1. Аракелянц М.М., Шуколюков Ю.А., Данг Ву Минь, Изох Э.П. (1988). К-Ar-возраст тектитов Вьетнама и астроблемы Жаманшин // Актуал. вопр. метеоритики в Сибири. - Новосибирск, С. 239-244
  2. Izokh E.P. (1989). Relationship between Austral-Asian tektite strewn-field and Zhamanshin crater: clue to the-origin of tektites // Abstr. and Program 52nd Annu. Meet. Meteorit. Soc., Vienna, July 31 - Aug. 4, 1989. - Houston (Tex.). - P96
  3. Лебедева С.М., Вишневский С.А., Еремяшев В.Е., Быков В.Н. (2001). Исследование тектитов и жаманшинитов методом мессбауэровской спектроскопии // Некристаллическое состояние твердого минерального вещества, Сыктывкар: Геопринт, С. 169-171
  4. Вишневский С.А., Гилинская Л.Н., Лебедева С.М., Пальчик Н.А., Поспелова Л.Н. (2002). Флюидальные тонко-полосчатые импактные стекла в зювитах некоторых астроблем (и среди некоторых тектитов): аккреционно-смесительная модель образования во взрывном облаке крупных импактных событий // Урал. минерал. сб., No.12, С. 234-310
  5. Фельдман В.И., Глазовская Л.И. (2018). Импактитогенез: учебное пособие. - М.: КДУ, - 151 с.
  6. Wasson J.T. (1987). A multiple-impact origin of southeast Asian tektites // Lunar and Planet. Sci. - Houston (Tex.), s. a.. - Vol. 18: 18th Lunar and Planet. Sci. Conf., March 16-20, 1987: Abstr. Pap., P.1062-1063
  7. Ford R.J. (1988). An empirical model for the Australasian tektite field // Austral. J. Earth Sci., Vol.35, No.4, P. 483-490
  8. Barnes V.E. (1989). Origin of tektites // Tex. J. Sci., Vol.41, No.1, P. 5-33
  9. Burns C.A., Glass B.P. (1989). Source region for the Australasian tektite strewn field // Abstr. and Program 52nd Annu. Meet. Meteorit. Soc., Vienna, July 31-Aug. 4, 1989 - Houston (Tex.). - P. 31
  10. Glass B.P. (1989). Tektites and microtektites: key facts and inferences // Tectonophysics. - Vol. 171, N 1-4. - P.393-404.
  11. Matthies D., Sauerer A., Koeberl C. (1989). Volatile element geochemistry of target rocks and impact glasses at the Zhamanshin crater (USSR) and other impact craters // Abstr. and Program 52nd Annu. Meet. Meteorit. Soc., Vienna, July 31 - Aug. 4, 1989 - Houston (Tex.). - P. 151
  12. Murty S.V.S., Shukla P.N., Goel P.S. (1989). Nitrogen and trace elements in tektites and impact glasses // Earth and Planet. Sci. Lett., Vol.93, No.3, P. 325-335
  13. Wenzhu L. (1990). Source crater and parent rocks of the Australasian strewnfield tektite // Abstr. 53 Meet. Meteor. Soc., Perth, 17-21 Sept., 1990. - Meteoritics - Vol. 25. - N 4. - P. 419-420
  14. Lin Wenzhu, Ouyang Ziyan (1991). Стекла из участков ядерных взрывов и из ударных кратеров; исходные породы тектитов // Дичжи кэсюэ = Sci. Geol. Sin. - N 2. - P. 148-158
  15. Glass B.P., Jiquan Wu (1992). Impact ejecta associated with the australasian and north american microtektite layers // Lunar and Planet. Sci., Abstr. Pap. 23rd Lunar and Planet. Sci. Conf., March 16-20, 1992. Pt 1, Vol.23, P. 415
  16. Schnetzler C.C., Garvin J.B. (1992). Search for the 700 000-year-old source crater of the Australasian tektite strewn field // Pap. Present. Int. Conf. Large Meteorite Impacts and Planet. Evol., Sudbury, Aug. 31 - Sept. 2, 1992 - Houston (Tex.). - P. 63
  17. Glass B.P., Pizzuto J.E. (1994). Geographic variation in Australasian microtektite concentrations: Implications concerning the location and size of the source crater // J. Geophys. Res. E, Vol.99, No.9, 19075-19081
  18. Chaussidon M., Koeberl C. (1995). Boron content and isotopic composition of tektites and impact glasses: Constraints on source regions // Geochim. et cosmochim. acta , Vol.59, No.3, P. 613-624
  19. Grieve R.A.F. (1997). Target Earth: Evidence for Large-scale // Geology, Environmental Science. - Annals of the New York Academy of Sciences. - p. 319-352. - DOI:10.1111/j.1749-6632.1997.tb48350.x
  20. Schnetzler C.C., Fiske P.S., Garvin J.B., Frawley J.J. (1999). Recent developments in the search for the site of the 780,000-year-old southeast Asia impact // Meteorit. and Planet. Sci., Vol.34, No.4, P. 102-103
  21. Lange J.-M., Meisel T.C., Bouska V.I. (2000). Chemical classification of central European tektites (moldavites) // Schr. Staatl. Mus. Mineral. und Geol. Dresden , No.11, P. 88
  22. Deloule E., Chaussidon M., Glass B.P., Koeberl C. (2001). U-Pb isotopic study of relict zircon inclusions recovered from Muong Nong-type tektites // Geochim. et cosmochim. acta - Vol. 65. - N 11. - P. 1833-1838
  23. Paine M. (2001). Signs of a devastating asteroid impact in Indochina 800,000 years ago.
  24. Haines P.W., Howard K.T., Ali J.R., Burrett C.F., Bunopas S. (2004). Flood deposits penecontemporaneous with ~0.8 Ma tektite fall in NE Thailand: impact-induced environmental effects? // Earth and Planet. Sci. Lett., Vol.225, No.1, P. 19-28
  25. Ma P., Aggrey K., Tonzola C., Schnabel C., De Nicola P., Herzog G.F., Wasson J.T., Glass B.P., Brown L., Tera F., Middleton R (2004). Beryllium-10 in Australasian tektites: constraints on the location of the source crater // Geochim. et cosmochim. acta , Vol.68, No.19, P.3883-3896
  26. Warmkessel B.M., Kuehne H.W., Giver L.P., Kawamoto S.M., Yin J. (2004). Yellowstone: The Vulcan and Comet Connection
  27. Lin Su, Guan YunBin, Hsu WeiBiao (2011). Geochemistry and origin of tektites from Guilin of Guangxi, Guangdong and Hainan // Sci. Chin., Vol.54, No.3, P349-358
  28. Prasad M.S., Khedekar V.D. (2003). Impact microcrater morphology on Australasian microtektites // Meteoritics and Plan. Sci. 38:1351.
  29. Prasad M.S., Roy S.K., Gupta A. (2010). Changes in abundance and nature of micro-impact craters on the surface of Australasian microtektites with distance from the proposed source crater location // Meteoritics and Plan. Sci. 45:990.
  30. Kenkmann T., Maier R.V., Sturm S., Zhu Meng-Hua (2014). A New Tektite Discovery in the Guangdong Province, China, and the Search for the Source Crater of the Australasian Tektite Strewn Field // 77th Annual Meeting of the Meteoritical Society, held September 7-12, 2014 in Casablanca, Morocco. LPI Contribution No. 1800, id.5322.

