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Chondrite carbonée

Les chondrites carbonĂ©es, ou chondrites de type C, sont des chondrites (des mĂ©tĂ©orites indiffĂ©renciĂ©es) riches en carbone (d'oĂč la lettre C indiquant le type), et dans lesquelles le fer est majoritairement oxydĂ© (prĂ©sent dans les silicates Ă  l'Ă©tat d'oxydation II et non dans les phases mĂ©talliques Ă  l'Ă©tat 0). Elles ont probablement pour corps parents des astĂ©roĂŻdes de type C.

Chondrite carbonée
Illustration.
MĂ©tĂ©orite de Murchison, une chondrite carbonĂ©e du groupe CM2. MusĂ©e national d'histoire naturelle des États-Unis.
Caractéristiques
Type Chondrite
Classe Chondrite carbonée

En fonction de leur composition on divise les chondrites carbonées en neuf groupes (CB ou bencubbinites, CH, CI, CK, CL, CM, CO, CR et CV), plus un grand nombre de météorites non groupées. Certaines chondrites carbonées (par exemple Murchison et Murray) contiennent des composants organiques, notamment des acides aminés.

Classification

GroupeCaractéristiquesChute de référence
Chondrites CB (bencubbinites)Au moins 50 % de métal, et une fraction silicatée similaire à celle des chondrites CRBencubbin
Chondrites CHPrésence de micro-chondres, riche en métal, pauvre en volatils, mélange de fer pur et de carbone (trÚs rare)
Chondrites CIAbsence de chondres, 3 à 5 % de carbone, 20 % eau, silicates hydratés, magnétite, sulfures, acides aminés, composés organiques, densité de 2,5 à 2,9Ivuna, tombée le en Tanzanie
Chondrites CKPrésence de gros chondres, silicates sombres, métal absent, beaucoup d'oxygÚne (rare)Karoonda, tombée en 1930 en Australie
Chondrites CLTrĂšs faible proportion de la matrice (17–21 vol%), position trĂšs particuliĂšre dans le diagramme є(54Cr)-є(50Ti)Loongana 001
Chondrites CMPrésence de mini-chondres, 0,6 à 2,9 % de carbone, 13 % eau, débris d'olivine et de pyroxÚne, densité de 3,4 à 3,8Mighei, tombée le en Ukraine ; météorite de Winchcombe, tombée le 28 février 2021 en Angleterre.
Chondrites COMini-chondres, 0,21 à 1 % de carbone, moins de 1 % d'eau, densité de 3,4 à 3,8Ornans, tombée le en France
Chondrites CRAgglomérat de chondres primitifs liés par du carbone pur, présence d'eau (rare)Renazzo, tombée en 1824 en Italie
Chondrites CVPrésence de gros chondres, l'une de celles qui contiennent le plus d'éléments pré-solairesVigarano, tombée le en Italie
Chondrites C non groupĂ©esChondrites carbonĂ©es ne pouvant pas ĂȘtre rattachĂ©es Ă  l'un des groupes. Notamment : Tagish Lake et Tarda.

Chondrites CB (bencubbinites)

Bencubbinites.

Le groupe des bencubbinites a été défini en 1998 sur la base des quatre météorites Bencubbin, Weatherford, HH 237 et GRO 95551, avec les caractéristiques suivantes[1] :

  • des silicates trĂšs rĂ©duits (Fs et Fa ≀ 3 %) ;
  • beaucoup de Fe-Ni mĂ©tallique ( ≄ 50 %), et rapport Ni/Co voisin de celui du Soleil ;
  • des chondres barrĂ©s, constituĂ©s d'olivine ;
  • rapports des concentrations en Ă©lĂ©ments lithophiles sur celles des chondrites CI : ~1 pour les Ă©lĂ©ments rĂ©fractaires mais < 0,2 pour les Ă©lĂ©ments volatils ;
  • des compositions isotopiques de l'oxygĂšne sur la droite de mĂ©lange dĂ©finie par les chondrites CR ;
  • de fortes anomalies en azote 15 (ÎŽ15N jusqu'Ă  1 000 â€°).

Bien qu'elles contiennent plus de 50 % de Fe-Ni métallique, les bencubbinites ne sont pas classées parmi les mésosidérites parce que la composition chimique et minéralogique de leur partie silicatée est trÚs semblable à celle des chondrites CH et CR.

