Get Adobe Flash player


postheadericon A. A. Mapaкушева. Космическая петрология. Страница 168

Спутниковые системы образуются у планет на переходе от хондритовой к палласит-ахондритовой (двухслойной) стадии их развития, который может происходить у планет в различное время. В системе Земля — Луна он относится к возрасту около 4,6 млрд лет, тогда как спутниковая систе­ма Юпитера имеет возраст не более 1 млрд лет, как можно судить об этом по продолжающемуся в настоящее время эксплозивному вулканизму на планете Ио. Планета Ио (спутник Юпитера) является аналогом Луны, флюидный запас, которой обеспечивал ее эндогенную активность в продолжении около 1,5 млрд лет (4,6—3,1). Соответственно и планета Ио, бурный вулканизм которой находится в самом расцвете, должна иметь небольшой возраст, хотя сам Юпитер, несомненно, образовался одновременно с Солнечной системой (около 4,6 млрд лет тому назад). Очевидно, колоссальный запас тепловой энергии (аккреционной и гравитационной), приобретенной им в ходе его формирования, длительно тормозил процессы его внутреннего расслаивания, с которым связывается образование спутниковых систем планет. Спутники у планет возникают в результате проявления той же флюидно-силикатной несмесимости, которая приводит к обособлению в них расплавных железосиликат- ных ядер. В результате быстрого вращения планет расплавы, обособливающиеся на периферии их флюидных оболочек, выбрасываются из них под действием центробежных сил в виде огромных расплавных капель и образуют спутники. Они остаются стабильными только на орбитах, достаточно удаленных от планет (за пределом Роша), тогда как на ближайших к планетам орбитах спутники разрушаются под действием приливных сил с образованием колец обломочного материала.МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ АСТЕРОИДЫ, ПАЛЛАСИТЫ И ЖЕЛЕЗНЫЕ МЕТЕОРИТЫ

Можно полагать, что железные метеориты и 'палласиты являются дегазированными аналогами вещества внутренних (ядерных) зон их материнских планет, как и астероиды типа Герта (Hertha), отличающиеся максимальной отражательной способностью (см. рис. 120). В богатых железом метеоритах этой группы отчетливо выражены признаки глубинных образований, подвергавшихся автономной дифференциации и кристаллизовавшихся относительно медленно при низких температурах, определяемых по составу сосуществующих минералов. В частности, по соотношению железистости оливина и пироксена определяются умеренные температуры кристаллизации палласитов (1000—1200°) и железных метеоритов (800—1000°). Этому соответствуют и результаты изучения состава сосуществующих пироксе- нов. В последовательности железные метеориты — палласиты— уреилиты намечается возрастание температуры кристаллизации метеоритов, связанное, по-видимому, с уменьшением их глубинности. Во включениях силикатов в железных метеоритах устанавливается наиболее низкотемпературное распределение железа и магния, при котором железистость пироксена превышает железистость равновесного с ним оливина. В палласитах железистость этих минералов примерно одинакова.