隕石

ナミビアにあるホバ隕石は、重さ60トン(66ショートトン、13万ポンド)長さ2.7メートル(8フィート10インチ)で、既知の無傷の隕石としては最大である。[ 1 ]   

隕石とは、宇宙空間で発生し、惑星やの表面に落下した岩石のことです。[ 2 ]元の物体が大気圏に突入すると、摩擦、圧力、大気ガスとの化学反応などのさまざまな要因により、加熱されてエネルギーを放射します。すると、流星となり、流れ星としても知られる火球を形成します。天文学者は、最も明るい例を「火球」と呼びます。流星がより大きな天体の表面に落下すると、隕石になります。隕石の大きさは大きく異なります。地質学者にとって、火球とは衝突クレーターを作るのに十分な大きさの隕石のことです。[ 3 ]

大気圏を通過して地球に衝突する際に観測された後に回収された隕石は、隕石落下と呼ばれます。それ以外のものはすべて隕石発見として知られています。隕石は従来、大きく 3 つのカテゴリーに分類されてきました。石質隕石は岩石で、主にケイ酸塩鉱物で構成されています。鉄隕石は主にフェロニッケルで構成されています。石鉄隕石は金属と岩石の両方の物質を大量に含んでいます。現代の分類体系では、隕石は構造、化学組成、同位体組成、鉱物学に基づいてグループ分けされています。直径が約1 mm ( 3 64インチ)未満の「隕石」は微小隕石に分類されますが、微小隕石は通常大気中で完全に溶融し、急冷された液滴として地球に落下するという点で隕石とは異なります。地球外隕石は月と火星で発見されています。[ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] 

地球に落下する宇宙岩石のほとんどは、小惑星帯にある少数の小惑星に由来する。ほとんどの隕石の起源は、ごく少数の小惑星の分裂イベント、場合によっては個々の小惑星にまで遡ることができる。[ 7 ]

秋の現象

ほとんどの隕石は地球の大気圏に突入すると崩壊します。通常、1年に5~10個の隕石が落下し、その後回収されて科学者に報告されます。[ 8 ]大きな衝突クレーターを作るほど大きな隕石はほとんどありません。代わりに、通常は終端速度で地表に到達し、せいぜい小さな穴を作るだけです。

大気によるアブレーションの影響が見られるNWA 859鉄隕石
2012年10月17日、重さ61.9グラム(2.18オンス)のノバト隕石が民家の屋根に衝突した際にできた衝撃痕。
隕石SPMN170422は、大気による蒸発作用がどれほど広範囲に及ぶかを示している。
2019年にフレンスブルク近郊に隕石が落下。

大きな流星体は、脱出速度(第2宇宙速度)のかなりの割合で地球に衝突し、超高速衝突クレーターを残すことがあります。クレーターの種類は、衝突体の大きさ、組成、破砕度、および入射角によって異なります。このような衝突の力は、広範囲にわたる破壊を引き起こす可能性があります。[ 9 ] [ 10 ]地球上で最も頻繁に発生する超高速クレーター現象は、大気を無傷で通過できる鉄隕石によって引き起こされます。鉄隕石によって引き起こされたクレーターの例には、バリンジャー隕石クレーターオデッサ隕石クレーターワバークレーター、およびウルフクリーククレーターがあり、これらのクレーターすべてに関連して鉄隕石が発見されています。対照的に、数百万トンにも及ぶ小型彗星小惑星などの比較的大きな石質または氷質の天体でさえ、大気中で破壊され、衝突クレーターは形成されません。[ 11 ]このような破壊現象はまれではあるが、かなりの衝撃を引き起こす可能性がある。有名なツングースカ大爆発はおそらくこのような出来事から生じたものと考えられる。直径数百メートル以上、重量数千万トン以上の非常に大きな石質の物体が地表に到達して大きなクレーターを形成することがあるが、非常にまれである。このような現象は一般的に非常にエネルギーが高いため、衝突体は完全に破壊され、隕石は残らない。(大きな衝突クレーターに関連して発見された最初の石質隕石の例は、南アフリカのモロクウェン衝突構造で、2006年5月に報告された。) [ 12 ]

