20.05.2025

Возраст метеорита Озерки раскрыли ученые

Возраст метеорита Озерки раскрыли ученые

В научной работе приняла участие исследователь из УрФУ

Международная группа астрономов, в составе которой была старший научный сотрудник лаборатории Extra terra consortium УрФУ Мария Грицевич, установила петрологию метеорита Озерки (Ozerki). Участие В научной работе приняли специалисты из Финляндии, Великобритании, США, России.

Как сообщает пресс-служба УрФУ, ученые оценили историю ударных событий этого хондрита и температуру, при которой происходила деформация. В частности, анализ структуры показал, что родительское тело метеорита было еще термически активным (теплым) во время удара. Полученные сведения помогут лучше понять процессы, которые происходили с хондритами в Солнечной системе. Описание метеорита и этапы его исследования ученые опубликовали в журнале Meteoritics and Planetary Science.

«Метеорит Озерки представляет собой силикатную матрицу с включениями реликтовых хондр оливина и пироксена, а также металлических зерен в виде сплавов железа, никеля и кобальта, зерен хромита и троилита, отличающихся высокой пористостью и равномерно распределенных в матрице. Признаки интенсивного ударного воздействия проявляются в виде волнообразного угасания, плоских и нерегулярных трещин в оливине, а также присутствии жил ударного расплава. Отсутствие окисленных ободков вокруг металлических зерен указывает на минимальное влияние процессов земного выветривания на данный образец», — описывает метеорит Мария Грицевич.

Образцы изучили с помощью рентгеновской компьютерной томографии и сканирующей электронной микроскопии (дифракция обратного рассеяния электронов). Первый метод позволил в 3D-формате проанализировать распределение металлов, сульфидов и хондр, выявить особенности деформации метеорита при ударе и процессы формирования горной породы при сверхскоростных столкновениях. Второй (2D) метод также дал возможность оценить изменения текстуры материала и определить параметры и условия деформации (температура, давление, скорость деформации, содержание воды).

«К примеру, сульфиды в метеорите Озерки представлены микрокристаллами с выраженной пористой текстурой. Анализ показал, что эти микрокристаллы не деформированы, их расположение хаотично, а отдельные зерна сходятся в тройных стыках под углом около 120°. Мы предполагаем, что во время ударного события сульфидные зерна частично расплавились, в результате чего расплав выровнялся по фолиационной ткани и проник в соседнюю силикатную матрицу. За этим последовал этап охлаждения и перекристаллизации, сопровождавшийся выделением сернистого газа, что и сформировало пористую структуру. Поскольку такие текстурные изменения чувствительны к температуре, их можно использовать в качестве ориентировочного „термометра“ для оценки температурных условий. Дополнительно слабая степень восстановления микроструктуры кристаллов в металле и оливине, наряду с другими признаками, указывает на уровень температуры, достигнутый после удара», — поясняет Мария Грицевич.

Как полагают исследователи, и металлические, и сульфидные зерна метеорита Озерки сформировались в результате одного и того же ударного события.

«Параметры деформации, угловых смещений и относительная температура пластической деформации свидетельствуют о том, что родительское тело метеорита, вероятно, уже утратило свою исходную аккреционную текстуру, полностью разрушенную последующим ударом. Это означает, что деформация происходила при сохранении остаточного тепла, то есть тело все еще оставалось термически активным на момент удара. Мы полагаем, что это ударное событие и связанная с ним структура материала сформировались в первые 100 млн лет истории Солнечной системы», — говорит Мария Грицевич.

Помимо определения даты формирования метеорита Озерки, данные, полученные учеными, создают основу для реконструкции истории деформации других внеземных тел и станут важным шагом в понимании эволюции Солнечной системы.

Работа специалистов УрФУ поддержана по программе «Приоритет-2030».

Фото: Родион Нарудинов, сайт УрФУ

Материалы по теме

Человек воды

Уральский федеральный университет получит 300 млн рублей на разработку нового способа извлечения редкоземов

УЦСБ перечислил пять миллионов рублей в эндаумент фонд УрФУ

Российский 3D-принтер создадут в Новоуральске

Уральский федеральный университет выстраивает эффективные взаимоотношения с бизнесом

Ускорить метаболизм