1. Goles G.G., Schmitt R.A. (1989). Pristine Shatsky rise K/T Narine carbonates yield negative Ce anomalies slightly higher than present Pacific Ocean, implying a slightly lower pH of 8.0. Lunar and Planet. Sci. - Houston (Tex.), 1989. - Vol. 20: 20th Conf., March 17-17, 1989: Abstr. Pap., P. 343-344
  2. Jin G.-Y., Schmitt R.A. (1989). Pristine shatsky rise K/T marine carbonate yield F(,NET)/Ir(,NET ) - C1 chondritic ratio: no evidence for Fe from terrestrial crater ejecta rules out direct asteroid-comet impact. I. Observations // Lunar and Planet. Sci. - Houston (Tex.), 1989. - Vol. 20: 20th Conf., March 13-17, 1989: Abstr. Pap., P. 460-461
  3. Jin G.-Y., Schmitt R.A. (1989). Pristine shatsky rise K/T marine carbonate yield Fe(,KET)/Ir(,KET) - C1 chomoritic ratio; no evidence for Fe from terrestrial crater ejecta rules out direct asteroid-comet impact: II. Correlations and calculations // Lunar and Planet. Sci. - Houston (Tex.), 1989. - Vol. 20: 20th Conf., March 13-17, 1989: Abstr. Pap., P. 462-463
  4. Jin C.-Y., Schmitt R.A. (1989). Pristine Shatsky rise K/T marine carbonates exhibit anomalous Mn/Al ratios relative to normal Pacific Ocean carbonates. Lunar and Planet. Sci. - Houston (Tex.), 1989. - Vol. 20: 20th Conf., March 13-17, 1989: Abstr. Pap., P. 464-465
  5. Roddy D.J., Schmitt R.A., Schuster S.H. (1991). Asteroid and comet impacts on continental and oceanic sites: computer simulations of cratering and inferred Fe/Ir ratios in ejecta vapor compared with Fe/Ir ratios measured at the K/T boundary from the Shatsky rise (Pacific Ocean) . Lunar and Planet. Sci. Abstr. Pap. 22nd Lunar and Planet. Sci. Conf., March 18-22, 1991 - Vol. 22 , Houston (Tex.), 1129-1130
  6. Schmitt R.A., Liu Y.-G., Walker R.J. (1991). Shatsky rise evidences support hypothesis that both a bolide (asteroid or comet) impact (bi) and deccan trap floodings (dt) caused cretaceous/tertiary (k/t) extinctions and not hypothesis of either bi or dt. Alone I // Lunar and Planet. Sci. Abstr. Pap. 22nd Lunar and Planet. Sci. Conf., March 18-22, 1991 - Houston (Tex.), 1991. - Vol. 22 - P. 1187-1188.
  7. Schmitt R.A., Liu Y.-G., Walker R.J. (1991). Shatsky rise evidences support hypothesis that both a bolide (asteroid or comet) impact (bi) and deccan trap floodings (dt) caused cretaceous/tertiary (k/t) extinctions and not hypothesis of either bi or dt. Alone II // Lunar and Planet. Sci. Abstr. Pap. 22nd Lunar and Planet. Sci. Conf., March 18-22, 1991 - Houston (Tex.), 1991. - Vol. 22 - P. 1189-1190.
  8. Liu Y.-G., Schmitt R.A. (1992). Geochemical evidences for two chondritic-like cometary or asteroidal impacts before and at the k/t boundary . Lunar and Planet. Sci. Vol. 24. Abstr. Pap. 24th Lunar and Planet. Sci. Conf., March 15-19, 1993. Pt 2, Houston (Tex.), P. 885-886
  9. Liu Y.-G., Schmitt R.A. (1992). Permian/triassic boundary, Carnic Alps Austria, revisited; correlations with Ce anomalies, d(13)C, and Siberian trap flood basalts, 1, 2. Lunar and Planet. Sci. Vol. 23. Abstr. Pap. 23rd Lunar and Planet. Sci. Conf., March 16-20, 1992. Pt 2, Houston (Tex.), P. 789, 791
  10. Liu Y.-G., Schmitt R.A. (1993). Chondritic ratios of Fe/Cr/Ir in kerguelen plateau (hole 738C) k/t carbonate-rich sediments support asteroid-cometary impactat k/t time . Lunar and Planet. Sci. Vol. 24. Abstr. Pap. 24th Lunar and Planet. Sci. Conf., March 15-19, 1993. Pt 2, Houston (Tex.), P. 881
  11. Liu Y.-G., Schmitt R.A. (1993). Absence of Zn, As, and Sb enrichments relative to N.American shale composite in 11 worldwide k/t boundary clays and in shatsky rise k/t boundary clays torpedoes hydrothermal-smoker poisoning hypothesis for the oceanic mass extinction mechanism at K/T. Lunar and Planet. Sci. Vol. 23. Abstr. Pap. 23rd Lunar and Planet. Sci. Conf., March 16-20, 1992. Pt 2., Houston (Tex.), , P. 787-788