超高速クレーターを形成できないほど小さい隕石の落下が目撃された際には、いくつかの現象がよく記録されている。[ 13 ]流星体が大気圏を通過する際に発生する火球は、太陽に匹敵するほど非常に明るく見えることがあるが、ほとんどははるかに暗く、日中は気づかれないこともある。黄色、緑、赤など、さまざまな色が報告されている。物体が分裂する際には、閃光や光の爆発が発生することがある。隕石の落下時には、爆発音、爆轟音、轟音がよく聞こえるが、これは、大きな破砕イベントによって発生する衝撃波だけでなく、ソニックブームによっても引き起こされる可能性がある。これらの音は、半径100キロメートル以上の広い範囲で聞こえることがある。口笛やシューという音も時々聞こえるが、よく理解されていない。[ 14 ]火球が通過した後、大気中に数分間塵の痕跡が残ることは珍しくない。

隕石は大気圏突入時に加熱されるため、表面が溶融し、アブレーションを起こします。この過程でさまざまな形に彫刻されることがあり、表面にレグマグリプトと呼ばれる浅い指紋のような凹みが生じることもあります。隕石が回転せずにしばらくの間一定の向きを維持すると、円錐形の「ノーズコーン」または「ヒートシールド」の形状になることがあります。減速すると、最終的に溶融した表面層が固まって薄い融解皮膜となり、ほとんどの隕石では黒色です(一部の無コンドライトでは、融解皮膜は非常に淡色になることがあります)。石質隕石では、熱影響部はせいぜい数ミリメートルの深さですが、熱伝導率の高い鉄隕石では、金属の構造が表面から最大1センチメートル(3/8インチ)下の深まで熱の影響を受けることがあります。報告様々です。隕石の中には、着陸時に「触ると燃えるほど熱い」と報告されているものもあれば、水が凝結して霜を形成するほど冷たかったとされているものもある。[ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] 

大気圏で崩壊した流星物質は、流星群として落下することがあり、その規模は数個から数千個に及ぶ。流星群が落下する領域は、散布域として知られている。散布域は一般的に楕円形で、長軸は飛翔方向と平行である。ほとんどの場合、流星群の中で最も大きな隕石は、散布域の最も下流側で見つかる。[ 18 ]

分類

流星体:彗星は、通常直径数キロメートル程度の小さな天体で、主に氷、塵、岩石で構成されています。太陽に近づくと、ガスや塵が放出され、輝くコマと、しばしば光り輝く尾を形成します。

流星:流星とは、流星物質が地球の大気圏に突入して完全に燃え尽きる際に発生する、目に見える光の筋のことです(「流れ星」)。

隕石:隕石とは、地球の大気圏に突入し、完全に燃え尽きることなく地表に到達した流星体のことです。

小惑星:小惑星(準惑星または準惑星とも呼ばれる)は、太陽の周りを公転する小さな岩石質の天体です。流星体よりは大きいですが、準惑星よりは小さいです。

ムルンペオウィ隕石は鉄隕石で、落下時の空気力学的加熱によるアブレーションによってレグマグリプト(指紋のような窪み)が形成された。
石鉄パラサイト隕石であるエスケル隕石の切断・研磨された薄片。鉄ニッケル基質の中に黄緑色のカンラン石結晶が包まれている。
原始的なコンドライトNWA 10499に見られる、密に詰まったコンドリュール。

ほとんどの隕石は石質隕石で、コンドライトアコンドライトに分類されます。隕石の約6%だけが鉄隕石、または岩石と金属の混合物である石鉄隕石です。隕石の現代的な分類は複雑です。Krot et al. (2007) [ 19 ]のレビュー論文は、現代の隕石分類をまとめています。

隕石の約 86% はコンドライトであり、[ 20 ] [ 21 ] [ 22 ]は、含まれる小さな丸い粒子にちなんで名付けられています。これらの粒子、またはコンドリュールは、宇宙空間を自由に漂っていたときに溶融したと思われるケイ酸塩鉱物が主成分です。特定の種類のコンドライトには、アミノ酸太陽系形成以前の粒子などの有機物も少量含まれています。コンドライトは通常約 45億5000 万年前のもので、大きな天体に合体しなかった小惑星帯の物質を表していると考えられています。彗星と同様に、コンドライト小惑星は太陽系で最も古く、最も原始的な物質の一部です。コンドライトはしばしば「惑星の構成要素」と考えられています。 

隕石の約 8% は無コンドライト(コンドリュールを含まない) であり、その一部は地球の火成岩に似ています。ほとんどの無コンドライトは古代の岩石でもあり、分化した微惑星の地殻物質を表していると考えられています。無コンドライトの大きなファミリー ( HED 隕石) は、ベスタ族の母天体で発生した可能性がありますが、この主張は議論されています。[ 23 ] [ 24 ]他のものは未確認の小惑星に由来します。2 つの小さな無コンドライトのグループはより新しく、小惑星帯から来たようには見えません。これらのグループの 1 つは月に由来し、アポロ計画ルナ計画によって地球に持ち帰られた岩石に似た岩石が含まれています。もう 1 つのグループはほぼ確実に火星に由来し、人類がこれまでに回収した他の惑星からの唯一の物質を構成しています。