Chondrites CL

Les chondrites CL forment un groupe défini en 2021 sur la base de cinq chondrites carbonées précédemment non groupées : Loongana 001 (le lithotype), Coolidge, LoV 051, NWA 033 et NWA 13400. Les caractÚres distinctifs de ce groupe sont[2] :

  • la concentration en mĂ©tal (Fe-Ni) est considĂ©rablement plus Ă©levĂ©e que pour les chondrites CV, mais similaire Ă  celle des CR ;
  • la distribution de l'abondance et de la taille des chondres est similaire Ă  celle des CV, mais diffĂ©rente de celle des CR ;
  • l'abondance moyenne des CAI est de 1,4 vol%, donc infĂ©rieure Ă  celle des CV mais bien plus Ă©levĂ©e que celle des CR ;
  • la matrice est particuliĂšrement peu abondante (17–21 vol%), la plus faible parmi les principaux groupes de chondrites carbonĂ©es (CI, CM, CO, CV, CR et CK) ;
  • la concentration de la matrice en Al2O3 est plus faible, et celles en MgO et Cr2O3 plus fortes, que dans les CV, CK et CR ;
  • les Ă©lĂ©ments volatils (Mn, Na, K, Rb, Cs, Zn, Se, Te, Pb et Tl) sont trĂšs peu abondants, comparĂ©s aux principaux groupes ;
  • la composition isotopique de l'oxygĂšne (Δ17O de −3,96 Ă  −5,47 ‰) obĂ©it Ă  l'alignement CCAM et chevauche partiellement les champs des CV et des CK ;
  • la position dans le diagramme є(54Cr)-є(50Ti) est trĂšs particuliĂšre, avec des valeurs de є(54Cr) similaires Ă  celles des CV, CK et CO, mais des valeurs de є(50Ti) similaires Ă  celles des CR.

Les éléments lithophiles (notamment Si, Al et Mg) sont présents dans des proportions similaires à celles des autres groupes. Toutes les chondrites CL étudiées jusqu'à présent sont de type pétrologique 3,9 à 4, et l'olivine est presque équilibrée (Fa12,5-14,7), signes d'un métamorphisme thermique efficace dans le corps parent.

Chondrites CV

Les chondrites CV, ainsi nommĂ©es d'aprĂšs la mĂ©tĂ©orite de Vigarano, se caractĂ©risent par la prĂ©sence de gros chondres et l'abondance en isotopes prĂ©-solaires. Les deux CV les plus massives sont Allende (environ t) et NWA 4502 (plus de 100 kg).

Sur la base d'arguments minĂ©ralogiques, les mĂ©tĂ©orites CV sont rĂ©parties en trois sous-groupes : rĂ©duites (CVRed, lithotype : Vigarano), oxydĂ©es de type A (CVOxA, Allende) et oxydĂ©es de type B (CVOxB, Bali). Les sous-groupes sont classiquement considĂ©rĂ©s comme provenant d'un mĂȘme corps parent, mais aprĂšs avoir subi des Ă©vĂ©nements mĂ©tasomatiques Ă  diffĂ©rentes tempĂ©ratures et dans diffĂ©rentes conditions redox[3].

En 2020, l'Ă©tude pĂ©trographique (taille et abondance modale des chondres) et isotopique (rapports 18O/16O) de 53 chondrites CV conduit Ă  une interprĂ©tation diffĂ©rente : les mĂ©tĂ©orites CVOxA et CVOxB proviennent vraisemblablement d'un mĂȘme corps parent (les CVOxA reprĂ©sentant des niveaux plus profonds et plus mĂ©tamorphisĂ©s que les CVOxB), mais les mĂ©tĂ©orites CVOx et CVRed proviennent de deux corps parents distincts[3].

Notes et références

  1. (en) M. K. Weisberg, M. Prinz, R. N. Clayton, T. K. Mayeda, N. Sugiura et S. Zashu, « The Bencubbinite (B) Group of the CR Clan », Meteoritics & Planetary Science, vol. 33,‎ , A166 (Bibcode 1998M&PSA..33Q.166W).
  2. (en) Knut Metzler, Dominik C. Hezel, Jens Barosch, Elias Wölfer, Jonas M. Schneider et al., « The Loongana (CL) group of carbonaceous chondrites », Geochimica et Cosmochimica Acta, vol. 304,‎ , p. 1-31 (DOI 10.1016/j.gca.2021.04.007).
  3. (en) J. Gattacceca, L. Bonal, C. Sonzogni et J. Longerey, « CV chondrites: More than one parent body », Earth and Planetary Science Letters, vol. 547,‎ , article no 116467 (DOI 10.1016/j.epsl.2020.116467).

Voir aussi

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