A MARSI ÉS HOLDI METEORITOK ÖSSZEHASONLÍTÓ KŐZETTANI FELDOLGOZÁSA

Hasonló dokumentumok
11. előadás MAGMÁS KŐZETEK

A Naprendszer felépítése

A Naprendszer felépítése

A Föld kéreg: elemek, ásványok és kőzetek

A Naprendszer felépítése

ezetés a kőzettanba 2

A vulkáni kitöréseket megelőző mélybeli magmás folyamatok

Petrotektonika bazaltok petrogenezise a forrástól a felszínig

Litoszféra fő-, mikro- és nyomelemgeokémiája

Az ásványok rendszerezése Az ásványok osztályokba sorolásának alapelvei: - Összetétel - Kristályszerkezet - Előfordulás Összesen 9 osztályba soroljuk

a.) filloszilikátok b.) inoszilikátok c.) nezoszilikátok a.) tektoszilikátok b.) filloszilikátok c.) inoszilikátok

Litoszféra fő-, mikro- és nyomelemgeokémiája

MAGMÁS KŐZETTAN. Dr. Pál-Molnár Elemér

Geokémia

A MARS KÔZETEI A MARSI METEORITOK ALAPJÁN

MAGMÁS KŐZETTAN. Dr. Pál-Molnár Elemér

Földrajz- és Földtudományi Intézet. Kőzettan-Geokémiai Tanszék. Szakmai beszámoló

Segédanyag Az I. éves geográfusok és földrajz tanárszakosok magmás kőzettan gyakorlat anyagához ALAPFOGALMAK

1 N fekete + N fekete erős hiátuszos. alapanyag színe alapanyag izotropitása szövet


Az ásványtan tárgya, az ásvány fogalma. Geometriai kristálytan. A kristály fogalma. A Bravais-féle elemi cellák.

Geokémiai összefoglaló

12. elıadás MAGMÁS KİZETEK

ÜLEDÉKES EREDETŰ VASÉRCTELEPEK. Szallagos Vas Formáció (BIF) eredete, típusai, geológiája és gazdasági jelentősége

Ásványtani alapismeretek

Karbonát és szilikát fázisok átalakulása a kerámia kiégetés során (Esettanulmány Cultrone et al alapján)

Tesztkérdések az Ásványtani és kızettani alapismeretek tárgyhoz

Tanítási tervezet Fehér András Tamás Vulkáni kőzetek Tantervi követelmények A tanítási óra oktatási célja: A tanítási óra nevelési célja:

Meteorit becsapódás földtani konzekvenciái a Sudbury komplexum példáján

KŐZETEK ELŐKÉSZÍTÉSE A LEPUSZTULÁSRA. Aprózódás-mállás

Metamorf kőzettan. Magmás (olvadék, kristályosodás, T, p) szerpentinit. zeolit Üledékes (törmelék oldatok kicsapódása; szerves eredetű, T, p)

ÁSVÁNYOK ÉS MÁS SZILÁRD RÉSZECSKÉK AZ ATMOSZFÉRÁBAN

Alkalmazott földtan és kőzettan

Kőzettan.

10. előadás Kőzettani bevezetés

Metaszomatózis folyamatának nyomon követése felsőköpeny zárványokban, Persány-hegység

Karbonát és szilikát fázisok átalakulása a kerámia kiégetése során (Esettanulmány Cultrone et al alapján)

uralkodó szemcseméret: μm (ásványtöredékek); μm (grog); maximális szemcseméret: 8000 μm (grog)

Alkalmazott kőzettan

A nagy-kopasz hegyi cheralit környezetgeokémiai vizsgálata

1. Terméselemek 2. Szulfidook 3. Oxidok, hidroxidok 4. Szilikátok 5. Foszfátok 6. Szulfátok 7. Karbonátok 8. Halogenidek 9.

No, mi a ménkű ez!?!

Törmelékkızetek. Törmelékes kızet. Legalább 50%-ban törmelékes alkotórészek. Szemcseméret alapján. kızettöredékek ásványtöredékek detritális mátrix

Törmelékes kızet. Legalább 50%-ban törmelékes alkotórészek. Szemcseméret alapján. kızettöredékek ásványtöredékek detritális mátrix

2. előadás Likvidmagmás érctelepek: a Cr, Fe, Ti, Ni, Cu és platinafémek nyersanyagai Dr. Molnár Ferenc egyetemi docens Ásványtani Tanszék

Ásványok. Az ásványok a kőzetek építő elemei.

Geokémia Kedd 10:20 Ortvay-terem

ezetés a kőzettanba Földtudományi BSc szak Dr. Harangi Szabolcs tanszékvezető egyetemi tanár ELTE FFI Kőzettan-Geokémiai geology.elte.

