Как найти метеорит в кратере

Небесные явления всегда вызывали интерес у человека: солнечное и лунное затмения, противостояние планет, полет комет и, конечно, падение метеоритов. О самом большом обнаруженном метеорите, о том, чем звездопад отличается от метеоритного дождя, где искать «космических пришельцев» и как отличить их от земной породы «Мосгортуру» рассказал руководитель музейного комплекса Московского Планетария Игорь Максимов.

– Что такое метеориты?

Если говорить совсем просто, метеорит — это небесное тело, которое упало на поверхность Земли. Однако метеоритом называется еще и объект, упавший на Луну, планеты земной группы — Марс и Меркурий, спутники планет или любой другой крупный космический объект. У Луны и Меркурия атмосферы почти нет, поэтому они не защищены от падения метеоритов. У Марса атмосфера очень слабая, которая тоже не может защищать от атак небесных тел. Вместе с Землей все эти объекты — основные «потребители» метеоритного вещества.

– Метеоры, метеориты, метеороиды — в чем разница между этими понятиями?

Метеор в переводе с древнегреческого языка — «небесное явление». Метеорами раньше называли все небесные события от дождя до молнии, а вышедшая из этих понятий наука о таких явлениях получила название метеорология. Метеор в астрономии — это явление падения метеороида, вошедшего в атмосферу Земли. Метеороид (метеорное тело) – небесное тело, по размерам находящееся в промежутке между космической пылью и астероидом, как правило до 30 метров в диаметре.

Когда множество мелких метеороидов входят в атмосферу Земли, мы наблюдаем метеорные дожди. Пролетая через атмосферу планеты, метеороид теряет от 80 до 95 процентов своей массы и приобретает форму, отличную от той, которую он имел, когда вращался на орбите Земли. Если метеороид все-таки достиг поверхности планеты, его называют метеоритом. В этом и заключается принципиальное отличие между метеороидом и метеоритом.

Космическое тело более 30 метров в диаметре — астероид (от древнегреческого – «подобный звезде»). Тело таких размеров, вошедшее в атмосферу, представляет собой колоссальный по энергии и ударной силе объект. Таких падений очень мало и случаются они один раз в сто и более миллионов лет. Статистика по ним существует, но она очень приблизительная.

Метеориты в Московском Планетарии / ©Дарья Кузнецова

Падение астероидов на Землю всегда приводило к глобальным катастрофам. Например, одной из причин вымирания динозавров 65 миллионов лет назад, называют падение гигантского астероида, диаметр которого по самым скромным подсчетам составлял около 10 километров. Он вошел в атмосферу Земли и упал в районе современного полуострова Юкатан. Фрагментов астероида найти не удалось, но косвенные признаки падения огромного космического тела существуют — часть ударного кратера Чиксулуб (Чикшулуб, исп. Chicxulub) диаметром 180 километров сохранилась на дне Мексиканского залива.

– Это самый большой кратер, оставшийся от падения небесного тела на Землю?

– Нет, это далеко не самый большой кратер на Земле. Космические катаклизмы раньше происходили намного чаще. Атмосфера планеты сформировалась не сразу, на ранних стадиях развития Земли ее атмосфера была очень слабой, и метеориты часто бомбардировали нашу планету. По мере увеличения плотности атмосферы количество падений уменьшилось, но не закончилось. Официально самым большим ударным кратером считается кратер Вредефорд, расположенный в Южной Африке, в 120 километрах от Йоханнесбурга.

Его диаметр составляет 300 километров, а приблизительный размер создавшего его астероида — 20 километров. Однако по самым последним данным, полученным со спутников миссии GRACE, рекордсменом стал метеоритный кратер Земли Уилкса в Антарктиде около 500 километров в диаметре, погребенный под мощной толщей льда.

– Откуда метеориты прилетают на Землю?

– Главный источник поступления метеоритов — пояс астероидов, который находится между орбитами Марса и Юпитера. Небольшая часть метеоритов прилетает на нашу планету с Марса и Луны.

– Где с самой большой вероятностью можно найти части метеорита?

– Самые благоприятные места — пустыни и Антарктида. Песок и лед «замораживают» метеориты, но не поглощают их, поэтому камни хорошо видны на поверхности. Сибирь и средняя полоса России, покрытая лесами — самый неблагоприятный объект для поиска метеоритов — растительность со временем «забивает» фрагменты небесных тел, многие метеориты уходят под поверхность почвы.

Метеориты в Московском Планетарии / ©Дарья Кузнецова

– Какие разновидности метеоритов существуют?

– Самая распространенная классификация метеоритов — по химическому составу. Метеориты бывают трех видов: каменные метеориты — 92 процентов всех падений и находок, железокаменные — примерно 2 процента и железные — 6 процентов. Внутри каждого из этих классов существуют свои подклассы. Например, каменные метеориты, состоящие в основном из каменного материала, разделяют на хондриты и ахондриты.

Хондриты — это каменные метеориты, в структуре которых находятся хондры (от дрвенегреческого — «зерно») — округлые вкрапления силикатного состава размером около одного милиметра, заметные невооруженным глазом. Хондриты также делятся на подклассы: хондрит обыкновенный, хондрит углистый, хондрит энстатитовый — по преобладанию какого-то минерала в составе.

Ахондриты — метеориты другого генезиса, без хондр. По структуре и составу они ближе всего к земным базальтам. Железокаменные метеориты — переходный тип. В них содержится и каменное вещество, характерное по минеральному составу для каменных метеоритов, и метеоритное железо — особый тип вещества, железо-кобальт-никелевый сплав. Железокаменные метеориты имеют два подкласса: палласиты и мезосидериты.

Железный метеорит Дронино / ©Дарья Кузнецова

Палласиты состоят из железоникелевой матрицы с находящимися внутри кристаллами оливина. Если палласит разрезать на части и отполировать, получится что-то похожее на драгоценный камень. Достаточно необычно выглядят и мезосидериты — из-за равных частей силикатов, железа и никеля, они привлекают внимание своей контрастной неоднородной черно-серой структурой.

В составе железных метеоритов преобладают железо и никель с небольшими примесями минералов. Железные метеориты, проходя атмосферу, сгорают меньше своих «товарищей» и лучше сохраняются. Большинство крупнейших метеоритов, найденных на нашей планете, относятся к данному виду, но, несмотря на это, железные метеориты среди находок встречаются значительно реже.

– Как человек, обнаруживший метеорит, может определить, к какому виду принадлежит его находка?

– Конечно, лучше всего было бы связаться со специалистами. Но, чтобы самому убедиться, что перед вами железный или железокаменный метеорит, нужно сделать спил, отшлифовать его и протравить слабым спиртовым раствором азотной кислоты. При травлении появляется некий узор — «видманштеттеновы фигуры», открытые в начале XIX века австрийским минералогом Алоизом Видманштеттеном.

Метеориты в Московском Планетарии / ©Дарья Кузнецова

Напоминающий решетку рисунок образуется, когда два кристаллизующихся минерала камасит и тэнит не могут смешаться при низких космических температурах. Все попытки получить «видманштеттеновы фигуры» в земных условиях не увенчались успехом — процесс происходит только в космосе в условиях очень медленного охлаждения, и узор, похожий на скрещенные иголки — один из главных признаков большого содержания в метеорите железа.

– Существует ли еще какая-то классификация метеоритов?

– Метеориты разделяют на два главных класса по методу обнаружения: падение и находка. Падение — процесс непосредственного наблюдения летящего болида (метеора). Мы зафиксировали время явления, его длительность, бежим к месту упавшего метеорита и находим какие-то его остатки. Челябинский метеорит — яркий пример падения — люди видели пролетающий болид, засняли явление и проследили ореол падения небесного тела.

Находка — это метеорит, который обнаружили на поверхности Земли, но падения которого никто не видел. Например, метеорит Сеймчан — типичная полуторатонная находка. Он был обнаружен в 1967 году в Магаданской области, первый его фрагмент массой 300 килограммов нашли в одном из притоков реки Хекандя. В 2004 году, когда возобновили экспедицию к этой находке, обнаружили еще несколько фрагментов, один из которых весом в полторы тонны хранится в Планетарии. Этот фрагмент хорош тем, что на нем можно очень наглядно показать главный отличительный внешний признак метеорита.

– Какой именно?

– Наличие так называемых регмаглиптов — высеченных трещин. Когда крупный метеороид летит на Землю, он имеет угол падения и определенную скорость — чем угол более пологий, тем меньше скорость. Пока тело летит, на нем за счет действия атмосферы образуются трещины или углубления. Это и есть регмаглипты — характерные волнообразные вмятины на поверхности метеорита. По этим вмятинам можно определить, какой стороной летело тело и в каком направлении падало. Поэтому важный внешний признак метеорита, особенно достаточно большого фрагмента — регмаглипты.

Железный метеорит / ©Дарья Кузнецова

– Какие еще внешние отличительные признаки метеоритов можно назвать?

– Второй внешний признак — все метеориты магнитны. Если вам нужно проверить, метеорит перед вами или нет, просто поднесите магнит к предполагаемому метеориту. Еще один признак — кора плавления, часто имеющая черный цвет и матовую поверхность. Все метеороиды, пролетающие через атмосферу, сильно нагреваются, но не прогреваются до конца.

Прогретая поверхность слетает в процессе падения тела, и до Земли долетает только несгоревшая, но изрядно оплавленная часть метеороида. В процессе полета метеороид может распадаться на фрагменты. Чем меньше плотность вещества, из которого состоит метеороид, тем на большее количество фрагментов он распадается. Если метеороид распался на огромное количество фрагментов и долетел до Земли, поток его частиц называется метеоритным дождем.

– Метеоритный дождь — то же явление, что и звездопад?

– Нет, не стоит путать метеорный поток — звездопад с метеоритным, это принципиально разные явления. Если метеоритный дождь — это осколки метеорита, то звездопад никакого отношения к метеоритам не имеет. Каждый метеорный поток или звездопад связан с какой-нибудь кометой. Комета является источником вещества — она оставляет рой частиц во время ее пролета. Земля обращается вокруг Солнца и проходит через этот рой, поэтому у каждого метеорного потока строго определенное время. Интенсивность метеорного потока не всегда одинакова, она может быть больше или меньше. В отличие от метеорного дождя, метеоритный дождь нельзя предсказать.

– Когда прошел самый сильный метеоритный дождь?

– Самый мощный метеоритный дождь был вызван падением Сихотэ-Алинского метеорита. Он упал в горах Сихотэ-Алинь (Приморский край) 12 февраля 1947 года и стал сильнейшим железным метеоритным дождем в мире. Болид, войдя в атмосферу Земли, распался на огромное количество осколков общей массой более 100 тонн и усыпал площадь в 35 квадратных километров.

Железокаменный (сверху) и железный (снизу) метеориты / ©Дарья Кузнецова

Самый большой из найденных осколков весил почти две тонны. Менее крупные остатки метеорита находят в тайге и сейчас. Крупнейший дождь из каменных метеоритов прошел 8 марта 1976 года в китайской провинции Гирин и длился 37 минут. За это время выпало около четырех тонн «осадков», а самый крупный фрагмент весил 1,7 тонны.

– Были ли случаи попадания метеорита в человека?

– Каждый год на Землю по разным данным выпадает несколько тысяч тонн метеоритного вещества, и 90 процентов из них приходится на территорию мирового океана. Статистики по человеческим жертвам нет. В древних китайских, русских и западноевропейских летописях есть четко зафиксированные случаи падения камней с неба, которые происходили еще до нашей эры. Однако тогда население планеты было меньше, концентрация жителей была иной. По мере же роста населения и распространения ареала городского пространства увеличилась и вероятность человеческих жертв.

Если говорить о фактах, то существует только один точно зафиксированный случай: в 1954 году на территории штата Алабама метеорит Сулакога травмировал женщину. Неофициально его называют метеоритом Ходжес или Ходжесским, в честь Энн Ходжес — пострадавшей. Каменный метеорит пробил крышу дома, где находилась Энн, попал в радиоприемник на столе и, отскочив от поверхности прибора, ударил Ходжес в бок, оставив след ожога. Это единственный в истории случай, признанный всеми.

