Вход на сайт

Просмотр новости

Найдите то, что Вас интересует

КОСМИЧЕСКАЯ И ПЛАНЕТНАЯ ГЕОЛОГИЯ ВЛАДИМИРА ВИКТОРОВИЧА КОЗЛОВА – АЭРОГЕОЛОГА И ...

Дата публикации: 05-10-2026 08:06:45

КОСМИЧЕСКАЯ И ПЛАНЕТНАЯ ГЕОЛОГИЯ ВЛАДИМИРА ВИКТОРОВИЧА КОЗЛОВА – АЭРОГЕОЛОГА И ПУТЕШЕСТВЕННИКА
Часть 14
Семинары по космической и планетной геологии инструктора-методисты Учебно-методического центра «Готовность» готовили для юных разведчиков-первопроходцев Экспедиционного корпуса «Зурбаган» в основном по книгам Владимира Викторовича Козлова.
КОЗЛОВ ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ (1931 — 2022) — доктор геолого-минералогических наук, лауреат Государственной премии СССР, действительный член Российской академии космонавтики и почетный член Российского геологического общества, многие годы работал начальником партии и главным геологом объединения «Аэрогеология» — ведущей геологической организации по региональному изучению геологического строения территории страны на основе аэрокосмических методов.
Владимир Викторович свой экспедиционный опыт, результаты геологических исследований и рекомендации изложил в своих книгах: «С геологическим молотком» (2009), «С туристским рюкзаком» (2010), «С поэмами Гомера» (2010), «С геологией в космосе» (2012), «С минералами и феноменами» (2012), «С рудами и самоцветами» (2017), «С геологией в Библию» (2020), которые, безусловно, будут полезными для геологов нового поколения.
ВЛАДИМИР КОЗЛОВ:
МЕТЕОРИТЫ КАК ФРАГМЕНТЫ АСТЕРОИДОВ
Метеориты представляют собой твердые космические тела, сравнительно небольших размеров, падающие на поверхности планет и их спутников. Метеориты находятся преимущественно на главном поясе, вместе с астероидами. Считается, что они появились в результате соударений астероидов, более крупных начальных тел или разрушенной планеты Фаэтон, а некоторые - из первоначального сгустка газопылевого поля. Метеоритами, в отличие от метеоров, которые видны в небе, названы небольшие тела, попавшие на поверхность Земли, отмеченные также на снимке марсохода.
ДВИЖЕНИЯ МЕТЕОРИТОВ
Орбиты большинства находятся в главном поясе астероидов, поэтому они рассматриваются как их обломки, возникшие при соударениях. При попадании в атмосферу Земли поверхностный слой метеоритов плавится и подвергается абляции с выпадением в виде магнитных шариков. При большой скорости внутренние части тела не разогреваются и достигают Земли в неизмененном виде. Метеорное вещество состоит из малых частиц (около 0,5 мкм) и более крупных (около 10 мкм), находится на круговой орбите радиусом около 3 а.е. Метеоры образуются из комет и метеоритов - метеорные потоки (Персеиды, Леониды, Лириды и др.).
КЛАССЫ МЕТЕОРИТОВ
По составу и строению разделяются на три основных класса: каменные, железокаменные и железные метеориты. Резко преобладают каменные тела. Четкая граница между метеоритами и астероидами по размерам не установлена. Собственно под метеорами понимаются явления в верхней атмосфере при внедрении в нее твердых частиц. При падении на Землю их называют метеоритами, хотя часто так называют и сами тела, находящиеся в космосе. Очень яркие метеоры именуют болидами. Различают падения (наблюдаемые) и находки (без наблюдения падений) метеоритов. Их принято называть по ближайшему географическому пункту, где были зафиксированы падения или сделаны находки. Потеряв часть массы при распылении, мелкие тела оседают на поверхности Земли в качестве микрометеоритов.
ВОЗМОЖНЫЕ МИКРООРГАНИЗМЫ МЕТЕОРИТОВ
Успешные сборы метеоритов проведены на поверхности горных ледников и ледяного покрова Антарктиды. Для единичных образцов предполагается лунное и марсианское происхождение, за счет выбросов метеоритной бомбардировки. В метеоритах с Марса найдены мельчайшие трубчатые образования - предполагаемые примитивные формы жизни. В углистых хондритах органических соединений отмечены различные формы, близкие древнейшим бактериоморфным структурам. По мнению одних исследователей, например палеонтолога А.Ю. Розанова, это инопланетные микроорганизмы, но другие высказывают сомнения в пользу их земного происхождения. Это главная проблема вопроса о возникновении жизни: образование ее только на Земле; с одновременным появлением на Марсе; на взорвавшейся планете Фаэтон и других космических телах; или было перенесение древних организмов с метеоритами и кометами.
ВОЗРАСТ И ПРОИСХОЖДЕНИЕ МЕТЕОРИТОВ
Время возникновения метеоритов, определенное уран-свинцовым и рубидий-стронциевым методами, приходится на интервал 4,4-4,7 млрд лет назад. Это совпадает с возрастом Солнечной системы, Земли и других планет и свидетельствует об одновременном возникновении также и родительских тел метеоритов. Сопоставление наиболее надежных возрастов дает уровни разных классов и групп (в млрд лет): углистые хондриты-4,635, авги-товый ахондрит - 4,62, мезосидериты - 4,560-4,536, эвкриты - 4,556-4,441, группы хондритов - 4,553-4,535, октаэдрит - 4,510. Можно предположить, что такие уровни отвечают развитию родительского тела - формирование литосферы (ахондритов и углистых хондритов), возникновение поверхностной коры и реголита (мезосидериты), образование магматических комплексов (эвкритов), проработка фрагментов горячей мантии (группы хондритов), распадение железного ядра с окончанием плавления (октаэдриты и другие).