落下が確認された隕石の約5%は、カマサイトテーナイトなどの鉄ニッケル合金で構成された鉄隕石です。鉄隕石のほとんどは、かつて溶融状態だった微惑星の核から来たと考えられています。地球と同様に、密度の高い金属がケイ酸塩物質から分離し、微惑星の中心に向かって沈み、核を形成しました。微惑星が固まった後、別の微惑星との衝突で破壊されました。南極大陸のような、落下した隕石の大部分を回収できる収集地域では鉄隕石の出現頻度が低いため、鉄隕石の落下率は5%を下回っている可能性があります。これは回収バイアスによって説明できます。一般の人々は、他のほとんどの種類の隕石よりも、金属の固まりに気づいて回収する可能性が高いからです。南極大陸で発見された隕石全体に占める鉄隕石の割合は0.4%です。[ 25 ] [ 26 ]

残りの1%は石鉄隕石である。これらは鉄ニッケル金属とケイ酸塩鉱物の混合物である。パラサイトと呼ばれる一種類は、鉄隕石が生成された核領域の上の境界帯で生成されたと考えられている。石鉄隕石のもう一つの主要な種類はメソシデライトである。

テクタイト(ギリシャ語のtektos、溶融したに由来)は、隕石そのものではなく、数センチメートル程度の大きさの天然ガラス状物質であり、ほとんどの科学者によれば、地球表面への大型隕石の衝突によって形成されたものである。一部の研究者は、テクタイトが月の火山噴出物に由来すると主張してきたが、この説はここ数十年の間に支持を大きく失っている。

頻度

隕石の落下は、実際には地球上でかなり一般的な出来事です。1,000,000 km 2 (390,000 sq mi )あたり年間約 8〜9 個の隕石が落下し、その結果、総質量が1 キログラム (2.2ポンド)を超え、36〜116 個が10グラム (0.35オンス)を超え、約 38 個が50 グラム (1.8オンス)を超え、約 27 個が100 グラム (3.5オンス; 0.22ポンド)を超える地表質量をもたらします。[ 27 ] [ 28 ]         

転倒回数N{\displaystyle N}地上に到達する総質量がMを超える場合、1,000,000  km²/年あたりのグラム数は以下の式から導き出せる。

ログN=1ログM+b{\displaystyle \log N=a\log M+b}

ここで、aとbは、質量が1030グラム未満の場合は-0.49と+2.41、質量が1030グラムを超える場合は-0.82と+3.41と計算された。[ 27 ]

隕石速報データベースには、2026年4月現在、仮名が付けられているものを含め、85,860個の隕石がリストされている。[ 29 ]

化学

2015年、NASAの科学者たちは、DNARNAに含まれるウラシルシトシンチミンなどの複雑な有機化合物が、隕石に含まれるピリミジンなどの出発物質を用いて、宇宙空間の条件下で実験室で生成されたと報告した。科学者たちによると、ピリミジンと多環芳香族炭化水素(PAH)は、赤色巨星星間塵やガス雲の中で生成された可能性があるという。[ 30 ]

2018年、研究者たちは 地球上で発見された45億年前の隕石に液体の水と生命の構成要素となる可能性のある前生物的複合有機物質が含まれていることを発見した。[ 31 ] [ 32 ]

2019年、科学者たちは隕石中にリボースを含む糖分子を初めて検出したと報告し、小惑星上の化学プロセスが生命に不可欠な有機化合物を生成する可能性があることを示唆し、地球上のDNAベースの生命の起源以前のRNAワールドの概念を裏付けた。[ 33 ] [ 34 ]

2022年、日本の研究グループは、炭素を豊富に含む隕石の中にアデニン(A)、チミン(T)、グアニン(G)、シトシン(C)、ウラシル(U)を発見したと報告した。これらの化合物は、地球上のすべての生命の遺伝暗号であるDNARNAの構成要素である。これらの化合物は、宇宙空間の条件を模倣した実験室環境でも自然に発生している。[ 35 ] [ 36 ]

地球上で発見された隕石の発生源

最近まで、隕石の起源が月、火星、小惑星ベスタにまで遡って特定できたのは約 6% に過ぎなかった。[ 37 ] [ 38 ] [ 39 ]現在、地球上で発見される隕石の約 70% は、3 つの小惑星の分裂に由来すると考えられている。[ 40 ]

