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Academic year: 2021

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Texte intégral

(1)

Pourquoi

.

étudier les météorites?

B. Zanda

Institut de Minéralogie, de Physique des Matériaux et de Cosmochimie

Muséum national d’Histoire naturelle

(2)
(3)

- L’arrivée des météorites sur la Terre - L’origine des météorites

- Ce que nous apprennent les météorites

• primitives

• évoluées

- Rechercher les météorites

(4)

I. Une arrivée fracassante

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20/12/13

Des pierres qui se sont « frottées » à

l’atmosphère terrestre!

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Trainée de poussières et de condensation du météore de Chelyabinsk

(8)

Destruction provoquée par le bolide de Chelyabinsk

(9)

Destruction provoquée par le bolide de Chelyabinsk

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(13)

Tunguska, mai 1929 – 21 ans après l’événement…

(14)

Situation et hypocentre de l'évènement de la Toungouska.

Rouge : forêt détruite (r = 20 km) ; orange : forts dégâts (r = 100 km) ; dégradé bleu : bruit de l'explosion (r = 1 500 km).

(15)

Les impacts:

Des témoins de la construction du Système solaire

Barringer crater, photo A. Carion

(16)

Cratère de Vredefort, Afrique du Sud, Photo Pierre Thomas

(17)

Météorite de Saint-Mesmin, © Le Règne Minéral, photo L.-D. Bayle

(18)

Vue d’artiste W. K. Hartmann

(19)

Lune

météorite lunaire

© NASA

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II. Des fragments de

« planètes »

Astéroïde Ida © NASA

(21)

Astéroïde Itokawa, © JAXA

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Formation de la Lune par un "impact géant"

Peinture W. K. Hartmann

(24)

Limite crétacé-tertiaire (K-T)

Il y a 65 millions d’années:

la limite entre l’ère secondaire et l’aire tertiaire

(25)

Lune

© NASA

Terrains jeunes Terrains

anciens

(26)

Mars

Terrains jeunes

Terrains anciens

(27)

N (crater/km²)

D(km) Terrain

jeune

Terrain vieux

Montage S. Bouley 10 km 10 km

(28)

Relation âge-densité de cratères

Reconstituer l’histoire des bombardements et de la construction du Système solaire

Age (milliards d’années) Age (milliards d’années) Nombre de cratères par km2 dont le diamètre est >1km

Stöffler et Ryder, 2001

(29)

III. Des objets

d’investigation scientifique

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Peinture W. K. Hartmann

Le disque protoplanétaire, il y a 4,57 milliards d’années

(31)

Météorite d’Orgueil, © Le Règne Minéral, photo L.-D. Bayle

(32)

Abondance des éléments dans le soleil

Abondance des éléments dans les chondrites CI

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La découverte de la nucléosynthèse dans les

étoiles a valu le prix Nobel à W. Fowler en 1983!

(35)

Météorite d’Hedjaz, © Le Règne Minéral, photo L.-D. Bayle

(36)

Météorite de Kernouvé, © Le Règne Minéral, photo L.-D. Bayle

(37)

Météorite de Gujba, © Le Règne Minéral, photo L.-D. Bayle

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Météorite d’Adam Talha, © Le Règne Minéral, photo L.-D. Bayle

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100 μm

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Météorite de Bali, © Le Règne Minéral, photo L.-D. Bayle

Le Système solaire s’est formé

il y a 4,567 milliards d’années!

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Météorite de Banten, © Le Règne Minéral, photo L.-D. Bayle Dans la matrice fine des chondrites carbonées sont préservés des éléments plus anciens que le Soleil

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Photo T. Bernatowicz

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Here be dragons

Région entièrement

vaporisée

Matériaux interstellaires

préservés Région

intermédiaire

Chondres Premiers

condensats (datation du Système solaire)

Ligne de glace

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Vue d’artiste © NASA

Les chondrites

nous renseignent sur la genèse du

Système solaire

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Météorite de Youndegin, © Le Règne Minéral, photo L.-D. Bayle

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Météorite de Boriskino, © Le Règne Minéral, photo L.-D. Bayle

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Météorite de Portales Valley, © Le Règne Minéral, photo L.-D. Bayle

(55)

L'intérieur de la Terre est chaud

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Corps primitif Corps différencié

Pas de minéraux métalliques en surface!

Croûte

Manteau Noyau

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Météorite de Juvinas, © Le Règne Minéral, photo L.-D. Bayle

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Météorite de Springwater, © Le Règne Minéral, photo L.-D. Bayle

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Chondrite s

Météorites différenciées

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La Terre est une planète différenciée Ses roches ne peuvent plus nous dire:

quelle était la composition chimique des matériaux qui ont servi à la construire

quelle était leur structure

quand le système solaire s'est formé

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NWA 7533

1 cm

Photo Luc Labenne

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Notre compréhension de la géologie de la planète Mars risque de progresser de manière considérable grâce aux résultats obtenus

simultanément par le rover Curiosity et par l’analyse de cette nouvelle météorite martienne…

(66)

Les objets

différenciés nous renseignent sur les planètes et la

Terre

(67)

XIXème siècle: 45 météorites XXème siècle: 9 météorites

(68)

Détection systématique des bolides

Utilisation de caméras Fisheye – 360° de champ

Stockage de toutes les détections

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(70)
(71)

Pour en savoir plus…

(72)

1814

1864 1914

1964

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(74)

Références

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