Meteorit

Agpalilik uden for Geologisk Museum i København Marsmeteorit EETA79001. Foto NASA Månemeteoritten Alan Hills 81005 Den største meteorit fundet vejer 60 ton, se en:Hoba meteorite

En meteorit eller meteorsten er en sten- eller metalklump fra rummet, der har overlevet turen ned gennem atmosfæren og kan samles op på overfladen.

Så længe klumpen befinder sig i verdensrummet betegnes den en meteoroid, eller hvis den er stor nok, en asteroide. Der er uenighed om præcis. hvor grænsen går, (et sted mellem 10 m og 100 m i diameter).

På vej ned gennem atmosfæren kaldes klumpen for en meteor eller mere populært et stjerneskud, idet den begynder at brænde pga. den varme, der udvikles under opbremsningen. Er den særligt lysstærk, kaldes den for en ildkugle eller bolide. Ved et mindre meteoritnedslag er der kun sjældent risiko for mennesker, men store meteoritnedslag som i Rusland i 2013 kan medføre store skader og danne store nedslagskratere.

Meteoritter navngives efter det sted, hvor de bliver fundet — typisk nærmeste by eller anden geografisk betegnelse. På Jorden er der fundet ca. 60 000 meteoritter, men de kan også findes på andre himmellegemer f.eks. på Månen og på Mars. Geologisk Museum i København har en stor samling meteoritter.

Studier af meteoritter er et vigtigt videnskabeligt arbejdsfelt:

Klassifikation

Opdagelsesmetode

Da det er vigtigt at bestemme, hvorfra i verdensrummet meteoritten kom for at få det fulde videnskabelige udbytte af den, skelner man mellem:

Graden af forvitring angives med et indeks; W0 (ingen) - W6 (kraftig) forvitring. W står for weathering, der er det engelske ord for forvitring.

Før 1969 kendte man ca. 2100 meteoritter, heraf var ca. 60% “fald”. Siden da har man kun registreret omkring 1000 “fald” men fundet i titusindvis af meteoritter, så forholdet mellem “fald” og “fund” er rykket kraftigt. En meget stor del af de nyere fund er foretaget i ørkenområder enten de kolde på Antarktis eller de varme som f.eks. Sahara eller Nullarbor i Australien.

Mineralogi og struktur

Stenmeteorit

Stenmeteoritter er de mest almindelige. De består af de samme elementer og mineraler som bjergarterne på Jorden, f.eks.; pyroxen, olivin og plagioklas. Langt de fleste af dem har dråbeagtige mm-store indre strukturer bestående af silikatglas og silikat-mineraler kaldet kondruler. Denne type meteoritter kaldes derfor for kondritter. Kondritter stammer fra småplanetlegemer dannet samtidig med vores solsystem. Nogle af dem indeholder meget små partikler af grafit, siliciumkarbid og diamant, der er ældre end solsystemet.

Jern-stenmeteorit Krasnojarsk pallasitten

Jern-stenmeteoritterne består af stort set lige dele jern-nikkel metal som silikater (primært olivin). De kan inddeles i to grupper; pallasitter og mesosideritter.

Bemærk, pallasitter er ikke opkaldt efter asteroiden 2 Pallas, men efter den tyske zoolog og botaniker Peter Simon Pallas, der i 1772 indgående havde beskrevet et fund ved Krasnojarsk i Sibirien. Krasnojarsk meteoritten er netop af pallasittypen. Dette fund samt andre lignende spredt over hele kloden, brugte den tyske fysiker Ernst Chladni to år senere til at argumentere overbevisende for, at meteorer rent faktisk var sten, der faldt ned fra himlen, hvilket videnskaben indtil da havde antaget for at være en forrykt tanke. Jernmeteorit Widmanstätten-mønster i Toluca-oktaedritetten Murnpeowie meteoritten, med de for jernmeteoritter karakteristiske fingertryk, der er afsmeltningsområder dannet under nedbremsningen i atmosfæren Den største meteorit fundet i USA, den sjettestørste i verden, se en:Willamette meteorite

Jernmeteoritterne består hovedsageligt af jern med 5-20 (vægt)procent nikkel. De stammer fra kernen af småplaneter, der på et tidspunkt har været opsmeltede.

