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「南極隕石」の版間の差分

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[[ファイル:Meteorite Recovery Antarctica.jpg|thumb|ANSMETでの探索の様子]]
'''南極隕石'''(なんきょくいんせき)とは、[[南極]]で採集された[[隕石]]のこと。
'''南極隕石'''(なんきょくいんせき)とは、[[南極]]で採集された[[隕石]]のこと。


== 特徴 ==
== 概要 ==
かつては南極で隕石はごく僅かしか見つかっていなかったが、[[1969年]]に[[日本]]の[[南極地域観測隊]]が大量に発見したことを切っ掛けに他の国も採集を始めた。南極隕石は[[2010年]]の時点で4万8000個あり、2010年の時点で見つかっている全ての隕石のおよそ77%を占めている。
[[ファイル:Meteorite Recovery Antarctica.jpg|thumb|ANSMETでの探索の様子]]

南極隕石は[[南極横断山脈]]や[[やまと山脈]]など南極にある山脈の、麓にある裸氷帯で大量に見つかる。裸氷帯とは氷が露出している一帯のことである。南極の氷床は普通、氷の上を雪が覆っており、時間が経つに連れ自重で押し固められて氷床の一部になっていく。押し固まる前に風などで氷雪が移動するような場所は裸氷帯になるのである<ref name="kaminuma99">[[#神沼|神沼p.99]]</ref><ref name="sakigake 2">{{Cite web
南極隕石に対し、南極以外の場所で発見された隕石を非南極隕石という<ref>[[#小島|小島p.13]]</ref>。非南極隕石と比べて、南極隕石の特長としては以下の3つの事柄があげられる。
| url=http://www.sakigake.jp/p/special/antarctica/feature/01/article_02.jsp
#数が多いこと
| title=[氷のベルトコンベア] 「集積のなぞ」を解明 最年少で極点旅行参加
#雪氷上にあるため発見しやすいこと
| author=安藤伸一
#[[風化]]や汚染がほとんど進んでいないこと
| publisher=さきがけ on The Web
これら3つの特長は、隕石研究の分野に発展をもたらした<ref name="yoshida9">[[#吉田|吉田p.9]]</ref>。南極隕石は主に山脈の麓の裸氷帯で見つかる。これは南極に落ちた隕石が[[氷河]]や[[氷床]]によって特定の場所に集積されるためである、と考えられている。
| accessdate=2012-07-01}}</ref>。普通の隕石とは違い、クレーターもなくむき出しの[[氷床]]の上に黒く「ぽつんと」<ref>{{cite web

== 歴史 ==
{| class="wikitable sortable" style="font-size:90%" style="float:right"
|+ 南極隕石発見数<ref>
{{Cite book|和書
| author=柴田鉄治、[[中山由美]]、国立極地研究所
| year=2005
| title=南極ってどんなところ?
| publisher=朝日新聞社
| isbn=978-4022598738
}}</ref>
|-
! 年 !! 日 !! 米 !! その他
|-
| 1912 || || || 1(豪)
|-
| 1961 || || || 2(ソ) 
|-
| 1962 || || 2 ||
|-
| 1964 || || 1 || 
|-
| 1969 || 9 || ||
|-
| 1973 || 12 || ||
|-
| 1974 || 663 || ||  
|-
| 1975 || 308 || ||
|-
| 1976 || colspan="2" | 11(日米共同) ||
|-
| 1977 || colspan="2" | 249(日米共同)||
|-
| 1978 || colspan="2" | 228(日米共同) || 6([[ニュージーランド|NZ]])
|-
| 1979 || 3,697 || 82 ||
|-
| 1980 || 13 || 103||
|-
| 1981 || 133 || 373 ||
|-
| 1982 || 211 || 113 ||
|-
| 1983 || 42 || 369 ||
|-
| 1984 || 59 || 274 || 230(独)
|-
| 1985 || || 369 ||
|-
| 1986 || 817 || 528 ||
|-
| 1987 || 352 || 690 ||
|-
| 1988 || 1,597 || 900 || 198(欧共同探査)
|-
| 1989 || || ||
|-
| 1990 || 48 || 1,100 || 264(欧共同探査)
|-
| 1991 || || 613 ||
|-
| 1992 || 3 || 255 ||
|-
| 1993 || || 853 || 54(欧共同探査)
|-
| 1994 || 16 || 610 ||
|-
| 1995 || || 238 || 48(欧共同探査)
|-
| 1996 || || 390 ||
|-
| 1997 || || 1,100 || 66(欧共同探査)
|-
| 1998 || 4,180 || 192 ||
|-
| 1999 || || 945 ||
|-
| 2000 || 3,554 || ||
|-
| 合計 || 16,201 || 10,588 || 869
|-
| colspan="4" |2000年までの南極隕石の総数 27,658
|}

[[1911年]]、[[ロバート・スコット]]が[[南極点]]を目指す途中で隕石を発見したと記録に残しているものの、現物は残っていない<ref name="kaminuma99" />。南極横断山脈のベアドモア氷河の源頭にある裸氷帯で見かけた、という記述があるのみである。スコット隊が持ち帰ったのは隕石ではなく、生物が生息していた証拠となる[[石炭]]や植物の化石などであった<ref>[[#矢内 (1991)|矢内 (1991)p.31]]</ref>。

同じシーズンの[[1912年]]、[[南磁極]]付近で活動していた[[オーストラリア]]のモーソン隊が1キログラムの隕石を採集した。発見場所にちなんで[[アデリーランド隕石]]と命名されたこの隕石が、南極隕石第一号である<ref>[[#小島|小島pp.2-3]]</ref><ref>[[#矢内 (1991)|矢内 (1991)p.30]]</ref>。

[[1957年]][[7月1日]]から[[1958年]][[12月31日]]まで続いた[[国際地球観測年]]を皮切りに、世界の各国が南極観測を開始した。しかし各国の基地は沿岸部やその近くに建設されることが多かった。フィールド調査が内陸部まで、つまり隕石の集積地である裸氷帯まで及ぶには時間を要したのである<ref>[[#矢内 (1991)|矢内 (1991)pp.31-32]]</ref>。その中で日本の[[昭和基地]]はやまと山脈の近くに位置しており、これが後述する南極隕石の大量発見をもたらした<ref>[[#小島|小島p.64]]</ref>。やまと山脈付近では南極隕石のおよそ半分が見つかっており、南極隕石の最大の産地と表現されることすらある広い裸氷帯がある<ref>{{Cite web
| url=http://kumano.u-aizu.ac.jp/PlaGeoNews/Site01/PDFs/PlaGeoNews02_3.pdf
| title=「南極で発見された月起源隕石」(惑星地質ニュース第2巻3号)
| publisher=矢内桂三
| accessdate=2012-07-01}}</ref>。

[[1966年]]の時点で日本が所有している隕石は20数個<ref>[[#神沼|神沼p.97]]</ref>、カタログに登録されている隕石の総数はおよそ2000個、そのうち南極隕石の総数は4個<ref>[[#吉田|吉田p.1]]</ref>、[[1969年]]まででも南極隕石は4箇所から合計6個みつかっただけだった<ref>[[#小島|小島p.3]]</ref><ref name="OandS144" />。これらの南極隕石は全て別の調査や旅行の途上で発見されたものであり、1969年に日本の南極地域観測隊の10次隊が南極隕石を9個発見したことも含めて、すべて偶然の産物であるとみなされていた<ref name="OandS144" /><ref name="chishitsu32">[[#矢内 (1991)|矢内 (1991)p.32]]</ref>。

=== 日本隊の大量発見 ===
[[1969年]][[12月]]、10次隊が[[やまと山脈]]付近の裸氷帯で氷床の流れを調査をしていた所、思いがけず隕石を9個発見し<ref name="kaminuma99">[[#神沼|神沼p.99]]</ref><ref name="kozima1">[[#小島|小島p.1]]</ref>、14次隊は4年前と同じ裸表帯で8個、別の裸表帯で4個、合計12個の南極隕石を発見した<ref>[[#小野、柴田|小野、柴田p.146]]</ref><ref name="kozima2">[[#小島|小島p.2]]</ref>。この事実は日本国内よりもむしろ日本の海外で関心を引き起こしていた<ref name="chishitsu32" />。