KŐZETSZÖVETEK A NAPRENDSZERBEN

Köpenyfluidzárványok kutatása mikro- és nanométeres léptékben

uralkodó szemcseméret: µm (grog); µm (ásványtöredékek); maximális szemcseméret: 2500 µm (grog)

AZ UPPONYI-HEGYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ KŐZETEK, TALAJ ÉS VÍZ ELEMTARTALMÁNAK VIZSGÁLATA

Ércteleptan IV. 4/20/2012. Intermedier és savanyú intrúziók ásványi nyersanyagai. Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Geológia Szak, 3.

A magma eredete, differenciálódása

Röntgen-pordiffrakció (XRD) Kő-, kerámia- és fémek archeometriája Kürthy Dóra

Ringwooditok EBSD vizsgálata az NWA 5011 számú L6-os kondritos meteoritban

6. előadás AZ ÁSVÁNYOK RENDSZEREZÉSE OXIDOK, HIDROXIDOK, KARBONÁTOK

Ércteleptan II. Az elemek gyakorisága a földkéregben 3/9/2012. Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Geológia Szak, 3. év,

NEM KONSZOLIDÁLT ÜLEDÉKEK

Vékony és vastag csiszolatok készítése a megbízó által átadott mintákból, valamint ezek és további, kiegészítő csiszolatok petrográfiai leírása

Kőzettan.

P és/vagy T változás (emelkedés vagy csökkenés) mellett a:

1. Bevezető. 2. Földtani háttér

Extraterresztikus testek Meteorit Primitív meteoritok Differenciált meteoritok Kondritok CAI CI kondritok Kondrumok Akondritok Kő-vasmeteorit

8. előadás Csoport-, gyűrű- és láncszilikátok

Segédanyag Az I. éves Földrajz BSc és Környezettan BSc szakos hallgatók kőzettan gyakorlat anyagához. Kőzetalkotó ásványok

NAA és PGAA módszerek összehasonlítása, jelentőségük a geológiai minták vizsgálatában, Standard referencia anyagok vizsgálata

kitörési mechanizmus, kristályosodási készség, környezeti tényezők

13. elıadás METAMORF KİZETEK

A HOLD MOZGÁSA. a = km e = 0, 055 i = 5. P = 18, 6 év. Sziderikus hónap: 27,32 nap. Szinodikus hónap: 29,53 nap

Melléklet BAZALT ANYAGÚ CSISZOLT KŐESZKÖZÖK KŐZETTANI ÉS GEOKÉMIAI VIZSGÁLATA (BALATONŐSZÖD - TEMETŐI DŰLŐ LELŐHELY)

Metamorf kızetek osztályozása

KLÓR. A Cl geokémiailag: erősen illó, oldható mobilis.

A K sz. Fluidumok a Bakony-Balaton-felvidék litoszférájában c. OTKA pályázat zárójelentése. Témavezető: Dr. Török Kálmán.

Ásvány és kőzettan Dr. Dávid, Árpád

Metaszomatózis folyamatának nyomon követése felsőköpeny zárványokban, Persány-hegység

Ásvány- és kőzettan. Kristálytan Ásványtan Kőzettan Magyarország ásványai, kőzetei Történeti áttekintés. Bidló A.: Ásvány- és kőzettan

8. elıadás AZ ÁSVÁNYOK RENDSZEREZÉSE SZULFÁTOK, FOSZFÁTOK, SZILIKÁTOK (NEZOSZILIKÁTOK)

Csódi-hegy, szombati terepgyakorlat, 2012 ősze

SEM/FIB kétsugaras mikroszkóp alkalmazásának lehetőségei az olvadék- és fluidumzárvány kutatásban

ezetés a kőzettanba Földtudományi BSc szak Dr. Harangi Szabolcs tanszékvezető egyetemi tanár ELTE FFI Kőzettan-Geokémiai Tanszék

TRANSZNEPTUN OBJEKTUMOK

Ásványosztályok. Bidló A.: Ásvány- és kzettan

7. elıadás AZ ÁSVÁNYOK RENDSZEREZÉSE OXIDOK, HIDROXIDOK, KARBONÁTOK

Az 5. Kőzettani és Geokémiai Vándorgyűlés programja

Polimorfia Egy bizonyos szilárd anyag a külső körülmények függvényében különböző belső szerkezettel rendelkezhet. A grafit kristályrácsa A gyémánt kri

Segédanyag BSc szakosok geológus szakirány magmás kőzettan gyakorlat anyagához BEVEZETÉS

minta 14 alapanyag 1 N barna színe + N sárgásbarna alapanyag izotropitása gyenge szövet hiátuszos nem plasztikus elegyrészek mennyisége

eutektikum % anortit

No kérdés A B C D 1 A földkéreg két leggyakoribb eleme: vas és alumínium szilícium és oxigén szén és oxigén bazalt és gránit. legkülső héjakon lévő

kvarc..vannak magasabb hőmérsékletű hidrotermális folyamatok is

Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Geológia Szak. Ércteleptan záróvizsga, tanév, I. szemeszter. Kérdések az elméleti jegy megszerzéséhez