Struktur klassifikation

Den ældre/traditionelle strukturklassifikation, opdeler jernmeteoritterne i tre hovedgrupper baseret på forholdet mellem to forskellige jern-nikkel-legeringer kaldet kamacit og taenit. Legeringerne forekommer ikke naturligt på Jorden - kun i meteoritter. Kamacit indeholder 5-10% nikkel, hvorimod taenit indeholder 20-50% nikkel. Undertiden ses også andre og mere sjældne jern-nikkel legeringer som tetrataenit og antitaenit.

Kemisk klassifikation

Det nyere kemiske klassifikationssystem er baseret på forholdet mellem sporelementerne Gallium, Germanium og Iridium, som placerer jernmeteoritterne i klasser, der korresponderer med distinkte asteroider. Plottes nikkelindholdet mod de tre sporelementer for mange forskellige jernmeteoritter, viser det sig, at de klumper sig sammen i klynger i diagrammet. Der var oprindeligt fire klynger, og de betegnedes med romertallene; I, II, III, IV. Efterhånden som flere og flere meteoritter kom til, har man underinddelt de fire klasser ved at tilføje et bogstav efter romertallet. Senere igen har det være nødvendigt at slå enkelte undergrupper sammen igen. f.eks. er grupperne IIIA og IIIB blevet til IIIAB. Denne gruppe er med ca. 300 meteoritter den antalsmæssigt største og tæller blandt andet Cape York-meteoritterne beskrevet nedenfor.

Forsøg med meteoritter

Forskere har fundet, at en ekstremofil mikroorganisme kan vokse på stumper af “Black Beauty”, en meteorit fra Mars og i processen danne nye biomineraler, som kan være vigtige indikatorer for liv i universet

Navngivning

Det er The Meteoritical Society, der står for den officielle navngivning af meteoritter. Det videnskabelige selskab blev stiftet i 1933 og indgik i 1992 i partnerskab med International Union of Geological Sciences.

Et uddrag af de vigtigste retningslinjer for navngivning:

Ny meteoritnavne offentliggøres mindst én gang årligt i Meteoritical Bulletin, og opdateres løbende i Meteoritical Bulletin Database, som der kan søges på fra selskabets hjemmeside.

Danske meteoritter

Cape York-meteoritterne

Inuitterne har brugt metal fra meteoritterne som her en spids på et spyd af narhval

Nogle af de største meteoritter er fundet på Cape York i Grønland, rester fra et nedslag for omkring 10.000 år siden

Grønlænderne har brugt metal fra meteoritterne til værktøj i mere end tusind år og har (sandsynligvis) eksporteret det til store dele af Arktis. Den 20. januar 1978 udstedte Grønland et frimærke med motiver fra Cape York-meteoritterne.

Nogle store meteoritter

De mest voldsomme meteornedslag på Jorden har resulteret i nedslagskratere, hvor der måske stadig findes rester - større eller mindre - af en meteor. Man regner med at undergrunden i Yucatan under Chicxulub-krateret stadig gemmer på rester af meteoren, der var medvirkende til den store masseuddøen for 65 millioner år siden (K/Pg-grænsen), hvor bl.a. dinosaurerne forsvandt. Barringerkrateret i Arizona antages at gemme på en meteorit, der er anslået til at være på 10 megaton jern og nikkel.

De ti største meteoritter fundet på Jorden vejer tilsammen mere end 250 ton. På grund af deres store vægt kan mange af de store meteoritter stadig ses på deres findested.

Meteoritter fra kendte himmellegemer

En del meteoritter opstår ved at en primær meteorit slår et stykke af overfladen af et større himmellegeme med så stor kraft at stykket kan undslippe himmellegemets tiltrækningskraft, og efterfølgende kan indfanges af Jorden.

