Самородное железо. Тунгуска. Редкая находка!
Самородное железо. История находки.
Летом 2012 года исследуя самородное железо и тектиты впоследствии названные (Протваниты) Боровского кометного метеорита в интернете случайно наткнулся на страничку Красноярского геолога любителя, который проводил свои изыскания в 40 километрах от предполагаемого места падения тунгусского метеорита. Среди множества минералов найденных и в том месте я заметил фотографии странных зеленых стекол по морфологии, напоминающие Боровские Протваниты. Прошел год лето 2013 года стечение обстоятельств, и я оказываюсь в командировке в Красноярском крае. Предварительно созвонившись с автором находок стекол, мы договорились, как я закончу свою работу в Красноярске мы встретимся, и я взгляну на эти стекла воочию. Но все сложилось не совсем, так как я предполагал, а намного интереснее и молниеносно!
Выполняю свою работу в Красноярске я познакомился с человеком ,который согласился доставить нас вместо находок стекол на вертолете практически бесплатно так как я помог ему решить его проблему. И так, уговорив автора находок показать это место, и сопроводить до конечной точки через два дня мы уже в пути. Часть пути добирались на машине до небольшого аэродрома остальную по воздуху. Сразу хочу предупредить, в этой статье я не указываю имен и фамилий участников этой мини экспедиции на скорую руку, во избежание помех в дальнейших исследованиях.
Самородное железо.
Первая находка.
Первая находка не заставила себя долго ждать, после прилета сразу разбили лагерь, запаслись дровами и я пошел посмотреть на окружающую местность. Тут же обратил внимание на неровные проплешины в траве возле высохшего ручья. Почва в тех местах была с рыжеватым оттенком, поднес магнит, тот сразу облепился окислами железа. Капнул несколько раз саперной лопатой , наткнулся на камень ржавого цвета, поднес магнит, он прилип, но не как к чистому железу, а по слабее. Сделав напильником несколько надпилов, увидел вкрапления серебристого металла в породе. Автоматически подумал что это самородное железо, только какое метеоритное либо теллурическое ( Земное), потому как такое распределение железа в породе больше не где не встречается.
Таким образом, мы за 4 дня нашли 12 образцов подобного железа, общим весом 96 килограмм. Один единственный образец, весом 3,5 килограмм. Отличался от остальных, сплавом металлическое самородное железо+ зеленое стекло, очень похожее на боровские протваниты (тектиты).
Самородное железо. Описание найденных образцов.
Вес найденных образцов от 1 кг до 42 кг. Образцы имеют осколочно-рваную структуру. Форма выпуклая, как разбитая линза от очков. Толщина образцов от 5 см до 18 см.
Все образцы имеют кору плавления, оплавлены со всех сторон, на местах сколов кора плавления намного тоньше, но она есть. Что позволяет сделать вывод, что этот объект мог взорваться в воздухе и его осколки какое-то время находились высокой температуре после взрыва. На внутренней поверхности образцов обнаружены абсолютно аморфные стекла небольшого размера 1, 1 см до 1 ,2 см в различной форме, неровных полос и капелек, также фрагменты базальтовой структуры и мелкодисперсной пемзы. В серединной части образцы не расплавлены.
Минеральный состав: металлическое самородное железо, магнетит, кварц, ортоклаз ,альбит, волластонит. Делаем вывод, что к базальтам и вулканическим лавам это порода не имеет никакого отношения, так как изначально не была расплавлена, а больше напоминает по структуре метеорит.
Что касается единственного образца, железо стекло. Стекло хорошо проплавлено, аморфность 92 – 100% процентов, температура образования 2000 — 2 550 градусов Цельсия. Мелкие и крупные осколки стекла заключены в самородное металлическое железо.
Самородное железо в виде шариков внутри стекла имеет частоту 97 100%. Размеры исследуемой территории, ширина 600 метров длина 2.200 метров глубина залегания образцов 15 — 45 см. Идентичное уплотнение почвы с западной стороны каждого образца. Что позволяет сделать вывод, что осколки прилетели с Востока, и вошли в землю под углом 60 градусов.
Самородное железо в кварце. Микрозондовый анализ.
