| エンスタタイトコンドライト | |
|---|---|
| - クラス - | |
ロイヤルオンタリオ博物館に展示されているエンスタタイトコンドライトであるアビー隕石の一部 | |
| 構成タイプ | ストーニー |
| タイプ | コンドライト |
| 親体 | 16 プシュケ |
| 既知の標本総数 | 約200 |
| 別名 | E型コンドライト |
エンスタタイトコンドライト(E型コンドライト)は、鉱物エンスタタイトを豊富に含む珍しい形の隕石です。現在、E型コンドライトは約200個しか知られておらず、[ 1 ]地球に落下するコンドライトの約2%を占めています。[1]鉄含有量に基づいて分類されるEHとELの2つの主要なサブタイプがあります。
起源
E型コンドライトは、知られている岩石の中で最も化学的に還元された岩石の一つで、鉄の大部分は酸化物ではなく金属または硫化物の形をとっています。鉱物エンスタタイト(MgSiO 3 )を多く含む傾向があり、これがE型コンドライトの名前の由来となっています。[1]スペクトル分析に基づいて、このタイプの隕石の共通の親は小惑星16プシケである可能性が示唆されています。
構成

他のほとんどのコンドライトと異なり、エンスタタイトコンドライトの鉱物には酸化鉄がほとんど含まれておらず、知られている中で最も酸素の少ないケイ酸塩岩石です。エンスタタイトコンドライトは太陽系で最も乾燥した天体であるはずでしたが、最近の研究では、地球の海の水の質量の少なくとも3倍を地球に届けるのに十分な水素が含まれていることが示されています。[2]金属のFe-Ni(鉄ニッケル)およびFe含有硫化鉱物には、このタイプの隕石の鉄のほぼすべてが含まれています。エンスタタイトコンドライトには、オルダマイト(CaS)、ニンイニンゲライト(MgS)、ペリー石(Fe-Niケイ化物)、アルカリ硫化物(ジェルフィシェライトやカスウェルシルベライトなど)など、極度の還元条件下でのみ形成できるさまざまな珍しい鉱物が含まれています。すべてのエンスタタイトコンドライトは、エンスタタイトに富むコンドリュールと、豊富な金属および硫化鉱物の粒子で主に構成されています。塵の多いマトリックス物質は珍しく、難溶性包有物は非常に稀である。化学的には、エンスタタイトコンドライトは難溶性親石元素が非常に少ない。その酸素同位体組成は普通コンドライトと炭素質コンドライトの中間であり、地球や月で見つかる岩石に似ている。酸素含有量が少ないということは、もともと太陽系を形成した太陽系星雲の中心付近、おそらく水星の軌道内で形成されたことを意味しているのかもしれない。ほとんどのエンスタタイトコンドライトは、親小惑星の熱変成作用を受けている。それらは2つのグループに分けられる:[3] [4]
- EH (高鉄) コンドライトには、小さなコンドリュール (約 0.2 ミリメートル (0.0079 インチ)) と、ケイ素に対する親鉄元素の比率が高いものが含まれています。岩石の 10% 強が金属粒子で構成されています。EH コンドライトの特徴は、Fe-Ni 金属に約 3 重量% の元素ケイ素が含まれていることです。
- EL(低鉄)コンドライトには、より大きなコンドリュール(0.5 ミリメートル(0.020 インチ)以上)と、親鉄元素とシリコンの比率が低いものが含まれています。Fe-Ni 金属には約 1 wt% のシリコンが含まれています。
最上級
記録に残る最大のE型コンドライト落下は、 1952年にアルバータ州アビーの町で起きた。重さ107キログラム(236ポンド)の石が農家の麦畑に落下し、直径0.7メートル、深さ1.5メートルの衝突跡を作った。[5]速度と傾斜角の推定値に基づくと、近日点が約0.95 AU、遠日点がおそらく2.74 AUに近い、比較的低速で傾斜角の低い軌道に到達したと考えられている。 [6]これは衝撃溶融角礫岩に分類され、衝突により母天体から弾き飛ばされた後に鉱物が再結晶化した。[7]この隕石はカナダ地質調査所が取得し、[8]大きなサンプルがロイヤルオンタリオ博物館に展示されている。
小惑星帯で知られている最大のE型コンドライトは、直径約100キロメートル(62マイル)の21ルテティアである可能性がある[9] 。これは、ロゼッタ宇宙船、ESOの新技術望遠鏡、NASA赤外線望遠鏡施設、およびスピッツァー宇宙望遠鏡による観測に基づくものである。
参照
参考文献
- ^ abc Norton, OR および Chitwood, LA フィールドガイド 流星と隕石、Springer-Verlag、ロンドン 2008
- ^ 地球の水はエンスタタイトコンドライト隕石に似た物質から受け継がれた可能性がある
- ^ 「Meteoritical Bulletin: 推奨される分類」月惑星研究所. 2020年4月24日閲覧。
- ^ 「Meteoritical Bulletin: 推奨される分類」月惑星研究所. 2020年4月24日閲覧。
- ^ Griffin, AA, Millman, PM, & Halliday, I. 「Abee隕石の落下とその推定軌道」、カナダ王立天文学会誌 (ISSN 0035-872X)、第86巻、1992年2月8日頁。
- ^ Griffin, AA, Millman, PM, & Halliday, I. 「Abee隕石の落下とその推定軌道」、カナダ王立天文学会誌(ISSN 0035-872X)、第86巻、1992年2月11日頁。
- ^ Ivliev、AI Kashkarov、LL Kalinina、G.VF Kuyunko、NS Lavrentyeva、ZA Lyul、A.Yu. Skripnik、A.Ya「飛跡、熱ルミネセンス、中性子活性化(NAA)法によるエンスタタイトコンドライトの衝撃熱履歴の研究」月惑星科学 XXXV、2004
- ^ “Abee”. 2005年10月27日時点のオリジナルよりアーカイブ。2009年1月20日閲覧。アルバータ州アビー
- ^ ルテティア:地球誕生からの稀少な生存者、ESO、ドイツ、ガルヒング、2011年11月14日発行 [1] 2011年11月20日アーカイブ、Wayback Machine