Входит в цепочку Н. Филина (Яндекс-карта)

Геологические изыскания, проведенные Э.П.Изохом и его вьетнамскими коллегами, показали, что 10 тысяч лет назад на территорию нынешнего Вьетнама обрушился тектонический ливень, а следом за ним поднялись мощнейшие пыльные бури, оставившие на возвышенностях до 2 метров лёссовых наносов.
Первоначальный диаметр кометы, вызвавшей катаклизм, был свыше 50 км (согласно расчетам). Вытянувшиеся в цепочку осколки разрушившийся кометы последовательно упали на поверхность Земли в направлении СВ-ЮЗ (азимут примерно 39 градусов). Первым достигло поверхности облако мелких осколков и пыли, образовавшихся при первичном дроблении КТ. Удар пришелся по касательной в район Австралии и Ю.В.Азии. Именно поэтому тектиты расположены здесь в виде компактных ареалов - угол входа в атмосферу был небольшим и поверхности достигло множество мелких осколков, успевших затормозиться в атмосфере Земли. На рисунке хорошо видна фигура распределения тектитных полей в форме бабочки. Тектиты (красные крестики) в основном выпадали в двух регионах - Вьетнам, Лаос, Кампучия и Австралия, Тасмания. Южнее этих регионов находили в основном микротектиты (красные точки), причем направленность выпадения микротектитов - СВ-ЮЗ. По мере поворота Земли, следующие удары уже достаточно крупных осколков пришлись в район нынешних озера Кара-Куль и кратера Жаманшин (угол входа КТ в атмосферу ~30 градусов). Следующие падения осколков КТ в районе Шатуры и Ладожского озера уже носят чисто импактный характер. Угол входа в атмосферу с учетом широты местности составил примерно 40 и 45 градусов соответственно, поэтому условий для сохранения тектитов практически не осталось.
(Сообщение Н.Филина от 15.03.2012).

