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Abundancias isotópicas de oxígeno en inclusiones ricas en calcio y aluminio de condritas ordinarias: implicaciones
K D McKeegan1, L A Leshin, S S Russell
1Department of Earth and Space Sciences, University of California Los Angeles, Los Angeles, CA 90095-1567, USA. kdm@ess.ucla.edu
Resumen
La mayoría de las inclusiones ricas en calcio y aluminio (CAI) en meteoritos muestran composiciones similares de isótopos de oxígeno, lo que sugiere que se formaron en una sola región de la nebulosa solar. La distribución desigual explica las variaciones encontradas en diferentes tipos de meteoritos.
Área de la Ciencia:
- Cosmoquímica es la cosmoquímica.
- Ciencias planetarias Ciencias planetarias.
- La geoquímica de los isótopos es la geoquímica de los isótopos.
Sus antecedentes:
- Las inclusiones ricas en calcio y aluminio (CAI) son los primeros materiales sólidos formados en la nebulosa solar.
- Las composiciones isotópicas de oxígeno de los CAI proporcionan información sobre su formación y evolución.
Objetivo del estudio:
- Para investigar la composición isotópica de oxígeno de los CAI de las condritas ordinarias desequilibradas.
- Comprender las implicaciones para la ubicación y distribución de la formación de CAI en el sistema solar temprano.
Principales métodos:
- Análisis de las composiciones isotópicas de oxígeno de los IAC de los meteoritos Quinyambie y Semarkona.
- Comparación con los datos isotópicos de las IAC en condritas carbonáceas.
Principales resultados:
- Los CAI de Quinyambie y Semarkona exhiben un enriquecimiento significativo en oxígeno-16 (16O), similar a los CAI encontrados en las condritas carbonáceas.
- El CAI de Semarkona es isotópicamente homogéneo con melilita rica en 16O.
Conclusiones:
- El enriquecimiento generalizado de 16O sugiere que la mayoría de los CAI se originaron en una región localizada de la nebulosa solar.
- La distribución desigual de los CAI explica su presencia en diversos tipos de meteoritos.
- La homogeneidad isotópica del IAC de Semarkona apoya la hipótesis de una mineralogía inicial rica en 16O, con un intercambio isotópico posterior en algunas inclusiones.