{{Quotation|近づいて確かめてみると、皆「隕石」であった。<br />ここに来るまで隕石も何個か拾えるのではないかと期待する気持ちもあった。<br />ところが、裸氷のルート上を走っただけで10数個の隕石を発見してしまった。<br />裸氷上の“黒い物”の全部が隕石、これはただ事ではない。|矢内桂三(15次隊について書いている)<ref>[[#矢内 (1991)|矢内 (1991)p.33]]</ref>}}
そして翌年(1974年)には15次隊がその隊だけで663個発見し<ref name="kozima16">[[#小島|小島p.16]]</ref><ref name="OandS149" />、翌年の16次隊から隕石採集が日本の南極観測隊の正式なプロジェクトとなった<ref name="kozima16" /><ref name="OandS149" />。16次隊は307個の南極隕石を採集した<ref name="kaminuma99" />。そして[[1981年]]、日本の[[国立極地研究所]]に隕石資料部門が専任スタッフ1名を以って発足した<ref name="kozima159">[[#小島|小島p.159]]</ref>。1998年に同部門は南極隕石研究センターへと発展的改組された<ref name="kozima159" />。

その後の日本隊の隕石採集は、隕石採集中に[[雪上車]]が[[クレバス]]の中へ転落し、重傷者2名を出す事故を29次隊の時[[1989年]][[1月]]に起こしたため<ref>[[#小野、柴田|小野、柴田p.157]]</ref>、以後10年間は南極隕石探査プロジェクトが中断していた<ref>[[#小野、柴田|小野、柴田p.161]]</ref>。隕石採集が再開されたのは[[1997年]]の39次隊の時のことである。19年ぶりとなるこの時もやまと山脈で隕石採集をして、4180個の隕石を採集した<ref>[[#神沼|神沼p.104]]</ref><ref name="kozima121">[[#小島|小島p.121]]</ref><ref>[[#小野、柴田|小野、柴田p.151]]</ref>。以後も隕石収集を継続しており、2000年には1万6200個の隕石を保有するに至った<ref name="kozima159" />。[[2009年]]の第51次隊は635個の南極隕石を採集した<ref name="nitele" /><ref name="kozima2" />。

=== 世界の観測隊による採集 ===
日本隊の大量発見に倣ってアメリカ隊、ドイツ隊、ニュージーランド隊、イタリア隊、間をおいて中国隊、韓国隊も隕石収集を始めた<ref name="kaminuma107" /><ref name="kozima154">[[#小島|小島pp.153-154]]</ref>。特に1998年から隕石収集を始めた[[中華人民共和国|中国]]は[[中山基地]]近くのグローブ山(グローブ山脈)で、2010年の時点で1万個以上の、2011年の時点で1万2000個弱の南極隕石を採集している<ref>{{Cite web
| url=http://www.china-news.co.jp/node/3756
| title=中国の南極隕石保有数1万個を突破
| publisher=中国通信社
| accessdate=2013-03-01}}</ref><ref>[[#小島|小島p.154]]</ref>。

2010年の時点では、南極隕石は約4万8000個あり<ref name="kozimai" />、日本はそのうち1万6836個を保有している<ref name="kozima2" />。2010年の時点で南極隕石を最も多く保有しているのは[[アメリカ]]であり、日本の保有数を上回る約1万8300個の南極隕石を保有している<ref>[[#小島|小島p.10]]</ref>。

== 特長 ==
=== 数が多い ===
非南極隕石と比べて南極隕石は非常に数が多い。非南極隕石の総数は、2006年の時点で約7000個<ref name="OandS144">[[#小野、柴田|小野、柴田p.144]]</ref>、2010年の時点では約1万4000個<ref>[[#小島|小島p.10]]</ref>であるのに対し、南極隕石は[[2002年]]の時点で3万3693個<ref name="nanlab4his">{{Cite web
| url=http://yamato.nipr.ac.jp/AMRC/meteorite/index4.html
| title=南極隕石について 4.採集の歴史
| publisher=南極隕石ラボラトリー
| accessdate=2012-07-01}}</ref>、2010年の時点で約4万8000個ある<ref name="kozimai">[[#小島|小島p.i]]</ref>。

「既にこれほど多くの隕石が集まったのに、なぜまだ集めねばならないのか」という質問が挙がることがある<ref>[[#小島|小島p.187]]</ref>。日本の南極観測隊の39次隊や51次隊で南極隕石探査の中心となった小島秀康<ref>[[#小島|小島p.114]]</ref>は著書の中で、[[太陽系の形成と進化#形成|太陽系創成期]]の姿を[[ジグソーパズル]]に喩え、隕石を駒に喩え、どれほど多くの駒があるかわからないとした上で
{{Quotation|駒を増やせば増やすほど、太陽系創成期の姿を鮮明にできる。<br />だからこんなに多くの隕石を手にしていても、更に多くの隕石を集めたいのである。|小島秀康<ref>[[#小島|小島p.188]]</ref>}}
と答えている。[[東京大学]]の三河内岳も同様に、南極隕石をジグソーパズルのピースに喩えている<ref name="mikouchi">{{Cite web
| url=http://www.um.u-tokyo.ac.jp/museum/ouroboros/10_01/collect.html
| title=東大総合研究博物館収蔵の隕石コレクション (Volume 10/Number 1 平成17年5月30日発行)
| publisher=Ouroboros: 東京大学総合研究博物館ニュース
| accessdate=2013-03-25}}</ref>。

{| class="wikitable" style="float:right"
|+ 隕石に関する論文数
! &nbsp; !! 総数 !! 内日本人の論文
|-
! 1965年から1970年
| 7 || 0
|-
! 1971年から1975年
| 29 || 16
|-
! 1976年から1980年
| 253 || 141
|-
| colspan="3" |アメリカのLibrary of Congressに拠る<ref>[[#吉田|吉田p.1]]</ref>
|}
南極隕石が発見される以前、隕石はその希少価値の高さから研究に多くの制約がつきまとっていた<ref name="kojima156157">[[#小島|小島pp.156-157]]</ref>。日本国内では隕石を保有する個人や地方自治体が分類すら許さない場合があり、よしんば科学館・博物館が管理していても、館の財産であるため切ったり割ったりは出来なかった<ref name="kojima156">[[#小島|小島p.156]]</ref>。欧米の博物館には研究用サンプルを提供するところもあり、1970年代以前の日本人隕石研究者のほとんどは海外での生活が長かった<ref name="kojima156" />。

数が多くなってからは蔵されることなく研究に使えるようになった<ref>[[#矢内 (1990)|矢内 (1990)p.17]]</ref><ref name="kojima156157" />。南極隕石のデータベースが整備されており、例えば[[やまと 691]]なら[http://www.lpi.usra.edu/meteor/metbull.php?code=24358 Yamato 691]のデータをウェブ上で閲覧することが出来る。更に研究者は希望する南極隕石のサンプルを入手することも出来る<ref name="kaminuma107" />。

南極隕石は基本的に、採集した国が全て保存することになっている<ref>[[#矢内 (1991)|矢内 (1991)p.31]]</ref>。実際に、日本隊が採集した南極隕石は、[[国立極地研究所]]極域科学資源センター南極隕石ラボラトリーが、収集から保存・研究・情報公開の全て(キュレーション)を担当している<ref>{{Cite web
| url=http://yamato.nipr.ac.jp/AMRC/curation/index.html
| title=キュレーション
| publisher=南極隕石ラボラトリー
| accessdate=2012-07-01}}</ref>。国立極地研究所が保管する隕石の重量は平均100グラム、総重量はおよそ1.7トンである<ref>[[#小島|小島p.168]]</ref>。アメリカは[[アメリカ航空宇宙局|NASA]]でキュレーションを行い、研究が終わったら[[スミソニアン博物館]]が作った専用施設で保管している<ref name="kozima154" />。

[[ファイル:Lunar Meteorite.jpg|thumb|185px|最初に月起源隕石と判明したアランヒルズ81005。南極隕石の一つ。名前の通り1981年に発見された。]]
数が多いことから南極隕石には、めったに見つからない珍しい隕石が含まれている<ref name="OandS144" /><ref name="kojima182" />。たとえば南極で初めて見つかった隕石種や、南極以外では見つかっていない隕石種の中のサブグループなどである<ref name="kojima182">[[#小島|小島p.182]]</ref>。他には2013年にはベルギーと日本の共同調査隊が、隕石としては重い18キログラムの南極隕石を[[東南極]]で発見している<ref>{{Cite web
| url=http://www.antarcticstation.org/news_press/press_release/antarctic_scientists_discover_18kg_meteorite/
| title= Antarctic Scientists Discover 18kg Meteorite
| publisher= Princess Elisabeth Antarctica
| accessdate=2013-03-05}}</ref>。