Первые удары более крупных фрагментов кометы (когда Вулкан Йеллоустоун находился в афелии) вызвали инверсию магнитного поля с юга на север на границе Брюнес-Матуяма (780 000 лет назад). Обращает на себя внимание рекордная величина мирового оледенения в этот период (измеренную по соотношению кислорода восемнадцать к шестнадцати). Палеомагнитная инверсия Матуяма/Брюнес обозначила границу между геологическими эпохами нижнего и среднего плейстоцена.
(Warmkessel et al., 2004).


Распределение тектитных полей в Австралии и Юго-Восточной Азии (Интернет).

Томографические разрезы: Н=700 км, L~3000 (А) и 4000 (В) км (данные [Schaeffer, Lebedev, 2013]) по профилям A и B, пересекающих глубинную гвоздеобразную структуру "проникания" (получено с помощью программы GIS-ENDDB, А.В.Михеевой).


Спутниковая фотография места обнаружения тектитов Боус из Google Earth.


Обзор статей (из РЖ ВИНИТИ "Геология и геофизика"):

В австрало-азиатском поле тектитов имеются слоистые тектиты типа Муонг-Нонг, вес отдельных образцов которых достигает 13 кг. Состав их (как и составы всех других тектитов) близок к средним составам континентальных осадочных пород. Поле тектитов типа Муонг-Нонг протягивается на 1200 км с Ю.-Ю.-З. на С.-С.-В. при ширине ~800 км. Если бы тектиты формировались из единичного кратера радиусом 50 км, то макс. расстояние, на которое они могли бы улететь, составляет 550 км. Предполагается, что тектиты были образованы из большого кол-ва локальных кратеров. Если это так, следует ожидать, что тектиты типа Муонг-Нонг (и, возможно, других типов) должны иметь некоторые колебания хим. и изотопных составов, коррелирующихся с составами осадочных пород, залегавших на поверхности 0,7 млн л. н. Определялись концентрации 30-35 элементов в муонг-конгских тектитах. Обнаружены различия в содержании элементов в разных образцах данных тектитов.
(Wasson, 1987).

Возраст проанализированных вьетнамских тектитов варьирует от 0,68 до 0,99 млн. лет, для 10 образцов он составляет в среднем 0,81 млн. лет, что соответствует наиболее часто встречающимся датировкам австрало-азиатстких тектитов вообще. Образцы были отобраны из стратиграфического горизонта с возрастом 5-10 тыс. лет, что является одним из доказательств возрастного пародокса тектитов во Вьетнаме. Возраст кислых жаманшинитов, аналогичных тектитам типа Муонг-Нонг, от 0,73 до 1,01 млн. лет, для 5 образцов он в среднем 0,84 млн. лет, что подчеркивает их сходство с тектитами Вьетнама. Намечены задачи дальнейших исследований, необходимых для решения проблемы происхождения тектитов.
(Аракелянц, Шуколюков, Данг Ву Минь, Изох, 1988).

В основу модели положены наблюдения изменений в форме тектитов, примерно сходных по содержанию главных элементов. Разнообразие форм тектитов объясняется взаимодействием расплавленного стекла с атмосферой и высокой скоростью выброса из ударного кратера. Местоположение предполагаемого кратера для тектитов этого поля рассеяния получается приуроченным к участку на С.-В. Кампучии, поскольку радиально к нему примерно в ю.-в. направлении преобладающая форма тектитов меняется следующим образом: предположительно непреобразованные тектитовые стекла (группа Муонг-Нонг) - в радиусе ~400 км от предполагаемого места удара; диски и гантели (таиландиты, индошиниты) - между ~400 и ~1000 км; сферы и образования в форме слезы (филиппиниты, биллитониты и яваниты) - между ~1000 и ~3000 км; абляционные стекла в форме пуговицы (австралиты) - >3000 км. В месте предполагаемого удара - источника тектитов, известно, по крайней мере, 5 псевдокруговых структур, самая выраженная из которых с центром на 106 34' в. д., 13 55' с. ш. имеет размеры 10*6 км. Генезис ее неясен. Возможное место удара окружено неогеновыми базальтами, более молодыми, чем тектиты, что рассматривается как аргумент в пользу того, что эти излияния могли быть спровоцированы тем же ударным событием, которое породило тектиты Австралийского поля рассеяния.
(Ford, 1988).

