Акапулькоиты

Акапулькои́ты — группа метеоритов, относящихся к классу примитивных ахондритов[1]. Метеориты этого класса по химическому, изотопному и минеральному составу близки к хондритам и образовались на начальной стадии гравитационной дифференциации космических тел хондритового состава[2]. Считается, что они претерпели в родительском теле частичное плавление, которое уничтожило хондры, но существенная дифференциация вещества на металлическую и силикатную составляющие ещё не успела произойти[3]. Поэтому по своим свойствам они занимают промежуточное положение между хондритами и дифференцированными ахондритами[4]. Акапулькоиты и лодраниты произошли из общего родительского тела и очень похожи по своимх характеристикам, отличаясь размером минеральных зёрен: у акапулькоитов они более мелкие (150—230 мкм), чем у лодранитов (540—700 мкм)[5][4][6].

undefined

История

Акапулькоиты получили своё название в честь метеорита Акапулько — единственного представителя этой группы, падение которого было засвидетельствовано. Метеорит Акапулько упал 11 августа 1976 года в 11:00 по местному времени недалеко от города Акапулько (штат Герреро, Мексика); координаты места падения: 16°53′ с. ш. 99°54′ з. д.GЯO. Камень был извлечён через 15 минут после падения из кратера глубиной 30 см, успев к тому моменту остыть. Его масса составляла 1,914 кг[7][8]. Поскольку его состав близок к хондритовому, Акапулько первоначально был классифицирован как аномальный хондрит, хотя он не содержал реликтовых хондр. Однако, когда впоследствии были найдены похожие метеориты, была выделена группа акапулькоитов, входящая в состав класса примитивных ахондритов[9].

undefined

По состоянию на 2025 год насчитывается 95 метеоритов, отнесённых к группе акапулькоитов. Бо́льшая их часть найдена в Антарктике, на северо-западе Африки и Омане. Отдельные образцы обнаружены в Саудовской Аравии, Египте, Чили и США[10].

Описание

Акапулькоиты относятся к классу примитивных ахондритов. Метеориты этого класса образовались в протопланетных и планетных телах, которые претерпели лишь частичное плавление своего хондритового вещества (уничтожившее хондры) без значительной гравитационной дифференциации расплава[2][3]. Поэтому примитивные ахондриты по своим свойствам занимают промежуточное положение между хондритами и дифференцированными ахондритами[4].

Акапулькоиты состоят в основном из мелкозернистого оливина, ортопироксена, небольшого количества плагиоклаза, никелистого железа и троилита (FeS). По минеральному составу они занимают промежуточное положение между энстатитовыми хондритами (E-хондритами) и обыкновенными хондритами группы H, но при этом обладают характерным соотношением содержания разных изотопов кислорода, отличающимся от всех других известных групп хондритов. Некоторые акапулькоиты содержат реликты хондр[9].

По составу и другим характеристикам акапулькоиты похожи на лодраниты, но отличаются от них более мелкими минеральными зёрнами. Зёрна акапулькоитов имеют размер 150—230 мкм (в то время как у лодранитов он составляет 540—700 мкм)[4][5][6]. Акапулькоиты и лодраниты имеют минеральный состав, близкий к хондритовому, однако состав минералов, соотношения содержания различных минералов и размеры минеральных зерён отличаются от аналогичных показателей у хондритов[6].

Происхождение

Поскольку акапулькоиты и лодраниты имеют схожие минеральный состав и соотношение содержания изотопов кислорода, предполагается, что они произошли от одного и того же родительского тела (скорее всего, астероида класса S, который пока не идентифицирован). Лодраниты имеют более крупнозернистую структуру и подвергались более высоким температурам, чем акапулькоиты. Эти факты указывают на то, что лодраниты произошли из более глубоких недр родительского тела (чем акапулькоиты), где они подверглись более интенсивной и продолжительной термической обработке[9].

