
ジャイアントインパクトで地球と月が出来上がりというわけでなく、その後の小惑星も地球の一部に追加された。
古原生代 衝突体 の性質の 噴出 堆積物でのクロムアイソトープ証拠
要約
非質量に依存するクロム 同位体 署名が成功裏に地球のインパクト岩に地球圏外の材料のプレゼンスと身元確認を決定するために使われました。
サドベリー衝突(1,849±0.3百万年前)イベントからの若干の 遠位 噴出 堆積(スペリオル湖地域)、が(今まで)そうであったのと同じぐらい元気なグリーンランド(Granseso)とロシア(Zaonega)からの 古原生代 小球体 層が(彼・それ)らのクレッセントのためにアイソトープ成分を分析しました。 我々の結果は 1) これらの distal ejecta 預金がインパクト起源のすべてであることを示唆します、 2) Granseso と Zaonega spherule 層は別の炭素の chondrite コンポーネントを含んでいて、そして多分 Vredefort (2,023人の±4ママ)であり得た同じインパクトイベントあるいはもう1つの類似の年齢のそれからのまだ識別されない大きいインパクトイベントと関係があります、そして 3) サドベリー ejecta は Granseso と Zaonega spherule 層と異なっている複合した meteoritic 署名を記録します、そして混成の chondritic 組織の影響を示すことができました。
1.イントロダクション
地球がその堆積(すなわち、月の起源と関係がある巨大な影響、遅い激しい砲撃)から多数の大きい影響を受けさせられました、しかしほとんどその砲撃の歴史の証拠が近代的な地質学の記録(例えば、 Koeberl 、 2006a 、b)で維持されません。 近くにいます
190のインパクト構造がこれまでのところ地球の表面に確認されました、しかし極めて少数しか 古原生代であるか、あるいはもっと年がいってデートしません。 リモートを感知している、そして他の地球物理学的な方法と対照して、地球のインパクト構造の確認は鉱物と岩、そして/あるいはこれらの岩の 隕石 コンポーネントの存在でいずれかのショック 変成 効果の発見を必要とします。
離れて、直接隕石インパクトクレーターを調査することから、インフォメーションが同じくインパクト 噴出 の研究から得られることができます。 これらは層であるの 火山豆石 (ガラスとシモンソン、2012)と同様、溶解液と蒸気濃縮物小滴からできるミリメートルとセンチメートルサイズのインパクト 小球体 と(テクタイト のような)めがねを含めて、岩あるいは鉱物破片を融かして、そしてそれに衝撃を与える. 隕石破片がないときには、目標岩の中の隕石 コンポーネントの存在は、地球の地殻の岩(Koeberl およびその他、2012)により隕石にいっそう豊富な大きさの 新鉄性 要素(例えば、クレッセント社、 Ni)と特にオーダーである白金族要素(PGE)の 存在量 と元素間の比率を測ることによって、確認されることができます。 それらが地殻(Koeberl 、2014年)と異なった 187Os / 188Os 比率を持っているから、再 Os isotopic 方法は同じく伝統的に鉄の隕石と chondritic 物質の発見のために使われます。 しかしながら、これらすべての方法は コンドライト タイプを区別するのに十分ではありません。隕石 資料のタイプのもっと良い身元確認が元気な - が 同位体 の相違がするクレッセントを解決したから巻き込んだアイソトープ方法が許すクレッセントは隕石(Shukolyukov と Lugmair 、1998; Trinquier およびその他、2007、 Moynier およびその他、2009)の間に存在します。
それぞれの コンドライト グループの同位体組成がそうであるクレッセント別;そして 無球粒隕石 が コンドライト のそれで重なるいくらかの 54Cr / 52Cr 比率(例えば、 ユークライト と普通の コンドライト 、(図1)(Trinquier およびその他、2007)間に、53 クレッセント / 52Cr と 54Cr / 52Cr 比率(図2)をつなぐことによって、それらをお互いから区別することは可能である. このアプローチは、同様に古代の 噴出 層(例えば、 Trinquier およびその他、2006; Quitte およびその他、2007; Kyte およびその他、2003、2011)については、成功裏に Morokweng 、 Bosumtwi 、クリアウォーター、 Lappajarvi 、の編成と Rochechouart (Koeberl およびその他、2007)インパクト構造に関係している 衝突体 の身元確認のために使われました。
