) - харьковиты (Харьковские камни).

В современных условиях, когда при эксплуатации месторождений полезных ископаемых из недр извлекаются огромные объемы горной массы, с особой серьезностью следует отнестись к проблеме утилизации породообразующих минералов и самих вмещающих пород, в том числе старых рудничных отвалов и хвостов обогащения. Нельзя не упомянуть и о проблеме рекультивации земель в пределах отводов горных предприятий после отработки месторождений. Эта проблема, имеющая серьезное экологическое значение, особенно остро встает в густонаселенных районах, таких как Донбасс.

  • Метаморфические породы (метаморфиты) - гнейсы, сланцы, мраморы, известняки, кимберлитовые тектиты
  • Метеориты и руды , рудные минералы и добыча полезных ископаемых
  • Мировая добыча драгоценных камней и самоцветов, месторождения