Ангриты
Ангри́ты (англ. angrites) — группа метеоритов, принадлежащая классу дифференцированных ахондритов[1][2]. Они образовались внутри родительского тела размером с крупный астероид (радиусом более 100 км), которое претерпело полное плавление вещества, гравитационную дифференциацию и последующую кристаллизацию горных пород из магматического расплава. От других дифференцированных ахондритов отличаются характерными особенностями минералогического, химического и изотопного состава, а также происхождением из отдельного родительского тела.
Представляют собой фрагменты базальтовой породы, состоящей преимущественно из редкого минерала фассаита (разновидности авгита, богатой алюминием и титаном), анортита (разновидности плагиоклаза, богатой кальцием) и других минералов. Это древнейшие магматические горные породы Солнечной системы с возрастом кристаллизации около 4,55 млрд лет[3]. Характеризуются уникальным изотопным составом кислорода, отличающимся от такового у других метеоритов и указывающим на происхождение ангритов из одного и того же родительского тела[4].
Общие сведения
| Ангриты | |
|---|---|
| Изучается | Планетология, метеоритика |
| Является частью | Дифференцированные ахондриты |
| Причина |
Астероид (289) Ненетта (предположительно); астероид (3819) Робинсон (предположительно) |
Состав
Ангриты относятся к классу дифференцированных ахондритов[1], которые образовались в недрах родительских тел, претерпевших магматическую дифференциацию — полное плавление вещества с последующим разделением расплава на металлическую и силикатную фракции и последовательной кристаллизацией силикатного расплава[2].
Группа названа в честь метеорита Ангра-дус-Рейс[3] массой 1,5 кг, упавшего в одноимённом муниципалитете в Бразилии в 1869 году[5] (рис. 1). Он представляет собой фрагмент уникальной по составу магматической горной породы, состоящей в основном из редкой разновидности авгита, богатой алюминием и титаном (иногда называемой фассаитом)[3]. Впоследствии было найдено несколько десятков подобных метеоритов с высоким содержанием фассаита, что привело к выделению группы ангритов. По состоянию на декабрь 2025 года насчитывается 63 метеорита, отнесённых к этой группе[6].
Ангриты представляют собой фрагменты базальтовой породы[4], состоящей преимущественно из фассаита, богатого кальцием плагиоклаза (анортита), небольшого количества минералов группы оливина (в том числе кирштейнита — кальциево-железистого оливина) в различных пропорциях, а также ряда акцессорных минералов[3][7]. Их порода имеет кумулятивную[3] средне- и крупнозернистую (до 2—3 мм)[8][7] текстуру, часто содержит пористые области и многочисленные округлые пузырьки (везикулы) диаметром до 2,5 см (рис. 2). Согласно одной из гипотез, везикулы представляют собой остатки газовых пузырьков, образовавшихся в породе до её кристаллизации. Согласно другой гипотезе, это остатки твёрдых включений округлой формы, которые выделились из окружающего материала на определённых стадиях формирования породы[3].
Изотопный состав кислорода ангритов аналогичен составу HED-метеоритов, брачинитов и мезосидеритов. Однако необычный минеральный состав ангритов позволяют предположить, что они не связаны ни с одной из этих групп метеоритов[8].
Происхождение
Возраст кристаллизации ангритов составляет около 4,55 млрд лет, что означает их формирование на очень ранних этапах эволюции Солнечной системы и делает их самыми древними из известных магматических пород. Предполагается, что ангриты образовались на одном из самых ранних дифференцированных астероидов в результате магматической переработки хондритового материала, содержащего много тугоплавких включений, богатых кальцием и алюминием (аналогичного материалу углистых хондритов групп CI или CM)[3].
Ангриты характеризуются уникальным изотопным составом кислорода, отличающимся от такового у других метеоритов (например, эвкритов). На основании минералогических и текстурных характеристик ангриты могут быть подразделены на плутонические и вулканические. Материал плутонических ангритов сформировался путём медленного остывания и кристаллизации магмы глубоко в недрах коры родительского тела, в то время как вещество вулканических ангритов быстрого остыло на поверхности (однако некоторые образцы не вписываются ни в одну из этих групп и относятся к промежуточной разновидности). Анализ изотопного состава кислорода плутонических и вулканических ангритов показывает, что они сформировались в одном и том же родительском теле[4][7].