Определение возраста калий-аргоновых и уран-торий-гелиевых методов дает разброс значений от 4,5 до 0,5 млрд лет, что отвечает соударениям родительских тел. Определение радиационного возраста (времени космического облучения) показывает продолжительное существования метеоритов в качестве тел после последнего ударного события. Например, возраст шарготтита - 360 млн лет (возможно, с Марса после удара астероида). Обычно возраст является более высоким у железных метеоритов (в интервале 120-900 млн лет) по сравнению с каменными метеоритами (несколько миллионов лет). Это объясняется меньшей сопротивляемостью и возможными потерями инертных газов за счет диффузии в каменных телах. Наиболее вероятно, что родительскими телами являются астероиды, что подтверждается близостью орбит с астероидами групп Аполлон и Амур, а также составом с астероидами на основе оптических характеристик.
По структуре среди метеоритов выделяют хондриты и ахондриты. Хондриты отличаются развитием сфероидальных форм, преимущественно силикатного состава (размер около 1 мм). Их можно рассматривать как микробрекчии ударного происхождения. Каменные тела при отсутствии хондр названы ахондритами. Для углистых хондритов допускается связь с ядрами комет, учитывая близость их состава к кометной пыли. Вместе с тем углистые хондриты по составу и соотношениям некоторых элементов близки к солнечным показателям, что, возможно, указывает на первичный состав протопланетного газопылевого облака, не претерпевшего существенных изменений в течение 4,5 млрд лет. Структура хондритов показывает, что они испытали значительный разогрев - до 800 °С, но не прошли стадию полного плавления. Напротив, железокаменные и железные тела обнаруживают явные признаки плавления. При распространении метеоритов за счет распада астероидов при их столкновениях можно считать, что их группы соответствуют поверхностному слою их коры, внутренним частям - мантии и центральной части - ядру.
ЖЕЛЕЗНЫЕ МЕТЕОРИТЫ
Железные метеориты состоят в основном из никелистого железа с примесью акцессорных минералов. Они преобладают среди находок, так как устойчивы к выветриванию и привлекают внимание населения. Встречаются как массивные металлические глыбы, так и небольшие частицы.
СОСТАВ
По составу представляют собой твердые растворы железа и никеля при содержании никеля 4-12 %, а иногда до 60 %. В виде примесей в них встречаются: кобальт, палладий, сера, медь, хром и углерод. Они образованы в основном минералами разных фаз никелистого железа. Это камасит с содержанием никеля в среднем 6 % и тэнит, где никеля 30 % и выше. Оба минерала принадлежат к кубической группе, но различаются своими решетками. В виде незначительного включения присутствуют: штрейберзит, троилит, добреелит, когенит, графит, изредка силикаты. Благодаря своему составу отличаются высокой плотностью - до 7,8-8,0 г/см3.
ГРУППЫ ЖЕЛЕЗНЫХ МЕТЕОРИТОВ
Разделяются на группы по соотношению камасита и тэнита, содержанию никеля и присутствию таких микроэлементов, как графий, германий, иридий, платина. Гэксаэдриты отличаются низким содержанием никеля - около 6 % и состоят почти из кристаллов камасита, размеры которых могут достигать 50 см. Октаэдриты содержат от 6 до 14 % никеля со своеобразной структурой с системами пластин камасита, образующими октаэдры, с развитием на остальном пространстве тэнита и плессита - тонкозернистой смеси камасита и тэни-та. Атакситы выделяются высоким содержанием никеля - более 14 %, но имеют упорядоченные структуры, состоят из плессита (при количестве никеля до 27 %), а при большом количестве - из никеля и тэнита.
Гэксаэдриты обычно состоят из огромных кристаллов, обладающих спайностью, с неймановыми линиями при полировании. Крупные глыбы были найдены в Аргентине (8000 кг) и Мексике (1200 кг). На территории России произошло удивительное падение группы метеоритов, образовавшее Сихотэ-Алинские кратеры в Приморье. Это событие произошло 2 февраля 1947 г. в результате своего рода «метеоритного дождя». Многие жители увидели в небе утром при дневном свете огромный болид в виде огненного шара. Он распался на несколько кусков, ударивших в поверхность с взрывом, грохотом и гулом. Местные летчики отметили свежие воронки и обломки деревьев.
Первые исследования провели геологи В.А. Ярмолюк, Ф.К. Шипулин и др. Они отметили многие метеориты (в десятки килограммов) и около 30 воронок на схематичном плане. Самый крупный кратер имел диаметр 25 м и глубину 6 м. Была проведена метеоритная экспедиция под руководством В.Г. Фесенкова, а потом на месте работали и другие исследователи. На площади 35 кв. км было отмечено 106 метеоритных кратеров. Общая масса, выпавшая на поверхность, оценивается приблизительно в 70 т. Было собрано 313 метеоритов весом почти 12 т, а также сколки - 11 т. Самый крупный метеорит составил 1745 кг. Также выявлены эллиптические формы и шарики - мельчайшие капельки при плавлении тела в движении по атмосфере. Химический анализ «метеоритного дождя» показал (в %): железо 93,29, никель 5,94, кобальт 0,38, медь 0,03, фосфор 0,46, сера 0,28. В образцах метеоритов определена плотность 7,78 г/см3.
Октаэдриты состоят из балок камасита и тэнита, которые ориентированы в них плоскостями - видманштеттенова структура. В зависимости от ориентировки сечения проявляются разные виды структур. Выделены типы октаэдритов по ширине камаситовых балок: от весьма широких - более 2,5 мм, до весьма тонкоструктурных - менее 0,2 мм. Акцессорные минералы включают: шрейберзит, троилит, когенит и графит. В отдельных метеоритах встречены алмазы (в Аризонском кратере). Атакситы в увеличении содержания балки камасита становятся узкими, а далее видманштеттенова структура исчезает. Уникальный метеорит Гоба этой группы был найден в Намибии в 1920 г. - огромная глыба массой в 60 т, глубоко погруженная в грунте. Падение произошло в плейстоцене, в результате длительного окисления вес уменьшился с изначального в 90-100 т.
ОБРАЗОВАНИЕ ЖЕЛЕЗНЫХ МЕТЕОРИТОВ
Железные метеориты обнаруживают признаки ударных деформаций и нагрева, первоначально, несомненно, испытали плавление. В соотношениях камасита и тэниса с диффузией никеля на границах этих минеральных форм оценено время остывания расплава. Эта скорость составляет 0,2° за 1 млн лет при 500-700° и 1-10° за 1 млн лет в интервале 400-600 °С. На основе таких расчетов предполагается, что родительские тела, астероиды, имели радиусы в пределах 50-200 км. Некоторые исследователи считают, что эти метеориты возникли из железного ядра после взрыва планеты Ольберс-Фаэтон.
Железокаменные метеориты образованы как из силикатов, так и из никелистого железа. Плотность этих метеоритов составляет 4,4-5,8 г/см3. Эти метеориты занимают только несколько процентов среди находок всех метеоритов.
СТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНЫХ МЕТЕОРИТОВ
По структуре напоминают губку с порами, заполненную иными материалами. При этом сама губка может быть металлической с силикатным выполнением пор, но могут быть и обратные соотношения. Никелистое железо имеет октаэдритовую структуру. В составе силикатов присутствуют оливин, ортопироксен и плагиоклаз.
Группы выделяются по минеральному составу. Палласиты образованы оливином и никелистым железом. Сидерофиры состоят из ортопироксена и никелистого железа. В состав лодранитов входят ортопироксен, плагиоклаз и никелистое железо. Мезосидериты состоят из никелистого железа и силикатов, примерно в равном количестве и неравномерном распределении.
Палласиты получили название от знаменитого метеорита Палласово Железо, доставленного П. Палласом с Енисея (между Красноярском и Абаканом) в 1772-1777 гг. в Академию Наук Санкт-Петербурга. Эта глыба с массой 687 кг стала основой уникальной коллекции России. Она имеет вид железной губки с пустотами, заполненными оливином. Сначала она была найдена кузнецом Медведевым в 1749 г., отметившим необычайную глыбу из железа. Он уже слышал о том, что она упала с неба. Образец был изучен Э.Ф. Хладни, который доказал ее внеземное происхождение. Изображение этого метеорита опубликовано в немецкой книге в Риге, в 1792 г. Эта работа стала началом новой науки - метеоритики. Палласиты образуют однородную группу, химическую и минералогическую.
По физическим особенностям отмечаются различия кристаллов оливина: округлость, угловатость, брекчированность и др. Некоторые исследователи отмечают подгруппы с содержанием оливина и никелистого железа (от 30-35, ок. 55 %). Никелистое железо представлено камаситом и тэнитом, часто с видманштеттоновыми прорастаниями, иногда с мелкими включениями троилита и шрейберзита. Оливин обычно встречается угловатыми или округлыми зернами, в 5-10 мм в поперечнике.
Палласиты находят редко. Они составляют менее 2,5 % от всех метеоритов, зафиксированы в разных странах, от мельчайших частиц до огромных глыб в 1000-1600 кг. Сидерофир бы изучен в единственном метеорите, найденном в Германии в 1724 г. Размером ок. 100 кг, он состоит из сетки никелистого железа, с зернистыми агрегатами пироксена и небольшим количеством тридимита. Лодранит величиной менее 1 кг был найден в Пакистане в 1868 г. Состоит из рыхлого зернистого оливина и ромбического пироксена в сетчатом агрегате никелистого железа, в равных по весу количествах. Мезосидериты содержатся в десятках метеоритов, примерно в два раза меньше, чем палласиты. Падение наиболее крупного мезосидерита было отмечено в СИТА в 1879 г., его размер составил 340 кг. В других странах открыты метеориты этой группы небольших размеров до свыше 100 кг.

