termometría de dos piroxenas en condros de la meteorita
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Coloquio Origen y Estructura del Sistema SolarColoquio Origen y Estructura del Sistema Solar
Universidad Nacional AutUniversidad Nacional Autóónoma de Mnoma de Mééxico, 7xico, 7--9 de Agosto de 20079 de Agosto de 2007
Karina Elizabeth Cervantes de la Cruz, Fernando Ortega Karina Elizabeth Cervantes de la Cruz, Fernando Ortega GutiGutiéérrez, Margarita Reyes Salas y rrez, Margarita Reyes Salas y Carlos Linares LCarlos Linares Lóópezpez
TermometrTermometríía de dos piroxenas a de dos piroxenas en condros de la Meteorita en condros de la Meteorita
Ordinaria Nuevo Mercurio H5, Ordinaria Nuevo Mercurio H5, MMééxicoxico
Las meteoritas representan fragmentos Las meteoritas representan fragmentos de los planetesimales que formaron los de los planetesimales que formaron los
planetas interiores; su estudio nos planetas interiores; su estudio nos proporciona informaciproporciona informacióón acerca de las n acerca de las
condiciones fcondiciones fíísicas y qusicas y quíímicas de la micas de la formaciformacióón del Sistema Solar tempranon del Sistema Solar temprano
JustificaciJustificacióónn
Coloquio Origen y Estructura del Sistema SolarColoquio Origen y Estructura del Sistema Solar77--9 de Agosto de 20079 de Agosto de 2007
Cervantes et al., 2007Cervantes et al., 2007
ObjetivoObjetivo
Por medio del termPor medio del termóómetro de dos metro de dos piroxenas se reconstruye la piroxenas se reconstruye la historia thistoria téérmica de los condros de rmica de los condros de la meteorita Nuevo Mercurio, la meteorita Nuevo Mercurio, desde su origen hasta su evolucidesde su origen hasta su evolucióón n comcomúún en un cuerpo parentaln en un cuerpo parental
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15 de diciembre de 1978, 18:50 hrs., Zacatecas
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AntecedentesAntecedentes•• FredrikssonFredriksson et al. 1979: (Faet al. 1979: (Fa17.317.3, Fs, Fs15.815.8))•• Stöffler, 2001: metamorfismo de impacto S1Stöffler, 2001: metamorfismo de impacto S1•• Taylor et al., 1987: Tasa enfriamiento 15ºC/Taylor et al., 1987: Tasa enfriamiento 15ºC/MaMa•• Sánchez Rubio et al., 2001: Catálogo Sánchez Rubio et al., 2001: Catálogo •• FunakiFunaki, 1993: Estudio magnético, 1993: Estudio magnético•• SmithSmith et al., 2003: Susceptibilidad magnéticaet al., 2003: Susceptibilidad magnética•• MiyamotoMiyamoto et al., 1998 y 2000: Difusión de la et al., 1998 y 2000: Difusión de la
reflectanciareflectancia debido a recalentamientosdebido a recalentamientos
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AntecedentesAntecedentesNuevo Nuevo MercurioMercurioH5H5S1S1
•• Tipo petrológico 5: Tipo petrológico 5: Condros delineados,<20% clinoEnCondros delineados,<20% clinoEn
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1750 цm
MetodologíaMetodologíaPetrografíaPetrografía
5 condros ricos en piroxena: texturas de 5 condros ricos en piroxena: texturas de exsolución y bordes de reacciónexsolución y bordes de reacción
MetalografíaMetalografíaRelaciones entre troilita y FeRelaciones entre troilita y Fe--Ni y la asociación Ni y la asociación
taenitataenita--kamacitakamacitaAnálisis por microsonda (LUP)Análisis por microsonda (LUP)
169 análisis en enstatitas y piroxena rica en Ca 169 análisis en enstatitas y piroxena rica en Ca (augitas y diopsidas) de 44 áreas (augitas y diopsidas) de 44 áreas
