PayPal-donate (Wiki).png
O ile nie zaznaczono inaczej, prawa autorskie zamieszczonych materiałów należą do Jana Woreczko & Wadi.

(Unless otherwise stated, the copyright of the materials included belong to Jan Woreczko & Wadi.)


Sołtmany/Badania

Z Wiki.Meteoritica.pl

(Różnice między wersjami)
Linia 2: Linia 2:
__TOC__
__TOC__
</div>
</div>
-
;Na bieżąco były tu zamieszczane informacje dotyczące stopnia zaawansowania badań nowego polskiego meteorytu [[Sołtmany]] i&nbsp;wstępne wyniki dostępnych analiz.
+
(''strona w formie "bloga"'') '''Na bieżąco były tu zamieszczane informacje dotyczące stopnia zaawansowania badań nowego polskiego meteorytu [[Sołtmany]] i&nbsp;wstępne wyniki dostępnych analiz.'''
Zarząd Polskiego Towarzystwa Meteorytowego pragnie serdecznie podziękować wszystkim osobom i&nbsp;instytucjom zaangażowanym w&nbsp;pozyskaniu materiału do badań i&nbsp;pomoc. Szczególne podziękowania składamy panu Romanowi Rzepce i&nbsp;jego żonie Annie.
Zarząd Polskiego Towarzystwa Meteorytowego pragnie serdecznie podziękować wszystkim osobom i&nbsp;instytucjom zaangażowanym w&nbsp;pozyskaniu materiału do badań i&nbsp;pomoc. Szczególne podziękowania składamy panu Romanowi Rzepce i&nbsp;jego żonie Annie.
Linia 18: Linia 18:
* mgr Katarzyna Łuszczek
* mgr Katarzyna Łuszczek
Do współpracy i przeprowadzenia części analiz zostało włączonych również kilka osób z&nbsp;ośrodków zagranicznych.
Do współpracy i przeprowadzenia części analiz zostało włączonych również kilka osób z&nbsp;ośrodków zagranicznych.
 +
== Plan działań ==
== Plan działań ==
Linia 29: Linia 30:
* Płytki cienkie (TS, ''thin slice'') zostaną wykonane na Wydziale Geologii UW; zostaną przeprowadzone analizy mikroskopowe i&nbsp;mikrosondowe w&nbsp;celu określenia składu poszczególnych minerałów. Analizy na mikrosondzie<ref>mikrosonda na Wydziale Geologii UW w&nbsp;Warszawie – [http://www.woreczko.pl/meteorites/features/glossary-MicroProbeWG.htm mikrosonda (''microprobe'')]</ref> w&nbsp;Warszawie przeprowadzi Ł.Karwowski. Część analiz wykona T.Przylibski we Wrocławiu, ewentualne dodatkowe analizy przeprowadzi R.Kryza – ''początek maja''. Prof. Karwowski otrzymał już materiał do badań.
* Płytki cienkie (TS, ''thin slice'') zostaną wykonane na Wydziale Geologii UW; zostaną przeprowadzone analizy mikroskopowe i&nbsp;mikrosondowe w&nbsp;celu określenia składu poszczególnych minerałów. Analizy na mikrosondzie<ref>mikrosonda na Wydziale Geologii UW w&nbsp;Warszawie – [http://www.woreczko.pl/meteorites/features/glossary-MicroProbeWG.htm mikrosonda (''microprobe'')]</ref> w&nbsp;Warszawie przeprowadzi Ł.Karwowski. Część analiz wykona T.Przylibski we Wrocławiu, ewentualne dodatkowe analizy przeprowadzi R.Kryza – ''początek maja''. Prof. Karwowski otrzymał już materiał do badań.
-
* Część materiału zostanie przebadana w&nbsp;Instytucie Fizyki Jądrowej PAN w&nbsp;Krakowie pod kierunkiem W.Mietelskiego<ref>część badań wykona Dr. Matthias Laubenstein z&nbsp;Laboratori Nazionali del Gran Sasso z&nbsp;Włoch ([http://en.wikipedia.org/wiki/Laboratori_Nazionali_del_Gran_Sasso LNGS]), który już otrzymał próbki</ref>; przeprowadzone zostaną badania na kosmogeniczne izotopy krótkożyciowe; ich celem jest określenie czasu przebywania meteoroidu w&nbsp;przestrzeni kosmicznej tzw. CRE age (''cosmic-ray exposure age'')<ref>CRE age – [http://www4.nau.edu/meteorite/Meteorite/Book-GlossaryC.html cosmic-ray exposure age]</ref>; badania są nieniszczące i&nbsp;ten fragment posłuży później do innych badań – ''początek maja''
+