Суммированы результаты работ по тектитам в Бюро экон. геологии Техасского ун-та с 1936 г. Сообщаются в табличной форме и обсуждаются новые аналитические данные (главные элементы и TR) для 7 индошинитов типа Муонг-Нонг, 2 филиппинитов и 16 образцов пород, так или иначе связанных с тектитами (латериты, глины, почвы, туфы, песчаники). Новые данные подтверждают более ранний вывод автора о том, что тектиты типа Муонг-Нонг из Юго-Вост. Азии формировались из земного поверхностного материала. Предполагается, что Австрало-Азиатское поле рассеяния тектитов - результат удара кометы, ядро которой попало примерно в центр современной площади распространения индошинитов типа Муонг-Нонг (вблизи дельты Меконга). Предлагается следующий сценарий: вхождение в атмосферу Земли комы кометы приводит к сжатию атмосферы, вследствие чего образуются ударно-преобразованные минералы и происходит плавление поверхностного в-ва (будущие тектиты Муонг-Нонг)
(Barnes, 1989).

Тектиты - мелкие, округлые силикатные, стекловатые образования, занимающие на земной поверхности целые регионы, называемые полями разбрызгивания. Географически выделяют 4 основных поля разбрызгивания тектитов: 1) Австралия; 2) Кот-д'Ивуар; 3) Чехословакия; 4) Сев. Америка. Возраст тектитов этих полей соответственно составляет 0,7; 1; 15; 34 млн лет. По составу тектиты близки земным осадочным отложениям. Присутствие в тектитах лешательерита, коэсита, бадделеита и реликтов импактированных кристаллов указывает на их ударное, земное происхождение. Микротектиты, относимые к разным типам тектитов, находят в глубоководных осадках. Рассчитаны массы тектитов и микротектитов различных полей. Образование тектитов не связано с массовым вымиранием живых организмов (что указывает на меньшие интенсивности ударных событий, чем, напр., на границе мела-палеогена и аномалиями иридия.
(Glass, 1989).

Оба объекта располагаются на одной траектории, характеристики и возрасты их тектитов одинаковы. Для обоих регионов обнаружен возрастной парадокс: возраст тектитов по радиогенным данным составляет 0,4-1 млн лет (и более), время падения тектитов на Землю - 0,01 млн л. н. Последний факт устанавливается на основании палинологических данных, определений ('14)C-возраста древесного угля, возраста речных террас, на которых залегают тектиты и т. д. Во Вьетнаме лессы, содержащие тектиты, обогащены Ir, Ru, Os, Rh, Pd. Такие же геохим. аномалии наблюдаются в окрестностях кратера Жаманшин (до 150-200 км к С.-В.). Возрастной парадокс является прямым доказательством внеземного просхождения тектитов. Отмечаются некоторые другие особенности возрастного пародокса: нахождение разновозрастных тектитов в осадочных отложениях одного возраста; отжиг следов распада как результат резкого перегрева во время прохождения тектитов через атмосферу Земли; большое различие между возрастами жаманшинских тектитов и импактитов. Тектитовые поля разных областей образовались, вероятно, в результате разрушения кометы и падения крупных обломков (в процессе полета по одной траектории), создававших кратеры, подобные Жаманшину.
(Izokh, 1989).

Азот и некоторые малые элементы определены в образцах Муонг-Нонг: в тектитах, иргицитах, жаманшитах и в некоторых обсидиановых стеклах. Детальное исследование образцов тектитов показывает химическую гетерогенность внутри и между слоями. Вариации элементов обусловлены изменением содержания FeO. Иригициты по составу более гетерогенные, чем жаманшиты, и испытали более низкий температурный пик, чем иргициты. Имеющиеся химические и петрологические данные по тектитам Муонг-Нонг говорят о том, что они произошли в результате локального плавления грунтов.
(Murty, Shukla, Goel, 1989).