Есть еще одна история, связанная с первым зафиксированным марсианским метеоритом Нахла, упавшим в 1911 году на территории египетской пустыни в 100 километрах от Александрии. Фермер, пасший овец, утверждал, что на его глазах метеорит попал в собаку и полностью ее испарил. Доказательств этого случая нет, но существует такое понятие как «синдром нахла дог» — когда нет подтверждения сказанным словам, и история является недостоверной.

Импактит / ©Дарья Кузнецова

– Что представляет собой событие, которое многие ученые сегодня называют Тунгусским феноменом?

– Раз в сто лет происходит астрономическое событие типа падения Тунгусского метеорита. Сейчас правильнее называть это Тунгусский феномен, потому что присутствие там метеорита не доказано. 30 июня 1908 года в районе реки Подкаменной Тунгуски произошел взрыв колоссальной мощности — это факт, но вот какое космическое тело вызвало этот взрыв, до сих пор не ясно.

Одна из гипотез, которой я склонен верить: это была упавшая комета. Она прошла через атмосферу, и поскольку комета в значительной части состоит из замерзшего газа, в атмосфере она полностью сгорела, вызвав взрыв огромной силы. Эту точку зрения впервые высказал основатель российской сравнительной планетологии Кирилл Павлович Флоренский. Он был руководителем экспедиции к месту падения небесного тела в конце 1950-х — начале 1960-х годов.

Каменные метеориты – ахондриты / ©Дарья Кузнецова

Флоренский поставил точку, сказав, что метеоритного вещества на месте падения, скорее всего, найдено не будет. Взрыв силой 50-60 мегатонн, произошедший в воздухе, соизмерим со взрывом самой мощной водородной бомбы («Царь-бомбы»). На несколько сотен километров вокруг был вывален лес, а взорвался «метеорит» на высоте 15-20 километров от поверхности Земли. Но несмотря на то, что существует множество энтузиастов, которые либо в составе общества любителей Тунгусского метеорита, либо как члены экспедиций, постоянно совершают «вылазки» к месту взрыва и пытаются найти остатки метеорита, мне кажется, что Флоренский был прав.

– Как часто могут происходить подобные природные катастрофы?

– Катаклизмы такого рода происходят примерно раз в сто лет, и подтверждение этому Челябинский метеорит. 1908 год — Тунгусский метеорит, 2013 — Челябинский. Но это, конечно, не такие события как падение астероида Чиксулуб, вызвавшего глобальные изменения в климате Земли.

– Какой метеорит считается самым большим из сохранившихся?

– Cегодня самый большой — метеорит Гоба, его обнаружили в 1920 году в Намибии. Железную глыбу весом 66 тонн нашел фермер, вспахивая свое поле. Ученые говорят, что этому метеориту около 80 тысяч лет, и его масса на момент падения доходила до 90 тонн. Однако время, эррозия, научные исследования и вандалы «уменьшили» вес великана до современных 60 тонн. Примечательно, что ни следов падения, ни кратера не сохранилось — случайно обнаруженный метеорит назвали в честь фермы, где его нашли (Hoba West Farm), и в 1955 году признали национальным памятником.

– Как у метеоритов появляются названия?

– Все метеориты называют по месту находки. Вот Челябинский метеорит, например, хотели назвать Чебаркуль — из-за озера, куда он упал, но потом решили взять местность пошире. Метеорит с самым экзотическим названием, на мой взгляд, — Каньон дьявола. В штате Аризона есть не самый большой метеоритный кратер правильной круглой формы, диаметр которого — примерно 1200 метров, глубина — чуть больше 200 метров, края — по 46 метров. В начале XX века этот участок земли купил горный инженер Дэниел Бэрринджер, хотел доказать метеоритную природу кратера. Он начал бурить скважины, чтобы «добуриться» до метеорита. Потратив на это почти 30 лет, он умер в 1929 году, так и не обнаружив следов метеорита.

Тектит / ©Дарья Кузнецова

Тогда еще никто не знал, что есть косвенные признаки ударной природы кратера, и для доказательства совсем не обязательно наличие метеорита. При ударе метеоритного тела о землю возникает особый тип горных пород, который формируется в результате ударного метаморфизма, как говорят геологи, или в результате сильного взрыва. В момент удара метеорита о землю на несколько секунд возникает температура в тысячи градусов и давление в несколько тысяч атмосфер.

При таких условиях формируется особый класс горных пород так называемые импактиты, среди которых, при наличии достаточного количества углерода в породах мишени, могут образоваться и импактные алмазы (очень мелкие). Основатель научного направления астрогеологии в США Юджин Шумейкер продолжил дело Бэрринджера и в начале 1960-х годов нашел в каньоне импактные алмазы и открытую к тому времени разновидность кварца — коэсит, который тоже формируется при больших температурах и давлении.

И только потом уже за несколько километров от кратера нашли остатки метеорита. Так кратер Бэрринджера (или Аризонский кратер) получил еще одно название Каньон Дьявола — в честь метеорита, который упал около 50 тысяч лет назад. Теперь этот кратер является эталонным — там под руководством Юджина Шумейкера проходили практику все американские астронавты, которые высаживались на Луне, поскольку ландшафт кратера Бэрринджера очень похож на лунный.

– Когда появилась наука о метеоритах?

– Метеоритика — наука достаточно молодая, ей чуть более 200 лет. В конце XVIII века авторитетнейший химик Антуан Лоран Лавуазье, которого считают основоположником современной химии, был членом Парижской академии наук. В 1772 году на одном из заседаний академии, куда принесли очередные образцы метеоритов, он поставил на докладе о них резолюцию: «Камни не могут падать с неба, поскольку на небе камней нет». Это его заявление отбросило на 30 лет становление метеоритики как науки. Были уничтожены многие коллекции собранных метеоритов, а новые образцы не принимались.

Каменный метеорит – хондрит / ©Дарья Кузнецова

В это время на русской службе в Петербургской академии наук находился немецкий ученый-естествоиспытатель Петр Симон Паллас. В одной из многочисленных экспедиций по Сибири Палласу показали железную глыбу непонятного происхождения, которую в 1749 году нашел местный купец. Паллас посчитал глыбу уникальной находкой и определил ее как самородное железо. Объект весом почти 700 килограммов доставили в Петербург, в первую формирующуюся коллекцию метеоритов в Кунсткамере.

Тогда в академии наук в Петербурге работал еще один немецкий физик Эрнст Хладни, который, детально исследовав железную глыбу, впервые предположил, что это метеорит. Им была написана книга «О происхождении найденной Палласом и других подобных ей железных масс и о некоторых связанных с этим явлениях природы», которая, по сути, и заложила основы новой области наук о космосе — метеоритики.

В 1794 году Хладни опубликовал свой труд на немецком языке, этот год считается годом рождения метеоритики как науки. Хладни, в честь заслуг Палласа, назвал глыбу «Палласово железо», которое вскоре стали называть палласит. Сегодня палласитами называют тип железокаменных метеоритов.

– Получается, мы стали первыми, кто на научном уровне признал существование метеоритов?

– Выходит, что так. В конце 1970-х годов группа энтузиастов снарядила в Сибирь экспедицию к месту, где был найден первый российский метеорит («Палласово железо» считается метеоритом номер один в российской коллекции). На этой сопке установили памятник метеориту, а сопку, где его обнаружили, назвали метеоритной. В этом смысле мы были раньше французской академии наук. Только в 1803 году, когда в окрестностях Парижа выпал очень сильный метеоритный дождь «Легль» (с французского «орел»), французы признали факт падения «камней с неба» и существование метеоритов. 

Каменный метеорит Харабали / ©Дарья Кузнецова

– Каково современное состояние метеоритики? 

– Зародившись на рубеже XVIII — XIX веков, метеоритика стала постепенно наращивать методы изучения и знания о веществе из космоса, превратившись в достаточно мощное научное направление. В 1933 году образовалось Международное метеоритное общество (The Meteoritical Society) — общество по изучению и диагностике метеоритов. Это некоммерческая организация, которая занимается систематизацией и присвоением официальных названий всем падающим и найденным метеоритам.

На ежегодных конференциях метеоритного общества формулируют термины, номенклатуру, переклассификацию. Сейчас метеориты могут относить к одной группе, а потом появляются новые данные, и приходится записывать метеорит к другой. Все эти переходы и фиксируют в обществе. Они выпускают бюллетень и базу данных этого бюллетеня, где каждый год официально регистрируют все падения и находки. Челябинсий метеорит тоже там записан.

– Какая организация в нашей стране отвечает за метеориты?

– Комитет по метеоритам РАН — официальная организация, куда поступают все данные по находкам и падениям метеоритов в нашей стране. Комитет собирает, идентифицирует, изучает и хранит метеориты. Он же дает представление в международный комитет, который на основании полученных данных присваивает метеориту номер, название и вносит в единый реестр. В каждой стране существует комитет, который отвечает за метеориты — названия у них разные, но суть — одна. Деятельность таких организаций очень важна и помогает избежать научной путаницы — номенклатуру нужно делать по строгим критериям, чтобы все было понятно и четко.

“Bвидманштеттеновы фигуры” на метеорите / ©Дарья Кузнецова

– Как проходит процесс регистрации метеорита в России?

– Чтобы определить, является ли обнаруженный объект метеоритом, необходимо отправить его в Лабораторию метеоритики ГЕОХИ РАН (Института геохимии и аналитической химии имени В.И. Вернадского). Сотрудники лаборатории изучат образец и сообщат о результатах. Если вы захотите зарегистрировать свой метеорит в Международном каталоге и дать ему официальное имя, нужно будет передать организации, которая подает заявку на регистрацию, 20 граммов вещества метеорита. Получается, что часть вы передаете Лаборатории метеоритики, где она будет храниться в Музее внеземного вещества Российской Академии наук. Весь процесс регистрации обычно занимает около года.

Фрагменты метеоритного дождя / ©Дарья Кузнецова

– Кому принадлежат обнаруженные метеориты?

– Метеориты принадлежат тому, кто их нашел, и представляют, в основном, только научный интерес. Конечно, можно делать из них всякие поделки, украшения или просто дарить и продавать. В законодательстве многих европейских стран, Великобритании, США и России существует такое правило: владелец метеорита имеет право хранить его у себя или продавать, но вывозить за пределы страны находку нельзя.

Метеорит и все его фрагменты должны оставаться на территории того государства, где были обнаружены. Научные сообщества, конечно, делятся образцами находок, но основное правило одно: если ты нашел фрагмент небесного тела и доказал, что это метеорит, ты можешь оставить его у себя. Хотя в некоторых странах законодательство более строгое. Например, в Австралии, Швейцарии и Дании метеориты считаются собственностью государства и должны быть сданы в музей.

Текст – Наталья Катерова

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.

Лето. После весеннего безумия мы все наконец-то вырвались на свободу и гуляем по полям, лесам. Ну хорошо, кто-то по городским паркам, это тоже отличный вариант.

Гуляем мы, или идем по проселочной дороге. Оп – на дороге камешек. А вот интересно, откуда он тут взялся? С неба упал, что ли?

Метеориты у нас под ногами. Как их найти самому?

Весьма неожиданная для многих истина состоит в том, что он действительно мог упасть с неба. То есть – оказаться метеоритом, прилетевшим из глубин космоса. Именно так их и находят: ищут на поверхности земли неизвестно откуда взявшиеся камни.

Второе место, откуда берутся метеориты, так это из-под земли. Да-да, как ни странно, именно оттуда. Дело в том, что у нас на земле есть «биосфера». В нее входим мы, кошки, всякие кроты, дождевые черви … Вот дождевые черви с кротами и виноваты в появлении метеоритов из-под земли.

Метеориты у нас под ногами. Как их найти самому?

Дождевые черви рыхлят почву и заставляю все, что лежит на поверхности, погружаться в землю. На радость кладоискателям, любая оброненная монетка достаточно быстро постепенно «тонет» в почве из-за деятельности дождевых червей. Они вон даже камни Стоунхенджа постепенно погружают под землю. А уж упавший на поверхность планеты камешек – тем более.