そして、日本隊が採集したものを含む、南極隕石の中には十数個、[[月隕石]]や[[火星隕石]]<ref>{{Cite web
| url=http://polaris.nipr.ac.jp/~academy/science/inseki/inseki05.html
| title=南極では地球にいながら宇宙探査ができる
| publisher=国立極地研究所
| accessdate=2012-07-05}}</ref><ref name="kojima182" />、[[小惑星]]の岩石、[[微惑星]]の表土、[[原始惑星]]の破片など、珍しい隕石が含まれている<ref>{{Cite web
| url=http://www.nipr.ac.jp/info/notice/20120703.html
| title=南極隕石1,034個の分類結果を新たに公表しました
| publisher=国立極地研究所
| accessdate=2013-03-06}}</ref>。15次隊の大量発見に臨場し、南極隕石の集積モデルを考案した[[矢内桂三]]は、南極隕石の中には[[月の裏]]由来の隕石や[[金星]]・[[水星]]から飛来した隕石が含まれている可能性があり<ref>[[#矢内 (1990)|矢内 (1990)p.21]]</ref>、更に数十万から数百万個の南極隕石が採集されれば[[冥王星]]起源の隕石や太陽系外起源の物質が見つかる可能性すらあるとしている<ref name="nagare487">[[#矢内 (2002)|矢内 (2002)p.487]]</ref>。

=== 氷雪の只中にある ===
普通の隕石とは違い、南極隕石はまわりに[[クレーター]]もなく、むき出しの氷の上に黒く「ぽつんと」<ref>{{cite web
| url=http://www.sakigake.jp/p/special/antarctica/feature/01/article_01.jsp
| url=http://www.sakigake.jp/p/special/antarctica/feature/01/article_01.jsp
| title=[偶然の発見]太平山で基礎を培う 調査目的変更、663個採集
| title=[偶然の発見]太平山で基礎を培う 調査目的変更、663個採集
| author=安藤伸一
| author=安藤伸一
| publisher=さきがけ on The Web
| publisher=さきがけ on The Web
| accessdate=2012-07-01}}</ref><ref>[[#吉田|吉田p.3]]</ref>ある。よって磁気探査機などを使わずに目視で探すことが出来るため、[[スノーモービル]]や[[雪上車]]、[[ヘリコプター]]、航空機や徒歩で探す<ref>[[#神沼|神沼pp.100-102]]</ref><ref>[[#小島|小島p.96]]</ref><ref name="nitele">{{Cite web
| accessdate=2012-07-01}}</ref><ref>{{cite web
| url=http://s10jare.dyndns.org/~s10/libr/obs/yoshida/yamato.pdf
| title=南極やまと隕石初発見これぼれ話 p,3
| author=吉田勝
| publisher=ゴンドワナ地質環境研究所
| accessdate=2012-07-01}}</ref>ある。よって磁気探査機などを使わずに目視で探すことが出来るため、[[スノーモービル]]や[[ヘリコプター]]、<ref>[[#神沼|神沼pp.100-102]]</ref>小型の[[雪上車]]<ref name="nitele">{{Cite web
| date=2010-02-08
| date=2010-02-08
| url=http://www.news24.jp/articles/2010/02/08/07153170.html
| url=http://www.news24.jp/articles/2010/02/08/07153170.html
| title=隕石635個を発見~第51次南極観測隊
| title=隕石635個を発見~第51次南極観測隊
| publisher=日テレNEWS24
| publisher=日テレNEWS24
| accessdate=2012-07-01}}</ref>で探す。

=== 価値 ===
南極隕石は非常に数が多い。2006年の時点で、南極以外の場所で発見された隕石の総数が約7000個<ref name="OandS144">[[#小野、柴田|小野、柴田p.144]]</ref>であるのに対し、南極隕石は2002年の時点で33693個ある<ref name="nanlab4his">{{Cite web
| url=http://yamato.nipr.ac.jp/AMRC/meteorite/index4.html
| title=南極隕石について 4.採集の歴史
| publisher=南極隕石ラボラトリー
| accessdate=2012-07-01}}</ref>。
| accessdate=2012-07-01}}</ref>。


非南極隕石は周りの石と[[石質隕石]]が混ざってしまい、回収しやすさが隕石の種類によって変わってしまうのに対し、南極隕石は氷の上で発見されることがほとんどであるためそのようなことは少ない<ref>[[#小島|小島p.14]]</ref>。発見される南極隕石の種類は、落下してきた時の割合にかなり近いのである<ref>[[#小島|小島p.13]]</ref>。
数が多いことから、南極隕石には希少な隕石が多く含まれている<ref name="OandS144" />。具体的には、日本隊が収集した約16000個の南極隕石の中には十数個、月・火星から飛来した隕石が含まれている<ref>{{Cite web

| url=http://polaris.nipr.ac.jp/~academy/science/inseki/inseki05.html
=== 汚染が少ない ===
| title=南極では地球にいながら宇宙探査ができる
[[ファイル:ALH84001.jpg|thumb|火星起源隕石の一つであるアランヒルズ84001]]
| publisher=国立極地研究所
南極隕石は後述の通り氷床に包まれている期間が長く、さらに露出したあとも雨雪が少ない地域で発見されることが多い。そのため、風化や人為的汚染が他の隕石よりも少ないという特長がある<ref name="kaminuma107">[[#神沼|神沼p.107]]</ref><ref>[[#小島|小島p.13]]</ref><ref name="yoshida9" />。特に炭素質隕石が汚れていないことは[[進化生命学]]や[[生化学]]の研究において大いに役立っている<ref name="OandS149" />。かつては[[やまと 74662]]から[[アミノ酸]]が多数検出された<ref>[[#矢内 (1991)|矢内 (1991)p.34]]</ref>。また2011年8月22日にNASAは、南極隕石から地球上で天然に作られない[[有機物]]と生命維持において重要な有機物と、[[アデニン]]と[[グアニン]]を発見した、と報告した<ref>{{Cite web
| accessdate=2012-07-05}}</ref>。さらに南極隕石の中には[[月の裏]]由来の隕石や既に金星・水星から飛来した隕石が含まれている可能性すらある<ref name="PLANETARY GEOLOGY NEWS">{{cite web
| url=http://kumano.u-aizu.ac.jp/PlaGeoNews/Site01/PDFs/PlaGeoNews02_3.pdf'
| url=http://www.nasa.gov/topics/solarsystem/features/dna-meteorites.html
| title=NASA Researchers: DNA Building Blocks Can Be Made in Space
| title=南極で発見された月起源隕石
| publisher=NASA
| author=矢内桂三
| accessdate=2013-03-13}}</ref>。
| publisher=惑星地質研究会Vol.2

| volume=2
採集時の汚染をなるべく減らすために、日本の第20次南極観測隊は[[ポリテトラフルオロエチレン|テフロン]]製の袋で、以後の観測隊は[[ナイロン]]袋で、隕石を直接つつみ、手や呼気が隕石と触れないようにしている<ref>[[#小島|小島pp.111-112]]</ref><ref name="yoshida9" />。加えて、採集者が乗ってきたスノーモービルを隕石の風下側に停車することにより、排気ガスが隕石に触れないようにもしている<ref>[[#小島|小島p.112]]</ref>。それ以前は、例えば1969年の10次隊では隕石にマジックインキで直接番号を書いたり、ガムテープで数珠のようにまとめたりしていた<ref name="yoshida9" />。
| issue=3

| pages=17–21
また付着している氷雪の融解や結露などによって、隕石に水分が付くと、汚染の原因になったり隕石に含まれる金属が錆びたりする<ref>[[#小島|小島pp.162-163]]</ref>。これを防ぐため、日本の極地研究所では[[南極観測船]]の冷凍室にいれて冷凍したまま南極から持ち帰る<ref>[[#小島|小島p.157]]</ref>。そして水分を含まない[[窒素]]ガスの充填された所で解凍したり慎重に水分を拭いたりしている<ref>[[#小島|小島p.163]]</ref>。加えて、隕石の持つ磁性に影響が出ないように、隕石は釘を使っていない木製の棚で保管されている<ref>[[#小島|小島p.160]]</ref>。
| year=Sep.1990
| accessdate=2012-07-05}}</ref>。加えて後述の通り氷床に包まれている期間が長いので、風化や人為的汚染が他の隕石よりも少ないという特徴もある<ref name="kaminuma107">[[#神沼|神沼p.107]]</ref>。特に炭素質隕石が汚れていないことは生命進化学や生化学の研究において大いに役立っている<ref name="OandS149" />。