Металлическое самородное железо, a-железо. Имеет примеси: Co — кобальт, Cr — хром, Ti — титан, Zr — цирконий, Cu — медь, Mn — марганец
Параметры обработки:Выполнен анализ всех элементов (Нормализован)
Спектр | В стат. | O | Al | Si | Cl | K | Mn | Fe | Co | Итог | |
1 | Да | 2.18 | 0.57 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.36 | 1.85 | 100.00 | |
2 | Да | 56.05 | 0.00 | 43.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.79 | 0.00 | 100.00 | |
3 | Да | 44.49 | 5.48 | 23.07 | 0.00 | 3.54 | 0.00 | 23.42 | 0.00 | 100.00 | |
4 | Да | 61.60 | 0.59 | 35.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 0.00 | 100.00 | |
5 | Да | 59.14 | 0.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.86 | 0.00 | 100.00 | |
6 | Да | 58.70 | 0.52 | 36.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.64 | 0.00 | 100.00 | |
7 | Да | 57.54 | 0.00 | 41.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 0.00 | 100.00 | |
8 | Да | 32.97 | 2.74 | 7.58 | 0.00 | 1.67 | 0.00 | 55.03 | 0.00 | 100.00 | |
9 | Да | 1.48 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.61 | 1.11 | 100.00 | |
10 | Да | 27.50 | 1.83 | 6.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.92 | 0.00 | 100.00 | |
11 | Да | 44.24 | 2.87 | 7.08 | 1.57 | 0.77 | 0.00 | 43.47 | 0.00 | 100.00 | |
Среднее | 40.54 | 1.33 | 21.98 | 0.14 | 0.54 | 0.00 | 35.20 | 0.27 | 100.00 | ||
Станд. отклонение | 22.14 | 1.75 | 17.49 | 0.47 | 1.13 | 0.00 | 37.67 | 0.62 | |||
Макс. | 61.60 | 5.48 | 43.16 | 1.57 | 3.54 | 0.00 | 96.61 | 1.85 | |||
Мин. | 1.48 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 0.00 |
Параметры обработки:Выполнен анализ всех элементов (Нормализован)
Спектр | В стат. | O | Na | Mg | Al | Si | P | Cl | K | Mn | Fe | Co | Итог | |
1 | Да | 7.39 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.69 | 0.00 | 100.00 | |
2 | Да | 42.81 | 0.00 | 0.00 | 1.98 | 9.12 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 0.00 | 44.75 | 0.95 | 100.00 | |
3 | Да | 47.78 | 1.13 | 2.26 | 8.18 | 26.41 | 0.37 | 0.00 | 3.07 | 2.05 | 8.75 | 0.00 | 100.00 | |
4 | Да | 14.25 | 0.00 | 0.00 | 0.91 | 2.22 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 80.27 | 1.96 | 100.00 | |
5 | Да | 60.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.78 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.82 | 0.00 | 100.00 | |
6 | Да | 56.28 | 0.00 | 0.00 | 0.72 | 35.33 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.35 | 0.00 | 100.00 | |
7 | Да | 18.35 | 0.00 | 0.00 | 1.13 | 4.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.31 | 0.00 | 100.00 | |
8 | Да | 44.26 | 0.00 | 0.00 | 2.32 | 46.47 | 0.00 | 0.00 | 1.71 | 0.00 | 5.23 | 0.00 | 100.00 | |
9 | Да | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.72 | 4.54 | 0.00 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 75.28 | 0.00 | 100.00 | |
10 | Да | 60.07 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 36.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.06 | 0.00 | 100.00 | |
11 | Да | 13.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.68 | 9.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.62 | 0.00 | 100.00 | |
12 | Да | 36.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 0.54 | 3.74 | 0.00 | 0.00 | 58.84 | 0.00 | 100.00 | |
Среднее | 34.99 | 0.09 | 0.19 | 1.47 | 17.36 | 0.90 | 0.38 | 0.45 | 0.17 | 43.75 | 0.24 | 100.00 | ||
Станд. отклонение | 19.61 | 0.33 | 0.65 | 2.24 | 17.75 | 2.74 | 1.07 | 0.96 | 0.59 | 35.98 | 0.60 | |||
Макс. | 60.16 | 1.13 | 2.26 | 8.18 | 46.47 | 9.59 | 3.74 | 3.07 | 2.05 | 90.69 | 1.96 | |||
Мин. | 7.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.82 | 0.00 |
Все результаты в весовых %
Параметры обработки:Выполнен анализ всех элементов (Нормализован)
Спектр | В стат. | O | Na | Mg | Al | Si | K | Ca | Ti | Mn | Fe | Zr | Итог | |
2 | Да | 50.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