16億年 と25億年 の間の地球の砲撃の証拠(すなわち、インパクト構造と噴出物)はまれです。 たった3つの 遠位 インパクト 噴出物 レイヤ、すなわち、 Granseso (南グリーンランド)と Zaonega (カレリア、北西のロシア) spherule レイヤと湖の上位の地域 ejecta (北米)のサドベリーレイヤが認識されました。 これらの預金の年齢は1,830±3百万年から2,130±65百万年と最も大きい、そして最も古い地球の影響が現在組み立てる2つの年齢が地表において見いだしたグループ、 Vredefort (2,023±4百万年; Kamo およびその他、1996)とサドベリー(1,849±0.3百万年;クローグおよびその他、1984)(カメおよびその他、2005)まで変動します。
しかしながら、 噴出物をグリーンランドとロシアでこれらのイベント、あるいは他の大きい未発見であるか、あるいはまったく侵害されたインパクトイベント (s) の1つに関連づける地球化学の証拠がありません。 ここで、我々はこれらの ejecta からのサンプルの同位体組成が、これらのレイヤの間の可能な関係を論じることと同様、 衝突体の性質を鑑定するために重ねる、そしてサドベリーと Vredefort 衝突とのそれらのリンクが組み立てるクレッセントを調査します。 特に、我々はグリーンランドとロシアから孤児 spherule レイヤ、そしてサドベリーインパクトイベント(チャドウィックおよびその他、2001; Koeberl およびその他、2002;フーバーおよびその他、 2014a ;フーバーおよびその他、 2014b ;ペトルスおよびその他、2015)から確認された distal ejecta 堆積(スペリオル湖地域、カナダ)を分析しました。 我々の結果はこれらの ejecta 堆積と、そのために、およそ20億年 においての地球の砲撃の源のインパクト出身に新しい証拠を提供します。
図1 - ε 54Cr 値(表1の符号解説と詳細のためのテキスト参照) ユークライト 、 頑火輝石 、普通の、そして炭素の コンドライト (Gopel およびその他、2015からの隕石データコンパイル)と比較してサドベリー ejecta (松川と Coleraine ドリルコア)と Zaonega と Granseso spherule 預金で測られます。
古原生代 衝突体 の性質の 噴出 堆積物でのクロムアイソトープ証拠
要約
非質量に依存するクロム 同位体 署名が成功裏に地球のインパクト岩に地球圏外の材料のプレゼンスと身元確認を決定するために使われました。
サドベリー衝突(1,849±0.3百万年前)イベントからの若干の 遠位 噴出 堆積(スペリオル湖地域)、が(今まで)そうであったのと同じぐらい元気なグリーンランド(Granseso)とロシア(Zaonega)からの 古原生代 小球体 層が(彼・それ)らのクレッセントのためにアイソトープ成分を分析しました。 我々の結果は 1) これらの distal ejecta 預金がインパクト起源のすべてであることを示唆します、 2) Granseso と Zaonega spherule 層は別の炭素の chondrite コンポーネントを含んでいて、そして多分 Vredefort (2,023人の±4ママ)であり得た同じインパクトイベントあるいはもう1つの類似の年齢のそれからのまだ識別されない大きいインパクトイベントと関係があります、そして 3) サドベリー ejecta は Granseso と Zaonega spherule 層と異なっている複合した meteoritic 署名を記録します、そして混成の chondritic 組織の影響を示すことができました。
1.イントロダクション
地球がその堆積(すなわち、月の起源と関係がある巨大な影響、遅い激しい砲撃)から多数の大きい影響を受けさせられました、しかしほとんどその砲撃の歴史の証拠が近代的な地質学の記録(例えば、 Koeberl 、 2006a 、b)で維持されません。 近くにいます
190のインパクト構造がこれまでのところ地球の表面に確認されました、しかし極めて少数しか 古原生代であるか、あるいはもっと年がいってデートしません。 リモートを感知している、そして他の地球物理学的な方法と対照して、地球のインパクト構造の確認は鉱物と岩、そして/あるいはこれらの岩の 隕石 コンポーネントの存在でいずれかのショック 変成 効果の発見を必要とします。