風化

ほとんどの隕石は太陽系初期のもので、地球上で現存する物質の中で最も古いものです。水、塩、酸素などによる地表風化の分析は、隕石が経験した変質の度合いを定量化するために使用されます。いくつかの定性的な風化指数が南極や砂漠のサンプルに適用されています。[ 41 ]

普通コンドライトに用いられる最も一般的な風化スケールは、 W0(原始状態)からW6(重度の変質)までの範囲である。

化石隕石

地質学者は時折、「化石隕石」を発見する。これらは、遠い昔に地球に落下した隕石が高度に風化し、堆積物中に十分に良好な状態で保存されたものであり、鉱物学的および地球化学的研究によって識別できる。スウェーデンのトールスベリ石灰岩採石場からは、オルドビス紀の化石隕石が異常に多く(100個以上)産出している。これらのほとんどは高度に風化したLコンドライトであり、偏光顕微鏡下では元の隕石に似ているものの、元の物質は地球上の二次鉱化作用によってほぼ完全に置き換わっている。地球外起源であることは、隕石によく見られる鉱物で、水に不溶性であり、地球上の風化環境下で化学的に変化せずに残存できるスピネル粒子同位体分析によって部分的に証明された。科学者たちは、ロシアと中国でも発見されているこれらの隕石はすべて、木星と火星の間のどこかで発生した衝突という同じ起源から来たと考えている。 [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ]これらの化石隕石の1つであるオステルプラナ065は、地球近傍天体の貯蔵庫から母天体が完全に枯渇したため、もはや地球に落下していないという意味で「絶滅した」隕石の独特なタイプを表しているようだ。[ 46 ]

コレクション

「隕石落下」、または「観測された落下」とは、人または自動装置によって落下が観測された後に収集された隕石のことである。それ以外の隕石は「隕石発見」と呼ばれる。[ 47 ] [ 48 ]広く利用されているデータベースには、1,100件以上の記録された落下が記載されており、[ 49 ] [ 50 ] [ 51 ]そのほとんどは現代のコレクションに標本が収蔵されている。2019年1月現在隕石速報データベースには、1,180件の落下が確認されている。[ 49 ]

1938年にベンルド隕石が衝突した自動車のシートとマフラー。隕石が挿入されている。落下が観測された。

隕石の落下に関する記録のほとんどは、火球や地上への衝突、あるいはその両方を目撃した人々の証言に基づいて収集されています。そのため、隕石は地球上のほぼどこでもほぼ同じ確率で落下するにもかかわらず、確認された隕石の落下は、ヨーロッパ、日本、北インドなど、人口密度の高い地域に集中する傾向があります。

少数の隕石落下が自動カメラで観測され、衝突地点の計算後に回収された。その最初の例は、1959年にチェコスロバキア(現在のチェコ共和国)に落下したプシーブラム隕石である。 [ 52 ]この場合、流星を撮影するために使用された2台のカメラが火球の画像を捉えた。これらの画像は、地上の石の位置を特定するためだけでなく、より重要なことに、回収された隕石の正確な軌道を初めて計算するためにも使用された。

プシーブラム隕石の落下後、各国は落下隕石の研究を目的とした自動観測プログラムを確立した。その一つが、1963年から1975年にかけて米国中西部でスミソニアン天体物理観測所が運営したプレーリー・ネットワークである。このプログラムでは、ロストシティ・コンドライトという隕石の落下も観測され、その回収と軌道の計算が可能になった。[ 53 ]カナダの別のプログラムである隕石観測・回収プロジェクトは1971年から1985年まで実施され、1977年にイニスフリーという隕石を1つ回収した。 [ 54 ]最後に、プシーブラムを回収したチェコの元のプログラムの子孫である欧州火球ネットワークによる観測により、 2002年にノイシュヴァンシュタイン隕石が発見され、軌道が計算された。 [ 55 ] NASAは、米国南東部上空で流星を検出し、軌道、等級、地上軌跡、その他のパラメータを計算する自動システムを持っており、毎晩多数のイベントを検出することが多い。[ 56 ]

発見

20世紀まで、発見された隕石はわずか数百個に過ぎませんでした。その80%以上は鉄隕石や石鉄隕石で、地元の岩石とは容易に区別できます。今日に至るまで、「偶然の発見」とみなせる石質隕石は、毎年ごくわずかしか報告されていません。現在、世界のコレクションに3万個以上の隕石が収蔵されているのは、ハーヴェイ・H・ナイニンガーが、隕石はこれまで考えられていたよりもはるかに地球の表面に存在することを発見したことがきっかけです。

