Куда пропадают упавшие на Землю метеориты и как их найти?
Считается, что каждый год на поверхность Земли падает до 2 тысяч тонн метеоритов. Так принято называть космические объекты, которые не смогли полностью сгореть в атмосфере нашей планеты и упали в случайном месте. Большая часть метеоритов во время полета раскалывается на части, из-за чего рассчитать их точное место падения практически невозможно. Но недавно ученые из американского штата Калифорния разработали систему поиска даже мельчайших космических камней. В технологии задействованы летающие на большой высоте дроны и искусственный интеллект, который необходим для распознавания упавших метеоритов на фотографиях. В рамках данной статьи мы разберемся, какими бывают метеориты, в какие необычные места они падали и каким образом ученые хотят заниматься их поисками.
На нашу планету падает огромное количество метеоритов, но большинство из них невозможно найти
Какие бывают метеориты?
Размеры метеоритов обычно не превышают 30 метров. По своему составу они делятся на каменные, железные и железокаменные. Первые состоят из разных минералов вроде оливинов и силикатов. Вторая разновидность характеризуется наличием никелистого железа. Железокаменные метеориты это что-то среднее между предыдущими двумя, потому что в равном количестве содержат как минералы, так и железо.
Типы метеоритов сверху вниз: каменные, железные и железокаменные
Каменные метеориты также можно разделить на хондриты и ахондриты. Хондриты состоят из хондр — сферических образований, из которых состоит все тело метеорита. Ахондриты, как можно понять из названия, хондр не имеют. Они состоят из веществ, которые образовались в результате плавления небесных тел. Обычно ахондриты прилетают к нам с Марса и Луны.
Типы метеоритов сверху вниз: хондрит, ахондрит и железный метеорит
Также метеориты можно разделить на осколочные и индивидуальные. Осколочные имеют острые края, потому что образуются в результате сильного удара о землю. А индивидуальные сталкиваются с атмосферой планеты и подвергаются высокой температуре. Из-за этого они имеют округлую форму с очень гладкой поверхностью.
Осколочный метеорит
Ну и наконец, существует два метода обнаружения метеоритов: падения и находки. Упавшим метеоритом считается, если людям удается заметить его на небе и рассчитать траекторию движения и примерное место падения. А находками принято называть метеориты, случайно найденные в лесу и других случайных местах.
Читайте также: Какие бывают метеориты и сколько они стоят?
Куда падают метеориты?
К большому сожалению, большая часть метеоритов падает в океан и достать их оттуда невозможно. Также трудно обнаружить метеориты на вершинах высоких гор. Обычно метеориты хорошо видны на территории каменистых пустынь со светлой поверхностью. Также космические камни легко обнаружить в снегах Антарктиды, но речь идет об очень больших территориях, поэтому их поисками в таких местах редко кто занимается.
Проще всего метеорит найти в Антарктиде
Но иногда метеориты падают в очень необычных местах. По данным New York Post, в 2020 году 33-летний гробовщик Джошуа Хутагалунг (Josua Hutagalung) работал рядом со своим домом, когда карниз его жилища был пробит метеоритом размером с футбольный мяч. Мужчина обнаружил возле своего дома камень весом 2 килограмма, который даже вошел на несколько сантиметров в землю. Метеорит оказался очень редким — его возраст был оценен в 4,5 миллиарда лет, а состав был богат углеродистым хондритом. Один грамм такого метеорита стоил 850 долларов, благодаря чему счастливчик смог заработать 1,8 миллиона долларов.
Метеорит, упавший на дом Джошуа Хутагалунга
Также у нас есть статья о том, сколько стоят самые редкие метеориты и где их купить?
Как найти метеорит?
