Articulo de referencia

Meteorítica

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Explosión de meteoritos Alfa-Monocerótidas en 1995

La meteorítica [ nota 1 ] es la ciencia que se ocupa de los meteoros , meteoritos y meteoroides . [ nota 2 ] [ 2 ] [ 3 ] Está estrechamente relacionada con la cosmoquímica , la mineralogía y la geoquímica . Un especialista que estudia meteorítica se conoce como meteoriticista . [ 4 ]

La investigación científica en meteorítica abarca la recolección , identificación y clasificación de meteoritos , así como el análisis de muestras extraídas de ellos en laboratorio . Los análisis típicos incluyen la investigación de los minerales que componen el meteorito, su ubicación relativa, orientación y composición química; el análisis de proporciones isotópicas ; y la datación radiométrica . Estas técnicas se utilizan para determinar la edad, el proceso de formación y la historia posterior del material que conforma el meteorito. Esto proporciona información sobre la historia del Sistema Solar , su formación y evolución, y el proceso de formación de planetas .

Historia de la investigación

Antes de la documentación de L'Aigle, se creía generalmente que los meteoritos eran una especie de superstición y que quienes afirmaban verlos caer del espacio mentían.

En 1960, John Reynolds descubrió que algunos meteoritos tienen un exceso de 129 Xe, resultado de la presencia de 129 I en la nebulosa solar. [ 5 ]

Métodos de investigación

Mineralogía

La presencia o ausencia de ciertos minerales es indicativa de procesos físicos y químicos. Los impactos en el cuerpo progenitor se registran mediante brechas de impacto y fases minerales de alta presión (p. ej. , coesita , akimotoita , majorita , ringwoodita , stishovita , wadsleyita ). [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] Los minerales que contienen agua y las muestras de agua líquida (p. ej., Zag , Monahans ) son un indicador de actividad hidrotermal en el cuerpo progenitor (p. ej., minerales arcillosos ). [ 9 ]

Datación radiométrica

Los métodos radiométricos pueden utilizarse para datar diferentes etapas de la historia de un meteorito. La condensación de la nebulosa solar se registra mediante inclusiones y cóndrulos ricos en calcio y aluminio . Estos pueden datarse utilizando radionúclidos que estaban presentes en la nebulosa solar (por ejemplo, 26 Al/ 26 Mg , 53 Mn/ 53 Cr, U/Pb , 129 I/ 129 Xe ). Después de que el material condensado se acumula en planetesimales de tamaño suficiente, tienen lugar la fusión y la diferenciación. Estos procesos pueden datarse con los métodos U/Pb, 87 Rb/ 87 Sr , [ 10 ] 147 Sm/ 143 Nd y 176 Lu/ 176 Hf . [ 11 ] La formación y el enfriamiento del núcleo metálico pueden datarse aplicando el método 187 Re/ 187 Os a meteoritos de hierro . [ 12 ] [ 13 ] Los eventos de impacto a gran escala o incluso la destrucción del cuerpo progenitor se pueden datar utilizando el método 39 Ar/ 40 Ar y el método de trazas de fisión 244 Pu . [ 14 ] Después de la fragmentación del cuerpo progenitor, los meteoroides se exponen a la radiación cósmica. La duración de esta exposición se puede datar utilizando el método 3 H/ 3 He , 22 Na/ 21 Ne, 81 Kr/ 83 Kr. [ 15 ] [ 16 ] Después del impacto en la Tierra (o cualquier otro planeta con suficiente protección contra los rayos cósmicos), los radionúclidos cosmogénicos se desintegran y se pueden utilizar para datar el tiempo transcurrido desde la caída del meteorito. Los métodos para datar esta exposición terrestre son 36 Cl , 14 C , 81 Kr. [ 17 ]

Véase también

Notas y referencias

Notas

  1. Originalmente, rara vez se la denominaba "astrolitología". [ 1 ]
  2. Un meteorito es una roca sólida que ha aterrizado en la Tierra después de originarse en el espacio. No debe confundirse con un meteoro (una estrella fugaz, causada por un objeto entrante que se quema en la atmósfera terrestre) o un meteoroide (un cuerpo pequeño que orbita dentro del Sistema Solar). Cuando el Journal of the Meteoritical Society and the Institute of Meteoritics of the University of New Mexico apareció por primera vez en 1953, citó la definición entonces aceptada de meteorítica como la ciencia de los meteoritos y meteoros , pero continuó explicando que los meteoritos en ese momento incluían lo que ahora se llama meteoroides: La meteorítica puede definirse independientemente de los meteoritos y meteoros, sin embargo, como esa rama de la astronomía que se ocupa del estudio de la materia sólida que viene a la Tierra desde el espacio; de los cuerpos sólidos de masa subplanetaria que se encuentran más allá de la Tierra; y de los fenómenos que están asociados con dicha materia o tales cuerpos. [ 1 ] El término meteoroide no fue definido hasta 1961 por la Unión Astronómica Internacional , y el Centro de Planetas Menores todavía no utiliza el término.

