Зрелищное появление яркого болида над Западной Сибирью 15 февраля 2013 года было самым большим событием такого рода за последние более ста лет. Анализ изотопного состава кислорода показал, что этот объект относится к обыкновенным хондритам типа LL. Петрологические исследования показали, что материал метеорита относится к метаморфическому типу 5 и представлен двумя основными петрологическими типами, содержащими прожилки ударного стекла. Во всех трех типах материала были исследованы изотопный состав и содержание азота, углерода и благородных газов. Относительно низкие содержания азота и углерода предполагают, что метеорит Челябинск контаминирован в меньшей степени по сравнению с другими подобными образцами из метеоритной коллекции, что дает возможность более надежно идентифицировать эндогенные компоненты. Все исследованные образцы содержат минимальные количества космогенных и первичных благородных газов, что свидетельствует о значительном размере (не менее двух метров в диаметре) тела до его вхождения в атмосферу и что вещество метеорита было существенно дегазировано, как в процессе ударного метаморфизма на родительском теле, так и при взрыве в атмосфере Земли. В статье обсуждается явление падения метеорита Челябинск в сравнении с другими падениями такого масштаба, включая Тунгусский метеорит.
Анализ кинетики выделения C, N и Xe из промежуточной по размерам зерен фракции наноалмаза метеорита Orgueil (CI) при впервые проведенном изотермическом пиролизе и последующем окислении показал следующее: (а) при постоянной температуре пиролиза скорость выделения углерода, также как азота и ксенона, уменьшается со временем; (б) относительное количество выделенного ксенона, в основном нормального по изотопному составу (Хе-Р3), при разной продолжительности пиролиза до 800°С определяется, главным образом, температурой нагрева, тогда как азота как температурой, так и продолжительностью нагрева; (в) продолжительный пиролиз приводит к существенному изменению распределения в зернах алмаза нормального ( 15N = 0) и аномального ( 15N = 350 ) по изотопному составу азота. Выявленные особенности кинетики выделения углерода и азота объяснены на основании различной энергии связи хемосорбированного кислорода с поверхностными атомами углерода и нахождения основной доли азота в протяженных дефектах кристаллической решетки наноалмаза. Основными факторами уменьшения скорости выделения Хе-Р3 при изотермическом пиролизе наноалмаза являются либо различие графитоподобных фаз-носителей Хе-Р3 по величинам параметров десорбции ксенона из ловушек в этих фазах, либо различная степень радиационной дефектности зерен популяции, содержащей имплантированный Хе-Р3. Сделаны выводы, что (1) в наноалмазе метеоритов фаза-носитель инертных газов Р3 компоненты, независимо от ее природы, по относительному содержанию углерода является незначительной и (2) процесс образования популяции зерен наноалмаза, содержащих основное количество аномального по изотопному составу азота, протекал с высокой скоростью, что обеспечило его сохранность, главным образом, в протяженных дефектах кристаллической решетки алмаза.
The hypothesis of a radiative and chemical process of nanometric diamond-grain formation in meteorites does not take into account an important aspect of the diamond origin problem i.e., the presence of isotopically anomalous components of a number of elements. Taking this fact into consideration leads us to the hypothesis that diamond grains in chondrites consist of two populations. One of them is formed in situ in the course of the radiative and chemical process, whereas the other one has a presolar origin. An experiment on diamond extraction from a carburanium sample gave a negative result, whereas according to the radiative and chemical process hypothesis, at least 150 mg of diamond should have formed in the sample. It is possible that the process is extremely inefficient and does not play an important part in diamond formation in meteorites.