Чуть выше я уже отметил, что космические камни лучше всего искать на территориях со светлой поверхностью. Но этого мало, потому что даже в этом случае вероятность находки в большей степени зависит от случайности. Чтобы повысить шансы на обнаружение метеоритов, исследователи из калифорнийского города Дейвис создали систему с использованием летающих дронов и искусственного интеллекта. По данным Phys.org, благодаря ей ученые смогут разведывать территории с возможным наличием метеоритов и при помощи дронов с камерами. Затем сделанные снимки будут изучаться искусственным интеллектом на наличие космических камней.
Фотография с испытаний новой технологии. На земле можно увидеть тень дрона
Обучение компьютера обнаружению камней далось ученым с большим трудом. Они раскидали образцы метеоритов по разным территориям и в конечном итоге машинное зрение с ошибками, но все-таки научилось их находить. Во время обучения ученые смогли собрать еще больше учебных материалов для искусственного интеллекта, так что с каждым разом он становился умнее. Когда именно система будет использоваться официально, пока никому неизвестно. Но благодаря новой технологии ученые смогут собрать больше материалов для изучения в лабораторных условиях.
Ссылки на интересные статьи, смешные мемы и много другой интересной информации можно найти на нашем телеграм-канале. Подпишитесь!
Иногда на нашу планету падают очень опасные метеориты. Например, недавно ученые нашли в Антарктиде останки космического объекта, который упал примерно 430 000 лет назад. Считается, что сегодня он мог бы стать причиной гибели миллионов человек.
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?
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.
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?
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.
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.
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.
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.
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.
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.
– 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.
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.
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.
– 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.
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.
– 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.
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.
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.
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.
– 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.
– 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.
– 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.
Страница 1 из 2
-
СергейЧ
Стахановец- Регистрация:
- 21.03.2015
- Сообщения:
- 9.988
- Симпатии:
- 29.224
- 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..
Последнее редактирование: 21 апр 2015
-
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.
-
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.
-
а что за предмет на самом деле пронзает метеорит на видео?
-
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.
-
Да не за что, Артём. На днях если получится съездим на те поля. Должны быть ещё находки.
-
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.
-
Вот ещё один посланник с неба, найден на соседнем поле трёхстах метрах от предыдущего, структура по сигналам идентична, только поры другой формы
-
Ща сделаем
Первый 420 грамм
Второй 35 грамма -
СергейЧ
Стахановец- Регистрация:
- 21.03.2015
- Сообщения:
- 9.988
- Симпатии:
- 29.224
- 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??
-
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. -
Структура у этих кусочков совершенно разная. Если что …
-
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? -
СергейЧ
Стахановец- Регистрация:
- 21.03.2015
- Сообщения:
- 9.988
- Симпатии:
- 29.224
- 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))
-
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.
-
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.
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
-
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?
-
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
-
72 Владимир
Пользователь- Регистрация:
- 22.03.2015
- Сообщения:
- 180
- Симпатии:
- 363
- Торговая репутация:
-
0
- Имя:
- Владимир
-
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.
илан и Глюк нравится это.
-
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. -
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.
-
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
-
vf100
Заслуженный новичок
Команда форума
Модератор форума- Регистрация:
- 22.03.2015
- Сообщения:
- 2.913
- Симпатии:
- 5.716
- 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!
-
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.
-
fotos
Пользователь- Регистрация:
- 04.12.2015
- Сообщения:
- 5.587
- Симпатии:
- 18.561
- 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.
-
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..
-
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.
-
Так метеориты на самом деле тяжёлые.
-
Рамки из немагнитного метала в помощь Господа)))НО ТССС это секрет
-
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. -
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.
-
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
Свой первый метеорит Алексей нашел неподалеку от дома.
– Я увидел в вечернем небе желтую полосу, как от прожектора, – рассказывает Кривенко. – Думал, что метеорит приземлился поблизости, но найти его не смог. Обнаружил через год на пустыре. Спустя 10 лет понял, что моя первая находка – редкий лунный метеорит.