С другой стороны, в нашей биосфере много кто роет норы. Те же лисы и кроты – выталкивают подземные камешки на поверхность. А за все время существования нашей планеты метеоритов на нее нападало порядочно.

Хорошо, но как же понять, метеорит это или нет?

Метеориты у нас под ногами. Как их найти самому?

С одной стороны, чтобы окончательно вынести вердикт, что данный камень – метеорит, нужна сложная экспертиза, которую у нас в стране сейчас никто толком не делает.

А с другой стороны, существуют достаточно простые методы отсеять то, что метеоритом не является и повысить вероятность того, что вы держите в руках гостя из космоса.

Первое: логика. Если рядом ведутся какие-то строительно-ремонтные работы и вся дорога усыпана одинаковыми камнями – идите мимо. А вот если ночью кто-то слышал одиночный взрыв или видел вспышку, или вы нашли ударный кратер – будьте внимательны.

Метеориты у нас под ногами. Как их найти самому?

Второе: наличие на камне следов воздействия высокой температуры или оплавленностей. Но у вас в руках может быть кусок из самой середины метеорита, взорвавшийся на подлете к земле или после удара от нее, так что оплавленностей может и не быть.

Третье и главное: проверьте камень хорошим магнитом. Вообще, метеориты бывают каменные и с содержанием железа – хондриты. Каменные пока не очень признаются наукой, а вот для хондритов самая лучшая проверка – магнитом. Если он магнитится, резко повышается вероятность того, что вы держите в руках метеорит. (Ну или кусок ржавого металлолома). Так что берите с собой маленький, но хороший магнит и проверяйте им подозрительные камушки.

Метеориты у нас под ногами. Как их найти самому?

Четвертое и тоже важное: дома можно проверить магнитящийся камень кислотой. Например, капнуть на него обычным столовым уксусом. Если камень начинает пузыриться, уксус мутнеет, камень растворяется – это осадочная порода, выбросите. Если нет – весьма вероятно, что вы держите в руках метеорит.

Такой камень уже можете показать геологам – вдруг они скажут что-то интересное. Только не забудьте записать место, где вы его нашли и дату. А то мало ли, может там выход на поверхность древних базальтовых пород.

Метеориты у нас под ногами. Как их найти самому?

Что с ним делать? Да в принципе ничего полезного с ним сейчас не сделаешь, кроме как получать удовольствие, держа в руках гостя из космоса. Удачных поисков!

Искренне ваши, Владимир и Наталия.

Ставьте лайк и подписывайтесь на канал! Вас ждет еще много интересного и познавательного! Спасибо за просмотр!

___________________

Текст: авторский.

Фото и рисунки: из открытых источников в интернете.

Страница 1 из 2

  1. СергейЧ

    СергейЧ
    Стахановец

    Регистрация:
    21.03.2015
    Сообщения:
    9.965
    Симпатии:
    29.117
    Пол:
    Мужской
    Род занятий:
    Работаю как папа Карло…
    Адрес:
    УрФО
    Торговая репутация:

    11

    Имя:
    Сергей

    И я помню это “чудное” мгновение,утром открываю глаза и тут происходит что то невероятное,комната озаряется ярчайшим светом… я встаю весь в непонятках,подхожу к окну и воздух сотрясает серия взрывов ,такой силы,что из вентиляционного отверстия вылетает вся пыль,слышно как на улице у кого то вылетают стёкла..сигналки на авто обезумели.. Первая мысль у меня была о американских ракетах,вторая мысль о крушении НЛО и третья о ипанутых корейцах и китайцах у которых что то может как всегда улететь не туда,куда нужно))))) Потом я видел груду кирпичей возле цинкового завода,там рухнул целый цех..разрушения были серьёзные. Страшно не было,наверное не успел просто,а вот размышления пост фактум и осознание,что нам челябинцам просто невероятно повезло и будь он чуточку покрупнее и взорвись чуточку ниже…..не писал бы я сейчас эти строки и не стало бы на карте России нашего города миллионника в УрФО..ChihChih

    Последнее редактирование: 21 апр 2015

  2. Одинец

    Одинец
    Пользователь

    Регистрация:
    23.03.2015
    Сообщения:
    492
    Симпатии:
    1.056
    Пол:
    Мужской
    Адрес:
    Новосибирская обл.
    Торговая репутация:

    0

    Имя:
    Сергей

    Спасибо, братьям по разуму.

  3. Это видео обрезано. Оно снято на авторегистратор на повороте направо с “Пофесора Благих” на “Бейвеля”. Блики были при движении вправо по “лобовому” стеклу. Если бы в летящий метеорит на высокой скорости врезался любой другой объект, то осколки отлетели бы по направлению удара, назад и вверх от основного метеорита и его движения, т.е. тянулись бы “хвостом” и расширялись бы шлейфом. А на кадрах “блики-осколки” разлетаются ровно и только на четыре стороны.


    Геннадий и Чемров нравится это.

  4. а что за предмет на самом деле пронзает метеорит на видео?

  5. Это не предмет, это блик, солнечный “зайчик”. При повороте автомобиля вправо, блик отразился на стекле. Кадр видео обрезан, на оригинальной съёмке видны строения 10-ти эт. домов, дорогу, грязное стекло авто и капот этого же авто, само движение и поворот вправо, и собственно блик по стеклу во время манёвра с той же скоростью, что и скорость авто.
    Ну и на других видео нету НЛО !!!


    Чемров и Монах нравится это.

  6. Да не за что, Артём. На днях если получится съездим на те поля. Должны быть ещё находки.ChihChih

  7. Как-то не доехали до района осколков. Там нету урочищ и интересных мест по рарикам. Трава уже не даст возможности искать. МД не захватит слабый сигнал. Подождём осени. Извиняюсь.:oops:

  8. Вот ещё один посланник с неба, найден на соседнем поле трёхстах метрах от предыдущего, структура по сигналам идентична, только поры другой формы

    DSC00014.JPG

  9. Ща сделаем
    Первый 420 грамм
    Второй 35 грамма

  10. СергейЧ

    СергейЧ
    Стахановец

    Регистрация:
    21.03.2015
    Сообщения:
    9.965
    Симпатии:
    29.117
    Пол:
    Мужской
    Род занятий:
    Работаю как папа Карло…
    Адрес:
    УрФО
    Торговая репутация:

    11

    Имя:
    Сергей

    :) Ребята,не обольщайтесь,это вещь безусловно интересная,но то,что это метеорит можно я думаю утверждать с большим натягом.. Дело в том,что известны в основном три вида метеоритов ,но давайте к определению метеорит это или нет,подойдем стандартно,не как ученые ,а как люди получающие определенные знания с помощью практического опыта,то исть эмпирическим путем познания.
    Как только вы найдете, как вам кажется, метеорит, то с помощью ряда тестов можно попытаться определить, метеорит ваша находка или простой камень. Чтобы знать, как определить метеорит вы должны сначала знать типы метеоритов. Существует множество характеристик, которые помогут в идентификации.

    Большинство метеоритов, содержащих железо, как правило, обладают магнитными свойствами. Даже внешне метеорит отличается от обычного камня. Они, как правило, тяжелее и намного плотнее обычных земных камней, отчасти из-за высокого содержания железа. Так же метеориты содержат более высокие концентрации никеля по сравнению с обычными породами Земли. Вы можете использовать тесты на содержание никеля, чтобы проверить наличие никеля в исследуемом образце.

    При осмотре под увеличением внутренняя часть каменного метеорита будет содержать не только пятна железа внутри камня, но и небольшие, сферической формы минеральные включения, которые носят название хондры. Хондры будут разбросаны по всей матрице. Матрица — это материал, окружающий хондры и вкрапления железа. Даже по этим показателям можно определить метеорит.

    Существуют 3 основных вида метеоритов: каменные метеориты, железные метеориты и железокаменные метеориты. Как ясно из названия
    железокаменные метеориты обычно состоят из смеси железа и силикатных минералов в соотношении 50/50. Есть два типа железокаменных метеорит: палласиты и ??мезосидериты — они очень редкий тип метеоритов и составляют около 1-5% всех метеоритов. Определить такие метеориты бывает очень трудно.

    Железные метеориты составляют около 5% всех известных метеоритов, и хотя эта цифра варьирует от источника к источнику, большинство согласится, что это точно.

    Каменные метеориты (обыкновенные хондриты) составляют большинство, от 80% до 95% всех метеоритов, которые падают на землю. Они называются хондритами из-за малых сферических включений называемые хондрами, о которых шла речь выше. Эти минералы образуются в вакуумной среде при нулевой гравитации пространстве, поэтому они такой формы. Их легко определить в метеорите.

    Определить метеорит можно по наличию обгоревшей и оплавленной поверхности упавшего метеорита также демонстрирует то, что называется корой плавления метеорита. Это тонкий шпон из черного материала, который образуется на поверхности камня, метеороида, входящего в нашу атмосферу. Как правило, эта темная черная кора плавления очень похожа с внешней стороны на уголь, но если метеорит каменного типа, то он обычно имеет светлую внутреннюю часть, которая выглядит так же, как бетон.
    Другой очень важный показатель определения метеорита – это регмаглипты или отпечатки. Эти выемки, хребты, ковши, и впадины на поверхности метеорита, которые образуются в процессе, называемом абляцией. Это происходит в тот момент, когда метеороид проходит через нашу атмосферу. При очень высоких температурах, начинают плавиться менее плотные слои с поверхности камня, и это создает округлые вдавленные выемки, известные как отпечатки пальцев. Отпечатки называются так потому, что человеческий палец обычно прекрасно вписывается в эти впадины.

    Существует гораздо больше методов определения метеоритов, чем методы, упомянутые здесь, но если у вас есть камень, который соответствует этим характеристикам, то вы можете быть более уверены, что это метеорит. Если вы нашли метеорит, то что делать дальше? Зайдите на эту страницу сайта «Лаборатория метеоритики». Возможно вы найдете там ответ.

    Лучше всего было бы связаться со специалистами или метеоритными экспертами, которые помогут определить принадлежность к метеоритам. Есть много профессиональных охотников за метеоритами, которые знают, где найти метеориты и дилеров магазинов по продаже метеоритов, которые будут рады помочь вам определить метеорит или дать вам рекомендации в поиске нужного специалиста. Откуда к нам прибывают метеориты вы можете прочитать здесь.

    А теперь попробуйте убедить меня в том,что представленные куски на фото действительно являются метеоритами))) И тогда я побегу в гараж в поисках пакета с такими же находками.

    Данная тема является познавательной,поэтому давайте рассуждать пожалуйста без эмоций,лично мне очень интересно,а что я в действительности иногда нахожу в полях…ЧТО??

  11. Ну пользоваться поисковиком в инете ты научился. А логику включить не пробовал? Я и раньше находил такие объекты совершенно на чистой площади сенокоса, в разных местах Чел. области, и он, т.е. сенокос находился совершенно в стороне от дорог и населённых пунктов, тем более от пром свалок. И какой фермер привезёт два куска шлака себе на поле и выкинет? Что бы сломать косилку? Да и шлак не фонит. И такой камешек, если бы он там валялся давно, вдавили бы колёса трактора в грунт и он не лежал бы так легко на поверхности стерни. Так что, завидуй молча.
    эта темная черная кора плавления очень похожа с внешней стороны на уголь” – это я и без тебя знаю, так выглядят кусочки “челябинского” метеорита.

    DSC00007.JPG

  12. Структура у этих кусочков совершенно разная. Если что …

  13. илан

    илан
    Модератор
    Команда форума
    Модератор форума

    Регистрация:
    22.03.2015
    Сообщения:
    936
    Симпатии:
    2.558
    Пол:
    Мужской
    Род занятий:
    Безродный
    Адрес:
    Новосибирск
    Торговая репутация:

    4

    Имя:
    Андрей

    Интересная тема. Знаю в районе деревни родной яму одну. Все мысль была что это от метеорита)) а сейчас только подумал что на домовую яму смахивает!
    Был у меня случай однажды. На москвиче решили с товарищем разогнаться по свежескошенному полю (покос). И вот на полной скорости, в аккурат перед нами здоровенный кусок угля, и в аккурат под машину. Глушак оторвали :). Откуда он там взялся, в нескольких километрах от деревни?