Соотношение содержания марганца и железа в минералах сильно зависит от гелиоцентрического расстояния и может служить индикатором области Солнечной системы, в которой сформировалось тело. В пироксенах ангритов это соотношение близко к таковому у Земли и Луны, из чего можно сделать вывод, что родительское тело ангритов сформировалось во внутренней части Солнечной системы, примерно на таком же расстоянии от Солнца, что и Земля. В то же время анализ состава ангритов показывает, что базальтовые расплавы, из которых они сформировались, были сильно обеднены летучими и щелочными элементами по сравнению с земными базальтами. Это и привело к образованию почти чистого анортитового плагиоклаза в ангритах. Данный факт может объясняться тем, что родительское тело ангритов, размером с крупный астероид (радиусом более 100 км), сконденсировалось непосредственно из горячего облака пара, что и привело к потере летучих[9].
При этом более поздние исследования показали, что родительское тело ангритов, возможно, имело неоднородный состав либо его материал смешивался с веществом из нескольких разных источников. В частности, вещество некоторых ангритов (например, NWA 12320), вероятно, содержит в себе не только материал основного родительского тела, но и материал импактора — тела, которое образовалось в другой области протопланетного диска, после чего столкнулось с родительским телом ангритов, вызвав выброс его фрагментов в космическое пространство (вероятно, это был обыкновенный или углистый хондрит). Это подтверждается тем, что упомянутые ангриты представляют собой ударно-расплавные породы[10][11], а не просто магматические интрузии, и несут следы смешения материалов разного происхождения и состава. В этих ангритах обнаружены реликтовые оливиновые зёрна, которые, по-видимому, пережили высокотемпературные процессы и сохранили исходный состав, в то время как основная часть породы (матрица) образовалась в результате ударного события[10].
Путём сравнения спектров отражения ангритов с аналогичными спектрами нескольких астероидов Главного пояса были идентифицированы два потенциальных родительских тела: (289) Ненетта и (3819) Робинсон[3]. Согласно другим гипотезам, ангриты могли быть выброшены с Меркурия, однако более поздние исследования поставили это под сомнение[12][9].
Примечания
Литература
- 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.
- Papike J. J. Mn-Fe systematics in major planetary body reservoirs in the Solar System and the positioning of the Angrite Parent Body: A crystal-chemical perspective (англ.) // American Mineralogist. — 2017. — Vol. 102, no. 8. — P. 1759–1762. — doi:10.2138/am-2017-6112. Архивная копия от 11 мая 2026 на Wayback Machine.
- Rider-Stokes B. G. et al. Revising the angrite fractionation line: New insights from high-precision oxygen isotope studies (англ.) // 84th Annual Meeting of the Meteoritical Society. — 2021. — Vol. 6071. — . Архивная копия от 20 ноября 2023 на Wayback Machine.
- Rider-Stokes B. G. et al. Mixing in the early Solar System as evidenced by the quenched angrite meteorites (англ.) // 53rd Lunar and Planetary Science Conference. — 2022. — Vol. 1420. Архивная копия от 20 ноября 2023 на Wayback Machine.
- Rider-Stokes B. G. et al. Impact mixing among rocky planetesimals in the early Solar System from angrite oxygen isotopes (англ.) // Nature Astronomy. — 2023. — Vol. 7. — P. 836–842. — doi:10.1038/s41550-023-01968-0. Архивная копия от 30 июня 2023 на Wayback Machine.
- 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.
Ссылки
- Демидова С. И. Метеориты. Большая российская энциклопедия: научно-образовательный портал (20 сентября 2022). Дата обращения: 11 сентября 2025. Архивировано 15 июня 2024 года.
- 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.
- Other evolved asteroidal achondrites (англ.). Meteorite.fr — All about meteorites. Дата обращения: 3 декабря 2025. Архивировано 19 мая 2025 года.
| Правообладателем данного материала является АНО «Интернет-энциклопедия «РУВИКИ». Использование данного материала на других сайтах возможно только с согласия АНО «Интернет-энциклопедия «РУВИКИ». |