3 | Да | 33.51 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 13.76 | 0.00 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 1.71 | 48.89 | 100.00 | |
4 | Да | 46.35 | 2.78 | 0.67 | 7.45 | 32.82 | 3.82 | 0.41 | 1.16 | 0.38 | 4.16 | 0.00 | 100.00 | |
5 | Да | 50.66 | 0.41 | 0.00 | 0.50 | 46.72 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.16 | 0.00 | 100.00 | |
6 | Да | 51.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
7 | Да | 34.91 | 1.61 | 0.75 | 8.19 | 40.29 | 6.01 | 1.09 | 2.29 | 0.87 | 4.00 | 0.00 | 100.00 | |
8 | Да | 46.36 | 2.00 | 0.93 | 9.70 | 33.96 | 4.17 | 0.53 | 1.00 | 0.00 | 1.35 | 0.00 | 100.00 | |
9 | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.65 | 0.00 | 100.00 | |
10 | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.82 | 69.61 | 0.00 | 100.00 | |
1 | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.68 | 0.00 | 100.00 | |
Среднее | 31.44 | 0.68 | 0.32 | 2.58 | 27.82 | 1.46 | 0.34 | 0.45 | 2.11 | 27.93 | 4.89 | 100.00 | ||
Станд. отклонение | 22.57 | 1.05 | 0.41 | 4.08 | 19.28 | 2.29 | 0.50 | 0.79 | 6.23 | 42.89 | 15.46 | |||
Макс. | 51.97 | 2.78 | 0.93 | 9.70 | 49.38 | 6.01 | 1.33 | 2.29 | 19.82 | 98.68 | 48.89 | |||
Мин. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Все результаты в весовых %
Параметры обработки:Выполнен анализ всех элементов (Нормализован)
Спектр | В стат. | O | Na | Al | Si | S | Cl | K | Ti | Cr | Mn | Fe | Co | Итог | |
1 | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.28 | 0.00 | 100.00 | |
2 | Да | 29.66 | 1.47 | 0.00 | 4.36 | 1.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.94 | 0.79 | 61.58 | 0.00 | 100.00 | |
3 | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.85 | 73.78 | 0.00 | 100.00 | |
4 | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | |
5 | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.56 | 0.00 | 100.00 | |
6 | Да | 37.57 | 0.00 | 0.00 | 3.13 | 0.92 | 1.16 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.93 | 0.00 | 100.00 | |
7 | Да | 21.04 | 0.00 | 0.43 | 1.63 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.86 | 74.08 | 1.31 | 100.00 | |
8 | Да | 41.58 | 2.36 | 9.44 | 35.32 | 0.00 | 0.00 | 4.42 | 1.07 | 2.04 | 0.00 | 3.77 | 0.00 | 100.00 | |
9 | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.21 | 0.00 | 100.00 | |
Среднее | 14.43 | 0.43 | 1.10 | 7.31 | 0.31 | 0.13 | 0.52 | 0.12 | 0.33 | 1.28 | 73.91 | 0.15 | 100.00 | ||
Станд. отклонение | 17.99 | 0.87 | 3.13 | 11.59 | 0.49 | 0.39 | 1.46 | 0.36 | 0.71 | 3.23 | 31.29 | 0.44 | |||
Макс. | 41.58 | 2.36 | 9.44 | 35.32 | 1.21 | 1.16 | 4.42 | 1.07 | 2.04 | 9.85 | 100.00 | 1.31 | |||
Мин. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.77 | 0.00 |
Все результаты в весовых %
Параметры обработки:Выполнен анализ всех элементов (Нормализован)
Спектр | В стат. | O | Si | Mn | Fe | Co | Итог | |
1 | Да | 1.92 | 1.98 | 0.00 | 95.03 | 1.07 | 100.00 | |
2 | Да | 51.62 | 48.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
3 | Да | 52.06 | 47.12 | 0.00 | 0.82 | 0.00 | 100.00 | |
4 | Да | 1.73 | 1.93 | 0.56 | 95.78 | 0.00 | 100.00 | |
5 | Да | 0.00 | 27.81 | 0.00 | 72.19 | 0.00 | 100.00 | |
6 | Да | 51.43 | 47.24 | 0.00 | 1.33 | 0.00 | 100.00 | |
Среднее | 26.46 | 29.08 | 0.09 | 44.19 | 0.18 | 100.00 | ||
Станд. отклонение | 27.66 | 22.36 | 0.23 | 48.37 | 0.44 | |||
Макс. | 52.06 | 48.38 | 0.56 | 95.78 | 1.07 | |||
Мин. | 0.00 | 1.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Все результаты в весовых %
Самородное железо в стекле. Микрозондовый анализ.
Обработка спектра :
Пиков не пропущено
Параметры обработки : Все элементы (Нормализован)
Количество итераций = 1
Эталон :
O SiO2 4-сен-2013 06:12 PM
Al Al2O3 4-сен-2013 06:12 PM
Si SiO2 4-сен-2013 06:13 PM
Ca Wollastonite 4-сен-2013 06:14 PM
Fe Fe 4-сен-2013 06:16 PM
Элемент | Весовой % | Атомный% | |
O K | 0.00 | 0.00 | |
Al K | 0.00 | 0.00 | |
Si K | 0.00 | 0.00 | |
Ca K | 0.00 | 0.00 | |
Fe K | 100.00 | 100.00 | |
Итоги | 100.00 |
Стекло.Микрозондовый анализ.
