隕石学

隕石学[注 1 ]は、流星隕石流星小体を扱う科学である。[注 2 ] [ 2 ] [ 3 ]隕石学は宇宙化学鉱物学地球化学と密接に関連している。隕石学を研究する専門家は隕石学者と呼ばれる。[ 4 ]

隕石学における科学的研究には、隕石の収集、識別、分類、そして実験室で採取したサンプルの分析が含まれます。典型的な分析には、隕石を構成する鉱物、それらの相対的な位置、配向、化学組成の調査、同位体比の分析、放射年代測定などが含まれます。これらの技術は、隕石を構成する物質の年代、形成過程、そしてその後の変遷を明らかにするために用いられます。これにより、太陽系の歴史、その形成と進化、そして惑星形成過程に関する情報が得られます。

調査の歴史

レーグルの記録が残る以前は、隕石は一種の迷信であり、宇宙から隕石が落ちてくるのを見たと主張する人々は嘘をついているというのが一般的な考えだった。

1960年、ジョン・レイノルズは、太陽系星雲に129 Iが存在する結果、一部の隕石に129 Xeが過剰に含まれていることを発見しました。 [ 5 ]

調査方法

鉱物学

特定の鉱物の存在または不在は、物理的および化学的プロセスの指標となる。母天体への衝突は、衝突角礫岩や高圧鉱物相(例:コーサイトアキモトアイトメージャライト、リングウッダイト、スティショバイトワズリアイト)によって記録されている。[ 6 ] [ 7 ] [ 8 ]含水鉱物や液体の水のサンプル(例:ザグモナハンス)は、母天体における熱水活動の指標となる(例:粘土鉱物)。[ 9 ]

放射年代測定

放射測定法は、隕石の歴史のさまざまな段階の年代を測定するために使用できます。太陽系星雲からの凝縮は、カルシウムとアルミニウムに富む包有物コンドリュールとして記録されています。これらは、太陽系星雲に存在した放射性核種 (例: 26 Al/ 26 Mg53 Mn/ 53 Cr、U/Pb129 I/ 129 Xe ) を使用して年代測定できます。凝縮された物質が十分な大きさの微惑星に凝集した後、融解と分化が起こります。これらのプロセスの年代測定は、U/Pb、87 Rb/ 87 Sr[ 10 ] 147 Sm/ 143 Nd、および176 Lu/ 176 Hf法で行うことができます。[ 11 ]金属コアの形成と冷却の年代測定は、鉄隕石187 Re/ 187 Os 法を適用することで行うことができます。[ 12 ] [ 13 ]大規模な衝突イベントや母天体の破壊の年代は、39 Ar/ 40 Ar法244 Pu核分裂トラック法を用いて測定できる。[ 14 ]母天体の崩壊後、流星体は宇宙放射線にさらされる。この曝露期間は3 H/ 3 He法22 Na/ 21 Ne、81 Kr/ 83 Kr法を用いて測定できる。[ 15 ] [ 16 ]地球(または十分な宇宙線遮蔽のある他の惑星)への衝突後、宇宙線生成放射性核種は崩壊し、隕石が落下してからの時間を測定できる。この地球への曝露の年代を測定する方法は36 Cl14 C81 Kr法である。[ 17 ]

参照

注釈と参考文献

注記

  1. ^もともと「天体岩石学」と呼ばれることは稀であった。 [ 1 ]
  2. ^隕石は宇宙で発生し地球に落下した固体の岩石である。流星(流れ星。地球の大気圏に落下した物体が燃え尽きてできるもの)や流星体(太陽系内を周回する小天体)と混同 ニューメキシコ大学隕石学会・隕石学研究所のジャーナルが1953年に初めて出版された際、同誌は当時受け入れられていた隕石学の定義を隕石と流星群の科学として引用したが、当時の隕石には現在流星体と呼ばれているものも含まれていたと説明している。しかし、隕石学は隕石や流星とは独立して、宇宙から地球に飛来する固体物質、地球の外側にある惑星質量未満の固体天体、そしてそのような物質や天体に関連する現象を研究する天文学の一分野として定義することもできる。[ 1 ]流星体という 用語は1961年まで国際天文学連合によって定義されておらず、小惑星センターでは今でもこの用語を使用していません。