[[ファイル:ALH84001.jpg|thumb|right|火星起源隕石の一つであるアランヒルズ84001]]
{{main|アランヒルズ84001}}
1996年、[[アメリカ航空宇宙局|NASA]]の[[デイヴィッド・マッケイ]]博士は、[[アラン・ヒルズ84001]]には微小な生命の証拠が含まれていると報告した<ref name="life">{{cite journal
[[1996年]]、[[アメリカ航空宇宙局|NASA]]の[[デイヴィッド・マッケイ]]博士は、[[アラン・ヒルズ84001]]には微小な生命の証拠が含まれていると報告した<ref name="life">{{cite journal
| last=McKay
| last=McKay
| first=David S.
| first=David S.
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| doi=10.1126/science.273.5277.924}}</ref>。本当に生命の痕跡なのかどうか、未だ結論は出ていない。
| doi=10.1126/science.273.5277.924}}</ref>。本当に生命の痕跡なのかどうか、未だ結論は出ていない。


== 命名法 ==
南極隕石が発見される以前、隕石はその希少価値の高さから研究に多くの制約がつきまとっていたが、数が多くなってからは蔵されることなく研究に使えるようになった<ref name="PLANETARY GEOLOGY NEWS" />。南極隕石のデータベースが整備されている。例えばやまと 74662なら[http://www.lpi.usra.edu/meteor/metbull.php?code=25040 Yamato 74662]のデータをウェブ上で閲覧することが出来る。更に研究者は希望する南極隕石のサンプルを入手することも出来る<ref name="kaminuma107" />。日本の南極隕石は、[[国立極地研究所]]極域科学資源センター南極隕石ラボラトリーが、収集から保存・研究・情報公開の全て(キュレーション)を担当している<ref>{{Cite web
[[ファイル:MET00506.jpg|thumb|南極隕石の一つである'''MET00506'''。'''Met'''eorite Hillsで20'''00'''年に発見された<ref>{{Cite web
| url=http://yamato.nipr.ac.jp/AMRC/curation/index.html
| url=http://www.lpi.usra.edu/meteor/metbull.php?code=15741
| title=キュレーション
| title=Meteorite Hills 00506
| publisher=南極隕石ラボラトリー
| publisher=Meteoritical SocietyのMeteoritical Bulletin Database
| accessdate=2012-07-01}}</ref>。
| accessdate=2013-03-12}}</ref>。]]
同じ場所で複数の落下により複数の隕石が発見されたときは、地名の後に(a)(b)とアルファベットを付けるのだが、南極隕石は同所で見つかる隕石の数が多いためアルファベットでは足りない<ref>[[#小島|小島pp.165-166]]</ref>。


よって南極隕石はまず、やまと山脈で見つかったらやまと隕石、アランヒルズで見つかったらアランヒルズ隕石、と発見場所により総称される<ref name="kaminuma107" />。そして総称に採集年の下2ケタと通し番号が付与され、南極隕石それぞれの固有の名前になる<ref>{{Cite web
=== 命名法 ===
南極で見つかった隕石は数が多いため、[[やまと山脈]]で見つかったらやまと隕石、アランヒルズで見つかったらアランヒルズ隕石、と発見場所により総称される<ref name="kaminuma107" />。そしてこれに採集年の下2ケタと通し番号が付与される<ref>{{Cite web
| url=http://yamato.nipr.ac.jp/AMRC/meteorite/index5.html
| url=http://yamato.nipr.ac.jp/AMRC/meteorite/index5.html
| title=南極隕石について 5.南極隕石の産地
| title=南極隕石について 5.南極隕石の産地
| publisher=南極隕石ラボラトリー
| publisher=南極隕石ラボラトリー
| accessdate=2012-07-01}}</ref>。例えば1974年にやまと山脈で662番目に発見されたら[[やまと 74662]]という名前になる<ref name="OandS149">[[#小野、柴田|小野、柴田p.149]]</ref>。
| accessdate=2012-07-01}}</ref>。例えばやまと 74662は1974年にやまと山脈で662番目に発見されたため、この名前が付けられた<ref name="OandS149">[[#小野、柴田|小野、柴田p.149]]</ref>。また1969年に発見された9個のやまと隕石は、発見当時は非南極隕石と同じように(a)(b)とアルファベットをつけていたが、その後南極隕石が大量にあることが判明し、現在の名前に変更された<ref>[[#小島|小島pp.167-168]]</ref>。


ただし採集年といっても、年が改まった後の1月や2月に採集した隕石は、その前の年に採集したものとして命名する。南極が南半球にあるため、野外活動しやすいシーズンである夏場は11月後半から1月にかけての時期である。1つのシーズンで集めた隕石を纏めて扱うために、たとえ1975年1月に見つかった隕石でも、74年に採集したものとして命名するのである<ref>[[#小島|小島pp.166-167]]</ref>。
== 歴史 ==
[[ファイル:Lunar Meteorite.jpg|thumb|right|185px|最初に月起源隕石と判明したアランヒルズ81005。南極隕石の一つ。名前の通り1981年に発見された。]]1911年、[[ロバート・スコット]]が[[南極点]]を目指す途中で隕石を発見したと記録に残しているものの、現物は残っていない<ref name="kaminuma99" />。


== 発見場所 ==
1966年の時点で日本が所有している隕石は20数個<ref>[[#神沼|神沼p.97]]</ref>、カタログに登録されている隕石の総数はおよそ2000個、そのうち南極隕石の総数は4個<ref name="kobore p1">{{Cite web
{{multiple image
| url=http://s10jare.dyndns.org/~s10/libr/obs/yoshida/yamato.pdf
| image1 = Antarctic meteorite location.jpg
| title=南極やまと隕石初発見これぼれ話 p,1
| width1 = 200
| publisher=吉田勝
| caption1 = 南極隕石が採集された場所を示した地図
| accessdate=2012-07-01}}</ref>、1969年まででも南極隕石は4箇所から合計6個みつかっただけだった<ref name="OandS144" />。これらの南極隕石は全て別の調査や旅行の途上で発見されたものであり、1969年に日本の[[南極地域観測隊]]の10次隊が南極隕石を9個発見したことも含めて、すべて偶然の産物であるとみなされていた<ref name="OandS144" />。
| image2 = AntarcticMeteoriteLocationmap.jpg

| width2 = 100
1969年12月、10次隊がやまと山脈付近の裸氷帯で氷床を調査をしていた所、思いがけず隕石を9個発見し<ref name="kaminuma99">[[#神沼|神沼p.99]]</ref>、14次隊は4年前と同じ裸表帯で8個、別の裸表帯で4個、合計12個の南極隕石を発見した<ref>[[#小野、柴田|小野、柴田p.146]]</ref>。そして翌年(1974年)には15次隊がその隊だけで663個発見し、翌年の16次隊から隕石探しが日本の南極観測隊の正式なプロジェクトとなった<ref name="OandS149" />。16次隊は307個の南極隕石を採集した<ref name="kaminuma99" />。1979件から19年ぶりとなる1998年にも同じ地域で隕石採集をした所、4180個の隕石を採集した<ref>[[#神沼|神沼p.104]]</ref>。やまと山脈では南極隕石のおよそ半分が見つかっており、南極隕石の最大の産地と表現されることすらある<ref>{{Cite web
| caption2 = 南極横断山脈付近拡大図
| url=http://kumano.u-aizu.ac.jp/PlaGeoNews/Site01/PDFs/PlaGeoNews02_3.pdf
}}
| title=「南極で発見された月起源隕石」(惑星地質ニュース第2巻3号)
隕石が大量に発見されるところを隕石フィールドと呼ぶが、南極隕石に関しては山脈の麓の裸氷帯が隕石フィールドである<ref>[[#小島|小島p.72]]</ref>。
| publisher=矢内桂三
| accessdate=2012-07-01}}</ref>。


