Обриты

Обри́ты (англ. aubrite) — группа метеоритов, принадлежащих классу дифференцированных ахондритов[1][2]. Состоят в основном из крупных белых кристаллов энстатита — разновидности ортопироксена с высоким содержанием магния и чрезвычайно низким содержанием железа (поэтому часто называются энстатитовыми ахондритами). Как правило, имеют светлую окраску[3]. Их спектры отражения очень похожи на спектры астероидов класса E. Предполагается, что их происхождение связано с астероидами семейства Венгрии. В качестве одного из кандидатов на роль родительского тела обритов рассматривается околоземный астероид (3103) Эгер[4][3].

Общие сведения

История

Обриты получили название в честь небольшого ахондрита Обр (фр. Aubres) массой 800 г, упавшего в одноимённой французской коммуне, к востоку от Ньона, 14 сентября 1836 года[3] (рис. 1). Точное место его падения неизвестно. Метеорит упал на мощёную дорогу, рядом с пастухом. Тот отдал метеорит своему «хозяину», который разбил его и хранил на полке почти 10 лет. Затем о существовании метеорита узнал местный учёный и приехал туда в 1845 году, чтобы купить его. От первоначальной массы метеорита сохранилось, по разным оценкам, только 567 или 667 г. Остальная масса утеряна[5].

Впоследствии было найдено ещё несколько десятков подобных метеоритов, что привело к выделению группы обритов. По состоянию на декабрь 2025 года насчитывается 96 метеоритов, отнесённых к этой группе[6]. Из них 45 образцов (47%) найдены в Антарктике, ещё 39 штук (41%) — в пустынных регионах Африки, остальные – в Европе, США и Австралии[6].

undefined

Состав и описание

Обриты относятся к классу дифференцированных ахондритов[1], которые образовались в недрах крупных родительских тел, претерпевших полное плавление вещества до состояния магмы, гравитационную дифференциацию этой магмы с разделением расплава на металлическую и силикатную фракции и последующую кристаллизацию силикатного расплава. Таким образом, обриты представляют собой фрагменты магматической горной породы[2].

Обриты состоят в основном из крупных белых кристаллов энстатита — разновидности ортопироксена с высоким содержанием магния и чрезвычайно низким содержанием железа. Поэтому они часто называются энстатитовыми ахондритами[3][7]. Обриты также содержат небольшое, но варьирующееся количество высокомагниевого оливина (форстерита), альбита, диопсида, никелистого железа, троилита и различных экзотических акцессорных минералов[3][8], что указывает на их магматическое образование в крайне восстановительных условиях (то есть в условиях с низким содержанием свободного кислорода или других окислителей и, как следствие, с преобладанием восстановительных реакций)[3]. Большинство обритов сильно брекчированы, то есть состоят из фрагментов ранее существовавших пород, сначала раздробленных, а затем снова сцементированных вместе[7][8]. Это свидетельствует о бурной ударной истории их родительского тела. Некоторые содержат ксенолиты хондритового состава[3].

Как правило, обриты имеют светлую кору плавления и белую внутреннюю часть[3] (рис. 1). Также они характеризуются хрупким строением[3], вследствие чего большинство известных обритов, хранящихся коллекциях, либо наблюдались в процессе падения и были подобраны вскоре после него, либо найдены в местах с благоприятными условиями для сохранности образцов — в Антарктиде или пустынных регионах Африки[6].

Происхождение

Материал обритов прошёл магматическую обработку, что указывает на их формирование в крупном родительском теле, например в астероиде. Магматические породы обритов, скорее всего, образовались из вещества такого же состава, который характерен для энстатитовых хондритов, что говорит о тесной связи обритов с данным классом метеоритов. Сильная брекчированность большинства обритов свидетельствует о том, что их родительское тело претерпело множество ударных событий. Этим может объясняться также наличие в обритах ксенолитовых включений хондритового состава с высоким содержанием форстерита, не наблюдавшихся ни в каких других разновидностях метеоритов. Вероятно, родительское тело обритов столкнулось с астероидом экзотического состава[3]. В обритовых брекчиях часто встречаются обломки как магматического, так и ударно-расплавного происхождения, а предшественниками их были преимущественно крупнозернистые (вероятно, плутонические) ортопироксениты[8].

undefined

Сравнение спектров отражения обритов с аналогичными спектрами разных астероидов выявило значительное сходство между обритами и астероидами спектрального класса E, такими как (44) Ниса из Главного пояса и околоземный астероид (3103) Эгер группы аполлонов (рис. 2). Причём, второй из них предпочтительнее в качестве родительского тела обритов как по спектральным характеристикам, так и в силу своей близости к Земле. Поскольку астероиды класса E редки среди околоземных астероидов, именно (3103) Эгер рассматривается как основной кандидат на эту роль[4][3]. Диаметр этого объекта составляет всего около 1,5 км[9]. Предполагается, что он сформировался как представитель семейства Венгрии во внутреннем крае Главного пояса астероидов и затем мигрировал на околоземную орбиту[4].

