Ферсман, А. Е. Избранные труды / А. Е. Ферсман ; Акад. наук СССР ; [гл. ред. Д. С. Белянкин]. - Москва : Изд-во Академии наук СССР, 1953. - Т. 2. – 768 с., [3] л. ил., карты : ил., карты. - Библиогр. в конце гл. и разд.

274 ХИМИЯ КОСМОСА Метеориты довольно резко распадаются на две группы: каменные и железные. Состав этих двух групп резко различен и позволяет их рассма­ тривать отдельно1. Хотя в коллекциях обычно преобладают железные метеориты, но ошибочно считалось, что они, если и не преобладают, то не уступают числу падений каменных. Однако такое мнение ошибочно и объясняется тем, что железные метеориты легко обнаруживаются, собираются часто независимо от падения и т. д. Меррилл в 1919 г. на осно­ вании детального изучения выяснил, что из имеющихся в собраниях железных метеоритов известно лишь 5% падения, мезосидеритов 16%, а каменных 87 %. Поэтому, учитывая средний состав в с е х метеоритов, необходимо брать отношение каменных к металлическим никак не более, чем 80 к 20. В метеоритах, несмотря на все поиски, не найдены As, Sb, Au, F, Sn, W, U, Zn, Ba, Sr, Zr; в следах обнаружены P t, Pd, Ir, Ku, V. Присутствие в них свинца сначала отвергалось, но потом было дока­ зано с несомненностью; точно так же позднее было доказано присутствие радия, причем по последним данным в каменных метеоритах содержание радия равняется в среднем г/ 4 земного, а в железных —почти равно нулю. Любопытны некоторые правильности в составе метеоритов; так, на­ пример, по данным Крукса, хром всегда присутствует в каменных метео­ ритах и, наоборот, почти всегда отсутствует в железных. При вниматель­ ных анализах медь обнаруживается во всех железных метеоритах. Очень любопытен состав большинства хондритов, повторяющих такое содержание: Nife — 9, троилита — 6, оливина — 44, бронзита—30, олигоклаза — 10, хромита и остальных — 1%. Столбец А (табл. 24) получен Фаррингтоном, принявшим количество (весовое) железных метеоритов в 2,57 раза больше каменных; поэтому в его подсчет окончательного состава вошел столбец табл. 22 с коэффи­ циентом несколько большим, чем 2,5, что значительно повысило содер­ жание Fe и Ni. Согласно вышесказанному и данным целого ряда авторов, я сочетал таблицы 22 и 23, причем принял железные метеориты с коэффициентом 0,25. Отсюда мы получаем следующий порядок содержания элементов в метеоритах (по весу): По Валю: Fe, О, Si, Mg, Al, Са, Ni, Na, S, К, Со, P, С, II. (1911)2 90%: .. . кажд. по 1% ... По Фаррингтону: Fe, О, Ni, Si, Mg, S, Ca, Co, Al, Na, P, Cr, К, C, Mn. (1911) По Ферсману: Fe, О, Si, Mg, Ni, S, Al, Ca, Na, Mn, Cr, Со, К, P, (C, Cu). (1922) Если мы перечислим цифры столбца Б табл. 24 на число атомов, как это было мной принято при выражении состава земной коры, то получим цифры, приведенные в табл. 25. 1 Существуют еще промежуточные типы — мезосидериты (палласиты), в которых имеется масса металла с включенными в нее большими кристаллическими зернами силикатов. В. М. Гольдшмидт указывает, что такое неразделеиие двух фаз, очень разнородных, можно объяснить лишь ничтожной величиной силы тяготения в услови­ ях застывания массы металла, благодаря чему капли силиката не могли быть меха­ нически обособлены от металла под влиянием силы тяжести. Под вопросом стоит боль­ шая группа стекловатых метеоритов — тектитов. 2 W. W a h l * Zs. anorg. Chem., 1911, CX IX , 52—96.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTUzNzYz