| ヤマト 000593 | |
|---|---|
ヤマト 000593 隕石 - 13.7 kg (30 ポンド)。立方体の大きさは 1 cm (0.39 インチ) (NASA、2012)。 | |
| タイプ | アコンドライト |
| 構造分類 | 火成岩[1] |
| クラス | 火星隕石[2] |
| グループ | ナクライト[2] |
| 構成 | 輝石85% [1] オリビン10% |
| ショックステージ | S3 [1] |
| 耐候性グレード | B [3] |
| 国 | 南極[2] |
| 地域 | ヤマト氷河[2] |
| 座標 | 南緯71度30分 東経35度40分 / 南緯71.500度 東経35.667度 / -71.500; 35.667 [3] [4] |
| 観測された落下 | いいえ |
| 秋の日付 | 5万年前[2] |
| 発見日 | 2000年[2] |
| TKW | 13.7 kg (30 ポンド) [2] |
ヤマト000593(またはY000593)は、地球上で発見された火星からの2番目に大きな 隕石です。[2] [5] [6]研究によると、火星隕石は約13億年前に火星の溶岩流から形成されました。[7]約1100万年前に火星に衝突が発生し、[ 7]隕石は火星の表面から宇宙に放出されました。隕石は約5万年前に南極に地球に落下しました。隕石の質量は13.7 kg(30ポンド)で、過去の水の変化の証拠が含まれていることが判明しています。[2] [5] [6] [8]
顕微鏡レベルで見ると、炭素を豊富に含む隕石には球状構造が見られますが、周囲の領域にはそのような球状構造は見られません。NASAの科学者によると、炭素を豊富に含む球状構造と観察された微小トンネルは生物活動によって形成された可能性があるとのことです。[2] [5] [6]
発見と命名
第41次日本南極地域観測隊(JARE)は2000年12月下旬に南極のクイーン・ファビオラ山脈のヤマト氷河で隕石を発見した。[2] [9]
説明
隕石の質量は13.7kg(30ポンド)である。[2]これは、輝石グループの固溶体である細長いオージャイト結晶を主成分とする、破砕されていない積雲火成岩である。[9]国立極地研究所の日本の科学者は、2003年に、この隕石には、液体の水の存在下で玄武岩が風化して形成されたイッディングサイトが含まれていると報告した。 [9]さらに、NASAの研究者は、2014年2月に、イッディングサイトの複数の層に包まれた炭素を豊富に含む球体、および、地上の玄武岩ガラスで観察されている生物変質テクスチャと一致する湾曲した波状の形状を示すイッディングサイトの鉱脈から発生する微小管状の特徴も発見したと報告した。[2]しかし、科学的コンセンサスは、「形態学だけでは、原始的な生命検出のツールとして明確に使用することはできない」というものである。[10] [11] [12]形態の解釈は主観的であることで有名であり、形態のみを使用すると多くの解釈ミスにつながる。[10] NASAチームによると、炭素の存在と対応する陽イオンの欠如は、イッディングサイトに埋め込まれた有機物の発生と一致している。[5] NASAの研究者は、質量分析により炭素の性質についてより深い洞察が得られ、非生物的炭素と生物的炭素の取り込みと変化を区別できる可能性があると示唆した。[5]
分類
火星隕石はナクライトグループのアコンドライト型に分類される火成岩である。[2] [1]
画像
参照
参考文献
- ^ abcd やまと隕石 (PDF) NASA 宇宙物資収集管理局。
- ^ abcdefghijklmn Webster, Guy (2014年2月27日). 「NASAの科学者が隕石に水の証拠を発見、火星生命に関する議論が再燃」NASA . 2014年2月27日閲覧。
- ^ ab 「Meteoritical Bulletin Database - Yamato 000593」。The Meteoritical Society。月惑星研究所。2014年2月26日。 2014年2月28日閲覧。
- ^ Yamato 000593 英国自然史博物館。隕石カタログ。
- ^ abcde White, Lauren M.; Gibson, Everett K.; Thomnas-Keprta, Kathie L.; Clemett, Simon J.; McKay, David (2014年2月19日). 「火星隕石ヤマト000593の推定固有炭素含有変質特徴」.アストロバイオロジー. 14 (2): 170–181. Bibcode :2014AsBio..14..170W. doi : 10.1089/ast.2011.0733. PMC 3929347. PMID 24552234.
- ^ abc Gannon, Megan (2014年2月28日). 「奇妙な『トンネル』と『球体』を持つ火星隕石が古代火星生命に関する議論を復活させる」. Space.com . 2014年2月28日閲覧。
- ^ ab Cohen, Benjamin E.; Mark, Darren F.; Cassata, William S.; Lee, Martin R.; Tomkinson, Tim; Smith, Caroline L. (2017-10-03). 「噴煙噴出火山の年代測定による火星の脈動の測定」Nature Communications . 8 (1): 640. Bibcode :2017NatCo...8..640C. doi :10.1038/s41467-017-00513-8. ISSN 2041-1723. PMC 5626741 . PMID 28974682.
- ^ Mikouchi, T.; E. Koizumi; A. Monkawa; Y. Ueda (2003年3月). 「Yamato 000593の鉱物学と岩石学: 他の火星ナクライト隕石との比較」.南極隕石研究. 16 : 34–57. Bibcode :2003AMR....16...34M.
- ^ abc 今江直也;池田裕也;篠田和也;小島秀夫;岩田直義(2003). 「ヤマトナークライト:岩石学と鉱物学」。南極隕石研究。16:13~33。Bibcode :2003AMR....16...13I。
- ^ ab Garcia-Ruiz, Juan-Manuel Garcia-Ruiz (1999 年 12 月 30 日)。「無機沈殿システムの形態学的挙動」。Hoover, Richard B. (編)。Instruments , Methods , and Missions for Astrobiology II 。Vol. Proc. SPIE 3755。pp. 74–82。doi :10.1117/12.375088。S2CID 84764520。
「形態学は原始的生命検出のツールとして明確に使用することはできない」と結論付けられています。
{{cite book}}:|journal=無視されました (ヘルプ) - ^ Agresti、House、Jögi、Kudryavstev、McKeegan、Runnegar、Schopf、Wdowiak (2008年12月3日)。「地球最古の生命の検出と地球化学的特徴付け」NASA宇宙生物学研究所。NASA 。 2013年1月15日閲覧。
- ^ Schopf, J. William; Kudryavtsev, Anatoliy B.; Czaja, Andrew D.; Tripathi, Abhishek B. (2007年4月28日). 「始生代の生命の証拠: ストロマトライトと微化石」(PDF) .先カンブリアン研究. 158 (3–4): 141–155. Bibcode :2007PreR..158..141S. doi :10.1016/j.precamres.2007.04.009 . 2013年1月15日閲覧。
外部リンク
- やまと隕石 (PDF) NASA 宇宙物質収集管理局。