* Część materiału zostanie przebadana w&nbsp;Instytucie Fizyki Jądrowej PAN w&nbsp;Krakowie pod kierunkiem W.Mietelskiego<ref name="Gran Sasso">badania wykonał Dr. Matthias Laubenstein z&nbsp;Laboratori Nazionali del Gran Sasso z&nbsp;Włoch ([http://en.wikipedia.org/wiki/Laboratori_Nazionali_del_Gran_Sasso LNGS])</ref><ref name="izotopy">Dr. Matthias Laubenstein z&nbsp;Laboratori Nazionali del Gran Sasso otrzymał próbki już ''11 maja''</ref>; przeprowadzone zostaną badania na kosmogeniczne izotopy krótkożyciowe; ich celem jest określenie czasu przebywania meteoroidu w&nbsp;przestrzeni kosmicznej tzw. CRE age (''cosmic-ray exposure age'')<ref>CRE age – [http://www4.nau.edu/meteorite/Meteorite/Book-GlossaryC.html cosmic-ray exposure age]</ref>; badania są nieniszczące i&nbsp;ten fragment posłuży później do innych badań – ''początek maja''
* Jeden z fragmentów (ponad 12 g) został sproszkowany na Politechnice Wrocławskiej i&nbsp;wysłany do laboratorium w&nbsp;Kanadzie do analizy chemicznej ''bulk composition''; badania zostaną przeprowadzone na spektrometrze mas (ICP&nbsp;MS)<ref>metoda ICP-MS (''Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry'') – [http://pl.wikipedia.org/wiki/Spektrometria_mas Spektrometria mas]</ref> – ''połowa maja''.
* Jeden z fragmentów (ponad 12 g) został sproszkowany na Politechnice Wrocławskiej i&nbsp;wysłany do laboratorium w&nbsp;Kanadzie do analizy chemicznej ''bulk composition''; badania zostaną przeprowadzone na spektrometrze mas (ICP&nbsp;MS)<ref>metoda ICP-MS (''Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry'') – [http://pl.wikipedia.org/wiki/Spektrometria_mas Spektrometria mas]</ref> – ''połowa maja''.
Linia 37: Linia 38:
Wyniki analiz przeprowadzonych w Kanadzie będą gotowe po około miesiącu; wyniki analiz krótkożyciowych izotopów – po kilku tygodniach.
Wyniki analiz przeprowadzonych w Kanadzie będą gotowe po około miesiącu; wyniki analiz krótkożyciowych izotopów – po kilku tygodniach.
-
Trwają poszukiwania laboratorium, które przeprowadzi analizy izotopowe. Jest bardzo prawdopodobne, że analizy te zostaną przeprowadzone w&nbsp;laboratorium w&nbsp;Tokio.<ref>badania te wykonał Dr.&nbsp;Matthias Laubenstein z&nbsp;Laboratori Nazionali del Gran Sasso z&nbsp;Włoch</ref>
+
Trwają poszukiwania laboratorium, które przeprowadzi analizy izotopowe. Jest bardzo prawdopodobne, że analizy te zostaną przeprowadzone w&nbsp;laboratorium w&nbsp;Tokio.<ref name="Gran Sasso"></ref>
Linia 43: Linia 44:
[[Image:LogX-bilan.gif|200px|thumb|Wykres wartości podatności magnetycznej dla meteorytów i&nbsp;wybranych skał ziemskich (©&nbsp;Caillou Noir/Michel Franco)<ref>źródło: CAILLOU NOIR – [http://www.caillou-noir.com/magnetic-susceptibility_SM30.htm MAGNETIC SUSCEPTIBILITY OF METEORITES]; tam też lista publikacji</ref>]]
[[Image:LogX-bilan.gif|200px|thumb|Wykres wartości podatności magnetycznej dla meteorytów i&nbsp;wybranych skał ziemskich (©&nbsp;Caillou Noir/Michel Franco)<ref>źródło: CAILLOU NOIR – [http://www.caillou-noir.com/magnetic-susceptibility_SM30.htm MAGNETIC SUSCEPTIBILITY OF METEORITES]; tam też lista publikacji</ref>]]
-
* pomiary podatności magnetycznej, wykonane przez prof. Pierre Rochette podczas konferencji w&nbsp;ING&nbsp;PAN w&nbsp;Krakowie<ref name="INGPAN"></ref> potwierdziły typ meteorytu.
+
* pomiary podatności magnetycznej, wykonane przez prof. Pierre Rochette podczas konferencji w&nbsp;ING&nbsp;PAN w&nbsp;Krakowie<ref name="INGPAN"></ref> potwierdziły typ meteorytu.<ref name="izotopy"></ref>
-