Cálculo termométrico para 2 piroxenas Cálculo termométrico para 2 piroxenas (Lindsley, 1981)(Lindsley, 1981)Programa QUILF (Andersen, et al., 1998) Programa QUILF (Andersen, et al., 1998) obteniéndose temperaturas mínimas de obteniéndose temperaturas mínimas de cristalización de c/u piroxenascristalización de c/u piroxenas
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Radial de piroxenaRadial de piroxena
1080ºC
1037ºC
1281ºC842ºC
1103ºC
1082ºC
980ºC
869ºC
960ºC
904ºC
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Porfídico de piroxenaPorfídico de piroxena
155 цm
NM#21 NM#148
50 цm
Grietas de contracción
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Porfídico de piroxenaPorfídico de piroxena
1229ºC
1280ºC
947ºC
1065ºC
903ºC
1277ºC
1232ºC956ºC
983ºC
820ºC
877ºC
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NM#2
opx-a
cpx-a
opx-b
NM#2
CriptocristalinoCriptocristalino
1118ºC
1083ºC933ºC
1051ºC
969ºC915ºC
930ºC
927ºC
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DiscusiónDiscusión
Proto-enstatita
Condrogénica Parental ETAPA
MINERALES
Clino-enstatita
Orto-enstatita
Pigeonita
Augita
DiopsidaLamelas de exsoluciónBordes de Reacción 1600 1400 1300 1100 1000 800 700
b)
1500 1200 900
Olivino
TEMPERATURA (ºC)Ferraris et al., 2002
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900ºC
CondrogénesisMetamorfismo termal
Presente trabajo
Enfriamiento primario
MetalografíaMetalografía
Sulfuro FeFe-Ni
50 m
b
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Magmático MetamórficoENTO DE TIPO:
1900180017001600150014001300120011001000
900800700600500400300200100
TEM
PER
ATU
RA
(ºC
)
4.564 4.500TIEMPO (Ga)
Piroxeno rico en Ca
Sin esc
InterpretaciónInterpretación
155 цm
50 цm
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Sin escala
ConclusionesConclusionesIndicadores de condrogénesisIndicadores de condrogénesisOlivino en enstatitaOlivino en enstatitaGrietas de contracciónGrietas de contracciónInclusiones de augita en el centro de enstatitasInclusiones de augita en el centro de enstatitasLáminas de pigeonitaLáminas de pigeonita
1280º1280º--1000ºC (mínimas)1000ºC (mínimas)Indicadores de metamorfismo termalIndicadores de metamorfismo termalLáminas de augita en los cristales de enstatitaLáminas de augita en los cristales de enstatitaBordes de reacción de composición augitaBordes de reacción de composición augita--diopsida alrededor de fenocristales de enstatitadiopsida alrededor de fenocristales de enstatita
930º930º--817ºC (mínimas)817ºC (mínimas)
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AGRADECIMIENTOS
-Financiado por CONACYT proyecto 43227.
-Agradecemos a los técnicos académicos Diego Aparicio Aparicio y Consuelo Macías Romo adscritos al Instituto de Geología de la Universidad Nacional Autónoma de México.
-Damos las gracias al Laboratorio Universitario de Petrología por facilitarnos el acceso a la microsonda, en especial al Dr. Hugo Delgado.
-Nuestro reconocimiento al Dr. Gustavo Tolson Jones, director del Instituto de Geología por el apoyo otorgado al Seminario Mexicano de Meteorítica.
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Inducción eléctrica por el viento Solar
•Sonett et al., 1968, Hebert y Sonett, 1978
•El paso de un campo magnético, generado por un viento solar de fase T-Tauri, penetra en un asteroide y produce corrientes. La resistencia de los materiales genera calor en el interior del cuerpo.
Por decaimiento isotópico del 26Al
•Miyamoto et al, 1981, Bennett y McSween, 1996
•Evolución termal y estructura interna de los cuerpos
•Limitantes: enfriamiento <60Ma, 80% material equilibrado (4-6), acreción 1.4-3.1Ma después de los ICAs
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