利用者:Halowand/Hitomazu

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Yamato 000593
Halowand/Hitomazuの画像
やまと 000593 – 13.7 kg (30 lb) - 立方体は1センチ立方1 cm (0.39 in) (NASA; 2012年)
種類 エイコンドライト
分類 火星隕石[1]
ナクライト[1]
構造的分類 火成岩[2]
成分 輝石 85% [2]
カンラン石 10%
衝撃変成 S3[2]
風化分類 B[3]
発見国 南極[1]
発見場所 Yamato Glacier[1]
座標 南緯71度30分 東経35度40分 / 南緯71.500度 東経35.667度 / -71.500; 35.667座標: 南緯71度30分 東経35度40分 / 南緯71.500度 東経35.667度 / -71.500; 35.667 [3][4]
落下観測 なし
落下日 5万年前[1]
発見日 2000年[1]
総回収量(TKW) 13.7 kg (30 lb)[1]
プロジェクト:地球科学Portal:地球科学
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Yamato 000593 (または Y000593)は、火星隕石の中で二番目に大きい南極隕石である[1][5][6]。研究によると火星隕石は13億年前に火星の溶岩流によって生成された。約1200万年前に、火星に別の隕石が衝突し、やまと 000593が火星の地表面から宇宙空間へ弾き出された。その後やまと 000593は、約5万年前に地球の南極に落ちた。隕石の質量は13.7 kg (30 lb)で、かつて火星に水があったことの証拠が含まれていることがわかった[1][5][6][7]

顕微鏡レベルで見ると、炭素を多く含む球状の構造が見つかり、その周囲には球状構造はなかった。この炭素に富む球状構造と、同じく観察された微小な管構造は、NASAの科学者によると、生命活動によって形成された可能性がある[1][5][6]

発見と命名

日本の第41次南極地域観測隊が2000年12月後半にやまと山脈やまと氷河で発見した[1][8]

解説

隕石の重さは13.7 kg (30 lb)[1]。非角礫化された堆積火成岩で、主に引き伸ばされた普通輝石輝石固溶体でできている[8]。日本の国立極地研究所の科学者は2003年に、この隕石には液体の水の中で玄武岩が風化してできたイジングサイトが含まれている、と報告した[8]。コレに加えてNASAの研究員はreported in 2014年2月に、炭素の多い球状構造が幾層ものイジングサイトに包まれていることを発見した, as well as microtubular features emanating from イジングサイト veins displaying curved, undulating shapes consistent with 生物変化 textures observed in 地球の玄武岩のglass.[1]。しかしながら、科学的なコンセンサスでは、「形態論だけを単純な生命探知の道具として使うことはできないTemplate:訳語不安点」ということになっている[9][10][11]

Interpretation of morphology is notoriously subjective, and its use alone has led to numerous errors of interpretation.[9] According to the NASA team, the presence of carbon and lack of corresponding cations is consistent with the occurrence of 有機物 embedded in イジングサイト.[5] The NASA researchers indicated that 質量分析法 may provide deeper insight into the nature of the carbon, and could distinguish between abiotic and biologic carbon incorporation and alteration.[5]

分類

この火星隕石は火成岩エイコンドライトの中のナクライトに分類されている[2][1]

ギャラリー

Microscopic image of Y000593 meteorite shows イジングサイト as evidence of water alteration. It displays microtunnels that may have been formed by biotic activity (February 27, 2014).
Y000593 has areas with spheres (red) that have twice the carbon as areas without spheres (blue) (February 27, 2014).
Microscopic image of the Nakhla-like surface of meteorite Yamato 000593 (November 2009).

関連項目

出典

  1. ^ a b c d e f g h i j k l m n Webster, Guy (2014年2月27日). “NASA Scientists Find Evidence of Water in Meteorite, Reviving Debate Over Life on Mars”. NASA. 2014年2月27日閲覧。
  2. ^ a b c d Yamato meteorite (PDF) The Astromaterials Acquisition and Curation Office, NASA.
  3. ^ a b Meteoritical Bulletin Database - Yamato 000593”. The Meteoritical Society. Lunar and Planetary Institute (2014年2月26日). 2014年2月28日閲覧。
  4. ^ Yamato 000593 Natural History Museum, UK. The Catalogue of Meteorites.
  5. ^ a b c d e White, Lauren M.; Gibson, Everett K.; Thomnas-Keprta, Kathie L.; Clemett, Simon J.; McKay, David (February 19, 2014). “Putative Indigenous Carbon-Bearing Alteration Features in Martian Meteorite Yamato 000593”. Astrobiology 14 (2): 170-181. doi:10.1089/ast.2011.0733. http://online.liebertpub.com/doi/abs/10.1089/ast.2011.0733 2014年2月27日閲覧。. 
  6. ^ a b c Gannon, Megan (2014年2月28日). “Mars Meteorite with Odd 'Tunnels' & 'Spheres' Revives Debate Over Ancient Martian Life”. Space.com. 2014年2月28日閲覧。
  7. ^ Mikouchi, T.; E. Koizumi; A. Monkawa; Y. Ueda (March 2003). “Mineralogy and petrology of Yamato 000593: Comparison with other Martian nakhlite meteorites”. Antarctic meteorite research 16: 34-57. 
  8. ^ a b c Imae, N.; Y. Ikeda; K. Shinoda; H. Kojima (2003). “Yamato nahklites: Petrography and mineralogy”. Antarctic Meteorite Research 16: 13-33. http://articles.adsabs.harvard.edu/cgi-bin/nph-iarticle_query?bibcode=2003AMR....16...13I&db_key=AST&page_ind=0&plate_select=NO&data_type=GIF&type=SCREEN_GIF&classic=YES 2014年3月1日閲覧。. 
  9. ^ a b “Morphological behavior of inorganic precipitation systems - Instruments, Methods, and Missions for Astrobiology II”. SPIE Proceedings Proc. SPIE 3755. (December 30, 1999). doi:10.1117/12.375088. http://proceedings.spiedigitallibrary.org/proceeding.aspx?articleid=995013 2013年1月15日閲覧. "It is concluded that "morphology cannot be used unambiguously as a tool for primitive life detection."" 
  10. ^ Agresti, House, Jögi, Kudryavstev, McKeegan, Runnegar, Schopf, Wdowiak (2008年12月3日). “Detection and geochemical characterization of Earth’s earliest life”. NASA Astrobiology Institute (NASA). http://astrobiology.ucla.edu/pages/res3e.html 2013年1月15日閲覧。 {{cite news}}: CS1メンテナンス: authors引数 (カテゴリ)
  11. ^ J. William Schopf, Anatoliy B. Kudryavtsev, Andrew D. Czaja , Abhishek B. Tripathi (April 28, 2007). “Evidence of Archean life: Stromatolites and microfossils” (PDF). Precambrian Research 158: 141–155. doi:10.1016/j.precamres.2007.04.009. http://www.cornellcollege.edu/geology/courses/greenstein/paleo/schopf_07.pdf 2013年1月15日閲覧。. 

外部リンク

  • Yamato meteorite (PDF) The Astromaterials Acquisition and Curation Office, NASA.

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