Referencias

  1. 1 2 Leonard, Frederick C. (1953). "Introducción a la meteorítica: The Journal of the Meteoritical Society and the Institute of Meteoritics of the University of New Mexico". Meteoritics . 1 (1): 1– 4. Bibcode : 1953Metic...1....1L . doi : 10.1111/j.1945-5100.1953.tb01299.x .
  2. meteoríticos en Lexico.com
  3. "meteorítica, n." . OED Online . Oxford University Press . 19 de diciembre de 2012.
  4. "meteoritista, n." . OED Online . Oxford University Press. 19 de diciembre de 2012.
  5. Reynolds, J. (31 de marzo de 1960). "Composición isotópica del xenón primordial". Physical Review Letters . 4 (7): 351– 354. Bibcode : 1960PhRvL...4..351R . doi : 10.1103/PhysRevLett.4.351 .
  6. Coleman, Leslie C. ( 1977). "Ringwoodita y majorita en el meteorito Catherwood" . Canadian Mineralogist . 15 : 97–101 . Recuperado el 19 de diciembre de 2012 .
  7. Ohtani, E.; Ozawa, S.; Miyahara, M.; Ito, Y.; et al. (27 de diciembre de 2010). "Coesita y estishovita en un meteorito lunar impactado, Asuka-881757, y eventos de impacto en la superficie lunar" . Actas de la Academia Nacional de Ciencias . 108 ( 2): 463– 466. Bibcode : 2011PNAS..108..463O . doi : 10.1073/pnas.1009338108 . PMC 3021006. PMID 21187434 .   
  8. Ferroir, Tristan; Beck, Pierre; Van de Moortèle, Bertrand; Bohn, Marcel; et al. (1 de octubre de 2008). "Akimotoita en el meteorito Tenham: química cristalina y mecanismos de transformación a alta presión" . Earth and Planetary Science Letters . 275 ( 1–2 ): 26–31 . Bibcode : 2008E & PSL.275...26F . doi : 10.1016/j.epsl.2008.07.048 . 
  9. Hutchison, R.; Alexander, CMO; barber, DJ (30 de junio de 1987). "El meteorito Semarkona: Primera aparición registrada de esmectita en una condrita ordinaria y sus implicaciones". Geochimica et Cosmochimica Acta . 51 (7): 1875– 1882. Bibcode : 1987GeCoA..51.1875H . doi : 10.1016/0016-7037(87)90178-5 .
  10. Birck, JL; Allègre, CJ (28 de febrero de 1978). "Cronología e historia química del cuerpo progenitor de las acondritas basálticas estudiadas mediante el método 87 Rb- 87 Sr". Earth and Planetary Science Letters . 39 (1): 37– 51. Bibcode : 1978E & PSL..39...37B . doi : 10.1016/0012-821X(78)90139-5 .
  11. Bouvier, Audrey; Vervoort, Jeffrey D.; Patchett, P. Jonathan (31 de julio de 2008). "La composición isotópica de Lu-Hf y Sm-Nd de CHUR: Restricciones a partir de condritas no equilibradas e implicaciones para la composición global de los planetas terrestres". Earth and Planetary Science Letters . 273 ( 1–2 ): 48–57 . Bibcode : 2008E & PSL.273...48B . doi : 10.1016/j.epsl.2008.06.010 .
  12. Smoliar, MI; Walker, RJ; Morgan, JW (23 de febrero de 1996). "Edades Re-Os de meteoritos de hierro de los grupos IIA, IIIA, IVA y IVB". Science . 271 (5252): 1099– 1102. Bibcode : 1996Sci...271.1099S . doi : 10.1126/science.271.5252.1099 . S2CID 96376008 . 
  13. "Edades Re-Os del hierro de los grupos IIA, IIIA, IVA y IVB de meteoritos" . Archivado del original el 13 de abril de 2016. Recuperado el 19 de diciembre de 2012 .
  14. ^ Bogard, DD; Garrison, DH; Jordan, auJ.L; Mittlefehldt, D (31 de agosto de 1990). " Datación 39 Ar -40 Ar de mesosideritas: evidencia de una alteración importante del cuerpo parental hace <4 Ga". Geochimica et Cosmochimica Acta . 54 (9): 2549–2564 . Código Bib : 1990GeCoA..54.2549B . doi : 10.1016/0016-7037(90)90241-C .
  15. Eugster, O (31 de mayo de 1988). "Tasas de producción de rayos cósmicos para 3 He, 21 Ne, 38 Ar, 83 Kr y 126 Xe en condritas basadas en edades de exposición 81 Kr-Kr". Geochimica et Cosmochimica Acta . 52 (6): 1649– 1662. Bibcode : 1988GeCoA..52.1649E . doi : 10.1016/0016-7037(88)90233-5 .
  16. Nishiizumi, K.; Regnier, S.; Marti, K. (1 de octubre de 1980). "Edades de exposición a rayos cósmicos de condritas, preirradiación y constancia del flujo de rayos cósmicos en el pasado". Earth and Planetary Science Letters . 50 (1): 156– 170. Bibcode : 1980E & PSL..50..156N . doi : 10.1016/0012-821X(80)90126-0 .
  17. Nishiizumi, K.; Elmore, D.; Kubik, PW (30 de junio de 1989). "Actualización sobre las edades terrestres de los meteoritos antárticos" . Earth and Planetary Science Letters . 93 ( 3–4 ): 299–313 . Bibcode : 1989E & PSL..93..299N . doi : 10.1016/0012-821X(89)90029-0 .

Lecturas adicionales

  • GJH McCall, ed. (2006). La historia de la meteorítica y las principales colecciones de meteoritos  : bolas de fuego, caídas y hallazgos . Londres: Geological Society . ISBN 978-1862391949.