Обзор статей (в том числе, из РЖ ВИНИТИ "Геология и геофизика"):

Первичные морские карбонаты границы мела-третичного периода поднятия Шатского обнаруживают отношение скорректированных содержаний Fe/Ir, равное таковому в хондритах С1: отсутствие свидетельств поступления Fe из земных кратерных выбросов не исключает непосредственного удара астероида или кометы.
Рассматриваются 2 группы данных для этих карбонатов: анализы на 24 микроэлемента, выполненные в лаборатории Лоуренса Беркли для 77 образцов, и анализы на 30 микроэлементов, выполненные авторами для 64 образцов. В обоих случаях использовался инструментальный нейтронно-активационный анализ. Между двумя группами данных обнаружены систематические расхождения. Чтобы обойти их, данные I группы нормализованы по данным II группы и рассчитаны скорректированные т. обр. кол-ва каждого элемента и их отношения. Описывается 10 характеристик распределения элементов по разрезу, в т. ч. наличие (помимо собственно пограничного максимума концентраий) еще двух максимумов - на уровне 1,5 млн лет моложе и 0,5 млн лет древнее границы мела-третичного периода.
(Jin, Schmitt, 1989. P. 460-461)

По величинам концентраций элементов, скорректированных на расхождения между двумя аналитическими лабораториями, на границе мела-третичного периода, получены величины отношения Fe/Ir-(3,4'+-'0,6)*10('5) для скв. 577В-1 и (3,9'+-'0,5)*10('5) для скв. 577, перекрывающиеся со значением (4,0'+-'0,3)*10('5) для хондритов С1, что рассматривается как довод в поддержку гипотезы о внеземном компоненте в отложениях границы мелатретичного периода. Обсуждаются также отношения Fe/Cr и Sb/Ir. Расчет максимально возможных кол-в земных ударных выбросов при ударе в континентальную и океаническую коры приводит к оценкам '<=' 30 и 60% соответственно.
(Jin, Schmitt, 1989. P. 462-463)

Для морских карбонатов поднятия Шацкого, залегающих на границе мелового и третичного периодов, с помощью инструментального нейтронно-активационного анализа определялось содержание многих элементов. Наиболее информативным элементом оказался Mn. Величина Mn/Al для карбонатов из отложений на границе мела-палеогена аномально ниже значения этой величины для нормальных карбонатов Тихого океана из отложений более молодых или более древних. Аномально высокое отношение Mn/Al на границе мела и палеогена интерпретируется в контексте общей импактной теории. Предполагается, что в-во кометы, послужившей причиной событий на этой границе, было обогащено углистым материалом, что препятствовало окислению по схеме Mn('2+)'->'MnO(OH)'->'Mn(OH)(,3) или Mn(,3)O(,4). Т. обр., на границе мела-палеогена в Тихом океане, а возможно, во всех океанах и морях, существовали необычные окислительно-восстановительные условия, приведшие к вымиранию живых организмов.
(Jin, Schmitt, 1989. P. 464-465)

Смоделированы удары со скоростью 20 км/с астероида диаметром 10 км, сложенного веществом хондритов C1 (19% Fe, 0,48 ppmIr), в континентальную (4% Fe, 0,0002 ppmIr) и океаническую (9% Fe, 0,0002 части на млн. Ir) мишени. Согласно расчету в обоих случаях ударник испаряется полностью, а вещество мишени - на 0,5% при континентальном ударе и на 0,1% - при океаническом. Полученные отношения Fe/Ir в испаренном материале оказались очень близки таковым в пограничных отложениях поднятия Шатского как по средним величинам, так и по их разбросу. Дополнительные модели показали, что хондриты LL и энстатитовые не могут быть источником Fe и Ir в этих пограничных отложениях. Моделирование кометных ударов дает сходные результаты. Обсуждается вероятность кучных ударов на рубеже мела и палеогена.
(Roddy, Schmitt, Schuster, 1991).