南極の氷床は普通、氷の上を雪が覆っており、時間が経つに連れ自重で押し固められて氷床の一部になっていく<ref name="kozima65">[[#小島|小島p.65]]</ref>。南極隕石は[[南極横断山脈]]ややまと山脈など南極にある山脈の、麓にある裸氷帯で大量に見つかる。裸氷帯とは雪に覆われておらず氷が露出している一帯のことである。青く見えるので青氷ともよぶが、伝統的に南極隕石関係者は裸氷と呼ぶ<ref>[[#小島|小島p.70]]</ref>。氷雪が押し固まる前に風などで移動するような場所は裸氷帯になるのである<ref name="kaminuma99">[[#神沼|神沼p.99]]</ref><ref name="sakigake 2">{{Cite web
これに倣ってアメリカ隊、ドイツ隊、ニュージーランド隊、イタリア隊、間をおいて韓国隊、中国隊も隕石収集を始めた<ref name="kaminuma107" />。2002年の時点では、南極隕石は33693個あり、日本はそのうち16728個を保有している<ref name="nanlab4his" />。2008年の時点で南極隕石を最も多く保有しているのはアメリカで、日本の1万6201個を上回る、約1万7300個の南極隕石を保有している<ref>{{cite web
| url=http://www.sakigake.jp/p/special/antarctica/feature/01/article_05.jsp
| url=http://www.sakigake.jp/p/special/antarctica/feature/01/article_02.jsp
| title=[氷のベルトコンベア] 「集積のなぞ」を解明 最年少で極点旅行参加
| title=[山頂の涙]後輩が任務引き継ぐ 世界一奪還の期待背に
| author=安藤伸一
| author=安藤伸一
| publisher=さきがけ on The Web
| publisher=さきがけ on The Web
| accessdate=2012-07-01}}</ref>。日本隊も隕石収集を継続しており、2010年には第51次隊が635個集めている<ref name="nitele" />。
| accessdate=2012-07-01}}</ref>。

ただし、標高が低い裸氷帯では隕石は見つかりづらい。これはたいていの隕石が黒っぽいため、隕石の[[アルベド]]が低いことが関係している。日光を吸収して温まった隕石が、周りの氷を溶かして下へと沈んでいってしまうのである<ref>[[#小島|小島pp.74-75]]</ref>。標高1500メートル以上の場所なら十分に気温が低くかつ風が強いため、氷を溶かすだけの熱量を保てず、隕石が沈まないことがわかっている。たとえ標高1300メートルでも十分に風が強い場所では、隕石が発見されている<ref>[[#小島|小島pp.74-75]]</ref>。なお、やまと山脈の裸氷帯は、標高2000メートル以上、12月の気温はマイナス10℃以下、[[風速]]は常時10メートルほどである<ref>[[#小島|小島pp.76-77]]</ref>。


== なぜ局地的に発見されるのか ==
== なぜ局地的に発見されるのか ==
先述の通り1969年、やまと山脈の麓という狭い範囲で大量の隕石がみつかった。局地的に多くの隕石が発見されるときは、隕石シャワー(巨大な隕石が粉々に砕け、雨のように降り注ぐこと)を原因とするのが慣習だった<ref>[[#小野、柴田|小野、柴田p.145]]</ref><ref name="chishitsu32" />。しかし隕石が南極大陸に特別おおく降る、ということはない<ref>{{Cite web
[[ファイル:Antarctic meteorite location.jpg|thumb|right|南極隕石が収集された場所を示した地図]]
先述の通り1969年、やまと山脈の麓という狭い範囲で大量の隕石がみつかった。局地的に多くの隕石が発見されるときは、隕石シャワー(巨大な隕石が粉々に砕け、雨のように降り注ぐこと)を原因とするのが慣習だった<ref>[[#小野、柴田|小野、柴田p.145]]</ref>。しかし隕石が南極大陸に特別おおく降る、ということはない<ref>{{Cite web
| url=http://polaris.nipr.ac.jp/~academy/science/inseki/inseki02.html
| url=http://polaris.nipr.ac.jp/~academy/science/inseki/inseki02.html
| title=隕石はどうして一カ所に集められるのか?
| title=隕石はどうして一カ所に集められるのか?
| publisher=国立極地研究所
| publisher=国立極地研究所
| accessdate=2012-07-05}}</ref>。そしてそれに加えて隕石シャワーでは南極隕石の多様性と、たいてい裸氷帯で発見されるという事実を説明できなかった<ref name="OandS149" />。
| accessdate=2012-07-05}}</ref>。そしてそれに加えて隕石シャワーでは南極隕石の多様性と、たいてい裸氷帯で発見されるという事実を説明できなかった<ref name="OandS149" /><ref name="kozima1" />。


隕石が局地的に数多く発見される理由について、極地ということを踏まえて、[[磁力線]]や[[引力]]が関係しているのではないかと考える学者もいた<ref name="sakigake 2" />[[矢内桂三]]はこのことに対して、隕石は地球上のどこにも同じような頻度で落下して居ると考えるのが自然であり<ref name="OandS150">[[#小野、柴田|小野、柴田p.150]]</ref>、南極以外の場所に落ちた隕石は海に落ちたり陸に落ちて風化したりして、発見しづらいだけではないかと考えた<ref name="sakigake 2" />。
隕石が局地的に数多く発見される理由について、極地ということを踏まえて、[[磁力線]]や[[引力]]が関係しているのではないかと考える学者もいた<ref name="sakigake 2" /><ref>[[#矢内 (1991)|矢内 (1991)p.35]]</ref>。矢内桂三はこのことに対して、隕石は地球上のどこにも同じような頻度で落下して居ると考えるのが自然であり<ref name="OandS150">[[#小野、柴田|小野、柴田p.150]]</ref>、南極以外の場所に落ちた隕石は海に落ちたり陸に落ちて風化したりして、発見しづらいだけではないかと考えた<ref name="sakigake 2" />。


=== 南極隕石氷河運搬集積モデル ===
=== 南極隕石氷河運搬集積モデル ===
[[ファイル:Icemvmt.png|thumb|落下した隕石が氷河によって運ばれ山脈の前に集積する機構(de版の図)]]
[[ファイル:Icemvmt.png|thumb|落下した隕石が氷河によって運ばれ山脈の前に集積する機構]]
矢内桂三は以下のような集積モデルを考案し、「南極隕石氷河運搬集積モデル」と命名した<ref name="sakigake 2" /><ref name="OandS150" />。
吉田勝や永田武もこの疑問に対して取り組み、矢内よりも先に同様の集積モデルを論文で発表していた<ref>[[#吉田|吉田p.7]]</ref>。矢内は以下のような集積モデルを考案し、「南極隕石氷河運搬集積モデル」と命名した<ref name="nagare483">[[#矢内 (2002)|矢内 (2002)p.483]]</ref><ref name="sakigake 2" /><ref name="OandS150" />。

南極隕石は、[[南極横断山脈]]ややまと山脈など南極大陸にある山脈の、麓の裸氷帯で見つかることが多い。しかし隕石は山脈の麓によく落ちるということはなく、南極大陸全体に偏りなく落ちる。氷河も氷床もゆっくりと川のようにより低い方へ流動し、隕石も一緒に移動する<ref name="kozima65" />。氷河の流れる速さは、内陸では数十メートル毎年、最も速いといわれる白瀬氷河の末端は3キロメートル毎年である<ref name="kozima65" />。


南極隕石は、[[南極横断山脈]]ややまと山脈など南極大陸にある山脈の、麓の裸氷帯で見つかることが多い。しかし隕石は山脈の麓によく落ちるということはなく、南極大陸全体に偏りなく落ちる。[[氷河]]も[[氷床]]もゆっくりと流動し、隕石も一緒に移動する。氷河のうち、山脈にぶつかったものは年数センチメートルから10センチメートルの速さで上昇する<ref name="OandS150" />。露出すると[[カタバ風]]などによって氷のみが削剥・消耗(アブレーション)し、含まれている隕石はそのまま氷の上に留まる。このような機構により、隕石は山脈付近に集合するのである<ref>{{Cite web
氷河のうち、山脈にぶつかったものは年数センチメートルから10センチメートルの速さで上昇する<ref name="OandS150" />。上昇しきって氷面に露出すると[[カタバ風]]や日射などによって年数センチメートルから10センチメートルの割合で氷のみが削剥・消耗・昇華(アブレーション)し<ref name="chishitsu36">[[#矢内 (1991)|矢内 (1991)p.36]]</ref><ref>[[#小島|小島p.66]]</ref><ref name="nagare483" />、含まれている隕石はそのまま氷の上に留まる。このような機構により、隕石は山脈付近に集合するのである<ref name="nagare483" /><ref name="chishitsu36" /><ref>{{Cite web
| url=http://yamato.nipr.ac.jp/AMRC/meteorite/index7.html
| url=http://yamato.nipr.ac.jp/AMRC/meteorite/index7.html
| title=南極隕石について 7.南極隕石の集積
| title=南極隕石について 7.南極隕石の集積
| publisher=南極隕石ラボラトリー
| publisher=南極隕石ラボラトリー
| accessdate=2012-07-01}}</ref><ref>[[#神沼|神沼pp.103-104]]</ref>。なお山脈にぶつからなかった氷河は海へ[[氷山]]として流れだす。氷山はやがて溶けるため、[[南極海]]やその周辺は他の海域よりも多くの隕石が沈んでいると考えられる<ref>[[#神沼|神沼p.103]]</ref>。
| accessdate=2012-07-01}}</ref><ref>[[#神沼|神沼pp.103-104]]</ref>。