カナダ

カナダに落下した隕石は、文化財輸出入法によって保護されています。[ 57 ] 2024年7月、プリンスエドワード島のマーシュフィールドにある住宅に隕石が落下する様子が防犯カメラの映像に記録されました。このような出来事がカメラに捉えられ、衝突音が録音されたのはこれが初めてだと考えられています。[ 58 ]その後、落下地点に近い都市にちなんでシャーロットタウン隕石として登録されました。[ 59 ]

アメリカ合衆国

ニニンガーの戦略は、アメリカ合衆国のグレートプレーンズで隕石を探すことだった。グレートプレーンズは土地の大部分が耕作されており、土壌には岩石がほとんど含まれていなかった。1920年代後半から1950年代にかけて、彼はこの地域を旅し、隕石がどのようなものか、また、例えば畑を開墾している最中に隕石を見つけたと思われる場合の対処法について地元の人々に教えた。その結果、主に石質の隕石である200個以上の新しい隕石が発見された。[ 60 ]

1960年代後半、ニューメキシコ州ルーズベルト郡は隕石を見つけるのに特に良い場所であることが判明した。1967年に数個の隕石が発見された後、一般市民への啓発キャンペーンの結果、その後数年間で100個近くの新しい標本が発見され、その多くはイヴァン・ウィルソンという一人の人物によって発見された。合計で、1967年以降、この地域では140個近くの隕石が発見されている。発見された地域では、もともと地面は硬い地盤層の上に浅く緩い土壌で覆われていた。ダストボウル時代に緩い土壌が吹き飛ばされ、そこに存在していた岩石や隕石が露出した表面に取り残された。[ 61 ]

2006年にカリフォルニア州バーストウのすぐ北で発見された石質隕石(H5)。

1960年代半ばから、アマチュアの隕石ハンターがアメリカ南西部の乾燥地帯をくまなく探し始めた。[ 62 ]現在までに、モハベ砂漠ソノラ砂漠グレートベースン砂漠、チワワ砂漠から数千個の隕石が回収されており、その多くは干上がった湖底で発見されている。重要な発見としては、現在カリフォルニア州バーストウデザート・ディスカバリー・センターに展示されている3トンのオールド・ウーマン隕石や、フランコニアとゴールド・ベイスンの隕石散布地帯があり、それぞれ数百キログラムの隕石が回収されている。[ 63 ] [ 64 ] [ 65 ]アメリカ南西部からの発見の多くは、発見場所が偽って提出されている。これは、多くの発見者が、連邦政府による没収や、公開された発見場所で他のハンターと競争することを恐れて、その情報を公に共有するのは賢明ではないと考えているためである。[ 66 ] [ 67 ] [ 68 ]最近発見された隕石のいくつかは、現在ロサンゼルスのグリフィス天文台とUCLAの隕石ギャラリーに展示されている。[ 69 ]

南極大陸

走査型電子顕微鏡により、1984年に南極で発見された隕石ALH84001に細菌の化石に似た構造が明らかになった。顕微鏡的には、これらの特徴は当初、細菌のような生命体の化石と解釈された。その後、同様の磁鉄鉱構造は熱水系で微生物が存在しなくても形成され得ることが示された。[ 70 ]

1912年から1964年の間に南極でいくつかの隕石が発見された。1969年、第10次日本南極調査隊は、大和山脈近くの青氷原で9個の隕石を発見した。この発見により、氷床の移動が隕石を特定の地域に集中させる可能性があるという認識が生まれた。 [ 71 ] 1973年に同じ場所でさらに12個の隕石が発見された後、1974年に隕石の探索を目的とした日本の調査隊が派遣された。このチームは700個近くの隕石を回収した。[ 72 ]

その後まもなく、米国は南極隕石を探すための独自のプログラムを開始し、大陸の反対側の南極横断山脈沿いで活動しました。それが南極隕石探査( ANSMET)プログラムです。[ 73 ] 1990/91年のシーズンに「EUROMET」と呼ばれるコンソーシアムから始まり、イタリアのProgramma Nazionale di Ricerche in Antartideによるプログラムへと続くヨーロッパのチームも、南極隕石の体系的な探査を実施しました。[ 74 ]

