| テンハム隕石 | |
|---|---|
ロンドン自然史博物館に展示中 | |
| タイプ | コンドライト |
| クラス | 普通コンドライト(L6) |
| 国 | オーストラリア |
| 地域 | テナム駅、サウスグレゴリー、クイーンズランド州西部 |
| 秋の日付 | 1879 |
テンハム隕石は、 1879 年にオーストラリアの西クイーンズランド州サウス グレゴリーのテンハム基地近くの人里離れた地域に落下した、より大きな隕石の破片です。落下は多くの人が目撃しましたが、正確な日付は判明していません。[要出典]明るい流星がおおよそ西から東へ移動しているのが見られました。その後、長さ約 20 キロメートル (12 マイル)、幅 5 キロメートル (3.1 マイル) の広い範囲から石が回収されました。[要出典]
テンハム隕石は落下後すぐに回収され、風化やその他の変化がまだ起こっていない遠く離れた乾燥した地域から見つかったため、隕石とその鉱物含有量の科学的研究に非常に貴重なものとなっている。これらはコンドライト隕石の例であり、高レベルの有機化合物を含み、ケイ酸塩、酸化物、硫化物に富んでいる。多くの科学的研究で、これらの隕石の鉱物学と地球外の特徴が調査されてきた。[1]
テンハム隕石は高圧変形の証拠を示しているため、地球のマントル内で起こる可能性のある化学的および鉱物的変化を推測するために使用されてきた。[2]
リングウッダイトは、テッド・リングウッドにちなんで名付けられた高圧フォルステライト多形であり、テンハム隕石の破片から発見されました。[3]
2014年、アルゴンヌ国立研究所の科学者チームは、テンハム隕石から採取したブリッジマナイト(ケイ酸塩ペロブスカイト((Mg、Fe)SiO 3))のサンプルを研究しました[4]。チームは、サンプルへの損傷を避けるために、マイクロフォーカスX線による回折分析と高速読み出しエリア検出器技術を使用しました。この研究では、合成サンプルでは見られなかった結果が得られ、ナトリウムと三価 鉄が予想よりも多く含まれていることがわかりました[5]。
参照
参考文献
- ^ 富岡直孝・藤野潔(1997年8月22日)「テンハム隕石中の天然(Mg,Fe)SiO 3 -イルメナイトおよび-ペロブスカイト」。サイエンス。277 (5329):1084–1086。Bibcode : 1997Sci ...277.1084T。doi :10.1126/ science.277.5329.1084。PMID 9262473 。
- ^ Putnis, A & Price, GD (1979年7月19日). 「テンハムコンドライト隕石中の高圧(Mg,Fe) 2 SiO 4相」. Nature . 280 (5719): 217– 218. Bibcode :1979Natur.280..217P. doi :10.1038/280217a0. S2CID 4264371.
- ^ Binns, RA; Davis, RJ; Reed, SJB (1969 年 3 月 7 日)。「リングウッダイト、テンハム隕石中の天然 (Mg,Fe)2SiO4 スピネル」。Nature . 221 ( 5184 ): 943– 944。Bibcode : 1969Natur.221..943B。doi : 10.1038/221943a0。S2CID 4207095。
- ^ ウェンデル、ジョアンナ (2014)。「ノーベル物理学者にちなんで名付けられた鉱物」。Eos 、アメリカ地球物理学連合の取引。95 (23): 195。Bibcode :2014EOSTr..95R.195W。doi : 10.1002/2014EO230005。
- ^ クンツ、トーナ。「地球上で最も豊富な鉱物についに名前がついた」。
南緯25°44′0″ 東経142°57′0″ / 南緯25.73333° 東経142.95000° / -25.73333; 142.95000
