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La ilmenita y la perovskita naturales (Mg,Fe) SiO3- se encuentran en el meteorito de Tenham
1Division of Earth and Planetary Sciences, Graduate School of Science, Hokkaido University, Sapporo 060, Japan. tomioka@epms.hokuda i.ac.jp
Resumen
El metamorfismo de choque transformó el piroxeno en minerales (Mg,Fe) SiO3-ilmenita y -perovskita dentro del meteorito Tenham. Estos minerales muestran relaciones únicas con el piroxeno, lo que sugiere una transformación de cizallamiento y transiciones potencialmente metastables debido a la compresión de choque.
Área de la Ciencia:
- La mineralogía es la Mineralogía.
- Petrología Petrología.
- Ciencias planetarias Ciencias planetarias.
Sus antecedentes:
- Los meteoritos condríticos proporcionan información sobre los primeros procesos del sistema solar.
- El metamorfismo de choque es un proceso clave que altera la mineralogía de los meteoritos.
Objetivo del estudio:
- Identificar y caracterizar las fases minerales de alta presión en las venas de choque.
- Investigar los mecanismos de transformación del piroxeno bajo condiciones de choque.
Principales métodos:
- Microscopía electrónica (SEM/TEM) para la identificación de minerales y el análisis microstructural.
- Difracción de rayos X para obtener información cristalográfica.
Principales resultados:
- Se identificó (Mg,Fe) SiO3-ilmenita y -perovskita en las venas de choque del meteorito Tenham.
- Relaciones topotaxiales observadas entre la ilmenita columnar y el piroxeno, lo que indica la transformación de cizallamiento.
- Los granos de perovskita exhibían una estructura ortorrómbica, pero eran inestables bajo la irradiación de un haz de electrones.
Conclusiones:
- El piroxeno se transforma en ilmenita y perovskita a través del metamorfismo de choque.
- Las texturas minerales observadas sugieren transformaciones impulsadas por el cizallamiento.
- Un mayor contenido de hierro en estas fases puede indicar transiciones metastables desde la enstatita bajo compresión de choque.