中国の南極科学調査隊は2000年以来、隕石の探索に成功している。韓国のプログラム(KOREAMET)は2007年に開始され、いくつかの隕石を収集した。[ 75 ]これらのすべての探検隊の努力を合わせると、1974年以来23,000個以上の分類された隕石標本が生み出され、さらに数千個の未分類の隕石が存在する。詳細については、Harvey (2003) の記事を参照のこと。[ 76 ]

オーストラリア

南極の寒冷な砂漠で隕石の集中が発見されたのとほぼ同時期に、収集家たちはオーストラリアの暑い砂漠でも多くの隕石が見つかることを発見した。西オーストラリア州南オーストラリア州のヌラボー平原地域ではすでに数十個の隕石が発見されていた。1971年頃から現在までの体系的な調査により、さらに500個以上が回収され、[ 77 ]そのうち約300個は現在よく特徴づけられている。この地域で隕石が見つかるのは、土地が石灰岩で覆われた平坦で特徴のない平原であるためである。極めて乾燥した気候では、何万年もの間、地表の風化堆積が比較的少なく、隕石が埋没したり破壊されたりすることなく蓄積されることが可能になっている。そのため、暗い色の隕石は、見た目が大きく異なる石灰岩の小石や岩石の中から識別することができる。

サハラ砂漠

この小さな隕石は、アルジェリアのティンドゥフ近郊のNWA 869散布地帯から採取されたものです。現在、L3.8-6普通コンドライトに分類されており、角礫状構造と豊富なコンドリュールが見られます。[ 78 ]

1986年から1987年にかけて、石油探査中に地震観測所のネットワークを設置していたドイツのチームが、リビアのディルジ(ダラジ)の南東約100キロメートル(62マイル)の平坦な砂漠地帯で約65個の隕石を発見した。数年後、砂漠愛好家が南極で科学者が隕石を回収している写真を見て、北アフリカでも同様の出来事を目撃したと思った。1989年、彼はリビアとアルジェリアのいくつかの異なる場所から約100個の隕石を回収した。その後数年間で、彼と後に続いた人々は少なくとも400個以上の隕石を発見した。発見場所は一般的にレグまたはハマダと呼ばれる地域、つまり小さな小石と少量の砂で覆われた平坦で特徴のない地域であった。[ 79 ]これらの場所では、暗い色の隕石は容易に見つけることができる。ダル・アル・ガニ、ドファールなどのいくつかの隕石地帯の場合、塩基性岩(粘土、ドロマイト石灰岩)からなる好ましい明るい色の地質により、隕石の識別が特に容易になります。[ 80 ] 

隕石は数十年にわたり商業的に販売され、愛好家によって収集されてきたが、1980年代後半から1990年代初頭にかけてのサハラ砂漠での隕石発見までは、ほとんどの隕石は博物館などの機関に寄贈または購入され、そこで展示され、科学研究に利用されていた。比較的容易にアクセスできる場所(特に南極大陸と比較した場合)で大量の隕石が突然入手可能になったことで、隕石の商業収集が急速に増加した。この流れは、1997年に月と火星の両方から来た隕石がリビアで発見されたことでさらに加速した。1990年代後半には、サハラ砂漠全域で民間の隕石収集探検隊が派遣された。このようにして回収された隕石の標本は現在も研究コレクションに保管されているが、そのほとんどは個人コレクターに販売されている。これらの探査により、アルジェリアとリビアで発見された詳細に記述された隕石の総数は500個を超えました。[ 81 ]

北西アフリカ

隕石市場は1990年代後半、特にモロッコで出現した。この取引は、西洋の商業化とコレクターの増加によって推進された。隕石は、販売用の標本を探して砂漠をくまなく探す遊牧民や地元の人々によって供給された。何千もの隕石がこのように流通したが、そのほとんどは、いつ、どこで、どのように発見されたかについての情報が欠落している。これらは、いわゆる「北西アフリカ」隕石である。分類されるとき、それらは「北西アフリカ」(略称NWA)に番号を付けて命名される。[ 82 ] NWA隕石は、モロッコ、アルジェリア、西サハラ、マリ、そしておそらくさらに遠くの地域で発生したと一般的に考えられている。これらの隕石のほぼすべてがモロッコを経由してアフリカを離れる。月や火星の隕石を含む数十の重要な隕石が、このルートを通じて発見され、科学に提供されてきた。回収された隕石の中でも特に注目すべきものとしては、ティシント隕石NWA  7034隕石が挙げられる。ティシント隕石は、50年以上ぶりに目撃された火星隕石の落下であり、NWA  7034隕石は火星由来の隕石として知られている最古の隕石で、水を含む独特なレゴリス角礫岩である。