南極隕石には落下年代が100万年よりも古いものがあることから、隕石は数十万年から数百万年のあいだ集積されつづていると考えられている<ref>[[#小野、柴田|小野、柴田p.151]]</ref>。
南極隕石には落下年代が100万年よりも古いものがあることから、隕石は数十万年から数百万年のあいだ集積されつづていると考えられている<ref>[[#小野、柴田|小野、柴田p.151]]</ref>。矢内は、南極大陸の氷にはまだ見ぬ南極隕石が数百万個以上あるはずだ、と2002年の時点で述べている<ref name="nagare487" />。

やまと山脈の隕石フィールドに2[[平方キロメートル]]の区域を設定し、1976年1月に隕石をとりつくして4年後に同じ区域で隕石採集を行った所、17個発見された。このことから、やまと山脈では1平方キロメートルから1年に約2個の隕石が出てくると言える<ref>[[#吉田|吉田pp.7-8]]</ref>。なお山脈にぶつからなかった氷河は海へ[[氷山]]として流れだす。氷山はやがて溶けるため、[[南極海]]やその周辺は他の海域よりも多くの隕石が沈んでいると考えられる<ref>[[#神沼|神沼p.103]]</ref>。

=== 他の集積物・集積法・集積地 ===
日本の南極観測隊は1997年、約60トンの氷を溶かし、中にあった数千個の[[宇宙塵]]を採集した。<ref name="kozima121" />。これは宇宙塵も隕石と同じ様に、地球へ常時降り注いで南極の氷に閉じ込められることを利用した採集方法である。<ref>[[#小島|小島p.122]]</ref>。

南極隕石氷河運搬集積モデル以外にも、風上側が高くなっている氷丘の麓に平坦な裸氷帯が広がっていると、数日で新たな南極隕石が現れることがある。このような隕石は風上から強風で転がってきたと考えられる。この機構によって集積する隕石もある<ref>[[#小島|小島p.67]]</ref>。なお南極では隕石シャワーが落ちてこない、ということはない<ref>[[#小島|小島p.183]]</ref>。それどころか、隕石シャワーが降り注いだ時の隕石の破片の位置を保存したかのように、同種の隕石が纏まっていることすらある<ref>[[#小島|小島pp.183-185]]</ref>。

南極以外の地域でも[[グリーンランド]]のように、南極同様の氷河構造を持っていれば隕石が集積されている可能性がある<ref name="nagare487" /><ref>[[#吉田|吉田p.8]]</ref>。

[[ファイル:HaH 336 meteorite in situ.jpg|thumb|[[リビア]]のHammadah al Hamraで見つかった隕石の発見状況]]
1990年台に入って[[北アフリカ]]の[[砂漠]]でも1万個以上の隕石が見つかっている<ref name="kozima155">[[#小島|小島p.155]]</ref>。これは南極隕石採集で得られたことがらを隕石採集へフィードバックした結果である<ref name="kozimai" />。南極のような運搬集積モデルはないものの、風化のスピードが遅いことは砂漠でも同じである<ref name="kozima155" /><ref name="mikouchi" />。


== 出典 ==
== 出典 ==
121行目: 297行目:


== 参考図書 ==
== 参考図書 ==
*{{Cite book|和書
| author=[[神沼克伊]]
| year=2009
| title=地球環境を映す鏡 南極の科学 氷に覆われた大陸のすべて
| publisher=講談社
| isbn=978-4062576598
| ref=神沼}}
* {{Cite book | 和書
* {{Cite book | 和書
| author=[[小野延雄]]、[[柴田鉄治]]
| author=[[小野延雄]]、[[柴田鉄治]]
135行目: 304行目:
| isbn=978-4621077757
| isbn=978-4621077757
| ref=小野、柴田}}
| ref=小野、柴田}}
*{{Cite book|和書
| author=[[神沼克伊]]
| year=2009
| title=地球環境を映す鏡 南極の科学 氷に覆われた大陸のすべて
| publisher=講談社
| isbn=978-4062576598
| ref=神沼}}
*{{Cite book|和書
| author=[[小島秀康]]
| year=2011
| title=南極で隕石をさがす
| publisher=成山堂書店
| isbn=978-4425570010
| ref=小島}}
* {{Cite journal
| last = 矢内
| first = 桂三
| title = 南極隕石の発見― その1.初期の隕石探査と成果
| journal = 地質ニュース
| volume = 444
| pages = 29-36
| publisher = 地質調査総合センター
| date = 1991-08
| language = 日本語
| url = http://www.gsj.jp/data/chishitsunews/91_08_05.pdf
| accessdate =2013-02-20
| ref=矢内 (1991)}}
* {{Cite journal
| last = 矢内
| first = 桂三
| title = 南極に隕石を求めて― 月隕石・火星隕石の発見―
| journal = ながれ
| volume = 21
| issue = 6
| pages = 481-487
| publisher = 日本流体力学会
| date = 2002-12
| language = 日本語
| url = http://www.nagare.or.jp/download/noauth.html?d=21-6-s01.pdf&dir=45
| accessdate =2013-02-17
| ref=矢内 (2002)}}
* {{cite web
| url=http://kumano.u-aizu.ac.jp/PlaGeoNews/Site01/PDFs/PlaGeoNews02_3.pdf
| title=南極で発見された月起源隕石
| last = 矢内
| first = 桂三
| publisher=惑星地質研究会Vol.2
| volume=2
| issue=3
| pages=17–21
| year=Sep.1990
| accessdate=2013-02-21
| ref=矢内 (1990)、}}
* {{cite web
| url=http://s10jare.dyndns.org/~s10/libr/obs/yoshida/yamato.pdf
| title=南極やまと隕石初発見これぼれ話
| author=吉田勝
| publisher=ゴンドワナ地質環境研究所
| accessdate=2012-07-01
| ref=吉田}}


== 外部リンク ==
== 外部リンク ==
{{Commonscat|Meteorites found in Antartica}}
{{Commonscat|Meteorites found in Antarctica}}
* [http://yamato.nipr.ac.jp/AMRC/ 南極隕石ラボラトリー]
* [http://yamato.nipr.ac.jp 南極隕石ラボラトリー]
* [http://metdb.nipr.ac.jp/am_db_public/FMPro?-db=counter_.fp5&-format=index1.html&-lay=web&-script=count&-find 南極隕石データベース]
* [http://metdb.nipr.ac.jp/am_db_public/FMPro?-db=counter_.fp5&-format=index1.html&-lay=web&-script=count&-find 南極隕石データベース]
* [http://curator.jsc.nasa.gov/antmet/us_clctn.cfm Curation Antarctic Meteorites] - NASAによる南極隕石のウェブサイト


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{{DEFAULTSORT:なんきよくいんせき}}

2013年3月25日 (月) 17:04時点における版

ANSMETでの探索の様子

南極隕石(なんきょくいんせき)とは、南極で採集された隕石のこと。

概要

かつては南極で隕石はごく僅かしか見つかっていなかったが、1969年日本南極地域観測隊が大量に発見したことを切っ掛けに他の国も採集を始めた。南極隕石は2010年の時点で4万8000個あり、2010年の時点で見つかっている全ての隕石のおよそ77%を占めている。

南極隕石に対し、南極以外の場所で発見された隕石を非南極隕石という[1]。非南極隕石と比べて、南極隕石の特長としては以下の3つの事柄があげられる。

  1. 数が多いこと
  2. 雪氷上にあるため発見しやすいこと
  3. 風化や汚染がほとんど進んでいないこと

これら3つの特長は、隕石研究の分野に発展をもたらした[2]。南極隕石は主に山脈の麓の裸氷帯で見つかる。これは南極に落ちた隕石が氷河氷床によって特定の場所に集積されるためである、と考えられている。

歴史

南極隕石発見数[3]
その他
1912 1(豪)
1961 2(ソ) 
1962 2
1964 1  
1969 9
1973 12
1974 663  
1975 308
1976 11(日米共同)
1977 249(日米共同)
1978 228(日米共同) 6(NZ
1979 3,697 82
1980 13 103
1981 133 373
1982 211 113
1983 42 369
1984 59 274 230(独)
1985 369
1986 817 528
1987 352 690
1988 1,597 900 198(欧共同探査)
1989
1990 48 1,100 264(欧共同探査)
1991 613
1992 3 255
1993 853 54(欧共同探査)
1994 16 610
1995 238 48(欧共同探査)
1996 390
1997 1,100 66(欧共同探査)
1998 4,180 192
1999 945
2000 3,554
合計 16,201 10,588 869
2000年までの南極隕石の総数 27,658