Обработка спектра :
Пиков не пропущено
Параметры обработки : Все элементы (Нормализован)
Количество итераций = 4
Эталон :
O SiO2 4-сен-2013 06:12 PM
Al Al2O3 4-сен-2013 06:12 PM
Si SiO2 4-сен-2013 06:13 PM
Ca Wollastonite 4-сен-2013 06:14 PM
Fe Fe 4-сен-2013 06:16 PM
Элемент | Весовой % | Атомный% | |
O K | 43.44 | 61.27 | |
Al K | 9.15 | 7.65 | |
Si K | 22.33 | 17.94 | |
Ca K | 18.87 | 10.62 | |
Fe K | 6.22 | 2.51 | |
Итоги | 100.00 |
Самородное железо. Размышления.
В предполагаемых кометных обломках тунгусского метеорита найденных мной отсутствует никель, что по современным убеждениям метеоритики является недопустимым, и автоматически мои находки отправляются в разряд земное самородное железо что само по себе тоже неплохо. Если учесть, что земное самородное железо встречается на порядок реже метеоритного, а найденное мной самородное железо на три порядка уникальней земного, так как находится не в расплавленной породе, и внешняя коррозия разрушенных участков найденных образцов говорит о том, что эти объекты находились в земле 100 — 150 лет, так что говорить о вулканической активности 100 лет назад в этом районе тоже сложно.
Пример: самородное железо предполагаемого Боровского кометного метеорита собранного мной в Боровском районе Калужской области ( около 1 тонны различных образцов а найдено более 10 тонн), тоже первые находки не содержали никель, в последующих образцах никель присутствовал от 5 до 18%, то есть 60% находок никель не содержало а 40% было никелистое самородное железо. Площадь исследуемой территории 30 квадратных километров с каждым годом это площадь увеличивается, и где находится эпицентр очень сложно сказать . По моим подсчетам вещества объекта может быть разбросано на территории 300 – 1000 квадратных километров. Это с учетом, что взрыва этого объекта не было. Что не скажешь о тунгусском метеорите, где взрыв явно был. Его вещество, может быть разбросаны на площади 10000 — 30000 квадратных километров.
Эпицентр тунгусского взрыва.
Предположим, что Куликовский вывал леса не является эпицентром тунгусской катастрофы, а одной из границ ударно — взрывной волны, следовательно, должны быть еще такие же проплешины в тайге. То есть были, так как за 100 с лишним лет они заросли новым лесом сейчас их найти просто невозможно, да и кто будет искать. Дело в том, что о Тунгусской катастрофе написано очень много но исследовано ничтожно мало. Вернемся к вывалам леса, шишковский вывал как будто бы есть (очень мало информации) через 100 лет если не исследовать этот вывал леса станет мифом. Еще читал о вывале в Иркутской области (тоже очень мало информации) на восток от Куликовского вывала где-то 180 — 200 километров. Вполне возможно, что этих вывалов было гораздо больше. Вернемся к самому взрыву, который, по мнению специалистов, равнялся 10 — 40 мегатонн, то есть 10-40 миллионов тонн тротила. Вполне возможно что химические элементы сера, фосфор, хлор и т. д. вступили в реакцию, от высокой температуры и произошел взрыв. Количество элементов способных создать взрывчатку в тунгусском метеорите должно соответствовать не менее 10 — 40 миллионов тонн, ну если это метеорит или комета, а не ядерная бомба. Сколько веществ в процентном отношении содержится в метеоритах и кометах, которые могут вызвать взрыв в определенных условиях, приблизительно 3-5% процентов, где то меньше где то больше. Таким образом, мы получаем массу объекта от 300 до 1200 миллионов тонн если визуально это куб с гранями 500 -800 метров с условием что вещество плотное а не пористое и не имеет каких-либо пустот( как у кометы) то тогда объем увеличится , и наш куб приобретет объем от 800 до 1.400 метров что на высоте 5-10 километров (высота взрыва тунгусского метеорита) выглядит довольно сносно и соответствует впечатлением очевидцев. Это приблизительно истинный размер тунгусского метеорита (личное мнение автора). Следуем далее, если все сила взрыва равнялась 10 — 40 мегатонн (я думаю больше) и вывалы леса (куликовский, шишковский и неизвестный Иркутский) является конечными точками распространение взрывной волны и найденные мной самородное железо Может говорить о том что эпицентр взрыва должен был находиться 70 — 100 км на восток, северо-восток от куликовского вывала леса, а сейсмическая активность могла быть вызвана как взрывной волной, так и выпадением метеоритного либо кометного вещества на поверхность Земли (10- 40 кг на квадратный метр земли) из расчета 30.000 квадратных километров. Хотя все это приблизительно. Вот что самое главное хочу сказать, вещество тунгусского кометного метеорита лежит на том же месте где и выпало после взрыва, только ищут его не в тех местах, а там где официально эпицентр могли выпасть только облака пыли от Тунгусского взрыва.
Удачных находок!
Написать сообщение автору.