Обриты

Pause

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
Что важно знать

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. — Bibcode: 1992Icar..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. — Bibcode: 2024PSJ.....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».
Pause