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].

undefined

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].

undefined

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

  1. 1 2 Демидова С. И. Метеориты. Большая российская энциклопедия: научно-образовательный портал (20 сентября 2022). Дата обращения: 3 декабря 2025. Архивировано 15 июня 2024 года.
  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 3 4 5 6 7 8 Other evolved asteroidal achondrites (англ.). Meteorite.fr — All about meteorites. Дата обращения: 3 декабря 2025. Архивировано 19 мая 2025 года.
  4. 1 2 3 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. — Bibcode2021LPICo2609.6071R. Архивная копия от 20 ноября 2023 на Wayback Machine.
  5. Angra dos Reis (stone) (англ.). Meteoritical Bulletin Database. Дата обращения: 3 декабря 2025. Архивировано 3 декабря 2025 года.
  6. Список ангритов (англ.). Meteoritical Bulletin Database. Дата обращения: 3 декабря 2025. Архивировано 3 декабря 2025 года.
  7. 1 2 3 Krot, 2014, с. 35.
  8. 1 2 Weisberg, 2006, с. 41.
  9. 1 2 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 6 августа 2026 на Wayback Machine.
  10. 1 2 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.
  11. 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.
  12. Irving A. J. et al. Unique angrite NWA 2999: The case for samples from Mercury (англ.) // American Geophysical Union, Fall Meeting. — 2005. — P. P51A-0898. — Bibcode2005AGUFM.P51A0898I. Архивная копия от 3 июня 2024 на Wayback Machine.

Литература

Ссылки

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