  14. СергейЧ

    СергейЧ
    Стахановец

    Регистрация:
    21.03.2015
    Сообщения:
    9.965
    Симпатии:
    29.117
    Пол:
    Мужской
    Род занятий:
    Работаю как папа Карло…
    Адрес:
    УрФО
    Торговая репутация:

    11

    Имя:
    Сергей

    :) на полях всяких кусков хватает выше крыши и они никакого отношения к небесным телам не имеют,а появились там как я предполагаю в результате трудовой деятельности колхозников. Помню как кипела жизнь в деревнях ,я когда там бывал,всегда поражался этой постоянной работе..и днем и ночью))

  15. Да причём здесь это? Я написал о тех предметах, которые относятся к космическим предметам, т.е. которые, как я предполагаю, прилетели из космоса, особенно в августовский звездопад, т.е. метеоры, или персеиды, сгорев в атмосфере падают уже в виде таких обуглившихся камней. Я ещё раз повторю, я такие камни находил на разных полях и совершенно похожие между собой, по одному-два на несколько гектар. Особенно их хорошо видно на скошенных полях. И ещё: шлак МД не видит, только если он не из меткомбинатовского шлакоотвала.

  16. илан

    илан
    Модератор
    Команда форума
    Модератор форума

    Регистрация:
    22.03.2015
    Сообщения:
    936
    Симпатии:
    2.558
    Пол:
    Мужской
    Род занятий:
    Безродный
    Адрес:
    Новосибирск
    Торговая репутация:

    4

    Имя:
    Андрей

    Надо помнить, что метеорит никогда не может прогореть полностью и иметь пористую структуру.

    [​IMG]
    Псевдометеорит.

    Если вам попадется нечто подобное, это скорее всего шлак, имеющий вполне земное происхождение или же отходы литейного производства. Также, метеорит не может иметь в своем составе легко крошащиеся, как мел, шпат или гипс, вещества. Поэтому, если вы еще насобирали материала в поле, на дороге, под крышей сооружений, куда со снегом и водой смывалось все с крыши, где могут быть и более крупные подозрительные предметы, поскоблив увидите, что он легко разрушается и крошится, скорее всего, это не метеорит.

    http://www.ufo-com.net/ufolenta/detail.php?ELEMENT_ID=7416л

  17. Возможно я ошибся. Но сложно поверить в то, что этот кусочек появился среди поля с помощью человека, а рядом нет дорог и крыш. Ну вот кто мог притащить камень, неведома куда и бросить в поле?

  18. илан

    илан
    Модератор
    Команда форума
    Модератор форума

    Регистрация:
    22.03.2015
    Сообщения:
    936
    Симпатии:
    2.558
    Пол:
    Мужской
    Род занятий:
    Безродный
    Адрес:
    Новосибирск
    Торговая репутация:

    4

    Имя:
    Андрей

  19. 72 Владимир

    72 Владимир
    Пользователь

    Регистрация:
    22.03.2015
    Сообщения:
    180
    Симпатии:
    363
    Торговая репутация:

    0

    Имя:
    Владимир

  20. Охота за камнями с неба — о поиске метеоритов
    Обычно, когда мы слышим слово «металлоискатель», первое что приходит на ум — это старинные монеты и мины. Но ведь с помощью металлоискателя можно искать и такие редкие и трудноотличимые от окружающих камней тела, как метеориты.

    Немного теории
    Каменные и железные тела, упавшие на Землю из межпланетного пространства, называются метеоритами, а наука, их изучающая —метеоритикой. В околоземном космическом пространстве движутся самые различные метеориты (космические осколки больших астероидов и комет). Их скорости лежат в диапазоне от 11 до 72 км/с. Часто бывает так, что пути их движения пересекаются с орбитой Земли и они залетают в ее атмосферу. В отдельных случаях крупное метеорное тело при своем движении в атмосфере не успевает испариться и достигает поверхности Земли. Этот остаток метеорного тела называется метеоритом. На протяжении года на территорию России выпадает примерно 2000 метеоритов.
    В зависимости от химического состава метеориты подразделяются на каменные, железные и железокаменные метеориты. Железные и железокаменные метеориты практически полностью состоят из никелистого железа. Их выпадает около 20% от общего количества. Каменный метеорит найти очень легко, так как вокруг места падения образуется кратер, а железные невозможно отличить от обычных камней, так как за частую их поверхность полностью оплавляется и приобретает сероватый или коричневатый цвет. Поэтому железные и железокаменные метеориты находят очень редко (из-за отсутствия у населения достаточного количества металлоискателей). Тут на помощь приходят металлоискатели. Всем известны так называемые «горячие камни», то они в 25% случаев оказываются железокаменными метеоритами, на них металлоискатель реагирует как бы с небольшим запозданием, после прохождения над ними. Железные метеориты отличаются очень четким откликом от прибора.
    Практика
    Если вы нашли именно такой камень, то, скорее всего это метеорит. Проверить это можно очень простым способом: железные метеориты на сколе обычно блестят как железо, или как никель. Если вы нашли железокаменный метеорит, то на изломе видны рассеянные мелкие блестящие частички серебристо-белого цвета. Это — включения никелистого железа. Среди таких частичек встречаются золотистые блестки — включения минерала, состоящего из железа в соединении с серой. Бывают метеориты, которые представляют собой как бы железную губку, в пустотах которой заключены зерна желтовато-зеленого цвета минерала оливина.
    Место поиска
    Самым лучшим местом для поиска является степь — 45% всех от всех находок делается именно здесь. Если вы живете в другой климатической зоне, то можно отправиться на поиски в поле (37% от всех находок). Лесные поляны и берега рек не очень подходят для этих целей, но можно попробовать и тут. Хорошим местом для поиска являются русла горных рек, выстланные округлыми камнями
    Необходимая подготовка
    Подготовка к поиску заключается в том, чтобы выбрать место поиска, для этого нужно тщательно изучить карту своей местности и выбрать тот участок, где меньше всего растительности или есть округлые овраги. Какой прибор выбрать? Из недорогих можно порекомендовать АСЕ-250. Если позволяют средства, то лучше приобрести прибор серии Х-ТЕРРА. Здесь имеет смысл напомнить о существовании в Украине и России уголовной ответственности за занятия незаконной (подпольной) геологией, археологией и незаконной добычей полезных ископаемых, а также за незаконные присвоение и торговлю найденными ценными ископаемыми и метеоритами. На черном рынке метеориты ценятся довольно дорого. При этом за их сдачу государству, на территории которого найден метеорит, официально также предусмотрено ощутимое денежное вознаграждение. И еще очень важный, но малоизвестный факт для непосвященных и начинающих.
    Тектиты — расплавленные и застывшие стекловидные образования, возникшие в результате удара метеоритов о твердую поверхность нашей планеты. Иногда их неправильно называют метеоритами, но это не совсем правильно. Чаще всего тектиты являются не осколками самих метеоритов, а кусочками горных пород земного происхождения, расплавившихся в результате метеоритного удара об землю. Тектиты состоят в основном из двуокиси кремния (68-82%), их средний размер редко превышает 5 см. По внешнему виду и свойствам они немного напоминают обсидиан, однако отличаются от него по химическому составу. На возможное наличие тектитов указывают молодые кратеры, возникшие в результате падения метеоритов. Название, произведенное от древнегреческого слова tektos (расплавленный), намекает на роль метеоритов в происхождении тектита. Наиболее известны тектиты из Австралии, Таиланда, Вьетнама и Филиппин. Встречаются тектиты на территории США (Техас). Мировую известность имеют молдавиты — тектиты (часто зеленого цвета), найденные на территории современной Молдавии. Тектиты земного происхождения очень похожи на метеориты и часто могут за них выдаваться. Никакой ответственности за находку и присвоение тектитов пока не предусмотрено, тектиты достаточно свободно продаются и покупаются.
    Находят тектиты недалеко от мест падения метеоритов. Цена на тектиты на внутреннем и моровом рынке, безусловно, ниже цены на метеориты, но и продать тектит можно совершенно свободно и легально, спрос на них существует и много лет стабилен. На фото справа и внизу приведены типичные образцы тектитов, которые можно свободно продавать и покупать.

    tektit02.jpg

    tektit03.jpg


    илан и Глюк нравится это.