アラビア半島

サウジアラビア、ルブアルハリ砂漠の砂漠の舗装面で隕石が発見された。おそらくコンドライト重量は408.5グラム(0.901ポンド、14.41オンス)  

1999年、隕石ハンターたちは、オマーン南部と中央部の砂漠も多くの隕石標本の収集に適していることを発見した。ルブアルハリ砂漠の南に位置するオマーンのドファール地方とアル・ウスタ地方の砂利平原からは、 2009年半ばまでに約5,000個の隕石が発見されている。これらの中には多数の隕石と火星隕石が含まれており、オマーンは科学者と収集家の両方にとって特に重要な地域となっている。オマーンへの初期の探検は主に商業隕石業者によって行われたが、現在ではオマーンとヨーロッパの科学者からなる国際チームも標本を収集している。

オマーンからの隕石の回収は現在、国内法で禁止されているが、多くの国際的なハンターが、現在では国宝とみなされている標本を持ち出し続けている。この新しい法律は、その施行がそのような法律の公表に先立って行われたため、小さな国際的な事件を引き起こし、主にロシア出身だが、米国や他のいくつかのヨーロッパ諸国のメンバーも含まれていた隕石ハンターの大集団が長期にわたって投獄される結果となった。[ 83 ]

データベース

隕石は、太陽系の形成と初期の進化を理解するための最も重要な天然の記録の一つです。その鉱物学的、化学的、同位体組成は、微惑星の形成、惑星の分化、熱進化、初期の衝突の歴史などのプロセスに関する情報を保存しています。 [ 84 ]

隕石は何世紀にもわたって収集され、カタログ化されてきましたが、隕石の体系的な地球化学的および同位体分析が可能になったのは、20世紀に現代的な分析技術が開発されたときだけです。[ 85 ]今日では、隕石は一般的に質量分析法を用いて調査されており、これにより同位体組成を非常に高い精度で測定することができます。[ 86 ]希ガスおよび同位体地球化学では、サンプルが質量分析計に導入され、そこでイオンが質量電荷比に従って分離され、個々の同位体の識別と放射年代、暴露履歴、および形成過程の決定が可能になります。[ 87 ]二次イオン化質量分析法(SIMS)などの技術の最近の発展により、隕石の同位体測定の精度と初期太陽系イベントの再構築がさらに向上しました。[ 88 ]

同時に、地球化学と宇宙化学は、デジタルデータインフラストラクチャと標準化されたデータベースへの依存度を高めています。OneGeochemistry などの国際的な取り組みは、FAIR 原則 (Findable、Accessible、Interoperable、および Reusable) に従う、相互運用可能でグローバルにアクセス可能な地球化学データネットワークの構築を目指しています。[ 89 ]この取り組みは特に、標準化されたメタデータ、調和された報告慣行、および地球化学データセットと宇宙化学データセットのアクセス性の向上の重要性を強調しています。プロジェクトによると、「OneGeochemistry は、国際的な地球化学データサービスプロバイダーをリンクする、相互運用可能なグローバル地球化学データネットワークの構築に取り組んでいます。」[ 89 ]このような取り組みは、地球化学データの科学的再現性と長期的な再利用性を向上させることを目的としています。同様の発展は、隕石学や惑星科学でも見られ、隕石分類システムとデジタルカタログは、同位体、鉱物、および地球化学情報への構造化されたアクセスを提供します。[ 90 ]空間分解二次イオン化質量分析法(SIMS)を含む現代の分析技術の進歩は、ますます高精度な宇宙化学データセットの生成と初期太陽系プロセスの再構築にさらに貢献している。[ 91 ]

主要な隕石および地球化学貯蔵庫

これらの進歩にもかかわらず、同位体および地球化学データの標準化は依然として継続的な課題である。[ 89 ]世界中のさまざまな研究所では、異なる校正手順、同位体正規化方法、参照物質または標準値(たとえば、NIST 標準または研究所固有の地上標準)が使用されることが多い。その結果、同じ隕石材料について得られた測定値は、研究所間でわずかに異なる可能性がある。場合によっては、古いデータセットは、時代遅れの標準値または不完全に文書化された分析手順に依存していることもある。これは、データの比較可能性、再現性、および統一されたグローバル データベースへの統合に困難をもたらす可能性がある。[ 92 ]