:(''12 maja''; prof. Marek Lewandowski) Wykonano pomiary '''podatności magnetycznej (''magnetic suceptibility'')'''<ref>Rochette et&nbsp;al. 2003</ref> (wielkość proporcjonalna do zawartości minerałów magnetycznie czynnych), otrzymany wynik: '''log&nbsp;kappa&nbsp;=&nbsp;4.71''' (niewielka, chondryt typu&nbsp;L); oraz '''anizotropii podatności magnetycznej'''<ref>Gattacceca et al. 2005</ref> (wielkość charakteryzująca stopień deformacji wewnętrznej próbki) – '''ogólnie niewielka''' (chondryt typu S1/S2 – mało zszokowany, na co wcześniej zwracał już uwagę prof. Karwowski).
+
:(''12 maja''; prof. Marek Lewandowski) Wykonano pomiary '''podatności magnetycznej (''magnetic suceptibility'')'''<ref>Rochette et&nbsp;al. (2003)</ref> (wielkość proporcjonalna do zawartości minerałów magnetycznie czynnych), otrzymany wynik: '''log&nbsp;kappa&nbsp;=&nbsp;4.71''' (niewielka, chondryt typu&nbsp;L); oraz '''anizotropii podatności magnetycznej'''<ref>Gattacceca et al. (2005)</ref> (wielkość charakteryzująca stopień deformacji wewnętrznej próbki) – '''ogólnie niewielka''' (chondryt typu S1/S2 – mało zszokowany, na co wcześniej zwracał już uwagę prof. Karwowski).
:Interpretacja prof. Marka Lewandowskiego: ''chondryt o niewielkiej ilości minerałów magnetycznych, z&nbsp;niewielkim stopniem deformacji wewnętrznej (nie doświadczył kolizji z&nbsp;innym ciałem przestrzeni międzyplanetarnej). Wygląda więc na to, że po rozpadzie ciała macierzystego, pierwszym i&nbsp;ostatnim (póki co) miejscem jego spotkania była Ziemia.''
:Interpretacja prof. Marka Lewandowskiego: ''chondryt o niewielkiej ilości minerałów magnetycznych, z&nbsp;niewielkim stopniem deformacji wewnętrznej (nie doświadczył kolizji z&nbsp;innym ciałem przestrzeni międzyplanetarnej). Wygląda więc na to, że po rozpadzie ciała macierzystego, pierwszym i&nbsp;ostatnim (póki co) miejscem jego spotkania była Ziemia.''
Linia 89: Linia 90:
<gallery caption="" widths="280px" heights="100px" perrow="3">
<gallery caption="" widths="280px" heights="100px" perrow="3">
-
File:Mikrosonda_(faza_metaliczna).png|Pierwsze dwie analizy to '''kamacyty''' (Fe-Ni). Trzecia analiza to może być '''tetrataenit''' (FeNi), ale z 'załapanym' taenitem. Nr 7 to kamacyt pomiędzy taenitami w&nbsp;plessycie. Wysokie zawartości Ni to wg mnie tetrataenity. By to stwierdzić na 100% potrzeba badań mössbauerowskich
+
File:Mikrosonda_(faza_metaliczna).png|Pierwsze dwie analizy to '''kamacyty''' (Fe-Ni). Trzecia analiza to może być '''tetrataenit''' (FeNi), ale z "załapanym" taenitem. Nr&nbsp;7 to kamacyt pomiędzy taenitami w&nbsp;plessycie. Wysokie zawartości Ni to wg mnie tetrataenity. By to stwierdzić na 100% potrzeba badań mössbauerowskich
File:Mikrosonda_(miedź_rodzima).png|'''Miedź rodzima'''. Tu problem czy załapuje trochę taenitu. Dla mnie trochę za dużo żelaza i&nbsp;niklu. Może w&nbsp;trzecim szlifie trafię większe ziarno miedzi
File:Mikrosonda_(miedź_rodzima).png|'''Miedź rodzima'''. Tu problem czy załapuje trochę taenitu. Dla mnie trochę za dużo żelaza i&nbsp;niklu. Może w&nbsp;trzecim szlifie trafię większe ziarno miedzi
File:Mikrosonda_(troilit).png|'''Troility''' (FeS) sprawdzałem – są jednakowe. Nic ciekawego w nich się nie pojawiło. Dla mnie dziwne, że takie czyste
File:Mikrosonda_(troilit).png|'''Troility''' (FeS) sprawdzałem – są jednakowe. Nic ciekawego w nich się nie pojawiło. Dla mnie dziwne, że takie czyste
Linia 116: Linia 117:
-
* (''20 czerwca'') Na portalu [http://imca.cc/index.php?option=com_content&task=view&id=24&Itemid=60 IMCA Insights] '''Andrzej S. Pilski''' opublikował artykuł '''[http://www.imca.cc/index.php?option=com_wrapper&Itemid=59 A recent meteorite fall in the village of Sołtmany, Poland]'''.