離れて、直接隕石インパクトクレーターを調査することから、インフォメーションが同じくインパクト 噴出 の研究から得られることができます。 これらは層であるの 火山豆石 (ガラスとシモンソン、2012)と同様、溶解液と蒸気濃縮物小滴からできるミリメートルとセンチメートルサイズのインパクト 小球体 と(テクタイト のような)めがねを含めて、岩あるいは鉱物破片を融かして、そしてそれに衝撃を与える. 隕石破片がないときには、目標岩の中の隕石 コンポーネントの存在は、地球の地殻の岩(Koeberl およびその他、2012)により隕石にいっそう豊富な大きさの 新鉄性 要素(例えば、クレッセント社、 Ni)と特にオーダーである白金族要素(PGE)の 存在量 と元素間の比率を測ることによって、確認されることができます。 それらが地殻(Koeberl 、2014年)と異なった 187Os / 188Os 比率を持っているから、再 Os isotopic 方法は同じく伝統的に鉄の隕石と chondritic 物質の発見のために使われます。 しかしながら、これらすべての方法は コンドライト タイプを区別するのに十分ではありません。隕石 資料のタイプのもっと良い身元確認が元気な - が 同位体 の相違がするクレッセントを解決したから巻き込んだアイソトープ方法が許すクレッセントは隕石(Shukolyukov と Lugmair 、1998; Trinquier およびその他、2007、 Moynier およびその他、2009)の間に存在します。
それぞれの コンドライト グループの同位体組成がそうであるクレッセント別;そして 無球粒隕石 が コンドライト のそれで重なるいくらかの 54Cr / 52Cr 比率(例えば、 ユークライト と普通の コンドライト 、(図1)(Trinquier およびその他、2007)間に、53 クレッセント / 52Cr と 54Cr / 52Cr 比率(図2)をつなぐことによって、それらをお互いから区別することは可能である. このアプローチは、同様に古代の 噴出 層(例えば、 Trinquier およびその他、2006; Quitte およびその他、2007; Kyte およびその他、2003、2011)については、成功裏に Morokweng 、 Bosumtwi 、クリアウォーター、 Lappajarvi 、の編成と Rochechouart (Koeberl およびその他、2007)インパクト構造に関係している 衝突体 の身元確認のために使われました。
16億年 と25億年 の間の地球の砲撃の証拠(すなわち、インパクト構造と噴出物)はまれです。 たった3つの 遠位 インパクト 噴出物 レイヤ、すなわち、 Granseso (南グリーンランド)と Zaonega (カレリア、北西のロシア) spherule レイヤと湖の上位の地域 ejecta (北米)のサドベリーレイヤが認識されました。 これらの預金の年齢は1,830±3百万年から2,130±65百万年と最も大きい、そして最も古い地球の影響が現在組み立てる2つの年齢が地表において見いだしたグループ、 Vredefort (2,023±4百万年; Kamo およびその他、1996)とサドベリー(1,849±0.3百万年;クローグおよびその他、1984)(カメおよびその他、2005)まで変動します。
しかしながら、 噴出物をグリーンランドとロシアでこれらのイベント、あるいは他の大きい未発見であるか、あるいはまったく侵害されたインパクトイベント (s) の1つに関連づける地球化学の証拠がありません。 ここで、我々はこれらの ejecta からのサンプルの同位体組成が、これらのレイヤの間の可能な関係を論じることと同様、 衝突体の性質を鑑定するために重ねる、そしてサドベリーと Vredefort 衝突とのそれらのリンクが組み立てるクレッセントを調査します。 特に、我々はグリーンランドとロシアから孤児 spherule レイヤ、そしてサドベリーインパクトイベント(チャドウィックおよびその他、2001; Koeberl およびその他、2002;フーバーおよびその他、 2014a ;フーバーおよびその他、 2014b ;ペトルスおよびその他、2015)から確認された distal ejecta 堆積(スペリオル湖地域、カナダ)を分析しました。 我々の結果はこれらの ejecta 堆積と、そのために、およそ20億年 においての地球の砲撃の源のインパクト出身に新しい証拠を提供します。
図1 - ε 54Cr 値(表1の符号解説と詳細のためのテキスト参照) ユークライト 、 頑火輝石 、普通の、そして炭素の コンドライト (Gopel およびその他、2015からの隕石データコンパイル)と比較してサドベリー ejecta (松川と Coleraine ドリルコア)と Zaonega と Granseso spherule 預金で測られます。
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