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NWA xxx 未評級,形狀漂亮 球粒隕石 - 162 g - (1)
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NWA xxx 未評級,形狀漂亮 球粒隕石 - 162 g - (1)

Les chondrites sont les plus fréquentes des météorites (85%). Ce sont des fragments de petits astéroïdes, éjectés de la ceinture principale par une collision-choc entre deux astéroïdes. La photographie principale montre une section polie d'une chondrite ordinaire (chondrite H) trouvée au Maroc. Composition d'une chondrite. Une chondrite est composée de chondres, prises dans une matrice. Les chondres (c) sont de petites sphères qui résultent de la solidification rapide de micro-gouttes d'un liquide silicaté légèrement ferreux, et se solidifient rapidement sous forme d'une bille de verre (maintenant recristallisée). La matrice est constituée d'un agrégat de petits cristaux de silicates(s) brunâtres à verdâtres (olivine et pyroxène plus ou moins hydratés, donc très partiellement serpentinisés et/ou argilisés), avec du fer métallique (f) pris entre les cristaux de silicates. La chimie des chondres est voisine de celle des silicates de la matrice. Globalement, une chondrite (chondre + matrice) comprend environ 20-30% de fer métallique, et 70-80% de silicates. Le mélange silicaté (densité de 3,3) et fer (densité 8) montre que ce mélange n'a jamais fondu après sa formation, sans quoi la différence de densité aurait provoqué la séparation, la différenciation, entre la part silicatée et la part métallique. Cette chimie correspond exactement à celle des éléments réfractaires du Soleil (obtenue par étude spectrale). D'autre part, on connait (relativement) bien la chimie du manteau et des croûtes terrestres ; la chimie du noyau est beaucoup plus conjoncturelle, mais les données de la sismologie couplées à des mesures expérimentales suggèrent fortement que le noyau est constitué à au moins 80% de fer métallique. En additionnant croûtes + manteau + noyau terrestres (avec leurs proportions relatives), on obtient une composition chimique théorique de Terre (avec des incertitudes correspondantes aux incertitudes relatives au noyau). La composition des chondrites est voisine (aux incertitudes près) de celle (théorique) de la Terre. En postulant ensuite que chondrites et Terre ont exactement la même composition, on peut calculer la composition précise du noyau terrestre, en enlevant des éléments d'une chondrite les éléments du manteau+croûtes. Origine des chondrites. Lors de la condensation de la nébuleuse, des poussières de fer et de silicates " flottaient " entre 0,5 et 3 Unités Astronomiques du Soleil. Un phénomène très mal expliqué a engendré les chondres, petites gouttes de liquides rapidement solidifiées. Un autre phénomène, également mal compris, a rassemblé des chondres et poussières silicato-ferreuses en corps de taille hectométrique à kilométrique : les "planétésimaux". Alors, la gravité est entrée en jeu et les planétésimaux se sont accrétés en corps de plus en plus gros, les astéroïdes et les planètes. La chaleur dégagée par l'accrétion a entraîné la fusion, la différenciation (par gravité) et la séparation noyau/manteau des plus gros de ces corps (la Terre par exemple), pas des plus petits. Les chondrites proviennent d'astéroïdes trop petits pour avoir été fondus. Elles ont été arrachées "récemment" à des corps parents (petits astéroïdes) par des collisions inter-astéroïdes, quelque part dans la ceinture des astéroïdes.

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NWA xxx 未評級,形狀漂亮 球粒隕石 - 162 g - (1)

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球粒隕石是最常見的隕石(85%)。這些是小行星的碎片,是由兩顆小行星之間的衝擊碰撞從主帶噴射出來的。主照片顯示了在摩洛哥發現的普通球粒隕石(球粒隕石 H)的拋光部分。

球粒隕石的組成。球粒隕石由捕獲在矩陣中的球粒組成。球粒 (c) 是小球體,由微量矽酸亞鐵液體的微滴快速凝固而產生,並快速凝固為玻璃珠(現已重結晶)的形式。基質由褐色至綠色的小矽酸鹽晶體聚集體(橄欖石和輝石或多或少水合,因此部分蛇紋石化和/或泥質化)組成,金屬鐵(f)夾在矽酸鹽晶體之間。球粒的化學成分與基質矽酸鹽的化學成分接近。總體而言,球粒隕石(球粒 + 基質)包含約 20-30% 的金屬鐵和 70-80% 的矽酸鹽。矽酸鹽(密度為3.3)和鐵(密度為8)的混合物表明,這種混合物在形成後從未熔化,否則密度的差異會導致矽酸鹽部分和金屬部分之間的分離、分化。這種化學性質與太陽的難熔元素的化學性質完全一致(透過光譜研究獲得)。另一方面,我們(相對)了解地函和地殼的化學成分;岩心的化學成分要具體得多,但地震學數據與實驗測量相結合強烈表明,岩心至少由 80% 的金屬鐵組成。透過添加地殼+地函+地核(及其相對比例),我們獲得了地球的理論化學成分(其不確定性與地核相關的不確定性相對應)。球粒隕石的成分與地球的成分(理論上)接近(存在不確定性)。然後假設球粒隕石和地球具有完全相同的成分,我們可以透過從球粒隕石中去除地函+地殼的元素來計算地核的精確成分。

球粒隕石的起源。在星雲凝結期間,鐵和矽酸鹽塵埃「漂浮」在距離太陽 0.5 到 3 個天文單位的地方。一種很難解釋的現象產生了球粒,即迅速凝固的小液滴。另一種現像也知之甚少,它將球粒和矽亞鐵塵埃聚集成百米到千米大小的物體:「星子」。然後,引力開始發揮作用,星子吸積成越來越大的天體、小行星和行星。吸積釋放的熱量導致了這些天體中最大的天體(例如地球)的融合、分化(透過重力)和核心/地函分離,而不是最小的天體。球粒隕石來自太小而無法融化的小行星。它們「最近」在小行星帶某處因小行星間碰撞而與母體(小行星)分離。

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