1911年ロバート・スコット南極点を目指す途中で隕石を発見したと記録に残しているものの、現物は残っていない[4]。南極横断山脈のベアドモア氷河の源頭にある裸氷帯で見かけた、という記述があるのみである。スコット隊が持ち帰ったのは隕石ではなく、生物が生息していた証拠となる石炭や植物の化石などであった[5]

同じシーズンの1912年南磁極付近で活動していたオーストラリアのモーソン隊が1キログラムの隕石を採集した。発見場所にちなんでアデリーランド隕石と命名されたこの隕石が、南極隕石第一号である[6][7]

1957年7月1日から1958年12月31日まで続いた国際地球観測年を皮切りに、世界の各国が南極観測を開始した。しかし各国の基地は沿岸部やその近くに建設されることが多かった。フィールド調査が内陸部まで、つまり隕石の集積地である裸氷帯まで及ぶには時間を要したのである[8]。その中で日本の昭和基地はやまと山脈の近くに位置しており、これが後述する南極隕石の大量発見をもたらした[9]。やまと山脈付近では南極隕石のおよそ半分が見つかっており、南極隕石の最大の産地と表現されることすらある広い裸氷帯がある[10]

1966年の時点で日本が所有している隕石は20数個[11]、カタログに登録されている隕石の総数はおよそ2000個、そのうち南極隕石の総数は4個[12]1969年まででも南極隕石は4箇所から合計6個みつかっただけだった[13][14]。これらの南極隕石は全て別の調査や旅行の途上で発見されたものであり、1969年に日本の南極地域観測隊の10次隊が南極隕石を9個発見したことも含めて、すべて偶然の産物であるとみなされていた[14][15]

日本隊の大量発見

1969年12月、10次隊がやまと山脈付近の裸氷帯で氷床の流れを調査をしていた所、思いがけず隕石を9個発見し[4][16]、14次隊は4年前と同じ裸表帯で8個、別の裸表帯で4個、合計12個の南極隕石を発見した[17][18]。この事実は日本国内よりもむしろ日本の海外で関心を引き起こしていた[15]

近づいて確かめてみると、皆「隕石」であった。
ここに来るまで隕石も何個か拾えるのではないかと期待する気持ちもあった。
ところが、裸氷のルート上を走っただけで10数個の隕石を発見してしまった。
裸氷上の“黒い物”の全部が隕石、これはただ事ではない。 — 矢内桂三(15次隊について書いている)[19]

そして翌年(1974年)には15次隊がその隊だけで663個発見し[20][21]、翌年の16次隊から隕石採集が日本の南極観測隊の正式なプロジェクトとなった[20][21]。16次隊は307個の南極隕石を採集した[4]。そして1981年、日本の国立極地研究所に隕石資料部門が専任スタッフ1名を以って発足した[22]。1998年に同部門は南極隕石研究センターへと発展的改組された[22]

その後の日本隊の隕石採集は、隕石採集中に雪上車クレバスの中へ転落し、重傷者2名を出す事故を29次隊の時1989年1月に起こしたため[23]、以後10年間は南極隕石探査プロジェクトが中断していた[24]。隕石採集が再開されたのは1997年の39次隊の時のことである。19年ぶりとなるこの時もやまと山脈で隕石採集をして、4180個の隕石を採集した[25][26][27]。以後も隕石収集を継続しており、2000年には1万6200個の隕石を保有するに至った[22]2009年の第51次隊は635個の南極隕石を採集した[28][18]

世界の観測隊による採集

日本隊の大量発見に倣ってアメリカ隊、ドイツ隊、ニュージーランド隊、イタリア隊、間をおいて中国隊、韓国隊も隕石収集を始めた[29][30]。特に1998年から隕石収集を始めた中国中山基地近くのグローブ山(グローブ山脈)で、2010年の時点で1万個以上の、2011年の時点で1万2000個弱の南極隕石を採集している[31][32]

2010年の時点では、南極隕石は約4万8000個あり[33]、日本はそのうち1万6836個を保有している[18]。2010年の時点で南極隕石を最も多く保有しているのはアメリカであり、日本の保有数を上回る約1万8300個の南極隕石を保有している[34]

特長

数が多い

非南極隕石と比べて南極隕石は非常に数が多い。非南極隕石の総数は、2006年の時点で約7000個[14]、2010年の時点では約1万4000個[35]であるのに対し、南極隕石は2002年の時点で3万3693個[36]、2010年の時点で約4万8000個ある[33]

「既にこれほど多くの隕石が集まったのに、なぜまだ集めねばならないのか」という質問が挙がることがある[37]。日本の南極観測隊の39次隊や51次隊で南極隕石探査の中心となった小島秀康[38]は著書の中で、太陽系創成期の姿をジグソーパズルに喩え、隕石を駒に喩え、どれほど多くの駒があるかわからないとした上で

駒を増やせば増やすほど、太陽系創成期の姿を鮮明にできる。
だからこんなに多くの隕石を手にしていても、更に多くの隕石を集めたいのである。 — 小島秀康[39]

と答えている。東京大学の三河内岳も同様に、南極隕石をジグソーパズルのピースに喩えている[40]

隕石に関する論文数
  総数 内日本人の論文
1965年から1970年 7 0
1971年から1975年 29 16
1976年から1980年 253 141
アメリカのLibrary of Congressに拠る[41]

南極隕石が発見される以前、隕石はその希少価値の高さから研究に多くの制約がつきまとっていた[42]。日本国内では隕石を保有する個人や地方自治体が分類すら許さない場合があり、よしんば科学館・博物館が管理していても、館の財産であるため切ったり割ったりは出来なかった[43]。欧米の博物館には研究用サンプルを提供するところもあり、1970年代以前の日本人隕石研究者のほとんどは海外での生活が長かった[43]

数が多くなってからは蔵されることなく研究に使えるようになった[44][42]。南極隕石のデータベースが整備されており、例えばやまと 691ならYamato 691のデータをウェブ上で閲覧することが出来る。更に研究者は希望する南極隕石のサンプルを入手することも出来る[29]

南極隕石は基本的に、採集した国が全て保存することになっている[45]。実際に、日本隊が採集した南極隕石は、国立極地研究所極域科学資源センター南極隕石ラボラトリーが、収集から保存・研究・情報公開の全て(キュレーション)を担当している[46]。国立極地研究所が保管する隕石の重量は平均100グラム、総重量はおよそ1.7トンである[47]。アメリカはNASAでキュレーションを行い、研究が終わったらスミソニアン博物館が作った専用施設で保管している[30]

最初に月起源隕石と判明したアランヒルズ81005。南極隕石の一つ。名前の通り1981年に発見された。

数が多いことから南極隕石には、めったに見つからない珍しい隕石が含まれている[14][48]。たとえば南極で初めて見つかった隕石種や、南極以外では見つかっていない隕石種の中のサブグループなどである[48]。他には2013年にはベルギーと日本の共同調査隊が、隕石としては重い18キログラムの南極隕石を東南極で発見している[49]

そして、日本隊が採集したものを含む、南極隕石の中には十数個、月隕石火星隕石[50][48]小惑星の岩石、微惑星の表土、原始惑星の破片など、珍しい隕石が含まれている[51]。15次隊の大量発見に臨場し、南極隕石の集積モデルを考案した矢内桂三は、南極隕石の中には月の裏由来の隕石や金星水星から飛来した隕石が含まれている可能性があり[52]、更に数十万から数百万個の南極隕石が採集されれば冥王星起源の隕石や太陽系外起源の物質が見つかる可能性すらあるとしている[53]

氷雪の只中にある

普通の隕石とは違い、南極隕石はまわりにクレーターもなく、むき出しの氷の上に黒く「ぽつんと」[54][55]ある。よって磁気探査機などを使わずに目視で探すことが出来るため、スノーモービル雪上車ヘリコプター、航空機や徒歩で探す[56][57][28]

非南極隕石は周りの石と石質隕石が混ざってしまい、回収しやすさが隕石の種類によって変わってしまうのに対し、南極隕石は氷の上で発見されることがほとんどであるためそのようなことは少ない[58]。発見される南極隕石の種類は、落下してきた時の割合にかなり近いのである[59]

