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Archives pour février 2010

NWA 5950 CV3 de 21 grammes

nwa5950j2m.jpg

Voilà une belle tranche de NWA 5950 de 21,4 grammes, une carbonée avec agglomérat de chondres, magnifique chondres et CAI’s. CV, type chondrite de Vigarano : la météorite de Vigarano (Emilie, Italie) tombée le 22 janvier 1910 sous forme de 2 fragments, un de 11,5 kg et l’autre 4,5 kg.

La grosse tâche blanche est une inclusion dite CAl’s (pour Calcium-Aluminium-rich inclusions), Ces condensats ( produit d’une condensation) se sont formés dans la nébuleuse présolaire primitive lors du refroidissement des gaz présents et sont considerés comme les premiers solides de notre systeme solaire. Les plus anciens objets du système solaire, les CAI’s, ont un âge qui varie entre 4567 et 4569 millions d’années, cet âge est considéré à l’heure actuelle  comme étant celui de l’âge du système solaire. Par contre les chondres ferromagnésiens semblent plus jeune avec un âge variant entre 4564 et 4566 millions d’années. Les chondres se seraient formé environ 2 millions d’années après les inclusions alumino-calciques.

NWA non classées chondrites de 4,93 kilos, 2,54 kilos et 1,97 kilos

mes3chondritesnonclasses.jpg

De gauche à droite :

Voilà une de mes pièces préférée, une chondrite présentant des regmaglyptes (empreinte de pouces), pour un poids de 4930 grammes, très esthétique avec une forme agréable. 

Une de mes premières pierres céleste de 2540 grammes, avec croûte de fusion juste sur cette face, le caillou a été fracturé lors de son atterrissage.

Celle de 2 kilos présente une croûte de fusion entière avec une forme en pointe extra.

 

Sommes-nous poussières d’étoiles ?

 naissance du système solaire

Remontons le temps : quatorze milliards d’années, rien si ce n’est ce que les physiciens appellent les particules élémentaires, sans structure, sans architecture. Tout le long des ères, ces particules vont s’associer pour former des systèmes complexes. Ces nouvelles unités vont elles-mêmes se regrouper pour créer des systèmes plus évolués encore. Or plus un système est complexe plus il est capable d’agir sur son entourage. Exemple : nos corps sont constitués d’une centaine de milliards de milliards de milliards de particules élémentaires. Il y a les électrons, les quarks (unité fondamentale de la matière). Un millième de seconde après le début de l’univers, les quarks se combinent trois par trois pour donner des protons et des neutrons (c’est à dire les nucléons). A partir de cette synthèse des quarks, les nucléons sont des systèmes organisés, le premier chapitre de l’organisation de la matière est en marche. Qui dit matière dit force, force de gravité. Un millions d’années plus tard l’univers devient un laboratoire de gravité. L’univers se scinde et se fragmente, les galaxies se forment, d’immenses masses de matières se condensent et donnent naissances aux étoiles. La condensation de cette matière provoque un accroissement rapide de sa température. Les étoiles deviennent à leur tour des laboratoires, mais cette fois de physique nucléaire. Protons et neutrons se combinent pour donner des noyaux atomiques, ces noyaux formeront plus tard le coeur de tous les atomes familiers : le carbone, l’oxygène, le fer, le cuivre, l’or… il y en a une centaine. Au coeur des étoiles la température atteint des millions et même des milliards de degrés. Ces températures sont nécessaire pour que les noyaux se forment, et ces noyaux sont nécessaire pour que les molécules de notre corps existent. Voilà en quoi les étoiles et leurs propriétés extravagantes nous concernent. Tous les noyaux des atomes qui nous constituent ont été engendrés au centre d’étoiles mortes il y a plusieurs milliard d’annéees, bien avant la naissance du soleil. La matière de l’étoile est projetée après sa mort. Cet espace devient un gigantesque laboratoire gouverné par la force électromagnétique. Il s’y passe une activité fébrile. Les noyaux capturent des électrons pour devenir des atomes, les atomes s’associent entre eux pour devenir des molécules. Les molécules interstellaire sont très largement répandues dans notre univers, dans les grands nuages de matière qui traînent au long de notre Voie lactée, mais aussi au sein des galaxies voisines. En même temps que les molécules interstellaire, les premiers grains de poussière apparaissent dans les lambeaux de matière éjectée des étoiles mortes. Ce sont de petits corps solides aux dimensions microscopiques qui se répandent dans l’espace et obscurcissent de vastes régions du ciel. Plus tard, à l’occasion de la naissance d’une nouvelle étoile, ils vont s’associer pour former des planètes rocheuses, comme la terre. L’eau crée des conditions hautement favorable aux jeux des combinaisons atomiques et moléculaires. Dans l’océan primitif de la Terre, on verra apparaître, grâce à d’innombrables réactions chimiques, des molécules de plus en plus complexes. Certaines vont regrouper des centaines de milliers voire des millions d’atomes. Certaines molécules pourront se nourrir d’autres, se diviser pour se multiplier, d’autres encore stocker des informations complexes.Des molécules « spécialisées » vont se regrouper pour engendrer des cellules. Les premiers vivants sont là, dans l’océan primitif. Ils se meuvent, se nourrissent, se multiplient et transmettent à leurs enfants leurs caractères héréditaires. Cette recette sera à nouveau utilisée au niveau des cellules pour donner des êtres « pluricellulaires ». Les méduses en seront un premier résultat…