参考文献

  1. ^ a bレナード、フレデリック・C. (1953). 「隕石学入門:ニューメキシコ大学隕石学会および隕石学研究所誌」.隕石学. 1 (1): 1– 4. Bibcode : 1953Metic...1....1L . doi : 10.1111/j.1945-5100.1953.tb01299.x .
  2. ^ Lexico.com のmeteoritics
  3. ^ 「meteoritics, n.」 OEDオンラインオックスフォード大学出版局。2012年12月19日。
  4. ^ 「隕石学者、n.」OEDオンラインオックスフォード大学出版局。2012年12月19日。
  5. ^ Reynolds, J. (1960年3月31日). 「原始キセノンの同位体組成」. Physical Review Letters . 4 (7): 351– 354. Bibcode : 1960PhRvL...4..351R . doi : 10.1103/PhysRevLett.4.351 .
  6. ^コールマン、レスリー・C. (1977). キャザーウッド隕石中のリングウッダイトとメジャーライト」 . Canadian Mineralogist . 15 : 97–101 . 2012年12月19日閲覧
  7. ^ Ohtani, E.; Ozawa, S.; Miyahara, M.; Ito, Y.; et al. (2010年12月27日). 「衝撃を受けた月隕石Asuka-881757中のコーサイトとスティショバイト、そして月面における衝突イベント」 . Proceedings of the National Academy of Sciences . 108 ( 2): 463– 466. Bibcode : 2011PNAS..108..463O . doi : 10.1073/pnas.1009338108 . PMC 3021006. PMID 21187434 .  
  8. ^ Ferroir, Tristan; Beck, Pierre; Van de Moortèle, Bertrand; Bohn, Marcel; et al. (2008年10月1日). 「テンハム隕石中のアキモト石:結晶化学と高圧変態メカニズム」 .地球惑星科学レターズ. 275 ( 1–2 ): 26– 31. Bibcode : 2008E&PSL.275...26F . doi : 10.1016/j.epsl.2008.07.048 .
  9. ^ Hutchison, R.; Alexander, CMO; Barber, DJ (1987年6月30日). 「セマルコナ隕石:普通コンドライトにおけるスメクタイトの初記録とその意味」. Geochimica et Cosmochimica Acta . 51 (7): 1875– 1882. Bibcode : 1987GeCoA..51.1875H . doi : 10.1016/0016-7037(87)90178-5 .
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  11. ^ Bouvier, Audrey; Vervoort, Jeffrey D.; Patchett, P. Jonathan (2008年7月31日). 「CHURのLu–HfおよびSm–Nd同位体組成:非平衡コンドライトからの制約と地球型惑星の全体組成への示唆」. Earth and Planetary Science Letters . 273 ( 1–2 ): 48– 57. Bibcode : 2008E&PSL.273...48B . doi : 10.1016/j.epsl.2008.06.010 .
  12. ^ Smoliar, MI; Walker, RJ; Morgan, JW (1996年2月23日). 「グループIIA、IIIA、IVA、IVB鉄隕石のRe-Os年代」. Science . 271 (5252): 1099–1102 . Bibcode : 1996Sci...271.1099S . doi : 10.1126/science.271.5252.1099 . S2CID 96376008 . 
  13. ^ 「隕石中のIIA、IIIA、IVA、IVB族鉄のRe-Os年代」 。 2016年4月13日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2012年12月19日閲覧
  14. ^ DD、ボガード;ワシントン州ギャリソン。ジョーダン、auJ.L;ミトルフェルト、D(1990年8月31日)。 「メソシデライトの39 Ar- 40 Ar 年代測定: 4 億年前未満の主要な母天体の破壊の証拠」。Geochimica et Cosmochimica Acta54 (9): 2549–2564Bibcode : 1990GeCoA..54.2549B土井10.1016/0016-7037(90)90241-C
  15. ^ Eugster, O (1988年5月31日). 「81 Kr-Kr曝露年代に基づくコンドライト中の3 He, 21 Ne, 38 Ar, 83 Kr, 126 Xeの宇宙線生成率」. Geochimica et Cosmochimica Acta . 52 (6): 1649– 1662. Bibcode : 1988GeCoA..52.1649E . doi : 10.1016/0016-7037(88)90233-5 .
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  17. ^ Nishiizumi, K.; Elmore, D.; Kubik, PW (1989年6月30日). 「南極隕石の地球年代に関する最新情報」 .地球惑星科学レターズ. 93 ( 3–4 ): 299– 313. Bibcode : 1989E&PSL..93..299N . doi : 10.1016/0012-821X(89)90029-0 .

さらに読む

  • GJHマッコール編(2006年)『隕石学の歴史と主要隕石コレクション:火球、落下、そして発見物』ロンドン:地質学会ISBN 978-1862391949