В импактитах (главным образом стеклах) из метеоритных кратеров с возрастами в диапазоне от 0.05 (Барринджер, США) до 720 млн. лет (Янисъярви, СССР), а также тектитах из Вьетнама и кратера Жаманшин были измерены концентрации He, Ne, Ar, Xe и изотопные составы Ne, Ar и Xe. Изотопные данные указывают на присутствие двух компонентов инертных газов: радиогенного ((4)He и (40)Ar) и атмосферного. Большая часть радиогенного (4)He и (40)Ar должна была образоваться после формирования импактитов. Это предположение основано, с одной стороны, на корреляции между (40)Ar(рад.) и известным возрастом кратеров, из которых были взяты образцы, и, с др. стороны, на низкой величине отношения (4)He/(10)Ar(рад.) в образцах (в основном <1). Во всех образцах относительно высокие концентрации атмосферных благородных газов. Предполагается, что причиной высоких величин фактора фракционирования f(Ne) в тектитах и импактитах является обезгаживание ударно-имплантированных газов за счет образования пузырьков, которое должно были произойти после уменьшения давления, но перед охлаждением расплава.
(Verchovsky, Feldman, 1990).

Несмотря на то, что тектиты считают образованными при ударе, места кратеров австрало-азиатского и североамериканского полей рассеяния до сих пор не определены. До сих пор не находили тектитов в ассоциациях с ударными выбросами. Впервые ударные выбросы с тектитным стеклом были найдены в верхнем континентальном склоне Нью-Джерси (Проект глубоководного бурения, станция 612). Наиболее легко опознаваемыми ударными образцами на станции 612 являются белые непрозрачные зерна коэсита и коэсита с ударным кварцем. Сообщается об обнаружении зерен, состоящих из коэсита и смесей кварца и коэсита в ассоциации с двумя вышеуказанными слоями микрометеоритов. Из североамериканского микротектитового слоя было выбрано 114 образцов в следующих местах: Барбадос; станция 419; керн RC9-58 в Карибском море и станция 94 в Мексиканском заливе. Во всех четырех образцах методом рентгеновской дифракции были идентифицированы зерна коэсита или смеси коэсита с кварцем. Из австрало-азиатского слоя было выделено 162 образца в восьми локализациях, причем в шести из них были также найдены зерна коэсита и зерна смешанного состава (кварц+коэсит). Эти наблюдения подтверждают предположение об ударном происхождении тектитов. Географическое распределение ударных выбросов, связанных с австрало-азиатским микротектитовым слоем, согласуется с предположением о размещении кратера в р-не Индокитая.
(Glass, Jiquan, 1992).

Оценки делаются на основании изучения вариаций концентрации микротектитов по 42 скв. в Индийском океане, зап. экваториальной части Тихого океана, Филиппин, морей Сулавеси и Сулу. Наилучшим местоположением кратера-источника признается р-н Центр. Камбоджи с координатами 12 с. ш., 106 в. д. На основе мощности тектитового слоя в каждой из изученных скважин и расстояния от предсказанного местоположения места удара диаметр кратера-источника оценивается интервалом 32-114 км. Большая неопределенность в оценке размера кратера связывается с неопределенностью величины показателя степени в уравнении, описывающем спад мощности выбросов по мере удаления от кратера.
(Glass, Pizzuto, 1994).

Представляются результаты ионно-микрозондовых измерений содержаний Li, Be и B и изотопного состава В в 27 обр. тектитов из 3 полей рассеяния (Австралия, С. Америка, Кот-де'Ивуар) и ударных стекол (кратеры Ауэллул и Дарвин). Вариации содержания и изотопного состава В для тектитов в пределах одного поля рассеяния невелики, однако для индошинитов типа Муонг-Нонг выявлены корреляции содержаний Li-B и B-Be. Профили через аэродинамически оплавленный австралит дали вариации 'дельта'{11} В всего в несколько %%, отсутствие корреляций их с содержанием В и среднее (-1,9+/-1,9%%) неотличимое от такового для тектитов Муонг-Нонга, что трактуется как признак незначительной роли фракционирования в паровой фазе.
(Chaussidon, Koeberl, 1995).