人間の営みにおいて

イッカクの牙で作られた槍で、先端は隕鉄製である。

隕石は、発見されて以来、儀式や宗教的な対象物として、空で起こる出来事についての記述の対象として、また危険の源として、人類の文化に関わってきました。最も古い鉄の遺物は、隕鉄から打ち出された9つの小さなビーズです。これらはエジプト北部で発見され、紀元前3200年のものと確実に年代測定されています。[ 93 ]

儀式や宗教的な用途

隕石に含まれる金属の利用は、天体起源説がしばしば認められていた多くの国や文化の神話にも記録されているが、科学的な記録が始まったのはここ数世紀のことである。

隕石の落下がカルト的な崇拝の源となった可能性がある。古代世界の七不思議の一つであるエフェソスのアルテミス神殿のカルトは、ローマの主神であるユピテルから地球に落ちてきたと当時の人々が理解していた隕石の観測と回収に端を発している可能性がある。神殿には隕石と思われる聖なる石が祀られていたという報告がある。[ 94 ]

カアバ神殿の壁に埋め込まれた黒石隕石であると推測されることが多いが、これに関する証拠はほとんどなく、決定的なものではない。[ 95 ] [ 96 ] [ 97 ]

ネイティブアメリカンの中には、隕石を儀式用の物として扱う者もいた。1915年、アリゾナ州キャンプ・ベルデ近郊のシナグア(紀元1100~ 1200年頃)の埋葬嚢から、羽毛布に丁寧に包まれた61キログラム(135ポンド)の鉄隕石が発見された。 [ 98 ]ニューメキシコ州ポホアケ・プエブロで発見された古い埋葬地の陶器の壺から、小さなパラサイト隕石が見つかった。ニニンガーは、アメリカ南西部やその他の地域で、ホープウェル族の墳丘から発見されたネイティブアメリカンの隕鉄ビーズや、ネイティブアメリカンの石壁の地下室から発見されたウィノナ隕石など、他にも同様の事例がいくつか報告されている。[ 98 ] [ 99 ] 

歴史的著作

中世中国の宋王朝時代には、 1064年に沈括が常州近郊で隕石の衝突事件を記録している。彼は「空に雷のような大きな音が聞こえ、南東に月のような巨大な星が現れた」と報告し、後に近くでクレーターとその中にあったまだ熱い隕石を発見した。[ 100 ]

ヨーロッパで記録されている最も古い隕石落下のうちの2つは、エルボーゲン隕石(1400年)とエンシスハイム隕石(1492年)です。ドイツの物理学者エルンスト・フローレンス・クラドニは、隕石は地球ではなく宇宙から来た岩石である可能性があるという考えを(1794年に)初めて発表しました。[ 101 ]彼の小冊子は「パラス号およびそれに類似した他の機関によって発見された鉄塊の起源と、いくつかの関連する自然現象について」でした。[ 102 ]この中で彼は、いくつかの隕石の発見と落下に関する入手可能なすべてのデータをまとめ、隕石は宇宙に起源を持つに違いないと結論付けました。当時の科学界は抵抗と嘲笑で反応しました。[ 103 ]フランスの科学者ジャン=バティスト・ビオとイギリスの化学者エドワード・ハワードの研究により、隕石の起源が一般的に受け入れられるまでには、ほぼ10年かかりました。[ 104 ]フランス科学アカデミーが開始したビオの研究は、1803年4月26日にフランスのレグル上空から数千個の隕石が落下したことがきっかけとなった。 [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ]

人や物を殴打する

歴史を通じて、隕石が人間や他の動物を殺したという一次および二次報告が数多く存在する。考えられる例の一つとして、西暦1490年に中国で発生した青陽隕石衝突事件があり、数千人が死亡したとされている。[ 108 ]ジョン・ルイスはこれらの報告の一部をまとめ、「記録に残る歴史の中で、隕石学者と医師の立ち会いのもとで隕石によって死亡した人はいない」とし、「包括的な否定的結論を下す評論家は、目撃者がその経験を記述した一次出版物を引用せず、それらを読んだ証拠も示さない」と要約している。[ 109 ]

近年の隕石衝突に関する報告には以下のようなものがある。

注目すべき例

ネーミング

隕石には、可能な限り発見された場所の名前が付けられ、通常は近くの町や地理的特徴が付けられます。1か所で多数の隕石が発見された場合は、名前の後に数字または文字が付けられることがあります(例:Allan Hills 84001 または Dimmitt (b))。隕石学会によって指定された名前は、科学者、カタログ作成者、およびほとんどの収集家によって使用されます。[ 114 ]

陸上

地球外生命体

巨大な衝突クレーター

崩壊する隕石

関連項目

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