21 января 2024 года в Германии наблюдалось вхождение в атмосферу Земли метеороида 2024 BX1, который после падения на Землю стал известен как метеорит Риббек и был классифицирован как обрит[10]. Было собрано более 200 его фрагментов общей массой около 1,8 кг. Его размер до вхождения в атмосферу оценивается в 20—30 см. Анализ содержания в метеорите долгоживущих радионуклидов и инертных газов указывает на то, что он двигался в межпланетном пространстве и подвергался облучению космическими лучами в течение 55—62 млн лет прежде чем упасть на Землю[11]. Изучение его спектральных свойств исключило связь с астероидом (44) Ниса, но зато указало на сходство с астероидом (434) Венгрия[10]. Связь с семейством Венгрии подтверждают и орбитальные характеристики 2024 BX1: его афелий находится на расстоянии 1,9 а. е. от Солнца[9], что соответствует внутреннему краю Главного пояса астероидов, который населён представителями данного семейства. Однако параметры движения 2024 BX1 исключают его связь конкретно с астероидом (3103) Эгер[11]. Таким образом, результаты исследования метеороида 2024 BX1 подтверждают происхождение обритов от астероидов семейства Венгрии, однако свидетельствуют о том, что родительским телом всех обритов не обязательно является именно астероид Эгер.

Высказывалось предположение, что обриты могут происходить с планеты Меркурий[12][13]. Однако сравнение спектральных характеристик Меркурия и метеорита Риббек не обнаружило сходства между ними[11].

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. (См. рис. 4)
  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 9 10 11 Other evolved asteroidal achondrites (англ.). Meteorite.fr — All about meteorites. Дата обращения: 3 декабря 2025. Архивировано 19 мая 2025 года.
  4. 1 2 3 Gaffey M. J. et al. Relationship of E-type Apollo asteroid 3103 (1982 BB) to the enstatite achondrite meteorites and the Hungaria asteroids (англ.) // Icarus. — 1992. — Vol. 100, no. 1. — P. 95–109. — doi:10.1016/0019-1035(92)90021-X. — Bibcode1992Icar..100...95G. Архивная копия от 18 апреля 2024 на Wayback Machine.
  5. Aubres (англ.). Meteoritical Bulletin Database. Дата обращения: 5 декабря 2025. Архивировано 4 декабря 2025 года.
  6. 1 2 3 Список обритов (англ.). Meteoritical Bulletin Database. Дата обращения: 5 декабря 2025. Архивировано 4 декабря 2025 года.
  7. 1 2 Weisberg, 2006, с. 41.
  8. 1 2 3 Krot, 2014, с. 36.
  9. 1 2 JPL Small-Body Database Browser: 3103 Eger (1982 BB) (англ.). Jet Propulsion Laboratory (NASA) (21 ноября 2025). Дата обращения: 5 декабря 2025. Архивировано 26 ноября 2025 года.
  10. 1 2 Cantillo D. C. et al. Laboratory spectral characterization of Ribbeck aubrite: Meteorite sample of Earth-impacting near-Earth asteroid 2024 BX1 (англ.) // The Planetary Science Journal. — 2024. — Vol. 5, no. 6. — P. 138. — doi:10.3847/PSJ/ad4885. — Bibcode2024PSJ.....5..138C. Архивная копия от 22 января 2025 на Wayback Machine.
  11. 1 2 3 Bischoff A. et al. Cosmic pears from the Havelland (Germany): Ribbeck, the twelfth recorded aubrite fall in history (англ.) // Meteoritics & Planetary Science. — 2024. — Vol. 59, no. 10. — P. 2660–2694. — doi:10.1111/maps.14245. Архивная копия от 26 июня 2025 на Wayback Machine.
  12. O'Callaghan J. Fragments of asteroid with mystery origin are found outside Berlin (англ.). The New York Times (10 февраля 2024). Дата обращения: 5 декабря 2025. Архивировано 22 марта 2025 года.
  13. O'Callaghan J. Shards of the planet Mercury may be hiding on Earth (англ.). The New York Times (23 мая 2022). Дата обращения: 5 декабря 2025. Архивировано 21 июня 2025 года.

Литература

Ссылки

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