Результаты поиска родительского кратера австрало-азиатских тектитов, поле рассеяния которых занимает ~15% земной поверхности. Получены новые доказательства об его местонахождении в Индокитае: существование слоистых, не прошедших аэродинамической обработки группы тектитов Муонг Нонг, с сильно повышенным (относительно других тектитов) содержанием включений. Предполагаются два района расположения кратера: на суше, на расстоянии 600-700 км от центра области рассеяния тектитов Муонг Нонг и кольцевая гравитационно-топографически аномальная структура размером 100 км глубиной 1,5 м в Южно-Китайском море
(Schnetzler, Fiske, Garvin, Frawley, 1999)

Классификация молдавитов по географическому распределению и хим. составу: типичные молдавиты (70-80 мас.% SiO[2], CaO/MgO ~1,3), включающие и тектиты типа Муонг Нонг бимодального состава. Хим. состав и изотопия элементов молдавитов согласуются с моделью их образования в результате неполного смешения карбонатного, глинистого и богатого кремнеземом компонентов поверхностного грунта в ударном процессе
(Lange, Meisel, Bouska, 2000).

Параметры мессбауэровских спектров трех жаманшинитов Попигайского кратера, семи стекол Жаманшинского ударного кратера, трех тектитов Муонг-Нонг и график распределения в образцах железа в различных координационных позициях. Установлено, что в тектитах и жаманшинитах железо присутствует как Fe{2+}, так и Fe{3+}. Содержание Fe{3+}, находящегося в тетраэдрической позиции, составляет 2-7% от его общего содержания в образцах. Ионы Fe{2+} располагаются в октаэдрической координации и занимают три структурно неэквивалентные позиции. Последнее свидетельствует о неупорядоченности кислородного окружения железа, связанного с образованием тектитов и жаманшинитов в результате быстрой закалки от высоких температур
(Лебедева, Вишневский, Еремяшев, Быков, 2001).

Изучены тонкополосчатые импактные стекла из зювитов кратера Жаманшин и Попигайской астрорблемы с использованием петрографических, химических, рентгеноструктурных, микрозондовых, газовохроматографических, ЭПР- и Мессбауэровских анализов. Проведено сравнительное изучение тектитов типа Муонг-Нонг из Вьетнама. Полосчатые стекла кратера Жаманшин и Попигайской астроблемы представляют закаленные гетерогенные смеси импактных расплавов, поступивших из разных источников в мишени. Эти стекла интерпретируются как результат смешения и аккреции очень подвижных высокотемпературных импактных расплавов в процессе столкновения струй во взрывном облаке. Тектиты типа Муонг-Нонг также могут рассматриваться как стекла "жаманшинитовой" фации, представляющие связующее звено между собственно тектитами и импактными стеклами метеоритных структур
(Вишневский, Гилинская, Лебедева, Пальчик, Поспелова, 2002).

Австралийское поле рассеяния тектитов представляет собой реликт вероятного ударного события в Юго-Восточной Азии ~0.8 млн. лет назад, незадолго до события переключения полярности магнитных полюсов Земли (Брюннес/Мату яма). К настоящему времени предполагаемый ударный кратер не найден. В линзах илистых отложений, тесно связанных с тектитами в ненарушенном залегании, наблюдается переключение палеомагнитной полярности. Это свидетельствует о том, что отложения затопления, содержащие тектиты (вблизи Ban Ta Chang и Chum Phuang, северо-восток Таиланда) синхронны с ударным событием. Отложения согласуются с влияниями крупного ударного события на региональную биосферу и климат: обезлесиванием местности, ростом атмосферных осадков и эрозии почв
(Haines, Howard, Ali Jason, Burrett, Bunopas, 2004).

Используя ускорительную масс-спектрометрию измерены содержания {10}Be в 86 образцах тектитов Австралазии. Среднее содержание {10}Be равно 193+-50 атом/г. Среднее содержание {10}Be медленно возрастает с ростом удаления образцов от Юго-Восточной Азии (предполагаемого местонахождения ударного кратера, в котором образовались тектиты. Минимум содержания {10}Be локализован южнее Тонкинского залива (шельф Вьетнама; координаты 17 с. ш., 107 в. д.)
(Ma, Aggrey, Tonzola, Schnabel, De, Herzog, Wasson, Glass, Brown, Tera, Middleton, 2004).

Измерены содержания главных и 27 следовых химических элементов в 6 разбрызганных тектитах. Содержание SiO[2] 73,1-76,0 вес.% Химический состав (кроме Cr и Ni) сходен для тектитов из трех регионов Южного Китая. Тектиты образованы в смешении различных пород мишеней. Содержания главных и следовых элементов в тектитах Южного Китая сильно схожи со средними значениями содержаний элементов в тектитах - индошинитах (разбрызганных и типа Муонг-Нонг). Предположен общий источник тектитов Южного Китая: сланцы 41%, песчаники 2%, граувакки 20%, кварциты 37%
(Lin, Guan, Hsu, 2011).



На главную