Специалисты утверждают, что самые большие шансы найти метеорит в Антарктиде или в древних каменистых пустынях. Любителей манит Аравийская пустыня, Атакама в Чили, пустыни в Китае, в Монголии, в Ливии. Очень перспективно искать камни в Марокко. Ловушкой для метеоритов называют Антарктиду, но добраться до нее обычному любителю сложно. Впрочем, не только пустынный и антарктический поиск может принести удачу. Россия тоже богата метеоритами.
– Искать следует там, куда не дошел ледник. Центральная часть нашей страны была полностью под ледником, который принес с собой огромное количество ледниковых булыжников, – говорит Кривенко. – Выделить в этом крошеве метеорит, особенно если он уже потерял кору плавления, невероятно сложно. Классический поиск – в оренбургских и омских степях. В этих местах в прошлом веке искал метеориты профессор Петр Людовикович Драверт. Первый он нашел в кадушке с квашеной капустой в деревне Хмелевка. А сейчас ищут с помощью металлодетекторов.
Самый верный способ – отправиться туда, где уже было зафиксировано падение космического тела. К примеру, в 1947 году выпал Сихотэ-алинский железный метеоритный дождь. Его осколки находят до сих пор. Ищут под Челябинском, где в 2013 году упал метеорит, который сразу привлек внимание не только ученых.
Алексей Кривенко убежден, что в Ростовской области метеоритов тоже достаточно.
Как понять, что вы стали свидетелями падения метеорита? Яркая вспышка, звук с раскатами, как от молнии, ударная волна – вот признаки такого события. Если вы увидели в небе след от метеорита, это не значит, что он окажется у вас под ногами. “Интуитивная баллистика” здесь не работает. Он может упасть очень далеко. Искать лучше по горячим следам. Еще не окислившиеся в земной среде космические камни имеют большую ценность для науки. Впрочем, не только для науки.
Метеориты покупают и продают, их собирают коллекционеры. Приобрести такую диковинку можно на специальных международных выставках, на аукционах и известных онлайн площадках. Самые дорогие – лунные и марсианские. В России больших денег на метеоритах не сделаешь, коллекционеров можно пересчитать по пальцам одной руки. Но науке помочь можно.
Эти камни остались от гигантского строительства Солнечной системы, они ее ровесники, и поэтому могут многое рассказать о возникновении нашего мира.
На Землю они попадают, как правило, из астероидных поясов. Один из них расположен между Марсом и Юпитером. За орбитой Нептуна есть еще пояс Койпера, а на дальних границах Солнечной системы облако Оорта. Астрономы считают, что они тоже могут быть поставщиками метеоритов. Но это, конечно, редкость. На страже стоит гигант Юпитер, который стягивает к себе все, что приближается к нам с окраин.
Опасны ли метеориты, излучают ли радиацию? Алексей Кривенко утверждают, что, даже если они когда-то были источниками радиации, то теперь от нее не осталось и следа. Остерегаться надо производственных шлаков, которые можно принять за метеорит. Нет гарантии, что они не “светятся”, а возможность подобрать такую неприятную железку существует.
Но настоящая опасность гостей из космоса в другом. Большой метеорит может устроить серьезную катастрофу и даже поменять климат. Так уже случалось. Многие ученые считают, что причиной Пермского вымирания, когда исчезли бывшие хозяева нашей планеты, динозавры и еще масса других живых существ, стал метеорит Чикшулуб. Он врезался в Землю 66,5 миллионов лет назад.
Сегодня риск встретиться с такой скалой из космоса гораздо меньше, потому что период активного формирования Солнечной системы уже позади. Но ученые все-таки думают о том, что делать, если большой астероид подойдет к нам слишком близко. Среди вариантов – сбить его на другую траекторию или даже взорвать.
Кстати
В Ростовской области есть три зарегистрированных метеорита. Если вам тоже захочется зарегистрировать свою находку, надо обратиться к сотрудникам Института геохимии и аналитической химии РАН.