A JÁSZSÁGI MEDENCE TANULMÁNYOZÁSA SZÉN-DIOXID FELSZÍN ALATTI ELHELYEZÉSÉNEK CÉLJÁRA Berta Márton

A FŐVÁROSI HULLADÉKHASZNOSÍTÓ MŰ KAZÁNJÁBAN KELETKEZETT SZILÁRD ANYAGOK KÖRNYEZET- GEOKÉMIAI VIZSGÁLATA

A Föld helye a Világegyetemben. A Naprendszer

Kőzettan (ga1c1053)

Környezetgazdaságtan alapjai

A NAPRENDSZER ÉGITESTJEINEK FEJLÔDÉSE

9. elıadás Szoro-, ciklo- és inoszilikátok

1. Mi a drágakő? a. ásványváltozat b. biogén eredetű anyag c. mindkettő lehet. 13. Mit értünk a kristályok külső szimmetriáján?

Átírás:

A MARSI ÉS HOLDI METEORITOK ÖSSZEHASONLÍTÓ KŐZETTANI FELDOLGOZÁSA Készítette: Mészáros Marianna Környezettan alapszakos hallgató Témavezető: Dr. Ditrói-Puskás Zuárd Egyetemi docens

Mik a meteoritok, és honnan érkeznek? becsapódás a szülőtestbe meteoroid meteorit többségük a Mars és a Jupiter közötti kisbolygó-övből származik. kisebb részük a Holdról és a Marsról érkezik.

A meteoritok rendszere Differenciálatlan meteoritok: kondritok: közönséges (H,L,LL) szenes (CI,CM,CO,CV,CK,CR,CH) ensztatit (EH,EL) rumuruti Differenciált meteoritok: akondritok: primitiv akondritok (acapulcoitok, lodranitok, winonaitok) marsi meteoritok (SNCcsoport,ALH 84001) brachinitek aubritok ureilitek angritok HED-meteoritok (howarditok,eukritok, diogenitek) holdi meteoritok kő-vasmeteoritok : pallazitok mezoszideritek vasmeteoritok

SNC-csoport: Shergottitok: bazaltok és peridotitok bazaltos lherzolitos olivin-porfíros/pikrites Nakhlitok: klinopiroxenitek Chassignitek: dunitek Marsi meteoritok ALH 84001: ortopiroxenit

bazaltok breccsák: földpátos : >90% anortózit-tartalom bazaltos: 70-95% bazaltos anyag kevert anyagú: 50-50% bazaltos, ill. földpátos anyag Holdi meteoritok

Fő ásványfázisok Mindkét meteorit-típusban uralkodóan 4 ásvány: plagioklász/maskelynit: legtöbb meteoritban maskelynit marsi meteoritok plagioklásza savanyúbb összetételű piroxének: főleg pigeonit és augit ortopiroxén: ALH 84001-ben uralkodó olivin: fenokristályként inkább forsterit (Mg-gazdag) mezosztázisban és szimplektitekben inkább fayalit (Fe-gazdag) ilmenit egyes esetekben hiányoznak, vagy akcesszóriák is lehetnek uralkodók (pl. krómit) a kőzetalkotó szilikátok gyakran zónásak elsődleges magmás tulajdonság információ a kristályosodási feltételekről olivin és px: Mg-gazdag mag+fe-gazdag szegély plagioklász: Ca-gazdag (anortitos) mag+na-gazdag(albitos) szegély

Akcesszóriák Legtöbbször az alapanyag alkotórészeként vagy nagyobb méretű kőzetalkotó ásványok zárványaiként fordulnak elő. mindkét meteorit-típusban előforduló akcesszóriák: spinellrácsú oxidok: krómit, ulvöspinell SiO 2 : kvarc, tridimit, krisztobalit káliföldpát, merrillit/whitlockit (foszfát) baddeleyit, cirkon csak a marsi meteoritokban: titanomagnetit, klórapatit, pirit, kalkopirit, markazit, pirrhotin, amfibol, hercinit csak a holdi meteoritokban: fluorapatit, monazit, troilit, pentlandit és pirrhotin (csak a PCA 02007- ben), kamacit, ténit, armalcolit, tranquillityit, rutil, barringerit, cirkonolit, hapkeit másodlagos ásványok: marsi meteoritokban a Földön és az anyabolygón képződött másodlagos ásványok egyaránt holdi meteoritokban csak földi eredetűek