汚染が少ない

火星起源隕石の一つであるアランヒルズ84001

南極隕石は後述の通り氷床に包まれている期間が長く、さらに露出したあとも雨雪が少ない地域で発見されることが多い。そのため、風化や人為的汚染が他の隕石よりも少ないという特長がある[29][60][2]。特に炭素質隕石が汚れていないことは進化生命学生化学の研究において大いに役立っている[21]。かつてはやまと 74662からアミノ酸が多数検出された[61]。また2011年8月22日にNASAは、南極隕石から地球上で天然に作られない有機物と生命維持において重要な有機物と、アデニングアニンを発見した、と報告した[62]

採集時の汚染をなるべく減らすために、日本の第20次南極観測隊はテフロン製の袋で、以後の観測隊はナイロン袋で、隕石を直接つつみ、手や呼気が隕石と触れないようにしている[63][2]。加えて、採集者が乗ってきたスノーモービルを隕石の風下側に停車することにより、排気ガスが隕石に触れないようにもしている[64]。それ以前は、例えば1969年の10次隊では隕石にマジックインキで直接番号を書いたり、ガムテープで数珠のようにまとめたりしていた[2]

また付着している氷雪の融解や結露などによって、隕石に水分が付くと、汚染の原因になったり隕石に含まれる金属が錆びたりする[65]。これを防ぐため、日本の極地研究所では南極観測船の冷凍室にいれて冷凍したまま南極から持ち帰る[66]。そして水分を含まない窒素ガスの充填された所で解凍したり慎重に水分を拭いたりしている[67]。加えて、隕石の持つ磁性に影響が出ないように、隕石は釘を使っていない木製の棚で保管されている[68]

1996年NASAデイヴィッド・マッケイ博士は、アラン・ヒルズ84001には微小な生命の証拠が含まれていると報告した[69]。本当に生命の痕跡なのかどうか、未だ結論は出ていない。

命名法

南極隕石の一つであるMET00506Meteorite Hillsで2000年に発見された[70]

同じ場所で複数の落下により複数の隕石が発見されたときは、地名の後に(a)(b)とアルファベットを付けるのだが、南極隕石は同所で見つかる隕石の数が多いためアルファベットでは足りない[71]

よって南極隕石はまず、やまと山脈で見つかったらやまと隕石、アランヒルズで見つかったらアランヒルズ隕石、と発見場所により総称される[29]。そして総称に採集年の下2ケタと通し番号が付与され、南極隕石それぞれの固有の名前になる[72]。例えばやまと 74662は1974年にやまと山脈で662番目に発見されたため、この名前が付けられた[21]。また1969年に発見された9個のやまと隕石は、発見当時は非南極隕石と同じように(a)(b)とアルファベットをつけていたが、その後南極隕石が大量にあることが判明し、現在の名前に変更された[73]

ただし採集年といっても、年が改まった後の1月や2月に採集した隕石は、その前の年に採集したものとして命名する。南極が南半球にあるため、野外活動しやすいシーズンである夏場は11月後半から1月にかけての時期である。1つのシーズンで集めた隕石を纏めて扱うために、たとえ1975年1月に見つかった隕石でも、74年に採集したものとして命名するのである[74]

発見場所

南極隕石が採集された場所を示した地図
南極横断山脈付近拡大図

隕石が大量に発見されるところを隕石フィールドと呼ぶが、南極隕石に関しては山脈の麓の裸氷帯が隕石フィールドである[75]

南極の氷床は普通、氷の上を雪が覆っており、時間が経つに連れ自重で押し固められて氷床の一部になっていく[76]。南極隕石は南極横断山脈ややまと山脈など南極にある山脈の、麓にある裸氷帯で大量に見つかる。裸氷帯とは雪に覆われておらず氷が露出している一帯のことである。青く見えるので青氷ともよぶが、伝統的に南極隕石関係者は裸氷と呼ぶ[77]。氷雪が押し固まる前に風などで移動するような場所は裸氷帯になるのである[4][78]

ただし、標高が低い裸氷帯では隕石は見つかりづらい。これはたいていの隕石が黒っぽいため、隕石のアルベドが低いことが関係している。日光を吸収して温まった隕石が、周りの氷を溶かして下へと沈んでいってしまうのである[79]。標高1500メートル以上の場所なら十分に気温が低くかつ風が強いため、氷を溶かすだけの熱量を保てず、隕石が沈まないことがわかっている。たとえ標高1300メートルでも十分に風が強い場所では、隕石が発見されている[80]。なお、やまと山脈の裸氷帯は、標高2000メートル以上、12月の気温はマイナス10℃以下、風速は常時10メートルほどである[81]

なぜ局地的に発見されるのか

先述の通り1969年、やまと山脈の麓という狭い範囲で大量の隕石がみつかった。局地的に多くの隕石が発見されるときは、隕石シャワー(巨大な隕石が粉々に砕け、雨のように降り注ぐこと)を原因とするのが慣習だった[82][15]。しかし隕石が南極大陸に特別おおく降る、ということはない[83]。そしてそれに加えて隕石シャワーでは南極隕石の多様性と、たいてい裸氷帯で発見されるという事実を説明できなかった[21][16]

隕石が局地的に数多く発見される理由について、極地ということを踏まえて、磁力線引力が関係しているのではないかと考える学者もいた[78][84]。矢内桂三はこのことに対して、隕石は地球上のどこにも同じような頻度で落下して居ると考えるのが自然であり[85]、南極以外の場所に落ちた隕石は海に落ちたり陸に落ちて風化したりして、発見しづらいだけではないかと考えた[78]

南極隕石氷河運搬集積モデル

落下した隕石が氷河によって運ばれ山脈の前に集積する機構

吉田勝や永田武もこの疑問に対して取り組み、矢内よりも先に同様の集積モデルを論文で発表していた[86]。矢内は以下のような集積モデルを考案し、「南極隕石氷河運搬集積モデル」と命名した[87][78][85]

南極隕石は、南極横断山脈ややまと山脈など南極大陸にある山脈の、麓の裸氷帯で見つかることが多い。しかし隕石は山脈の麓によく落ちるということはなく、南極大陸全体に偏りなく落ちる。氷河も氷床もゆっくりと川のようにより低い方へ流動し、隕石も一緒に移動する[76]。氷河の流れる速さは、内陸では数十メートル毎年、最も速いといわれる白瀬氷河の末端は3キロメートル毎年である[76]

氷河のうち、山脈にぶつかったものは年数センチメートルから10センチメートルの速さで上昇する[85]。上昇しきって氷面に露出すると、カタバ風や日射などによって年数センチメートルから10センチメートルの割合で氷のみが削剥・消耗・昇華(アブレーション)し[88][89][87]、含まれている隕石はそのまま氷の上に留まる。このような機構により、隕石は山脈付近に集合するのである[87][88][90][91]

南極隕石には落下年代が100万年よりも古いものがあることから、隕石は数十万年から数百万年のあいだ集積されつづていると考えられている[92]。矢内は、南極大陸の氷にはまだ見ぬ南極隕石が数百万個以上あるはずだ、と2002年の時点で述べている[53]

やまと山脈の隕石フィールドに2平方キロメートルの区域を設定し、1976年1月に隕石をとりつくして4年後に同じ区域で隕石採集を行った所、17個発見された。このことから、やまと山脈では1平方キロメートルから1年に約2個の隕石が出てくると言える[93]。なお山脈にぶつからなかった氷河は海へ氷山として流れだす。氷山はやがて溶けるため、南極海やその周辺は他の海域よりも多くの隕石が沈んでいると考えられる[94]

他の集積物・集積法・集積地

日本の南極観測隊は1997年、約60トンの氷を溶かし、中にあった数千個の宇宙塵を採集した。[26]。これは宇宙塵も隕石と同じ様に、地球へ常時降り注いで南極の氷に閉じ込められることを利用した採集方法である。[95]

南極隕石氷河運搬集積モデル以外にも、風上側が高くなっている氷丘の麓に平坦な裸氷帯が広がっていると、数日で新たな南極隕石が現れることがある。このような隕石は風上から強風で転がってきたと考えられる。この機構によって集積する隕石もある[96]。なお南極では隕石シャワーが落ちてこない、ということはない[97]。それどころか、隕石シャワーが降り注いだ時の隕石の破片の位置を保存したかのように、同種の隕石が纏まっていることすらある[98]

南極以外の地域でもグリーンランドのように、南極同様の氷河構造を持っていれば隕石が集積されている可能性がある[53][99]

リビアのHammadah al Hamraで見つかった隕石の発見状況

1990年台に入って北アフリカ砂漠でも1万個以上の隕石が見つかっている[100]。これは南極隕石採集で得られたことがらを隕石採集へフィードバックした結果である[33]。南極のような運搬集積モデルはないものの、風化のスピードが遅いことは砂漠でも同じである[100][40]

出典

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参考図書

外部リンク