Get Adobe Flash player


postheadericon A. A. Mapaкушева. Космическая петрология. Страница 135

Щелочные (нефелиновые) хондры в хондритах СЗ (обычно богатые галогенами) описаны во многих работах. Одна из таких хондр диаметром около 1 см в метеорите Allende

(данные Дж. Лола, дит. по: Wasserburg, 1985) заключена в богатую железом матрицу (,мае. %): FeO 36,0; Al2O3 2,82; MgO 22,4; CaO 2,1; Na2O 0,35; IT2O 0,027; Cl 0,031 и скрыто расслоена на внешнюю оболочку и ядро (состав его заключен ,в скобки, мае. %): FeO 7,00 (8,10); Al2O3 18,2 (17,3), MgO 16,2(-13,8); CaO 4,1(6,8); Na2O 10,5(10,1); K2O 1,20 (0,545); Cl 1,02 (0,895). Хондра ра-скриеталлизовалаеь из богатого галогенами щелочно-ультраосновиого расплава и состоит из ранних выделений оливина, в интерстициях между которыми находятся нефелин и содалит. Хондра богата

ксеноном, представленным почти чистым 129Xe1 содержание которого, как и 128Xe1 заметно выше в оболочке хондры по сравнению с ее ядром (по содержанию тяжелых изотопов ксенона оболочка и ядро не различаются). Хондра богата также йодом, причем отношение изотопов 129Xe к 127I близко к 10~4. Очевидно, к этой цифре было близко и исходное отношение 129I и 127I в космическом веществе, что определяет интервал времени около 1,6XIO8 лет «между последним нуклеосинтезом и формированием Солнечной системы» I1WasserbLirg, 1985, р. 714).

Известковые хондры и включения в углистых хондритах уникальны по изотопному составу элементов. Он позволяет предполагать наличие в их составе на ранних стадиях •образования ядер элементов с короткими периодами полураспада (27Al, 129I, 107Pd), происхождение которых представляет важную проблему, непосредственно связанную с генезисом этих образований. Выше было показано, что известковые хондры в углистых хондритах обладают признаками флюидно-магматического происхождения, что противоречит все еще распространенному рассмотрению их на основе конденсационной модели. Многие из этих образований богаты летучими компонентами (галогенами и др.), имеют грубозернистое сложение и структуры, отражающие многоэтап- ность их кристаллизации из флюидных расплавов, которая· начиналась в плутонической фации и заканчивалась на поверхности их материнских планет.