Hoba, un monstre de 66 tonnes

hoba.jpg

Découverte en 1920, la météorite de Hoba a une dimension de 3 m sur 2.5 m et est composée de 82% de fer et de 16% de nickel,de cuivre,cobalt et chrome.
Sa masse est estimée à 66 tonnes.

N’ayant pu la sortir de terre, un amphithéatre a été construit autour du monstre.

Classée sidérite ataxite IVB, elle serait tombée il y a environ 50.000 ans en Namibie.

C’est la plus grosse météorite connue

Al haggounia 001 tranches et pierre de 5,6 kilos

alhaggounia001.jpg

Les tâches blanches grises dans la matrice sont des chondres. Cette tranche fait 20 grammes

alhaggounia00156kilos.jpg

Une pièce de 5,6 kilos de cette chondrite enstatite EL3, elle fut d’abords classée comme Aubrite puis reclassée EL3 pour plus d’explication Voici le lien d’un très intéressant article qui relâte les différentes aventures de cette chute, associée au paired le TKW est de 3 tonnes.

Une autre tranche de 29,3 grs complètement différente et pourtant c’est bien la même chute :

alhaggounia293grs.jpg

Elle serait tombée il y a 23000 ans, sa terrestrialisation prouve bien son long séjour dans le sol et elle est classée W4.

Météorite Nantan 1,96 kilos

nantan.jpg

La météorite Nantan a été découverte en 1958 dans la province chinoise de Guangxi. C’est une sidérite octaédrite reclassée récamment IAB MG pour une masse connue de 9 500 kg.

Voici celle de ma collection un objet céleste de presque 2 kilos

Pallasovka 75 grammes pallasite

pallasovkamixte.jpg

Les coïncidences font parfois bien les choses :

La ville de Pallasovka est appelée ainsi en hommage au grand naturaliste de renom Peter Pallas (1741-1811), qui a pris part à la découverte et à l’étude de la Pallasite en premier.
La découverte en 1978 d’une seule masse de 198 kg a été trouvée à 27.5 km de la ville de Pallasovka par Kharitonov (un résident local) sur une digue au bord d’une réserve d’eau artificielle. Les explosifs pour construire cet étang ont fait remonter le bloc de 2 mètres de profondeur. A l’automne 2004 Kharitonov donne un échantillon Milanovsky qui l’envoi à l’institut Vernadsky de Moscou qui confirmera son origine météoritique.

GPS 49°52 »0 »N, 46°39’7 »E

Olivine (mg# 87.7, Fe/Mn = 45.2, Fe/Mg = 0.14; similar to main group pallasites). Metal (bulk ICP AES) Ni = 13.1 wt%; Ir = 0. 12, Au = 2.8, Pt = 3.2, Ga = 22.5, Ge = 24.9 (all ppm). Kamacite (Co = 0.61, Ni = 7.21; both wt%) and taenite (Co = 0.35, Ni = 26.5 both wt%). Additional phases: Troilite (Ni = 0.41 wt%), schreibersite, and chromite (mg# 36; Fe/Mn = 48.9; Cr/(Cr+Al) = 77.2).



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