Se også

En af de 53 mindre stenmeteoritter som blev fundet ved Tjebarkulsøen efter Meteoritnedfaldet i Rusland 2013 og som derfor blev fik navnet Tjebarkul.

Referencer

  1. ^ a b Geologisk Museum, Københavns Universitet, Meteoritfolder Arkiveret 26. juni 2007 hos Wayback Machine Hentet 19. feb. 2013
  2. ^ Mars: Opportunity opdager meteorit TV2 15. januar 2005
  3. ^ An unusual meteorite, more valuable than gold, may hold the building blocks of life. Science 2020
  4. ^ P. A. Bland, M. E. Zolensky, G. K. Benedix, M. A. Sephton., Weathering of Chondritic Meteorites (pdf). Hentet 20. feb. 2013.
  5. ^ The Natural History Museum, The Catalogue of Meteorites — Introduction to Meteorics, 2012 (engelsk) Hentet 20. feb. 2013.
  6. ^ a b c Geocenter Danmark, Geoviden 2006 nr. 3, 2006 Arkiveret 28. september 2013 hos Wayback Machine Hentet 20. feb. 2013.
  7. ^ E.F.F.Chladni, Observation on a mass of iron found in Siberia by Professor Pallas, and other masses of the like kind, with some conjectures respecting their connection with certain natural phenomena. Philosophical Magazine and Journal of Science, 1798, vol.2, 1-8.
  8. ^ a b Binze, D.S. Lauretta, H.Y. McSween, Jr., editors ; foreword by Richard P.; T. J. McCoy; A. N. Krot (2006). "Systematics and Evaluation of Meteorite Classification". Meteorites and the early solar system II (PDF). Tucson: University of Arizona Press. s. 19-52. ISBN 978-0816525621. Hentet 15. december 2012. {{cite book}}: |first= har et generisk navn (hjælp); Mere end en |author= og |last= angivet (hjælp)
  9. ^ O. Richard Norton, Rocks from Space, Mountain Press Pub., 1998, ISBN 978-0-87842-373-6, side 195.
  10. ^ Scientists Have Grown Microbes on Actual Rock Bits From Mars. Science Alert 2021
  11. ^ meteoriticalsociety.org — History (engelsk) Hentet 21. feb. 2013.
  12. ^ The Meteoritical Society — Guidelines for meteorite nomenclature Hentet 21. feb. 2013.
  13. ^ Ny dansk meteorit fundet ved Dueodde. Københavns Universitet 2018
  14. ^ Meteors That Changed the World. Sky and Telescope
  15. ^ a b c "How Three Pieces of the Cape York Meteorite Traveled from Greenland to New York City. American Museum of Natural History" (PDF). Arkiveret fra originalen (PDF) 11. juli 2019. Hentet 11. juli 2019.
  16. ^ Grønlands jernalder kom fra rummet. Videnskab.dk
  17. ^ Meteorite stamps and coins
  18. ^ "Largest meteorites of the world. Jensenmeteorites.com". Arkiveret fra originalen 19. november 2012. Hentet 12. november 2012.
  19. ^ ‘Alien’ minerals never found on Earth identified in meteorite. National Geographic 2022
  20. ^ Danske forskere køber berømt og kostbar meteorit fra Mars. Videnskab.dk 2017
  21. ^ NWA 482 – Lunar meteorite from Nortwest Africa. A piece of the moon
  22. ^ Allan Hills 84001, The Meteoritical Society
  23. ^ Mars Meteorite with Odd 'Tunnels' & 'Spheres' Revives Debate Over Ancient Martian Life. Livescience
  24. ^ Hvordan river en sten sig fri fra Mars?
  25. ^ APOD: 2011 December 10 – Vesta Rocks
  26. ^ Nininger Meteorite Award Information
  27. ^ Side 27 i Henning Haack: Meteoritter, 2012, Gyldendals Forlag, ISBN 9788702084863

Eksterne henvisninger

Søsterprojekter med yderligere information: