Винонаиты

Винонаи́ты — группа метеоритов, относящихся к классу примитивных ахондритов[1][2]. По химическому и минеральному составу занимают промежуточное положение между обыкновенными хондритами группы H и энстатитовыми хондритами[3][1]. Демонстрируют признаки метаморфизма, частичного плавления и брекчирования составляющих их пород. Винонаиты, как и все ахондриты, не содержат хондры, однако в некоторых образцах наблюдаются реликты хондр[3][4]. Кроме того, по химическому, изотопному и минеральному составу винонаиты похожи на силикатные включения, присутствующие в железных метеоритах групп IAB и IIICD. Вследствие этого предполагается, что винонаиты и эти железные метеориты образовались из общего родительского тела[5]. Возраст некоторых известных образцов винонаитов, измеренный с помощью аргон-аргонового метода радиометрического датирования, составляет около 4,4—4,5 млрд лет[3].

undefined

История

Винонаиты получили своё название в честь метеорита Вайнона (англ. Winona)[6], являющегося типовым представителем этой группы. Наименование этого метеорита происходит от названия территории Вайнона в штате Аризона (США), где, как утверждается, он был найден во время археологических раскопок в деревне индейцев синагуа Элден-Пуэбло в сентябре 1928 года. Синагуа жили в этой деревне с 1150 по 1275 год. Метеорит, как утверждается, был извлечён из каменного ящика в одной из комнат. При извлечении он рассыпался на фрагменты общей массой 24 кг[7][8]. Обстоятельства находки позволяли предположить, что обитатели деревни хранили и почитали метеорит как священный объект после того, как стали свидетелями его падения[5]. Однако более позднее исследование показало, что метеорит, скорее всего, был найден не в Элден-Пуэбло, а в другом поселении синагуа[9].

По состоянию на 2025 год в группу винонаитов включено 103 метеорита[10].

Описание

Винонаиты относятся к классу примитивных ахондритов. По своему химическому, изотопному и минеральному составу они похожи на хондриты, но структурно отличаются от них отсутствием хондр. Примитивные ахондриты образовались в протопланетных и планетных телах, которые претерпели лишь частичное плавление своего хондритового вещества (уничтожившее хондры) без значительной гравитационной дифференциации расплава[11][12].

По минеральному составу винонаиты занимают промежуточное положение между обыкновенными хондритами группы H и энстатитовыми хондритами[3][1]. Винонаиты состоят в основном из мелкозернистых пироксенов, небольшого количества богатого магнием оливина, троилита и никелистого железа[5]. Также содержат плагиоклаз, добреелит, шрейберзит и графит[1]. В винонаитах присутствуют прожилки металло-троилитового состава[3][4]. По содержанию инертных газов винонаиты также схожи с энстатитовыми хондритами[3].

По химическому и минеральному составу винонаиты похожи на силикатные включения, присутствующие в железных метеоритах групп IAB и IIICD. Кроме того, винонаиты и эти включения обладают схожим соотношением содержания изотопов кислорода. Поэтому предполагается, что они имеют общее происхождение. На существование генетической связи между ними указывает и относительно высокое содержание железа в винонаитах, которое варьируется в диапазоне 18—30%[5].

undefined

Винонаиты представляют собой преимущественно мелко- и среднезернистые породы[3][4]. На петрографических шлифах винонаитов минеральные зёрна демонстрируют микроструктуры обширного термального метаморфизма и признаки частичного плавления[13]. Некоторые образцы винонаитов содержат реликты хондр[4], например метеорит Понтливни (валл. Pontlyfni), упавший в Уэльсе (Великобритания) в 1931 году, и метеорит Маунт-Моррис (англ. Mount Morris), найденный в штате Висконсин (США) в 1937 году[3].

Происхождение

Сходство химического, изотопного и минерального состава указывает на то, что винонаиты и железные метеориты групп IAB и IIICD произошли из одного и того же родительского тела[4], которое уже подверглось частичной гравитационной дифференциации и было разрушено ударным событием как раз в тот момент, когда у него начали формироваться металлическое ядро и богатая силикатами кора[5]. Железные метеориты образовались из его ядра, а винонаиты — из вещества, расположенного ближе к поверхности[1][13]. В результате удара произошло частичное плавление и перемешивание металлического и силикатного материалов, образование брекчий, в которых смешались породы с разной термической эволюцией, и дальнейший метаморфизм пород[3]. В частности, произошло подмешивание силикатного материала к расплавленному никелистому железу (вследствие чего образовались железные метеориты группы IAB), а также смешивание богатых оливином остатков частичного расплава с нерасплавленными силикатами (что привело к формированию винонаитов)[5].

Радиометрическое датирование с помощью аргон-аргонового метода показало, что метаморфизм родительского тела происходил в интервале времени 4,54—4,40 млрд лет назад. Измеренный период времени «облучения» метеоритов космическими лучами составляет 20—80 млн лет (что может указывать на время выброса этих пород из родительского тела)[3].

Примечания

  1. 1 2 3 4 5 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.
  2. 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.
  3. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Benedix G. K. et al. A petrologic and isotopic study of winonaites: evidence for early partial melting, brecciation, and metamorphism (англ.) // Geochimica et Cosmochimica Acta. — 1998. — Vol. 62, no. 14. — P. 2535–2553. — doi:10.1016/S0016-7037(98)00166-5. — Bibcode1998GeCoA..62.2535B.
  4. 1 2 3 4 5 Иванов А. В. и др. Минералы метеоритов — новый каталог // Геохимия. — 2019. — Т. 64, № 8. — С. 869–932. — doi:10.31857/S0016-7525648869-932.
  5. 1 2 3 4 5 6 PAC Group — Primitive achondrites (англ.). Meteorite.fr — All about meteorites. Дата обращения: 17 сентября 2025. Архивировано 19 мая 2025 года.
  6. Winona (англ.). Meteoritical Bulletin Database. Дата обращения: 18 сентября 2025. Архивировано 18 сентября 2025 года.
  7. Winona (англ.). Meteorites Australia. Дата обращения: 18 сентября 2025. Архивировано 20250319 года.
  8. Grady M. M. Catalogue of Meteorites (англ.). — 5th ed.. — Cambridge: Cambridge University Press, 2000. — P. 528. — 696 p. — ISBN 978-0-5216-6303-8.
  9. Christenson A. L. J. W. Simmons' account of the discovery of the Winona meteorite (англ.) // Meteorite. — 2004. — Vol. 10, no. 3. — P. 14–16.
  10. Список винонаитов (англ.). Meteoritical Bulletin Database. Дата обращения: 18 сентября 2025.
  11. 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.
  12. 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.
  13. 1 2 Floss C. et al. Evolution of the winonaite parent body: Clues from silicate mineral trace element distributions (англ.) // Meteoritics & Planetary Science. — 2008. — Vol. 43, no. 4. — P. 657–674. — doi:10.1111/j.1945-5100.2008.tb00676.x. — Bibcode2008M&PS...43..657F.

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».