+
* (''20 czerwca'') Na portalu [http://imca.cc/index.php?option=com_content&task=view&id=24&Itemid=60 IMCA Insights] '''Andrzej S. Pilski''' opublikował artykuł '''''[http://www.imca.cc/index.php?option=com_wrapper&Itemid=59 A recent meteorite fall in the village of Sołtmany, Poland]'''''.
Linia 151: Linia 152:
== [[Bibliografia]] ==
== [[Bibliografia]] ==
-
* +Fredriksson K., Keil K., (1964), '''The iron, magnesium and calcium distribution in coexisting olivine and rhombic pyroxenes in chondrites''', ''Journal of Geophisical Research'' 69, 1964, s. 3487–3515. ([http://www.agu.org/pubs/crossref/1964/JZ069i016p03487.shtml abstract]).
+
* +Fredriksson K., Keil K., (1964), '''The iron, magnesium and calcium distribution in coexisting olivine and rhombic pyroxenes in chondrites''', ''Journal of Geophisical Research'' 69, 1964, s. 3487-3515. ([http://www.agu.org/pubs/crossref/1964/JZ069i016p03487.shtml abstract]).
* +Gałązka-Friedman Jolanta, Szlachta Karol, (2013), '''Moessbauer studies of [[Sołtmany]] meteorite – preliminary results''', ''Meteorities'', in press.
* +Gałązka-Friedman Jolanta, Szlachta Karol, (2013), '''Moessbauer studies of [[Sołtmany]] meteorite – preliminary results''', ''Meteorities'', in press.
-
* +Gattacceca Jérôme, Rochette Pierre, Bourot-Denise Michèle, Consolmagno Guy, Folco Luigi, (2005), '''An impact origin for the foliation of ordinary chondrites''', ''Earth Planet. Sci. Lett.'', 234, 2005, s. 351–368. Plik [http://www.sciencedirect.com/science?_ob=MiamiImageURL&_imagekey=B6V61-4G1WY99-1-5&_cdi=5801&_user=3934946&_pii=S0012821X05001627&_check=y&_origin=&_coverDate=06%2F15%2F2005&view=c&wchp=dGLzVtb-zSkzk&md5=85f8c7f9b76ed91661e2ddf7cd90d380&ie=/sdarticle.pdf PDF].
+
* +Gattacceca Jérôme, Rochette Pierre, Bourot-Denise Michèle, Consolmagno Guy, Folco Luigi, (2005), '''An impact origin for the foliation of ordinary chondrites''', ''Earth Planet. Sci. Lett.'', 234, 2005, s. 351-368. Plik [http://www.sciencedirect.com/science?_ob=MiamiImageURL&_imagekey=B6V61-4G1WY99-1-5&_cdi=5801&_user=3934946&_pii=S0012821X05001627&_check=y&_origin=&_coverDate=06%2F15%2F2005&view=c&wchp=dGLzVtb-zSkzk&md5=85f8c7f9b76ed91661e2ddf7cd90d380&ie=/sdarticle.pdf PDF].
* Karwowski Łukasz, (2011), '''[[Sołtmany]] od środka''', ''Meteoryt'', 1, 2011, s. 28.
* Karwowski Łukasz, (2011), '''[[Sołtmany]] od środka''', ''Meteoryt'', 1, 2011, s. 28.
Linia 178: Linia 179:
* Relacja ''na żywo'', w formie bloga, z przebiegu badań meteorytu Sołtmany na Facebook'u – [http://www.facebook.com/pages/Polskie-Towarzystwo-Meteorytowe/181632445211244 Polskie Towarzystwo Meteorytowe]
* Relacja ''na żywo'', w formie bloga, z przebiegu badań meteorytu Sołtmany na Facebook'u – [http://www.facebook.com/pages/Polskie-Towarzystwo-Meteorytowe/181632445211244 Polskie Towarzystwo Meteorytowe]
 +
 +
* woreczko.pl – [http://www.woreczko.pl/meteorites/features/Minerals/Silicates.htm Krzemiany (''silicates'')] {{SeparatorBull}} [http://www.woreczko.pl/meteorites/features/glossary-MicroProbeWG.htm Mikrosonda • ''Microprobe''] {{SeparatorBull}} [http://www.woreczko.pl/meteorites/features/glossary-Minerals.htm Minerały w meteorytach • ''Meteorite minerals''] {{SeparatorBull}} [http://www.woreczko.pl/meteorites/features/glossary-FusionCrust.htm Skorupa obtopieniowa (''fusion crust, fusion rind'')] {{SeparatorBull}} [http://www.woreczko.pl/meteorites/features/glossary-Iron.htm Żelazo (''iron'')]