Схожие новости

#Наименование новостиТональностьИнформативностьДата публикации
1КОСМИЧЕСКАЯ И ПЛАНЕТНАЯ ГЕОЛОГИЯ ВЛАДИМИРА ВИКТОРОВИЧА КОЗЛОВА – АЭРОГЕОЛОГА И ...010.9905-10-2026
2КОСМИЧЕСКАЯ И ПЛАНЕТНАЯ ГЕОЛОГИЯ ВЛАДИМИРА ВИКТОРОВИЧА КОЗЛОВА – АЭРОГЕОЛОГА И ...010.9905-10-2026
3🔥👑🖤Леший🖤👑🔥 Молчаливые Гости Из Космоса Вечером 26 сентября 1825 года ...011.4802-10-2026
4🔥👑🖤Леший🖤👑🔥 Молчаливые Гости Из Космоса Вечером 26 сентября 1825 года ...011.4827-09-2026
5«Бомбардировки» планет: ученые рассказали о «подарках» из космоса08.2628-09-2026
6«Бомбардировки» планет: ученые рассказали о «подарках» из космоса08.2628-09-2026
7Мифы и правда о метеоритах, прилетающих к нам из космоса. ...06.8429-09-2026
8💫«Пришелец из космоса» #СохранимНаследиеВместе 〰 🙌29 сентября 1977 года Совет ...011.6829-09-2026
9🖤🖤🖤 «Метеорит не спрашивает разрешения, он просто врывается в твою ...06.4727-09-2026
10Вы когда‑нибудь задумывались, как часто к нам прилетают гости из ...08.3130-09-2026

Классификация: . Схожих патентов: 0. Схожих новостей: 10. Тональность: 0. Информативность: 10.99. Источник: vk.com.