شوائب غنية بالكالسيوم والألومنيوم

نيزك كوندريتي يحتوي على شوائب غنية بالكالسيوم والألومنيوم تظهر على شكل بقع بيضاء

الشوائب الغنية بالكالسيوم والألومنيوم ( CAI ) هي شوائب فاتحة اللون، يتراوح حجمها بين أقل من ملليمتر وسنتيمتر، غنية بالكالسيوم والألومنيوم، وتوجد في النيازك الكوندريتية الكربونية . شملت أولى عمليات التأريخ الإشعاعي عالية الدقة للشوائب الغنية بالكالسيوم والألومنيوم فحص أربع عينات باستخدام كرونومتر الرصاص-الرصاص ، مما أسفر عن متوسط ​​عمر مرجح قدره 4567.30 ± 0.16 مليون سنة . [ 1 ] [ 2 ] تشير دراسات لاحقة، شملت عينات إضافية، إلى عمر أقدم قليلاً يبلغ 4568.3 ± 0.7 مليون سنة لتصحيح التناقضات المتعلقة بطرق التأريخ باستخدام الهافنيوم-التنغستن والألومنيوم-المغنيسيوم. [ 3 ] [ 4 ] ونظرًا لأن الشوائب الغنية بالكالسيوم والألومنيوم هي أقدم المواد الصلبة المؤرخة، يُستخدم هذا العمر عادةً لتحديد عمر النظام الشمسي.

وصف

تتكون شوائب الكالسيوم والألومنيوم (CAIs) من معادن تُعدّ من أوائل المواد الصلبة التي تكثفت من القرص الكوكبي الأولي أثناء تبريده . ويُعتقد أنها تشكلت كمكثفات دقيقة الحبيبات من  غاز ذي درجة حرارة عالية (>1300 كلفن) كان موجودًا في القرص الكوكبي الأولي في المراحل المبكرة لتكوين النظام الشمسي . وربما أُعيد صهر بعضها لاحقًا، مما أدى إلى ظهور أنسجة خشنة مميزة. تشمل المعادن الأكثر شيوعًا وتميزًا في شوائب الكالسيوم والألومنيوم: الأنورثيت ، والميليليت ، والبيروفسكيت ، والإسبينيل الألوميني ، والهيبونيت ، والبيروكسين الكلسي ، والأوليفين الغني بالفورستريت .

باستخدام تقنية التأريخ بنظائر الرصاص (Pb-Pb)، تم حساب العمر المطلق لأربعة شوائب غنية بالكالسيوم والألومنيوم (CAIs). [ 1 ] [ 2 ] وقد أسفرت هذه الحسابات عن متوسط ​​عمر مرجح قدره 4567.30 ± 0.16 مليون سنة، والذي يُفسر غالبًا على أنه يمثل بداية تكوين النظام الكوكبي (ما يُعرف بـ "الزمن الصفري لشوائب الكالسيوم والألومنيوم"). ومن الجدير بالذكر أن جميع الشوائب الأربعة المؤرخة بتقنية Pb-Pb تنتمي إلى نفس مجموعة النيازك ( الكوندريتات من نوع CV ).

انظر أيضاً

مراجع

  1. 1 2 أميلين، يوري؛ كالتنباخ، أنجيلا؛ إيزوكا، تسويوشي؛ ستيرلينغ، كلودين هـ .؛ أيرلندا، تريفور ر.؛ بيتايف، ميخائيل؛ جاكوبسن، شتاين ب. (ديسمبر 2010). "التسلسل الزمني لنظائر اليورانيوم-الرصاص لأقدم المواد الصلبة في النظام الشمسي ذات نسب اليورانيوم-238/235 المتغيرة". رسائل علوم الأرض والكواكب . 300 ( 3-4 ): 343-350 . Bibcode : 2010E & PSL.300..343A . doi : 10.1016/j.epsl.2010.10.015 . hdl : 1885/21305 .
  2. 1 2 كونلي، جيه إن؛ بيزارو، إم؛ كروت، إيه إن؛ نوردلوند، إيه؛ ويلاندت، دي؛ إيفانوفا، إم إيه (2012-11-02). "التسلسل الزمني المطلق والمعالجة الحرارية للمواد الصلبة في القرص الكوكبي الأولي الشمسي". مجلة ساينس . 338 (6107): 651-655 . Bibcode : 2012Sci...338..651C . doi : 10.1126/science.1226919 . ISSN 0036-8075 . PMID 23118187 .  
  3. ^ بوركهارت، كريستوف. كلاين، ثورستن. بوردون، برنارد. بالم، هربرت؛ زيبفيل، جوتا؛ فريدريش، جون م.؛ إبل، دينتون س. (2008-12-15). "التزامن المعدني Hf – W لـ Ca، الشوائب الغنية: عمر النظام الشمسي وتوقيت التكوين الأساسي في الكواكب المصغرة" . Geochimica et Cosmochimica Acta . 72 (24): 6177–6197 . دوى : 10.1016/j.gca.2008.10.023 . ISSN 0016-7037 . 
  4. بيرالا، ماكسيم؛ فيلنوف، يوهان؛ شنوريجر، نيكولاس؛ بيكارت، ديفيد ف.؛ ماروتشي، إيف (2023-04-01). "تسلسل زمني موحد لتكوين الغبار في النظام الشمسي المبكر" . إيكاروس . 394 115427. doi : 10.1016/j.icarus.2023.115427 . ISSN 0019-1035 . 

فهرس

  • ماكفيرسون، جي جي (2004) "شوائب غنية بالكالسيوم والألومنيوم في النيازك الكوندريتية". في كتاب "مادة في الجيوكيمياء، المجلد الأول، النيازك والمذنبات والكواكب" ، تحرير إيه إم ديفيس، إلسيفير، نيويورك، الصفحات  201-246. ISBN 0-08-043751-6
  • كروت، أ.ن. (سبتمبر 2002). "تحديد عمر أقدم المواد الصلبة في نظامنا الشمسي" . اكتشافات أبحاث علوم الكواكب . http://www.psrd.hawaii.edu/Sept02/isotopicAges.html
  • Shukolyukov A., Lugmair GW (2002) “التسلسل الزمني لتراكم الكويكبات وتمايزها”، الصفحات  من 687 إلى 695، في Asteroids III ، Bottke WF، Cellino A.، Paolicchi P.، Binzel RP، eds.، مطبعة جامعة أريزونا (2002)، ISBN 0-8165-2281-2