Wersja z 19:30, 15 gru 2013

Spis treści

(strona w formie "bloga") Na bieżąco były tu zamieszczane informacje dotyczące stopnia zaawansowania badań nowego polskiego meteorytu Sołtmany i wstępne wyniki dostępnych analiz.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Meteorytowego pragnie serdecznie podziękować wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w pozyskaniu materiału do badań i pomoc. Szczególne podziękowania składamy panu Romanowi Rzepce i jego żonie Annie.


Zespół badawczy

Do zbadania kupionych próbek zawiązał się zespół naukowców z kilku polskich ośrodków badawczych (Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Śląski, Muzeum we Fromborku)[1]:

  • prof. Łukasz Karwowski
  • prof. Ryszard Kryza
  • prof. Jerzy Wojciech Mietelski
  • prof. Tadeusz Przylibski
  • dr Tomasz Jakubowski
  • mgr Andrzej S. Pilski
  • mgr Katarzyna Łuszczek

Do współpracy i przeprowadzenia części analiz zostało włączonych również kilka osób z ośrodków zagranicznych.


Plan działań

Cały zakupiony materiał[2] do badań został przeznaczony na następujące analizy:

  • Część materiału została pocięta w celu przygotowania ich do badań (cięcie wykonał Marcin Cimała, który dysponuje odpowiednim sprzętem i doświadczeniem) – początek maja. Część fragmentów została już przekazana prof. Karwowskiemu w celu wykonania płytek cienkich i przeprowadzenia badań pod mikroskopem.
  • Na początku został również wykonany opis makroskopowy okazów (K.Łuszczek i T.Jakubowski) – początek maja.
  • Płytki cienkie (TS, thin slice) zostaną wykonane na Wydziale Geologii UW; zostaną przeprowadzone analizy mikroskopowe i mikrosondowe w celu określenia składu poszczególnych minerałów. Analizy na mikrosondzie[3] w Warszawie przeprowadzi Ł.Karwowski. Część analiz wykona T.Przylibski we Wrocławiu, ewentualne dodatkowe analizy przeprowadzi R.Kryza – początek maja. Prof. Karwowski otrzymał już materiał do badań.
  • Część materiału zostanie przebadana w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie pod kierunkiem W.Mietelskiego[4][5]; przeprowadzone zostaną badania na kosmogeniczne izotopy krótkożyciowe; ich celem jest określenie czasu przebywania meteoroidu w przestrzeni kosmicznej tzw. CRE age (cosmic-ray exposure age)[6]; badania są nieniszczące i ten fragment posłuży później do innych badań – początek maja
  • Jeden z fragmentów (ponad 12 g) został sproszkowany na Politechnice Wrocławskiej i wysłany do laboratorium w Kanadzie do analizy chemicznej bulk composition; badania zostaną przeprowadzone na spektrometrze mas (ICP MS)[7]połowa maja.
  • W czwartek, z inicjatywy prof. Marka Lewandowskiego, 12 maja w Krakowie podczas seminarium w siedzibie ING PAN[8] zostaną dokonane badania własności magnetycznych meteorytu Sołtmany.