Данные по поднятию Шатского поддерживают гипотезы вымирания биоты на рубеже мела и палеогена за счет обоих факторов - и падения болида (астероида или кометы) и излияния траппов Декана, но не поддерживают гипотезы вымирания за счет либо того, либо другого фактора.
(Schmitt, Liu, Walker, 1991).

Суммированы собственные и литературные данные по геохимии пограничных отложений в разных р-нах мира. Сравниваются пограничные осадки, отлагавшиеся в различных хим. режимах на разных глубинах: от <300 м на плато Кергулен (скв. 738С) до глубоководных обстановок (1800-2400 м) на поднятии Шатского (скв. 577б, 577В) и хребте Королевы Мод (скв. 690С). Несмотря на эти различия, во всех разрезах, помимо основного максимума величин отношения на собственно границе, наблюдается также меньший дополнительный максимум величин этого отношения, приуроченный к нижележащим осадкам. По оценкам скоростей осадконакопления в этих трех разрезах интервал времени между основным и дополнительным максимумами оценивается примерно в 8000 лет для поднятия Шатского, 2000 лет для плато Кергулен и 13 000 лет для хребта Королевы Мод. В качестве наиболее вероятной оценки предлагается значение 6000 лет.
(Liu, Schmitt, 1992).

Сильное увеличение Ca(A)* от 0,06 на границе мела и палеогена до 0,22+-0,1 спустя ~1,2 млн лет после границы мел-палеогена, зарегистрированное в карбонатах поднятия Шатского, отнесено за счет падения рН в Тихом океане из-за выделения СО(2) и SO(2) в атмосферу во время извержения траппов Декана.
(Liu, Schmitt, 1992, Permian/triassic boundary...).

Описываются подход и методика расчета количественных соотношений Fe, Cr и Jr в поступающем внеземном материале (за вычетом земного) через нормирование по Th, чье содержание в морской воде крайне низко. Получено отношение Fe/Ir-(4,5+-1,1)10{5} и Fe/Cr-85+-21, что отвечает таковым в хондритах С1 - (4,0+-0,3)10{5} и 72, соответственно. Ранее тот же результат по Fe/Ir был получен для пограничных отложений поднятия Шатского, хотя для плато Кергулен осадки - мелководные (<300 м), а для поднятия Шатского - глубоководные (>1800 м), что и рассматривается как подтверждение ударного события на этом рубеже. Расчеты отношения Fe/Cr для внеземного материала осадков поднятия Шатского дали значения в 3,6 раз более высокие, чем в С1. Возможные причины этого обсуждаются. С использованием той же методики рассчитаны также отношения во внеземном материале осадков отношений Fe/Co. Эти значения оказались сильно выше хондритовых, что связывается с совершенно иной экзогенной геохимией Со по сравнению с таковой Fe, Ir и Cr.
(Liu, Schmitt, 1993).

Известно, что Zn, As, Sb и Ir сильно обогащены относительно состава С1 хондритов пограничные глины, мела и палеогена во всем мире. При изучении образцов карбонатных осадков поднятий Шатского авторы наблюдали серии элементных обогащений вблизи границы мела и палеогена. Помимо пика на этой границе, были определены пики ~0,2 млн лет до нее и ~0,3 млн лет после, а также 5 пиков ~1,1-1,3 млн лет после границы мела и палеогена. Найдено, что Zn, As и Sb обогащены не только на этой границе образцы с поднятия Шатского, но и в др. локализации наряду с др. элементами. При этом содержания элементов, нормализованные к составу североамериканских глин, остаются неизменными для всех пиков, включая пограничный слой, и похожими на состав американских глин. Результаты позволяют предположить, что обогащения Zn, As и Sb не уникальны в слое границы мела и палеогена, поскольку есть серии пиков в соседних слоях. Отсутствие обогащений Zn, As и Sb в образцах пограничного слоя свидетельствует против гипотезы гидротермальных испарений, отравивших океаны Земли и обусловивших вымирание отдельных видов морских организмов.
(Liu, Schmitt, 1993).



На предыдущую