  21. Автор статьи – В.И. Цветков Русское общество любителей метеоритики

    Поиски и сбор метеоритов
    Метеориты – это обломки космических тел, получившие по ряду причин орбиты, пересекающие земную орбиту, и в силу этого рано или поздно выпадающие на Землю. Это достаточно редкие объекты: число разных известных на Земле метеоритов долгое время не превышало нескольких тысяч, и лишь последние десятилетия выявили места природной концентрации метеоритного вещества (Антарктида, каменные пустыни), и их число выросло до десятков тысяч. Заметим, что речь здесь идет именно о разных метеоритах, каждый из которых может быть представлен многими экземплярами (метеоритные дожди, кратные падения). До эпохи космических исследований метеориты были единственными представителями космического вещества, доступными лабораторному анализу.
    В основном интерес к метеоритам с самого признания их космическими телами (конец 18 – начало 19 века) проявляли специалисты – астрономы и минералоги. Однако эти редкие и эффектные объекты стали предметом внимания и частных коллекционеров. Так, частная коллекция русского коллекционера Ю.И. Симашко в конце позапрошлого века насчитывала более 400 наименований.
    Окончательная идентификация образца как метеорита может быть осуществлена только посредством специального исследования его вещества химическими, минералогическими и изотопными методами. Признание образца научным сообществом в качестве метеорита и включение его в соответствующие каталоги происходит только после публикации в специальном издании “Meteoritical Bulletin” (http://meteoriticalsociety.org/simple_t … b_bulletin). Отметим, что в настоящее время безымянные, неизученные и незарегистрированные метеориты не вызывают почти никакого интереса у коллекционеров, если только сам коллекционер не ставит своей целью зарегистрировать новый метеорит.
    По признаку вещественного состава метеориты разделяются на три больших класса: железные, каменные и железокаменные. В свою очередь внутри классов выделяются группы и типы, отличающиеся друг от друга по составу и/или по структуре.
    Общие и более подробные сведения о разных классах и типах метеоритов следует искать в специальной научной или хотя бы научно-популярной литературе (например: Е.Л. Кринов. Вестники Вселенной. М., 1963; В.А. Бронштэн. Метеоры, метеориты, астероиды. М., 1987; А.Н. Симоненко. Метеориты – осколки астероидов. М., 1979; Р.Т. Додд. Метеориты. М., 1986). Но о некоторых особенностях, позволяющих хотя бы “заподозрить” образец в метеоритном происхождении, следует упомянуть сразу.
    1. Все железные метеориты содержат заметное количество никеля: не менее 4-5%. Ни в одном из земных минералов нет природного сплава железа с никелем, поэтому анализ на никель обычно решает вопрос о метеоритном происхождении металлического образца (“безникелевые” метеориты пока не обнаружены – их нет среди наблюдавшихся падений, нет среди десятков тысяч метеоритов, найденных в Антарктиде, что является веским статистическим аргументом в пользу их отсутствия в природе вообще). Поэтому найденный кусок никелистого железа – это либо метеорит, либо промышленное изделие, материал которого, впрочем, всегда имеет структуру, совершенно отличную от структуры метеорита.
    2. Наиболее распространенный тип каменных метеоритов (хондриты) имеет в структуре округлые включения в основную матрицу, которые называются хондрами. Они небольшого размера (первые миллиметры или доли миллиметра) и отличаются от матрицы по цвету (обычно более темные). Их состав не отличается от состава матрицы, а происхождение до сих пор является дискуссионным.
    3. В хондритах обычны (а часто многочисленны) включения никелистого железа. Это делает метеоритные “камни” в среднем тяжелее земных. И на магнит они, как правило, реагируют.
    4. Во внутренней структуре каменных метеоритов всегда отсутствует слоистость и крайне редко наблюдается пористость и, тем более, крупные каверны, характерные для промышленных шлаков.
    Поиски метеоритов имеет смысл начинать тогда, когда более или менее хорошо представляешь себе, как они выглядят.
    Главная особенность недавно выпавших метеоритов состоит в том, что их поверхность несет на себе следы взаимодействия с атмосферой, сквозь которую они двигаются с очень высокой скоростью (минимальная скорость влета метеорита в земную атмосферу составляет 11,2 км/с). Это вызывает сильное трение о воздух, разогрев и оплавление наружной поверхности метеорита. Образовавшийся слой расплавленного вещества тут же срывается потоком встречного воздуха и застывает в виде очень мелких капелек, образующих дымовой след болида. Одновременно атмосфера тормозит движение метеорита, и когда его скорость упадет до скорости свободного падения, последний расплавленный слой вследствие наступившего охлаждения застынет на поверхности метеорита в виде тонкой (редко толще 1 мм) так называемой “коры плавления”. Она состоит из того же вещества, что и сам метеорит, но сначала расплавленного, а потом снова затвердевшего. Кора плавления практически во всех случаях имеет черный цвет. У большинства метеоритов (у самых распространенных каменных метеоритов хондритов) она матовая, но у некоторых типов может быть и стекловатая.
    Другая особенность поверхности свежевыпавшего метеорита также связана с очень быстрым движением сквозь атмосферу. На поверхности возникают разграниченные перегородками углубления, вмятины, так что вся картина напоминает застывшую рябь на воде. Эти вмятины называют регмаглиптами. Характерный размер регмаглипта для метеорита среднего размера составляет около одной седьмой характерного размера самого метеорита; для более крупных или более мелких образцов это соотношение может несколько меняться. Если же метеорит сильно вращался при движении, регмаглипты могут не образоваться вообще. А когда метеорит не менял своего положения во время полета, возникает “ориентированная” форма – конус, обращенный вершиной по направлению движения. Регмаглипты при этом образуются в основном на боковой поверхности ближе к основанию конуса и имеют вытянутую форму – “регмаглиптовый венчик”. У таких метеоритов сильно различается степень атмосферной обработки фронтальной и тыловой части образца.
    Метеоритное вещество поступает на Землю постоянно. Если падение происходит в достаточно плотно населенном районе и в удобное время, явления, его сопровождающие (полет огненного шара, громкие звуки, иногда сотрясение почвы), могут быть замечены случайными очевидцами. Целенаправленно опросив возможно большее количество очевидцев, можно построить статистически вероятную траекторию движения метеорита в атмосфере и поискать выпавший кусок космического вещества вблизи проекции ее нижнего конца на Землю. Иногда вблизи этого нижнего конца при падении наблюдается небольшое облачко, отмечающее “область задержки”. В этом месте метеорит уже теряет свою космическую скорость (вследствие торможения в атмосфере), отчего и падает практически вертикально. Остатки скорости сохраняют только очень крупные куски, весом не менее 100 кг. В этом случае (когда зафиксирована большая интенсивность оптических и звуковых явлений, а также наличие микросейсмов) следует искать место падения на продолжении проекции траектории вперед по движению метеорита относительно обозначенной ранее точки. Если же очевидцы видели само падение куска на Землю, то они, очевидно, и подобрали его. Тогда остается лишь разыскивать самих очевидцев и попытаться получить метеорит у них, предложив какую-то компенсацию. В настоящее время представления населения о возможных размерах этой компенсации сильно преувеличены вследствие безграмотных выступлений журналистов по телевидению и в печати. К этому надо быть готовыми и иметь с собой какие-либо свидетельства реальных цен на метеориты. Метеориты, наблюдавшиеся при падении, так и называются – падения. Их научная ценность существенно выше, чем у находок – метеоритов, выпавших давно и не поднятых сразу после падения, так что дата и обстоятельства их падения остаются неизвестными. Падения имеют лучшую сохранность и не контаминированы веществами земной среды. Если метеорит (“находка”) пролежал достаточно долго после падения, его внешний вид меняется и метеорит становится “трудноузнаваемым”. Исчезает характерный черный цвет внешней поверхности: вследствие окисления она становится буроватой, или желтой, или оранжевой. Метеорит покрывается пленкой окислов, которая может совершенно скрыть его начальные внешние формы. Железные метеориты сохраняются лучше каменных – они прочнее, а также чаще привлекают внимание как “странные” объекты, не связанные с той природной средой, в которой находятся. Поэтому среди находок больше железных метеоритов, чем каменных. С падениями дело обстоит как раз наоборот, что говорит о преобладании именно каменной компоненты вещества в космосе.
    В любом случае при поисках метеоритов следует иметь в виду, что самое главное основание “заподозрить” образец в метеоритном происхождении – это его несвязанность с окружающей средой и геологической обстановкой. Метеорит “не похож” на те объекты, которые постоянно встречаются в данном месте.
    Поиски метеоритов не следует организовывать “на голом месте”. В целом они расположены на поверхности Земли редко и случайным образом. Нужны какие-то предпосылки для организации поисков. Это может быть следующее:
    1. Наблюдения очень яркого болида (сопровождающегося мощными звуками и микросейсмами, освещающего местность). В этом случае нужно по возможности сразу после получения сообщения о болиде собрать возможно большее число наблюдений случайных очевидцев. Крайне желательно, чтобы пункты, из которых получены наблюдения, отстояли друг от друга на возможно большие расстояния. По наблюдениям из одного места построить траекторию невозможно. При опросе очевидцев следует задавать абсолютно нейтральные вопросы. Подсказывание, наведение на ответ совершенно недопустимы. Даже если показания носят противоречивый характер, разбираться с ними следует только при обработке наблюдений. Очень хорошо, если очевидец с места наблюдения укажет рукой путь болида на небе (именно с того самого места, где он это видел). В этом случае следует замерить угловые координаты двух точек видимой траектории, чаще всего начало и конец пути болида. Для измерений используются хороший компас и эклиметр, который легко изготовить из обычного транспортира и отвеса. После обработки наблюдений определяется положение нижней точки траектории, и вблизи ее проекции на Землю организуются поиски.
    2. Сообщения населения о “странных” камнях и кусках железа, когда-то ими замеченных. Такие сообщения (включая исторические, то есть достаточно давние) встречаются в некоторых книгах (например: И.А. Юдин, Л.Е. Кузнецова. Разыскивается метеорит. Свердловск, 1974), имеются в архивах организаций, занимающихся метеоритными исследованиями (Комитет по метеоритам РАН и др.), а также на некоторых отечественных сайтах в Интернете (http://www.meteorites.ru/;http://www.ollclubs.ru/forum/viewforum.php?f=4). По источнику с возможной точностью устанавливается место находки, оценивается вероятность того, что объект действительно может являться метеоритом, и после этого организуются его поиски.
    3. Поиски новых экземпляров уже известных метеоритных падений. Это относится в первую очередь к метеоритным дождям. Никогда не удается сразу собрать все экземпляры какого-нибудь метеоритного дождя. Даже очень давно упавшие метеоритные дожди (например, польский Pultusk, падение 1868 г.) продолжают давать некоторое количество новых находок. Дело даже не в том, что поиски метеоритов с металлоискателями лишь совсем недавно вошли в обиход, а визуально никогда невозможно заметить все экземпляры дождя, особенно обильного. Просто каждый метод поиска содержит большую или меньшую вероятность пропустить метеорит, всегда не нулевую.
    Метеоритные дожди порождены атмосферным дроблением первоначально единого метеоритного тела. При движении образовавшихся обломков происходит их сортировка по размерам, поскольку мелкие, легкие экземпляры тормозятся быстрее крупных. В результате в зоне рассеяния метеоритов по поверхности Земли (обычно вытянутой в направлении полета) отдельные экземпляры располагаются в закономерном порядке: чем крупнее образец, тем ближе он к головной части области рассеяния. Разумеется, эта зависимость имеет статистический характер, в том числе и потому, что сортировка в принципе происходит не по массе, а по аэродинамическому качеству. Однако в целом зависимость именно такова, что подтверждается распределением метеоритов по площади в известных метеоритных дождях.
    Нужно иметь в виду, что при атмосферном дроблении крупных кусков образуется меньше, чем мелких. К тому же крупный метеорит легче заметить при первичном обследовании района падения. Поэтому при дальнейших обследованиях наиболее перспективными являются те места, в которых находятся метеориты малых масс. Их инструментальный поиск может принести успех с высокой степенью вероятности.
    При этом возможны даже некоторые количественные оценки перспективности поиска. Считая, что крупные метеориты собраны достаточно полно, построим для них зависимость числа найденных метеоритов от их массы. Эту зависимость экстраполируем на более мелкие образцы, получим вероятное число выпавших мелких метеоритов. Вычтем из этого числа уже собранные мелкие метеориты и получим оценку количества еще оставшихся ненайденными метеоритов. Примерно оценим по карте площадь, по которой они могли рассеяться. Разделив ее на количество метеоритов, получим вероятную минимальную площадь, которую нужно просмотреть, чтобы найти хотя бы один метеорит. Имея данные о скорости просмотра площадей, зависящей как от производительности работы одного металлоискателя, так и от количества одновременно используемых приборов, можно получить оценку минимального срока работ. Подобного рода оценки были сделаны в 1982 г. во время работ по поискам экземпляров метеоритного дождя Царев и дали хорошее совпадение: на поле площадью 16 га, сплошь просмотренной с металлоискателями, найдено предсказанное число образцов – два.
    Расчеты показывают, что методика сплошного просмотра эффективна для обильных метеоритных дождей с высокой поверхностной плотностью распределения метеоритов. Скажем, для Сихотэ-Алинского метеоритного дождя, где отдельные точки падения в зоне мелких экземпляров разделены даже не десятками метров, а просто метрами, он неизменно приводит к успеху. Впрочем, в последние годы там происходит беспорядочная выборка материала без фиксации на карте просмотренных площадей, что создает трудности при дальнейшем выборе мест работы. Однако общее количество выпавших образцов (около 100 000) позволяет думать, что в ближайшее время этот “метеоритный рудник” можно будет достаточно эффективно эксплуатировать.
    В России имеются три места, где поиск метеоритных образцов при правильной организации дела почти наверняка приведет к новым находкам. Это уже упомянутый Сихотэ-Алинский железный метеоритный дождь (Приморский край), каменный метеоритный дождь Царев (низовья Волги, Ахтуба) и, наконец, метеорит Чинге, о котором пока нельзя с уверенностью сказать, является ли он метеоритным дождем или осколками кратерообразующего падения. В последнее время к ним прибавился метеорит Дронино в Рязанской области. Но это падение очень древнее, и там обязательны раскопки.
    Перспективен каменный метеоритный дождь Первомайский Поселок (Владимирская область), имеются метеоритные дожди Кунашак (Челябинская область) и Каинсаз (Татарстан). Последний метеорит относится к редкому и интересному типу углистых хондритов.
    Нужно иметь в виду, что некоторые метеориты, не принадлежащие к метеоритным дождям, но имеющие морфологические особенности, позволяющие предположить факт атмосферного дробления, также перспективны для поисков новых экземпляров. Совокупность этих признаков Е.Л. Кринов называл “поверхностями второго рода” – слабая оплавленность, тонкая кора плавления, не развитый регмаглиптовый рельеф и т.п. Наличие на том же самом образце еще и сильно обработанных атмосферой поверхностей однозначно указывает на атмосферное дробление, а следовательно, на существование других кусков этого метеорита
    4. Подходящие ландшафтные условия. В последнее время обнаружены географические районы, в которых происходит многолетняя естественная аккумуляция метеоритов, выпавших в течение очень продолжительных промежутков времени. Это, например, Антарктида, где постепенное сползание ледовой “шапки” к краям континента в некоторых местах встречает препятствие в виде поперечных этому движению хребтов. В таких местах идет интенсивный эрозионный срез льда, и включенные в него метеориты, выпавшие за очень долгий срок на очень большой площади, выходят на поверхность, где их и собирают. Попытки оценить эффективность этого механизма для других районов Земли (Арктика, горные ледники) приводят к неутешительным результатам – каждый раз перспективная площадь сбора оказывается слишком мала. Однако нельзя забывать, что один из самых крупных метеоритов мира, Cape York, найден в покрытой льдом Гренландии.
    Другая ситуация, связанная с природной аккумуляцией метеоритов, – это каменистые пустыни. Сухой аридный климат способствует сохранению выпавших метеоритов, а отсутствие населения означает, что их никто не собирал. Такие пустыни, содержащие большое количество метеоритов разных типов, известны в Африке, Аравии, Австралии. Очень возможно, что подобные районы имеются в Казахстане, Средней Азии и других регионах бывшего Советского Союза. Они совершенно не исследованы.
    Организация полевых работ на предполагаемом “метеоритном месте” может включать разные методы поиска:
    1. Визуальный осмотр местности. При этом собирают все “подозрительные” предметы. Места находок метеоритов отмечаются какими-нибудь знаками, а потом составляется план мест находок (хотя бы визуальный, но лучше с применением GPS или геодезических измерений).
    2. Инструментальные поиски. Как правило, они основаны на наличии в метеоритах (включая каменные) металла. Такие работы начались в 20 столетии и предполагали использование простейших металлоискателей типа армейских миноискателей. В нашей стране они проводились на полях рассеяния метеоритных дождей (Сихотэ-Алинь, Чинге, Царев и др.). Особенно успешны были работы на Сихотэ-Алине, где этим методом собраны тысячи образцов, как индивидуальных метеоритов поверхностного рассеяния, так и осколков на кратерном поле. В настоящее время имеются достаточно совершенные приборы типа металлоискателей, используемые для поисков метеоритов.
    При поисках возможно применение и других приборов геофизического назначения, например, магнитометров. Это имеет смысл, если предполагается наличие крупных магнитных масс на значительной глубине под поверхностью земли.
    3. Раскопки. Их применение может быть связано с информацией, полученной в ходе использования геофизических приборов. Но иногда проводится и просто пробное шурфование в подозрительных местах. Например, образцы метеорита Чинге, первоначально рассеявшиеся по горным склонам, за длительный период, прошедший с момента падения, мигрировали в направлении русел горных ручьев, где и проводится закладка пробных шурфов.
    Ежегодная мировая статистика показывает, что находки метеоритов – не такое уж и редкое событие. Не исключено, что кто-нибудь из прочитавших эту статью рано или поздно найдет интересный камень или кусок железа, не похожий на обычные земные породы или шлаки. Эта находка может оказаться метеоритом. А метеориты – это уникальные образцы космического вещества, которые обязательно должны попадать в руки ученых.