Wyniki analiz przeprowadzonych w Kanadzie będą gotowe po około miesiącu; wyniki analiz krótkożyciowych izotopów – po kilku tygodniach.

Trwają poszukiwania laboratorium, które przeprowadzi analizy izotopowe. Jest bardzo prawdopodobne, że analizy te zostaną przeprowadzone w laboratorium w Tokio.[4]


Wstępne wyniki (chronologicznie)

Wykres wartości podatności magnetycznej dla meteorytów i wybranych skał ziemskich (© Caillou Noir/Michel Franco)[9]
  • pomiary podatności magnetycznej, wykonane przez prof. Pierre Rochette podczas konferencji w ING PAN w Krakowie[8] potwierdziły typ meteorytu.[5]
(12 maja; prof. Marek Lewandowski) Wykonano pomiary podatności magnetycznej (magnetic suceptibility)[10] (wielkość proporcjonalna do zawartości minerałów magnetycznie czynnych), otrzymany wynik: log kappa = 4.71 (niewielka, chondryt typu L); oraz anizotropii podatności magnetycznej[11] (wielkość charakteryzująca stopień deformacji wewnętrznej próbki) – ogólnie niewielka (chondryt typu S1/S2 – mało zszokowany, na co wcześniej zwracał już uwagę prof. Karwowski).
Interpretacja prof. Marka Lewandowskiego: chondryt o niewielkiej ilości minerałów magnetycznych, z niewielkim stopniem deformacji wewnętrznej (nie doświadczył kolizji z innym ciałem przestrzeni międzyplanetarnej). Wygląda więc na to, że po rozpadzie ciała macierzystego, pierwszym i ostatnim (póki co) miejscem jego spotkania była Ziemia.


Wykres zawartości fajalitu (Fa) w oliwinach vs zawartość ferrosilitu (Fs) w ortopiroksenach w zrównoważonych chondrytach zwyczajnych (wg Fredriksson 1964)

Według badań na mikrosondzie meteoryt Sołtmany to chondryt zwyczajny typu L (L5 lub L6)

  • (14 maja) Po badaniach na mikrosondzie profesor Łukasz Karwowski z całą pewnością stwierdził, że jest to chondryt typu L. Przeprowadzone pomiary zawartości fajalitu (Fa) dały wynik około 25,6, natomiast ferrosilitu (Fs) ok. 21,9. Wskazuje to na "mocną" L-kę[12].
Poza badaniami fazy krzemianowej, badano fazę metaliczną, siarczkową i inne akcesoryczne minerały[13]. Wśród fazy metalicznej stwierdzono m.in. duży udział tetrataenitu. Największym zaskoczeniem była wyjątkowo duża zawartość plessytu, który jest bardzo rzadki w chondrytach zwyczajnych.
Analizowano ziarna apatytu, chromitu, kamacytu, millerytu, miedzi rodzimej, oliwinu, piroksenów, taenitu, troilitu. W skorupie obtopieniowej i płytko pod nią analizowano m.in. spinele, które wykrystalizowały w postaci pięknych dendrycznych struktur. W meteorycie jest mało chondr, są one niekompletne i słabo zarysowane.
Opis prof. Łukasza Karwowskiego: Sołtmany to chondryt L. Typ petrograficzny moim zdaniem pomiędzy 5 a 6. Meteoryt ten jest dziwny dla mnie. Zawiera miedź rodzimą. Stosunkowo dużo fazy metalicznej i rozproszonego troilitu. Ilość reliktów chondr lub chondr jest stosunkowo niewielka. Przeważają chondry oliwinowo-piroksenowe. Obok tego występują diopsydy. Ponadto w meteorycie jest stosunkowo dużo fazy taenitowej o specyficznej budowie, częste są plessyty, w fazie taenitowej tkwi miedź. Nie jest jej dużo i są to małe ziarna. Jest też faza tetrataenitowa – niewiele, ale jest. Poza tym występuje chromit (dosyć liczny), spękany apatyt chlorowy oraz merrillit (fosforan Ca, Na i Mg)[14]. Chromit czasem tworzy wydzielenia kroplowe w skaleniu. Skalenie są reprezentowane jedynie przez skaleń Na-Ca-K. Nie zauważyłem zbliźniaczeń albitowych (może po ścienieniu szlifu będą widoczne). W skaleniu około 5% ortoklazu i 10% cząsteczki anortytowej – reszta albit.
Stosunki zawartości ferrosilitu w piroksenie do fajalitu w oliwinie wskazują praktycznie na środek pola L. Badania były zrobione tak dla piroksenów i oliwinów z reliktów chondr, jak i poza obszarem chondr. Są praktycznie jednakowe. Skorupa obtopieniowa b. ładna. W znacznej części obecne spinele dendrytowe, ale o niskiej zawartości Ni, rzadkie ziarna millerytu (NiS) są też partie skorupy całkowicie zeszklone – raczej takie, które nie zdążyły zrekrystalizować – to najbardziej zewnętrzne. Skład zbliżony do piroksenu.


