発生 鉄隕石は、石質隕石 に比べてかなり稀で、目撃された落下隕石の約5.7%を占めるにすぎないが、歴史的に隕石 コレクションの中では過剰に代表されてきた。[ 6 ] これはいくつかの要因によるものである。
それらは石質の隕石とは異なり、容易に珍しいものとして認識できる。砂漠や南極大陸で行われる現代の隕石探査は、全体としてより代表的な隕石サンプルをもたらしている。 それらは風化に対してはるかに強い耐性を持っている。 それらは大気圏突入時に生き残る可能性がはるかに高く、その結果生じる蒸発 にもより強い耐性を持つ。したがって、それらはより大きな破片として発見される可能性が高い。 それらは金属で構成されているため、地中に埋まっていても地表金属探知機を使えば発見することができる。 鉄隕石は石質隕石よりも密度が高いため、既知の隕石全体の質量のほぼ90%、約500トンを占めています。[ 7 ] 既知の最大の隕石はすべてこのタイプで、最大のホバ隕石 も含まれます。
起源 鉄隕石は、可視光と近赤外線でスペクトル特性が似ているため、M型小惑星 と関連付けられています。鉄隕石は、衝突によって粉砕された、より大きな古代小惑星の核の破片であると考えられています。 [ 8 ] 短寿命核種26Al と60Fe の放射性崩壊によって放出される熱は、初期太陽系における母天体の融解と分化のもっともらしい原因と考えられています。[ 9 ] [ 10 ] 衝突の熱によって生じる融解は、融解と分化のもう1つの原因です。[ 11 ] IIE鉄隕石は、 S型小惑星 6ヘベ の地殻に由来する可能性が高いという点で、注目すべき例外かもしれません。
化学分析および同位体分析によると、少なくとも約50個の異なる母天体が関与していたことが示されている。これは、かつて小惑星帯には少なくともこれだけの数の大型で分化した 小惑星が存在していたことを示唆しており、現在よりもはるかに多かったことになる。
分類 2つの分類法が用いられている。古典的な構造分類と、より新しい化学分類である。[ 16 ]
化学分類 微量元素Ga 、Ge 、Ir の比率に基づく新しい化学分類スキームでは、鉄隕石を異なる小惑星 母天体に対応するクラスに分類しています。[ 19 ] この分類は、ニッケル 含有量をさまざまな微量元素 (Ga、Ge、Ir など) に対してプロットした図に基づいています。さまざまな鉄隕石グループは、データポイントのクラスターとして現れます。[ 3 ] [ 20 ]
元々はローマ数字のI、II、III、IVで指定された4つのグループがありました。化学データがより多く入手可能になると、これらは分割され、例えばグループIVはIVA とIVB隕石に分割されました。さらに後になって、中間隕石が発見されたときに、いくつかのグループが再び統合され、例えばIIIAとIIIBはIIIAB隕石に統合されました。[ 21 ]
2006年に鉄隕石は13のグループに分類されました(分類されていない鉄隕石のためのグループが1つあります):[ 3 ]
IAB IA: 中粒および粗粒の八面体隕石、Ni 6.4~8.7%、Ga 55~100 ppm、Ge 190~520 ppm、Ir 0.6~5.5 ppm、Ge-Ni相関は負。 IB: アタキサイトおよび中型八面体、Ni 8.7~25%、Ga 11~55 ppm、Ge 25~190 ppm、Ir 0.3~2 ppm、Ge-Ni相関は負。 IC :6.1~6.8% Ni。Ni濃度はAs(4~9 μg/g)、Au(0.6~1.0 μg/g)、P(0.17~0.40%)と正の相関があり、Ga(54~42 μg/g)、Ir(9~0.07 μg/g)、W(2.4~0.8 μg/g)とは負の相関がある。IIAB IIA: ヘキサヘドライト、5.3 ~ 5.7% Ni、57 ~ 62 ppm Ga、170 ~ 185 ppm Ge、2 ~ 60 ppm Ir。 IIB:最も粗粒な八面体隕石、Ni 5.7~6.4%、Ga 446~59 pm、Ge 107~183 ppm、Ir 0.01~0.5 ppm、Ge-Ni相関は負。 IIC :プレサイト型八面体、Ni 9.3~11.5%、Ga 37~39 ppm、Ge 88~114 ppm、Ir 4~11 ppm、Ge-Ni相関は正IID :微細~中粒の八面体隕石、Ni 9.8~11.3%、Ga 70~83 ppm、Ge 82~98 ppm、Ir 3.5~18 ppm、Ge-Ni相関は正IIE :様々な粗さの八面体隕石、Ni 7.5~9.7%、Ga 21~28 ppm、Ge 60~75 ppm、Ir 1~8 ppm、Ge-Ni相関なしIIIAB :中型八面体、Ni 7.1~10.5%、Ga 16~23 ppm、Ge 27~47 ppm、Ir 0.01~19 ppmIIICD :アタキサイトから微細な八面体、Ni 10~23%、Ga 1.5~27 ppm、Ge 1.4~70 ppm、Ir 0.02~0.55 ppmIIIE :粗粒八面体、Ni 8.2~9.0%、Ga 17~19 ppm、Ge 3~37 ppm、Ir 0.05~6 ppm、Ge-Ni相関なしIIIF :中粒~粗粒の八面体、Ni 6.8~7.8%、Ga 6.3~7.2 ppm、Ge 0.7~1.1 ppm、Ir 1.3~7.9 ppm、Ge-Ni相関なしIVA :微細な八面体、Ni 7.4~9.4%、Ga 1.6~2.4 ppm、Ge 0.09~0.14 ppm、Ir 0.4~4 ppm、Ge-Ni相関は正IVB :アタキサイト、Ni 16~26%、Ga 0.17~0.27 ppm、Ge 0.03~0.07 ppm、Ir 13~38 ppm、Ge-Ni相関は正分類されていない隕石。これは実際にはかなり大きなコレクション(全体の約15%)で、上記のどの大きな分類にも当てはまらない100個以上の隕石からなり、約50の異なる母天体から由来しています。 科学文献では、さらに別のグループや小グループについても議論されている。
マグマ性鉄と非マグマ性(原始的)鉄鉄隕石は以前は、マグマ起源の鉄隕石と非マグマ起源または原始起源の鉄隕石の2種類に分類されていた。しかし、現在ではこの定義は廃止されている。
石鉄隕石鉄と「石質」物質が混在する混合組成隕石には、特定の分類も存在する。
注記 ↑ セイムチャン隕石は当初グループIIEの鉄隕石と考えられていたが、新たな破片が発見されたため、パラサイト主群の石鉄隕石に再分類された。 [ 2 ]
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外部リンク 惑星科学研究発見誌に掲載された隕石に関する記事(鉄隕石に関する議論を含む) オーストラリア隕石協会提供の鉄隕石画像