  22. vik-val

    vik-val
    Пользователь

    Регистрация:
    23.03.2015
    Сообщения:
    5.175
    Симпатии:
    6.030
    Пол:
    Мужской
    Род занятий:
    все больше по хозяйству
    Адрес:
    Бурмистрово
    Торговая репутация:

    2

    Имя:
    Виктор

    Вознаграждение так же, как и с кладами? Пять лет ожидания, а потом простили… .


    krok71 и Huntsman нравится это.

  23. wild_wind

    wild_wind
    Пользователь

    Регистрация:
    25.12.2015
    Сообщения:
    7
    Симпатии:
    0
    Пол:
    Мужской
    Торговая репутация:

    0

    Имя:
    Антон

    интересная тема конечно. общался в тот день с товарищами из Челябинска

  24. vf100

    vf100
    Заслуженный новичок
    Команда форума
    Модератор форума

    Регистрация:
    22.03.2015
    Сообщения:
    2.908
    Симпатии:
    5.711
    Пол:
    Мужской
    Адрес:
    Новосиб
    Торговая репутация:

    3

    Имя:
    Василий

    про Маслянино: кроме Маслянинского метеорита находили еще несколько в д. Малая Томка(маслянинского р-на), предполагают, что там прошел давно метеоритный дождь, один из кратеров близ д. Дресвянка.
    Фильм –

    ps И вообще серия “Пешком по НСО” интересная, рекомендую!

  25. vik-val

    vik-val
    Пользователь

    Регистрация:
    23.03.2015
    Сообщения:
    5.175
    Симпатии:
    6.030
    Пол:
    Мужской
    Род занятий:
    все больше по хозяйству
    Адрес:
    Бурмистрово
    Торговая репутация:

    2

    Имя:
    Виктор

    Да, Василий, ты прав. Очень интересная серия, смотрел про Караканский бор, очень понравилось.

  26. fotos

    fotos
    Пользователь

    Регистрация:
    04.12.2015
    Сообщения:
    5.584
    Симпатии:
    18.555
    Пол:
    Мужской
    Адрес:
    Новосибирск
    Торговая репутация:

    17

    Имя:
    Андрей

    Мэнэ тож!Особливо про сохатого понравилось,как он об вышку чесалси ;-)))))


    Huntsman и vik-val нравится это.

  27. vik-val

    vik-val
    Пользователь

    Регистрация:
    23.03.2015
    Сообщения:
    5.175
    Симпатии:
    6.030
    Пол:
    Мужской
    Род занятий:
    все больше по хозяйству
    Адрес:
    Бурмистрово
    Торговая репутация:

    2

    Имя:
    Виктор

    А мне больше про легенду о скале, проходе во что то и куда то.:eek:.

  28. khimik7

    khimik7
    Да ХИМИЧИм порой

    Регистрация:
    22.03.2015
    Сообщения:
    935
    Симпатии:
    700
    Пол:
    Мужской
    Торговая репутация:

    2

    Имя:
    Konstantin

    Надо как-то доехать пофотать камешки ржавые. Металлоискатель от них с ума сходит.Хотя не думаю что это остатки метеорита,скорее уж рудное железо.Уж очень тяжёлые.Один в овраге вобще неподъёмный.Да и на полётных картах район обозначен как зона магнитной аномалии 7-12 градусов.

  29. Так метеориты на самом деле тяжёлые.

  30. Рамки из немагнитного метала в помощь Господа)))НО ТССС это секретBoyanBoyan

  31. Ездил в наш музей и показывал эти камни, одна мадам из гидов- краеведов сказала, что очень часто им привозят такие обьекты и возможно это небесный ” шлак” , но есть научное определение метеоритов и ни кто его разрушать не будет. Можно конечно и анализ сделать, потом доказывать и обосновывать, да кому оно надо.
    Так что ищем, находим и радуемся.
    Ну вот как-то так.

  32. khimik7

    khimik7
    Да ХИМИЧИм порой

    Регистрация:
    22.03.2015
    Сообщения:
    935
    Симпатии:
    700
    Пол:
    Мужской
    Торговая репутация:

    2

    Имя:
    Konstantin


    vik-val и Huntsman нравится это.
  33. vik-val

    vik-val
    Пользователь

    Регистрация:
    23.03.2015
    Сообщения:
    5.175
    Симпатии:
    6.030
    Пол:
    Мужской
    Род занятий:
    все больше по хозяйству
    Адрес:
    Бурмистрово
    Торговая репутация:

    2

    Имя:
    Виктор

    Костя, привет! А магнитные камни, скорее всего бурый железняк. его по речкам мелким дофига находится. Сначала тоже подгонялся, потом поискал инфу, что то прочитал, и успокоился.Метеорит ржавым не будет-имхо.

Страница 1 из 2

Поделиться этой страницей


Сибирская заимка - форум поисковиков, краеведов и кладоискателей.Торги и аукцион.

Многие обыватели думают, что найти «упавшую звезду» – это удивительное, невероятное событие. На самом деле «гости из космоса» (метеориты) достаточно часто встречаются на поверхности нашей планеты. Разумеется, это не такие знаменитые объекты, как, например, Тунгусский, Сихотэ-Алиньский или Чебаркульский метеорит, упавшие на Землю в 1908, 1947 и 2013 годах соответственно. Но найти осколок далёкой планеты, случайно «залетевший» к нам, вполне возможно. Достаточно иметь подходящий для того случая металлоискатель и капельку удачи. Многие поисковики уделяют розыску таких артефактов много времени, ведь это не только ценный материал, позволяющий узнать много нового о далёких мирах. Метеориты имеют и вполне приличную рыночную стоимость.

Содержание

  1. Какие метеориты может засечь металлоискатель
  2. Как найти место падения метеорита
  3. Какой металлоискатель выбрать для поиска метеоритов
  4. Как отличить метеорит от камней и оплавков железа
  5. Законы о поиске метеоритов в России
  6. Заключение

Перед каждым поисковиком, решившим заняться поиском метеоритов, встаёт вопрос о том, как отличить «космического пришельца» от обычного земного камня? Металлоискатель будет реагировать практически на все метеориты, которые подразделяются на три вида:

  • Железные. Это объекты, представляющие собой монолитный кусок металла. Очень редко это будет чистое железо. Чаще всего в их составе присутствует никель, реже встречаются металлы других видов.
  • Железокаменные. В их структуре присутствуют различные минералы, которые визуально определяются в виде разноцветных вкраплений. Внешне они напоминают металлическую губку.
  • Каменные. Они встречаются реже других. Визуально они практически неотличимы от самых обычных камней, но на сколе можно заметить небольшие силикатные шарики – хондры и металлические частицы.

Практически все метеориты содержат частицы металла и засекаются металлоискателем. Часто звук бывает «смазанным», как от «горячего камня».

Вообще чисто каменных метеоритов очень мало, в структуре практически всех «пришельцев из космоса», имеются металлы. Потому металлоискатель обязательно будет на них реагировать. Другой вопрос, насколько яркой, заметной будет эта реакция. А это будет зависеть, в первую очередь, от правильного выбора и настроек металлоискателя.

Магазин металлоискателей баннер

Как найти место падения метеорита

Это может показаться невероятным, но метеориты не такие уж и редкие гости на нашей планете. Конечно, такие гиганты, как те, о которых упоминалось выше, встречаются достаточно редко. Но, согласно подсчётам учёных, за один только день на Землю падает не один десяток тонн метеоритов, как крупных, весом в несколько килограммов, так и небольших, относительно мелких крупиц. Но проблема в том, что они практически равномерно распределяются по поверхности планеты. То есть, метеориты падают не только в обжитых, легкодоступных для поиска местах, но и в тайге, пустыне, Антарктиде, Арктике, на дно океанов, морей, озёр, откуда достать их почти не реально.

Не всегда метеориты оставляют такие кратеры, как после падения Стерлитамакского болида, но чаще всего место падения небесных камней заметно.

Искать метеориты лучше в тех местах, где растительный покров скудный или полностью отсутствует. Но всё же, не стоит надеяться на удачу. Перед тем как отправиться на поиски проведите предварительную работу по поиску сведений. В первую очередь, обращайте внимание на информацию, содержащуюся в официальных источниках, представленную на научных или новостных каналах. Хотя и на разных форумах, в социальных сетях тоже можно встретить сообщение об упавшем метеорите или целом метеоритном дожде. Ещё одним источником сведений о падении метеорита могут стать летописи, старинные рукописи.

Как уже упоминалось выше, практически все метеориты содержат металлы. Потому для их поиска можно использовать, в общем-то, любой металлоискатель, как дешёвый, рассчитанный на начинающего поисковика, так и металлодетектор с «наворотами». Однако наиболее предпочтительно приобретать для метеоритного поиска устройства, рассчитанные на добычу золота. Такие металлоискатели способны определять наличие цели на значительной глубине. Облегчит ведение поисковых работ следование следующим рекомендациям.

  • Хорошо, если у детектора имеется режим «All Metal». А значит, импульсные металлоискатели являются более предпочтительными, чем приборы, действие которых основано на принципах VLF, FBS.
  • Обратите внимание на вес детектора. Скорее всего, работать придётся практически весь световой день, а это 8-12 часов. Чем легче металлоискатель, тем проще с ним обращаться.
  • Катушка большого размера имеет повышенную глубину обнаружения, но она не чувствительна к мелким объектам. Но и «снайперка» также не будет лучшим вариантом. Остановите выбор на эллипсообразных датчиках с диаметром 9″-11″ Для поиска глубоко залегающих метеоритов купите дополнительно катушку размером 15″.

Наиболее приемлемыми для метеоритного поиска являются модели компаний Minelab, White’s, XP Detectors.

Кроме непосредственно самого металлоискателя вам потребуется следующее снаряжение:

  • наушники, способные улавливать сигналы даже от небольших целей, залегающих на большой глубине;
  • поисковый магнит, который поможет сделать поиск более эффективным;
  • лопата, кирка, другой инструмент, с помощью которого можно не только копать яму, но и отделить кусочек метеорита, чтобы использовать его в виде образца;
  • защитные перчатки;
  • малярная кисть для очищения поверхности камня от пыли, грязи;
  • увеличительное стекло, используя которое можно будет внимательно рассмотреть структуру объекта, чтобы убедиться, что это действительно метеорит;
  • налобный фонарь, чтобы наступление темноты не прервало интересный, азартный поиск.

При выборе металлоискателя предпочтительна гибкая дискриминация, широкий диапазон частот и, желательно, несколько катушек разного диаметра.

Как отличить метеорит от камней и оплавков железа

Многие поисковики, только осваивающие метеоритный поиск, «тащат» домой все подозрительные, на их взгляд, камни, опасаясь, что обойдённый вниманием и оставленный «в поле» объект может оказаться ценным и дорогим метеоритом. Поэтому, обнаружив предмет, который может быть «космическим пришельцем», обратите внимание на следующие признаки.

  • Регмалипты – полости и ямки, образующиеся под воздействием высоких температур в то время, когда он пересекает толщу атмосферы. Но их отсутствие не является показателем того, что данный камень не является метеоритом. Иногда, летящий объект взрывается высоко над поверхностью Земли. Мелкие частицы разлетаются в разные стороны, наподобие шрапнели. Вращающиеся осколки будут иметь неправильную форму, кроме того, они будут покрыты регмалиптами. А те куски, которые не получать вращательного момента будут напоминать по форме конус, пулю, острие клыка. Кроме того, на торцевых концах будут видны оплывы от отлетавшей расплавленной массы, при падении метеорита вниз с высокой скоростью. Острие конуса будет иметь участок оплавления толщиной в несколько микрон, а на противоположном конце он будет достигать миллиметра.
  • Если камень имеет оплывы, отклоняет стрелку компаса или притягивается к магниту, то можно попробовать отполировать небольшой его участок. Для того достаточно потереть его напильником или наждачной бумагой, а затем обработать это место азотной кислотой. Если это действительно метеорит, то вы увидите характерную видманштеттенову структуру (игольчатый узор из минералов камасита и тэнит).

Чаще всего у метеоритов оплывшие края. «Небесные камни» магнитятся и весят больше своих земных собратьев.
  • Как уже говорилось, данным объектам присуща пористая поверхность, образующаяся под воздействием высоких температур. Внутренняя часть его должна быть плотной, однородной. Полностью пористая структура, даже если имеются оплавы, свидетельствует о том, что перед вами кусок шлака.
  • Часто за метеорит принимают магнетиты, магматические горные породы, которые обладают небольшой намагниченностью. Убедиться, о земном происхождении такого камня можно отколов от него небольшой кусочек. Если на сколе видны прожилки, кристаллы кварца, то вы зря обрадовались. То однозначно не метеорит.
  • Поскоблите найденный объект. Для того чтобы он был метеоритом, в нём не должно быть гипса, мела, шпата, других легко разрушающихся веществ.
  • Ещё один признак, легко поддающийся проверке – вес. У метеорита очень высокая плотность, а значит и масса его достаточно велика. Если вы не взяли с собой весы, то протестировать объект можно просто сравнив его с камнем, того же объёма.

Сложнее всего отличить метеорит от оплавков железа. Если есть подозрения, что найден именно метеорит, лучше отдать образец в лабораторию на анализ.

Даже таких, довольно простых исследований, окажется достаточно, чтобы с уверенностью сказать, нашли вы настоящий метеорит или обычный булыжник, кусок гранита.

Законы о поиске метеоритов в России

Если поиск археологических и исторических артефактов, реликвий, раритетов регламентируется законодательно, контролируется соответствующими органами, то искать метеориты не запрещено. Они не относятся ни к полезным ископаемым, ни к недрам или ресурсам, ни к объектам культурного наследия. То есть они не являются собственностью государства и лицензия для ведения их поиска не нужна.

Единственный случай, когда может потребоваться разрешение – возможность продажи, покупки или обмена метеоритного вещества. В тоже время на территории нашей страны вы можете совершать эти операции без всяких ограничений.

Образец метеорита с указанием места находки рекомендуется отправить в РАН. Это внесет существенный вклад в науку, а нашедший может рассчитывать на вознаграждение.

А если вы передадите сведения о месте обнаружения находки в Российскую академию наук, отправите им небольшой кусочек метеорита, всего 10-15 грамм, то учёное российское сообщество будет вам весьма благодарно. Более того, начиная с 2003 года РАН премирует тех, кто делает это. Иногда размер премии достигает 10000 руб и более.

Заключение

Имея хотя бы небольшой объём знаний о метеоритах и необходимое снаряжение, кладоискатель, заинтересовавшийся метеоритным поиском, наверняка сможет найти что-нибудь примечательное. Любой встретившийся на дороге булыжник может оказаться «гостем из космоса». Что делать с находкой поисковик решает сам. Попав в руки учёных, они могут помочь сделать грандиозное открытие о строении или составе Вселенной. А возможно, помогут вам разбогатеть, ведь сегодня фрагменты метеоритов часто используют вместо драгоценных камней при отделке ювелирных изделий. К примеру, знаменитая своей продукцией компания по изготовлению часов, создала совершенно необычные часы, Speedmaster Professional Apollo-Soyuz. Для изготовления циферблатов используют метеориты, что делает их абсолютно уникальными.

Падение метеорита – поразительное, очень короткое, непонятное и всегда неожиданное явление, вызывающее ужас и поклонение у непросвещенного наблюдателя. Поэтому описания метеоритных падений имеются во многих летописных источниках. Древнейшее из них приводится в китайской рукописи и датируется 654 г. до н.э. Зарегистрированы они греческими, римскими и средневековыми историками. Разумеется, упавшие с неба камни почитались святыми и служили предметом религиозного поклонения. Однако метеоритное железо, которое иногда находили люди в давние времена, использовалось для изготовления различных орудий труда, и можно предполагать, что первое железо, с которым познакомилось человечество, имело космическое происхождение.

В русских летописях древнейшее упоминание о падении метеорита относится к 1091 г (Лаврентьевская летопись). Среди наиболее существенных являются падения в Великом Устюге (1290 г.), Великом Новгороде (1212 г. и 1421 г.), у села Новые Ерги (1662 г.). В летописях падение метеорита считалось недобрым предзнаменованием. Предпринимались многократные попытки поиска упавших камней в местах падений, но все они оказались безуспешными. До сих пор на территории России не обнаружено ни одного метеорита, падение которого зафиксировано в летописных источниках.

Зато других метеоритов за последние 350 лет собрано очень много и большинство из них находится в метеоритной коллекции РАН, одного из старейших и богатейших в мире собраний метеоритов. Коллекция содержит около 180 отечественных и свыше 800 зарубежных метеоритов (более 16 тысяч образцов) практически всех типов из 45 стран мира.

Часть этой коллекции экспонируется в Минералогическом музее им. А.Е.Ферсмана РАН, где на стене висит карта страны, на которой отмечены места находок метеоритов. Интересная деталь – за Уралом почти все находки сосредоточены вдоль Транссибирской железной дороги. Это не означает, что метеориты падали около магистрали; просто их находят там, где живут люди. А падают они более или менее равномерно по всей планете. В некоторых местах, таких как определенные участки в Антарктиде, они могут концентрироваться в течение многих тысяч лет и их хорошо видно на фоне льда и снега. Благодаря этому японские и американские ученые собрали там тысячи образцов метеоритов.

СИХОТЭ-АЛИНЬСКИЙ МЕТЕОРИТ

Рис. 42. Метеорит Сихотэ-Алинь в Минералогическом музее им. А. Е. Ферсмана. Наиболее крупный экземпляр из найденных – 1745 кг

Приметны они и в песчаных пустынях. Так, коллекционеры, передвигаясь на автомобилях по пустыням Омана, находят сотни метеоритов, в том числе и редкие образцы с Луны и Марса. Поисковики иногда находят тяжелые ржавые камни, но не все догадываются, что это может быть метеорит.

Жарким летом 2000 г. Олег Николаевич Гуськов, возвращаясь домой после сбора грибов в окрестностях деревни Дронино Касимовского района Рязанской области, заметил торчавший из земли ржавый кусок металла. С помощью ножа вытащить его не удалось. Олег подумал, что это может быть метеорит, сходил домой за лопатой и тачкой и притащил его домой. Два года железный кусок пролежал на огороде, пока до него дошли руки. Олег Николаевич отпилил кусочек и отнес в лабораторию метеоритики ГЕОХИ РАН для проверки своего предположения. Проведенная экспертиза показала, что дронинское железо, действительно, имеет метеоритное происхождение. Предпринятая экспедиция с помощью металлоискателя обнаружила еще более 250 осколков метеорита общим весом около 550 кг. Это третий железный дождь, обнаруженный на территории России за последние 250 лет.

О.Н. ГУСЬКОВ

Рис. 43. О.Н.Гуськов с найденным им метеоритом Дронино

Собранные метеоритные фрагменты сильно окислены, что указывает на значительный возраст падения. Город Касимов (первоначально Мещерский Городок, в котором скончался князь Александр Невский) основан в 1152 г. Юрием Долгоруким и находится всего в 20 км от Дронина. Падение такого метеорита (при входе в атмосферу он имел массу не менее 1,5 т и энергию около 100 т тротила) – явление впечатляющее и наверняка было бы замечено местным населением не только в Касимове, но и в Рязани, Муроме и даже Владимире, и нашло бы отражение в русских летописях или более поздних хрониках. Однако никаких письменных известий об этом событии пока обнаружить не удалось. Таким образом, можно предполагать, что, скорее всего, данное падение случилось до XII в. в практически безлюдной местности.

Метеориты падают в любое время суток и года. Мелкие частицы размером с песчинку до земли не долетают, сгорая в атмосфере. Более крупные, достигающие иногда нескольких тонн, представляют собой стремительно движущийся в небе огненный шар, называемый болидом. За болидом тянется огненный хвост. Часто в конце движения болид распадается в воздухе на части и рассыпает каскад искр в виде огненного дождя – зрелище потрясающее, особенно ночью. Очень яркие болиды бывают видны и днем даже при полном солнечном освещении.

Автору посчастливилось наблюдать прилет такого яркого болида на Урале летом 1949 г. Огненный шар размером с Луну бесшумно пролетел почти над головой с северо-востока на юго-запад и скрылся за горизонтом. Все длилось 5-7 секунд. На безоблачном небе остался широкий темный след. Я не припомню, что слышал звук взрыва.

Во время движения в атмосфере с космической скоростью поверхность метеорного тела нагревается до нескольких тысяч градусов. Мелкие частицы сгорают, не долетев до земли. Крупные тела, более 100 г, испытывают резкое торможение в нижних плотных слоях атмосферы на высоте 10-20 км. Этот участок траектории называется областью задержки. Здесь метеорит остывает, свечение прекращается, и он падает на землю под действием силы тяжести. Почти вертикально. Упавший метеорит получает название ближайшего населенного пункта или другого географического объекта. Часто крупные метеориты вследствие давления воздуха на высоте 10- 15 км дробятся на сотни и тысячи осколков и падают на землю в виде огненного дождя.

Метеоритные дожди рассеиваются по поверхности грунта на участке, имеющем примерно эллиптическую форму (эллипс рассеяния).

На землю падают, будучи теплыми или холодными, но не раскаленными, как многие думают.

В редких случаях, когда метеорное тело имеет большую массу, оно не успевает затормозиться воздухом и с космической скоростью ударяется о грунт, образуя метеоритный кратер.