Badania na mikrosondzie na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego (fot. Wadi & Woreczko; niestety były złe warunki oświetleniowe)


  • (15 maja; Andrzej S. Pilski) Być może meteoryt Sołtmany należy do tego samego strumienia (stream) meteoroidów co niedawny spadek na Słowenii Jesenice? Zbliżona data spadku, 9 kwietnia 2009 r., typ L6, mały stopień szokowy, również spadek niemal pionowy, znaleziono 3 okazy o łącznej masie 3,67 kg[15]. Ciekawe zagadnienie!


  • (19 maja; prof. Łukasz Karwowski) Zatem mamy meteoryt L, co do klasy petrograficznej to mam wątpliwości czy 5 czy może 6. Zszokowanie kiepskie typ S1.
Co zatem jest w meteorycie: faza metaliczna – reprezentowana przez kamacyt, taenit (Fe-Ni) i niewiele tetrataenitu (FeNi). Stosunkowo dużo jest taenitu o dziwacznej budowie. Nikiel nierównomierni rozmieszczony. Są też wydzielenia typu plessytowego. W tych plessytach w kamacycie mało niklu rzędu 2,9% wag. W taenicie tkwią drobne wydzielenia miedzi rodzimej na tyle drobne, że analizy wskazują na domieszkę żelaza i niklu. Pierwszy raz widzę miedź w chondrycie L. Poza fazą metaliczną jest obecny troilit (FeS). Nie występuje w większych wyraźnych skupieniach, jak w innych L-kach. Jest stosunkowo czysty. Nie stwierdziłem wykrywalnych domieszek. Poza tym jest liczny spękany chromit, chromit też występuje w postaci kroplowej w skaleniach.
Z innych akcesorycznych minerałów dosyć liczny jest apatyt chlorowy. Poza apatytem jest też stosunkowo rzadki minerał, który podałem wczoraj jako merrillit (Ca18Na2Mg2(PO4)14)[14]. Niestety nie bardzo pasuje. Może to dziwny apatyt z fluorem i grupami OH zawierający po około 2,0%wag. tlenku Na i Mg.
Teraz krzemiany[16] – skaleń normalny – Na-Ca z domieszką K. Około 10% anortytu i 5% ortoklazu. Czyli rzędu 85%Ab; 5%Or; 10%An. Pirokseny – dwa pirokseny jeden typu hiperstenu sensu meteorytowego, drugi typu diopsydu. Podobne składy piroksenów w reliktach chondr jak i w części pozbawionej śladów chondr. Oliwiny – nieco powyżej 25% minerału fajalitowego, ale poniżej 26%.


Wyniki analiz (źródło i opis: prof. Łukasz Karwowski)


Obrazy meteorytu Sołtmany z mikroskopu elektronowego (fotografie i opis: prof. Łukasz Karwowski)


Abstrakt na 74th Annual Meeting of the Meteoritical Society
  • (23 maja) Został przygotowany abstrakt na 74th Annual Meeting of the Meteoritical Society, Greenwich, London, UK[17].


  • (4 czerwca) Meteoryt Sołtmany został zgłoszony do rejestracji w MetBull, jako chondryt zwyczajny typu L6, stopień szokowy S2, stopień zwietrzenia W0



  • (18 lipca 2011 r.) Meteoryt Sołtmany został zarejestrowany w MetBull, jako 21 polski meteoryt!


