Imate fotografiju? Identificirajte stijene odmah u aplikaciji Rockby
Otvori aplikacijuOpis
Željezni meteoriti su klasa meteorita koja se sastoji prvenstveno od legure željeza i nikla. Čine oko 5% svih meteorita koji padnu na Zemlju. Glavni minerali su kamacit (željezo-nikl legura s nižim udjelom nikla, do 7%) i taenit (željezo-nikl legura s višim udjelom nikla, 27-65%). Prisutni su i manji udjeli drugih minerala poput troilita (željezni sulfid), šrajbersita (željezni-nikl fosfid) i grafita. Njihova gustoća je znatno veća od većine zemaljskih stijena, a karakteristična Widmanstättenova struktura, vidljiva nakon jetkanja, jedinstvena je za željezne meteorite i rezultat je izuzetno sporog hlađenja u svemiru.
Kako identificirati
- Boja
- Srebrno-siva do tamno-siva, često s hrđavom smeđom ili crvenkastom patinom zbog oksidacije na Zemlji.
- Sjaj
- Metalni, sjajan na svježim prijelomima ili poliranim površinama.
- Tekstura
- Masivna, gusta. Nakon jetkanja kiselinom, vidljiva je Widmanstättenova struktura (prekrižene lamele kamacita i taenita).
- Oblik kristala
- Makroskopski masivna, ali mikroskopski se sastoje od kristala kamacita i taenita. Widmanstättenova struktura je rezultat kristalizacije ovih faza.
- Kalavost
- Nema pravog cijepanja, ali može pokazivati oktaedarske ravnine slabosti koje odgovaraju Widmanstättenovoj strukturi.
- Geološko okruženje
- Nalaze se na površini Zemlje kao rezultat pada meteorita. Nisu dio zemaljskih geoloških formacija. Često se nalaze u pustinjama (zbog dobre očuvanosti i lakše detekcije) i na Antarktici.
Ključne činjenice
- Tvrdoća: 4-5 po Mohsovoj ljestvici (za kamacit i taenit)
- Specifična gustoća: 7.8-8.0 g/cm³
- Kristalni sustav: Kubični (za kamacit i taenit)
- Boja: Srebrno-siva do tamno-siva
- Sjaj: Metalni
- Prozirnost: Neproziran
- Lom: Nazubljen do subkonhoidalan
- Kalavost: Nema pravog cijepanja, ali oktaedarske ravnine slabosti mogu biti prisutne
- Sastav: Legura željeza (Fe) i nikla (Ni), s manjim udjelima kobalta (Co), fosfora (P), sumpora (S) i ugljika (C).
Brza provjera
- Boja: Srebrno-siva do tamno-siva, često hrđava
- Sjaj: Metalni
- Ogreb: Sivo-crna
Fizikalne karakteristike
- Kristalni habitus: Masivan, ali s unutarnjom Widmanstättenovom strukturom (oktaedrit, heksaedrit, ataksit)
- Vrsta kalavosti: Nema
- Vrsta loma: Nazubljen do subkonhoidalan
- Žilavost: Kovan, duktilan
- Vrsta sjaja: Metalni
Nastanak
Željezni meteoriti nastaju diferencijacijom matičnih tijela (obično asteroida) u ranom Sunčevom sustavu. Tijekom formiranja, teži elementi poput željeza i nikla tonu prema jezgri asteroida, dok lakši silikatni materijali ostaju u plaštu i kori. Nakon što se matično tijelo razbije uslijed sudara, fragmenti jezgre putuju svemirom i povremeno padaju na Zemlju. Karakteristična Widmanstättenova struktura (vidljiva nakon poliranja i jetkanja kiselinom) nastaje sporim hlađenjem legure željeza i nikla unutar jezgre matičnog tijela, što omogućuje kristalizaciju kamacita i taenita u prepoznatljive lamelarne uzorke.
Upotreba
Povijesno su željezni meteoriti korišteni za izradu alata, oružja i nakita od strane drevnih civilizacija prije razvoja metalurgije željeza. Danas su prvenstveno od znanstvenog interesa za proučavanje ranog Sunčevog sustava, planetarne diferencijacije i kozmičke kemije. Također su popularni među kolekcionarima i koriste se u izradi nakita i umjetničkih predmeta.
Raspodjela starosti
Starost željeznih meteorita obično se kreće od 4,5 do 4,6 milijardi godina, što odgovara starosti Sunčevog sustava.
Gdje pronaći
Pustinja Atacama, Čile
Poznata po velikom broju dobro očuvanih meteorita, uključujući željezne.
Antarktika
Ledene ploče koncentriraju meteorite na određenim mjestima, što olakšava njihovo pronalaženje.
Campo del Cielo, Argentina
Mjesto pada velikog željeznog meteorita, s brojnim fragmentima pronađenim na širokom području.
Hoba, Namibija
Najveći poznati željezni meteorit na Zemlji, težak oko 60 tona, pronađen in situ.
Sibir, Rusija (Sikhote-Alin)
Mjesto velikog pada željeznog meteorita 1947. godine, s tisućama pronađenih fragmenata.
Savjeti za pronalaženje
Korištenje detektora metala
Zbog visokog udjela željeza, željezni meteoriti su feromagnetski i mogu se detektirati detektorima metala. To je najučinkovitija metoda za pronalaženje na terenu.
Test gustoće
Željezni meteoriti su izuzetno gusti (specifična težina 7,8-8,0 g/cm³), znatno gušći od većine zemaljskih stijena. Ako je uzorak neobično težak za svoju veličinu, to je dobar pokazatelj.
Magnetski test
Svi željezni meteoriti su magnetski. Provjerite privlači li uzorak magnet. Iako su neke zemaljske stijene (npr. one s magnetitom) također magnetske, u kombinaciji s drugim karakteristikama, ovo je koristan test.
Karakteristična kora taljenja
Meteoriti koji su nedavno pali često imaju tamnu, tanku koru taljenja (fuzijsku koru) nastalu ablacijom tijekom prolaska kroz atmosferu. Ova kora može biti glatka ili imati 'otisak palca' (regmaglipti) teksturu.
Odsutnost mjehurića
Za razliku od mnogih vulkanskih stijena, meteoriti obično nemaju mjehuriće (vezikule) unutar svoje strukture.
Widmanstättenova struktura
Ovo je konačni dokaz. Nakon rezanja, poliranja i jetkanja površine s razrijeđenom dušičnom kiselinom, pojavit će se jedinstveni uzorak isprepletenih lamela kamacita i taenita. Ovaj test treba provesti stručnjak.
Slične stijene
Bazalt
Bazalt
Poznato i kao: Nema
Hematit
Fe2O3
Poznato i kao: Željezna ruda
Magnetit
Fe3O4
Poznato i kao: Magnetska željezna ruda
Pirit
FeS2
Poznato i kao: Zlato budala
Znanstvena klasifikacija
- Klasa minerala
- Elementi (željezo-nikl legura)
- Skupina
- Meteoriti (željezni meteoriti)
- Kristalni sustav
- Kubični
- Kemijska formula
- Fe, Ni (glavne komponente)
- Sastav
- Željezo (Fe) 85-95%, Nikl (Ni) 5-15%, s tragovima Co, P, S, C.
Istraži Željezni Meteorit
Identificirajte stijene bilo gdje
Besplatno na iOS-u, Androidu i webu. Identifikacija fotografijom, potpuna baza podataka i vaša osobna kolekcija.