Тепловую эволюцию родительского тела акапулькоитов и лодранитов можно исследовать с помощью гафний-вольфрамового метода датирования. Система изотопов гафния и вольфрама в пироксенах с высоким содержанием кальция имеет температуру закрытия в диапазоне от 975 до 1025 °C. Датирование показало, что родительское тело остыло до этой температуры в интервале времени от 4,5631 до 4,5626 млрд лет назад. Это означает, что тело сформировалось путём аккреции примерно через 1,5—2 млн лет после образования тугоплавких включений, богатых кальцием и алюминием, которые считаются старейшими твёрдыми телами Солнечной системы[11]. Рассеянные элементы указывают на то, что родительское тело акапулькоитов и лодранитов имело сложную геологическую историю с частичным плавлением, миграцией расплава и метасоматозом[12].

Примечания

  1. Krot A. N. et al. Classification of meteorites and their genetic relationships // Treatise on Geochemistry (англ.) / Editors: A. M. Davis, H. D. Holland, K. K. Turekian. — Second Edition. — Elsevier, 2014. — Vol. 1. Meteorites and cosmochemical processes. — P. 1–63. — 453 p. — ISBN 978-0-0809-5975-7.
  2. 1 2 Иванова М. А., Лоренц К. А. Каменные метеориты // Большая российская энциклопедия / Гл. ред. Ю. С. Осипов. — М.: Большая российская энциклопедия, 2008. — Т. 12. — С. 610. Архивная копия от 25 июля 2024 на Wayback Machine.
  3. 1 2 Плечов П. Ю., Коновалова К. А. Состояние метеоритной коллекции Минералогического музея РАН // Новые данные о минералах. — 2023. — Т. 57, № 4. — С. 92–102. — doi:10.25993/FM.2023.57.2023.010.
  4. 1 2 3 4 Weisberg M. K. et al. Systematics and evaluation of meteorite classification // Meteorites and the early Solar System II (англ.) / D. S. Lauretta, H. Y. McSween (eds.). — Tucson: University of Arizona Press, 2006. — P. 19–52. — 943 p. — (Space Science Series). — ISBN 978-0-8165-4659-6. — doi:10.2307/j.ctv1v7zdmm.8.
  5. 1 2 Pilski A. S. et al. Primitive enstatite achondrites (англ.) // Meteorites. — 2011. — P. 9–21.
  6. 1 2 3 Иванов А. В. и др. Минералы метеоритов — новый каталог // Геохимия. — 2019. — Т. 64, № 8. — С. 869–932. — doi:10.31857/S0016-7525648869-932.
  7. Graham A. L. Meteoritical Bulletin, No. 55 (англ.) // Meteoritics. — 1978. — Vol. 13. — P. 327–352. — Bibcode1978Metic..13..327G.
  8. Acapulco (англ.). Meteoritical Bulletin Database. Дата обращения: 8 октября 2025. Архивировано 18 сентября 2025 года.
  9. 1 2 3 PAC Group — Primitive achondrites (англ.). Meteorite.fr — All about meteorites. Дата обращения: 17 сентября 2025. Архивировано 19 мая 2025 года.
  10. Список акапулькоитов (англ.). Meteoritical Bulletin Database. Дата обращения: 8 октября 2025. Архивировано 8 октября 2025 года.
  11. Touboul M. et al. Hf-W thermochronometry: II. Accretion and thermal history of the acapulcoite-lodranite parent body (англ.) // Earth and Planetary Science Letters. — 2009. — Vol. 284, no. 1–2. — P. 168–178. — doi:10.1016/j.epsl.2009.04.022. — Bibcode2009E&PSL.284..168T.
  12. Floss C. Complexities on the acapulcoite-lodranite parent body: Evidence from trace element distributions in silicate minerals (англ.) // Meteoritics & Planetary Science. — 2000. — Vol. 35, no. 5. — P. 1073–1085. — doi:10.1111/j.1945-5100.2000.tb01494.x. — Bibcode2000M&PS...35.1073F.

Литература

Ссылки

Категории

© Правообладателем данного материала является АНО «Интернет-энциклопедия «РУВИКИ».
Использование данного материала на других сайтах возможно только с согласия АНО «Интернет-энциклопедия «РУВИКИ».