Galeria

Meteoryt Sołtmany

Fragment meteorytu – naturalny przełam


Obrazy w optycznym mikroskopie polaryzacyjnym z płytek cienkich (fotografie i opis: Łukasz Karwowski)

Bibliografia

  • +Fredriksson K., Keil K., (1964), The iron, magnesium and calcium distribution in coexisting olivine and rhombic pyroxenes in chondrites, Journal of Geophisical Research 69, 1964, s. 3487-3515. (abstract).
  • +Gałązka-Friedman Jolanta, Szlachta Karol, (2013), Moessbauer studies of Sołtmany meteorite – preliminary results, Meteorities, in press.
  • +Gattacceca Jérôme, Rochette Pierre, Bourot-Denise Michèle, Consolmagno Guy, Folco Luigi, (2005), An impact origin for the foliation of ordinary chondrites, Earth Planet. Sci. Lett., 234, 2005, s. 351-368. Plik PDF.
  • Karwowski Łukasz, (2011), Sołtmany od środka, Meteoryt, 1, 2011, s. 28.
  • Karwowski Łukasz, Pilski Andrzej S., Przylibski Tadeusz A., Gattacceca Jérôme, Rochette Pierre, Łuszczek Katarzyna, Kryza Ryszard, Woźniak Beata, Woźniak Marek, (2011), A new meteorite fall at Sołtmany, Poland, abstract #5336, 74th Annual Meeting of the Meteoritical Society, Greenwich, London, 2011. Plik PDF.
  • Rochette Pierre, Sagnotti Leonardo , Bourot-Denise Michèle, Consolmagno Guy, Folco Luigi, Gattacceca Jérôme, Osete Maria Luisa, Pesonen Lauri, (2003), Magnetic classification of stony meteorites: 1 Ordinary chondrites, Meteoritics & Planetary Science, vol. 38, nr 2, 2003, s. 251-268. Plik PDF.
  • Woźniak Beata, Woźniak Marek, (2012), Opis okoliczności i miejsca spadku meteorytu we wsi Sołtmany pod Giżyckiem oraz wstępne wyniki badań (A report about circumstances of the meteorite fall near Sołtmany village (near Gizycko – Poland) and initial examination results), Acta Soc. Metheor. Polon., 3, 2012, s. 140-152. Plik DjVu
    Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
    .

Przypisy

  1. ^ większość zaangażowanych w badania naukowców to członkowie Polskiego Towarzystwa Meteorytowego
  2. ^ kupiono fragmenty, około 190 gram, które zaoferowała na sprzedaż pani Alfreda. Kilka fragmentów zostawiła sobie "na pamiątkę", natomiast masę główną, jak deklarowała, miała sprzedać panu Pilskiemu zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami. Kupiony materiał, zgodnie z ustaleniami, po badaniach zostanie rozdysponowany nieodpłatnie do dużych kolekcji prywatnych i muzealno-badawczych (listopad 2011; na propozycję podarowania do zbiorów fragmentów meteoryty Sołtmany pozytywnie odpowiedziały wszystkie indagowane placówki)
  3. ^ mikrosonda na Wydziale Geologii UW w Warszawie – mikrosonda (microprobe)
  4. ^ a b badania wykonał Dr. Matthias Laubenstein z Laboratori Nazionali del Gran Sasso z Włoch (LNGS)
  5. ^ a b Dr. Matthias Laubenstein z Laboratori Nazionali del Gran Sasso otrzymał próbki już 11 maja
  6. ^ CRE age – cosmic-ray exposure age
  7. ^ metoda ICP-MS (Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry) – Spektrometria mas
  8. ^ a b seminarium naukowe w dniu 12 maja o godzinie 11:15 w siedzibie ING PAN O/B Kraków przy ulicy Senackiej 1; prelegenci Pierre Rochette (CEREGE, Aix-an-Provence, Francja) i Jérôme Gattacceca; ING PAN seminaria
  9. ^ źródło: CAILLOU NOIR – MAGNETIC SUSCEPTIBILITY OF METEORITES; tam też lista publikacji
  10. ^ Rochette et al. (2003)
  11. ^ Gattacceca et al. (2005)
  12. ^ więcej o zawartości żelaza w meteorytach i klasyfikacji chondrytów – żelazo (iron)
  13. ^ o minerałach w meteorytach – meteorite minerals
  14. ^ a b WebMineral.com – Merrillite
  15. ^ Meteoritical Bulletin – meteoryt Jesenice
  16. ^ o krzemianach: oliwiny, pirokseny, plagioklazy – krzemiany (silicates)
  17. ^ coroczna konferencja Meteoritical Society, odbędzie się 8-12 sierpnia w Greenwich – 74th Annual Meeting of the Meteoritical Society

Zobacz również

Linki zewnętrzne

  • 74th Annual Meeting of the Meteoritical Society, Greenwich, London, UK – abstract
Osobiste