На Земле известно около 140 ударных кратеров диаметром до 200 м, образованных падениями космических тел. В принципе, их должно быть гораздо больше, примерно как на Луне. Однако, в отличие от Луны, на Земле геологические процессы более интенсивны и стирают следы космической бомбардировки на нашей планете. При столкновении космического тела с Землей гигантская кинетическая энергия ударника (космического тела) расходуется на формирование кратерной полости, а также на дробление, плавление и испарение вещества мишени. Эти процессы приводят к образованию необычных горных пород (так называемых импактититов, у которых наблюдаются характерные признаки воздействия на вещество мишени высоких давлений и температур.

ДРОБЛЕНИЕ МЕТЕОРИТА

Рис. 44. Дробление крупного метеорита в атмосфере

Небольшое, диаметром 350 м, озеро Смердячье, расположенное в Шатурском районе, примерно в 140 км к востоку от Москвы, заметно отличается от многочисленных круглых озер Подмосковья необычной глубиной (40 м) и хорошо выраженным валом, окружающим это озеро. Основываясь на этих признаках и ссылаясь на данные Н.А.Филина из г. Рошаль, эстонские ученые Ю.В. Кестлане и К.Х. Мел- ла в 1985 г. высказали идею, что озеро Смердячье – метеоритный кратер.

Недавно сотрудники лаборатории метеоритики Института геохимии и аналитической химии им. В.И.Вернадского РАН провели исследование таинственного озера и подтвердили, что озеро, действительно, представляет собой кратер, образовавшийся при метеоритном ударе. По предварительным данным, кратер образовался примерно 10 тыс. лет назад. Таким образом, озеро Смердячье может оказаться ближайшим к Москве метеоритным кратером, являющимся уникальным памятником природы.

Все метеориты подразделяются на три главных класса: железные, железокаменные и каменные. Каждый класс подразделяется на типы. Наиболее редко встречаются железокаменные метеориты, которые делятся на две группы: мезоси- дериты и палласиты. Каменные метеориты делятся на два подкласса: хондриты и ахондриты. Железные метеориты по своей структуре подразделяются на три группы: гексаэдри- ты, октаэдриты и атакситы Из них наиболее редкие гекса- эдриты.

Подавляющее большинство метеоритов попадает на Землю из астероидного пояса. В то же время среди метеоритов были идентифицированы метеориты с Луны и Марса. На рынке эти метеориты наиболее дорогие (от 2000 до 10 000 долларов за грамм).

По характеру обнаружения все метеориты делятся на падения и находки. Падениями считаются метеориты, наблюдаемые очевидцами и собранные сразу же после наблюдавшегося торможения метеоритного тела в земной атмосфере. В случае метеоритных дождей новые образцы находят обычно в течение долгого времени после падения.

Каменные метеориты составляют большинство (92,8%) падений, причем в основном это хондриты (85,7%). Ахондриты, железные и железокаменные метеориты составляют 7,1%, 5,7% и 1,5% соответственно.

Находками считаются те метеориты, падение которых не наблюдалось. Их принадлежность к метеоритам устанавливается на основании их вещественного состава.

Процент каменных метеоритов среди находок заметно ниже, чем среди падений, поскольку их часто трудно отличить от камней земного происхождения. Железные метеориты легче опознать и их можно найти с помощью металлоискателя не только на поверхности, но и на значительной глубине.

Снаружи все метеориты имеют так называемую кору плавления – это тонкий затвердевший подплавленный слой толщиной 0,1-1,0 мм. Свежий излом каменных метеоритов обычно имеет серый цвет, причем при увеличении можно разглядеть, что структура метеорита содержит по всей мелкозернистой массе мелкие (менее 1 мм в диаметре) шарики, называемые хондрами, имеющими в основном силикатный состав. Поэтому такие метеориты и называются хондритами. В земных горных породах хондры совершенно не встречаются. Поэтому наличие хондр служит надежным признаком того, что камень является метеоритом.

При работе с металлоискателем иногда встречаются так называемые горячие камни, которые дают такой же четкий сигнал, как и металлический объект, но в отличие от последнего сигнал исчезает при уже небольшом удалении поисковой катушки от камня. Детально такие камни никто не исследовал. В ряде случаев это породы, содержащие включения магнетита (железная руда), халькопирита (медная руда) или других электропроводящих или магнитных минералов. Иногда такие камни могут притягиваться сильным магнитом. Обращайте внимание на их форму, поверхность, скол, и, возможно, среди них окажется метеорит. Находка нового метеорита – дело случая и большого везения. Клады, например, встречаются значительно чаще. Однако в России есть несколько мест, где выпали в свое время крупные метеоритные дожди и найти там образцы метеоритов вполне реально.

Сихотэ-Алиньский метеорит. Октаэдрит. Этот очень обильный железный метеоритный дождь выпал 12 февраля 1947 г. в Приморском крае. Выпало более 100 т материала, из которого было собрано около 27 тонн и поступило в коллекцию Академии наук РАН.

Метеорит Чинге. Атаксит. Найден в 1912 г. при промывке золота в русле ручья Чинге в Урянхайском районе в Туве. Было собрано более 250 кг материала. Обрезки метеорита можно находить до сих пор. Большое количество метеоритного железа было использовано старателями для ковки гвоздей, скоб и прочих мелких предметов старательского обихода. Так что поиск таких изделий также представляет интерес.

Метеорит Дронино. Найден в 2001 г. близ д. Дронино в Касимовском районе Рязанской области. Собрано около 550 кг специалистами лаборатории метеоритики ГЕОХИ РАН и примерно столько же энтузиастами-поисковиками. Метеорит сильно окислен и продолжает быстро корродировать на воздухе.

Метеорит Брагнн. Палласит. Найден в 1807 г. в Гомельской области. Ученые высказывают на географической основе догадку, что события, описанные в 1091 г. в Лаврентьевской летописи, связаны с падением крупного палласита Бра- гин. Собрано более 1000 кг. Образцы метеорита находят до сих пор, несмотря на то, что территория падения расположена в закрытой из-за Чернобыльской аварии зоне.

Метеорит Царев. Хондрит. 6 декабря 1922 г. “Гигантская падающая звезда” в Астраханской и Царицынских губерниях вызвала панику среди местного населения. Однако ученым не удалось найти следов метеорита. Лишь в 1968 г. при распашке полей совхоза “Ленинский” Волгоградской области множество необычных камней стало причиной поломки плугов. Прошло еще 11 лет, прежде чем в Комитет по метеоритам от электросварщика Б.Г. Никифорова пришла посылка с образцами этих камней Метеоритный дождь Царев – самое крупное падение каменного метеорита на территории СССР. Собрано более 1200 кг. Но, наверняка, можно найти еще немало образцов. Поиски, однако, осложняются сильной минерализацией почвы в этом районе.

Первомайский поселок. Хондрит. Упал 26 декабря 1933 г. во Владимирской области за Юрьевым-Польским, рассыпавшись фейерверочным каскадом искр и разразившись на десятки километров громовыми раскатами и долго не смолкавшим гулом. В апреле – мае на полях собраны десятки метеоритов общим весом 49 кг. Можно попытаться поискать дополнительные экземпляры.

Поиск железных метеоритов и палласитов не представляет особых трудностей в техническом плане, поскольку даже недорогие приборы реагируют на них достаточно четко. Однако, крупные экземпляры находятся на глубине 1-1,5 м и для их обнаружения требуется применять чувствительные приборы – Spectrum XLT, МХТ, Tejon, “Корнет” и другие. При поиске каменных метеоритов, содержание железа в которых незначительно, необходимо применять только чувствительные приборы, желательно также иметь с собой сильный магнит, который притягивает практически все каменные метеориты.

Что делать, если вы нашли камень, в котором подозреваете метеорит? Лаборатория метеоритики ГЕОХИ РАН в этом случае рекомендует следующее.

“Вы можете отколоть небольшой кусочек образца (10- 15 г) и выслать на адрес лаборатории простую бандероль. К посылке приложить письмо, состоящее из следующих пунктов:

ваши фамилию, имя, отчество и адрес, по которому мы можем с Вами связаться,
описание обстоятельств находки (например, “видел полет яркого болида, на предполагаемом месте падения обнаружил необычный камень” или “при вспашке поля нашел тяжелую магнитную породу, которая вызвала у меня подозрение, что это метеорит”;
дату обнаружения;
указание места находки и ближайшего районного центра;
вес образца;
его свойства (цвет поверхности и скола, структура породы, магнитность, наличие металлических включений и т.д.);
желательна фотография образца.
При получении Вашей посылки мы обязуемся выполнить бесплатный квалифицированный анализ присланного образца и в самое короткое время сообщить Вам о его результатах, даже в том случае, если он не окажется метеоритом.

Если же мы с Вами действительно имеем дело с метеоритом, то дальше мы будем руководствоваться правилами, установленными Международным метеоритным Номенклатурным комитетом, и взаимными договоренностями

Согласно правилам Номенклатурного комитета, для регистрации в Международном каталоге метеоритов необходимо, чтобы 20% образца находилось в научном учреждении. В нашем с Вами случае лаборатория метеоритики Института геохимии и аналитической химии им. В.И.Вернадского РАН является хранителем Метеоритной коллекции Российской академии наук и, таким образом, соответствует указанному требованию. Эти 20% Вы можете рассматривать как плату за кропотливые анализы, необходимые для классификации метеорита и регистрации его в Международном метеоритном каталоге.

Оставшимися 80% Вы вправе распоряжаться по своему усмотрению. С нашей стороны мы, конечно, хотели бы получить максимальную массу образца, поскольку любой метеорит индивидуален и несет в себе массу интересной информации о процессах, происходивших с нашей Солнечной системой. Печально, если даже малая доля ее теряется для науки. В советское время было нормой выплачивать человеку, нашедшему метеорит, денежное вознаграждение. В наше переходное время целевых средств на это не выделяется, но мы по мере сил будем стараться вознаградить стремление человека помочь науке. Хотелось также отметить, что сообщаемые в прессе баснословные цены на метеориты на зарубежном рынке не совсем правда. Да, есть очень небольшое количество очень редких метеоритов, высоко ценимых частными коллекционерами. Однако основная масса метеоритов не имеет большой ценности на рынке, и вряд ли обладание метеоритом сделает жизнь человека зажиточной. Да и продать метеорит в нашей стране очень сложно, это можно сделать только за рубежом. Поэтому мы предлагаем Вам честный диалог, в результате которого мы придем к максимально удовлетворяющим всех нас условиям.

Успехов.

Сотрудники лаборатории метеоритики ГЕОХИ РАН”.
Адрес лаборатории метеоритики: Москва, 119991, ул.Косыгина, 19; тел. (7-495) -939 факс: (7-495) 938-20-54;
e-mail: meteorites@geokhi.ru”.

Во времена советской власти премии за находки метеоритов выплачивались регулярно на основании различных норма- тивных документов, например постановления № 13095 СНК от 12.05.41, распоряжения Совета Министров СССР № 7501 от 4.04.52, положения о музейном фонде СССР № 273 от 26.07.65 и др. Размер премирования, разумеется, различался. Например, за находку места наблюдавшегося падения метеорита Царев в 1922 г. Академия обещала выплатить 100 золотых рублей. Это место было найдено только в 1979 г., и выплаченная премия составила 400 руб.

В годы перестройки выплата метеоритных премий прекратилась. Не было денег и не было новых находок метеоритов. В 2003 г. Академия наук объявила о возобновлении практики премирования. В этом году были выплачены две премии за находку метеоритного дождя Дронино в размере 30 и 10 тыс. рублей.

Премия за находку нового метеорита будет выплачиваться в случае передачи основной массы найденного метеорита в Метеоритную коллекцию РАН или за содействие в сборе экземпляров нового метеоритного дождя. Лаборатория метеоритики ГЕОХИ РАН фиксирует факт передачи метеорита в Метеоритную коллекцию РАН или содействия в их поисках и ходатайствует о выплате премии. Размер премии будет определяться типом найденного метеорита.

Использованы материалы сайта www.meteorites.ru

Автор: Булгак Л.В.

http://www.diagram.com.ua/list/metalloiskateli/metalloiskateli102.shtml

Добавить комментарий