Egyéb fázisok és szövetelemek Szimplektitek: két vagy több ásvány finomszemcsés összenövése főleg holdi meteoritokban, marsi meteoritok esetén csak a nakhlitokban nakhlitok olivin-kristályaiban: titanomagnetit-augit-szimplektitek az olivin szételegyedésével titanomagnetit-ilmenit-szimplektitek az ulvöspinell szételegyedésével holdi meteoritokban: Fe-ben gazdag px szételegyedésével : hedenbergit-fayalit-sio 2 -szimplektitek (pl. MIL 05035, NWA 773, MET 01210) ferroaugit-fayalit-sio 2 -szimplektitek (pl. EET 96008) bázisos magma késői differenciátumai: SiO 2 -káliföldpát-plagioklász-szimplektitek (pl. NWA 773) SiO 2 -fayalit- K-Ba-gazdag üveg- szimplektitek (pl. LAP-bazaltok)

Egyéb fázisok és szövetelemek Olvadékeredetű zárványok: főleg a marsi shergottitokban de néhány holdi meteoritban is (MIL 05035 és LAPbazaltok) marsi meteoritok olvadék-zárványai: kialakulás sokk következtében kerekded/ellipszoid alak marsi atmoszféra gázainak hordozói marsi eredet egyik bizonyítéka leggyakoribb szövet-típusok: üveges, mikroporfíros (pl. ALH 77005 lherzolitos shergottit üvegbe ágyazott olivin- és krómit-kristályok)

Egyéb fázisok és szövetelemek Magmaeredetű zárványok: a nagyobb méretű, kőzetalkotó kristályokban a magma képződése során keletkeznek lehetnek egy- vagy többfázisú zárványok plagioklászban: csak kevés esetben PCA 02007: olivin+px+fe-ni-fém zárványok EET 96008: tridimit- és hedenbergit-szemcsék csak egyetlen plagioklász-lécben piroxénekben: nakhlitok augit-kristályaiban többfázisú (üveg, titanomagnetit, pigeonit, hercinit, pirrhotin, klórapatit, üregek) és egyfázisú zárványok (magnetit) más meteoritok piroxénjeiben csak egyfázisú zárványok (pl. ALH 84001 ortopiroxénjeiben maskelynit és krómit, MIL 05035 és MET 01210 piroxénjeiben ilmenit) olivinben: egyfázisú zárványok: krómit, ilmenit, augit (nakhlitok), Fe-Ni-fém (PCA 02007) többfázisú zárványok gyakoriak legtöbb fázis nakhlitokban (augit, titanomagnetit, ilmenit, pigeonit, káliföldpát, klórapatit, pirrhotin, SiO 2, üregek)

Agglutinátok és üvegszferulák, fúziós kéreg Agglutinátok és üvegszferulák: képződés: mikrometeoritok regolitba történő becsapódásával marsi és földi kőzetekben nincsenek, más meteoritokban is ritkák holdi eredet bizonyítéka impakt vagy vulkáni eredet Fúziós kéreg: minden meteorit felszínén atmoszférán történő áthaladás súrlódás felmelegedés és olvadás üveg sötét szín és üreges szerkezet olvadási csatornák

Utólagos hatások: illógazdag átalakulások, sokk-metamorf hatások Illógazdag átalakulások: anyabolygón képződött: csak a marsi meteoritokban nakhlitok: iddingsit (agyagásványok+feoxihidroxidok +karbonátok+sóásványok) folyékony víz jelenlétére utal+ infomáció a Marson végbemenő üledékképződési folyamatokról ALH 84001: karbonát-globulák hidrotermás folyamatokra utalnak földi eredetűek: marsi és holdi meteoritokban NWA 1068 (olivin-porf. shergottit): karbonát-erek NWA 773 (bazaltos breccsa): szemcsék felületén és repedésekben karbonátok és Fe-oxidok, érkitöltésként kalcit, foszfátok, szulfátok

Utólagos hatások: illógazdag átalakulások, sokk-metamorf hatások Sokk-metamorf hatások nyomai: összetöredezett ásványszemcsék plagioklász maskelynit, unduláló kioltás olivin és px mozaikosság, unduláló kioltás, olivin sötét színe ilmenit lépcsőszerű töredezettség (LAP-bazaltokban) SiO 2 unduláló kioltás, halpikkelyekre emlékeztető szerkezeti elemek (MIL 05035) olvadékerek és zárványok impakt-eredetű agglutinátok és üvegszferulák

ALH 84001 karbonát-globulák: Egyedi képződmények földi analógia (pl. Spitzbergák) hidrotermás képződés összetétel: ASM (ankerit-sziderit-magnezit) ALH 84001-ben a maskelynitekben, földi analógiák esetén az olivinekben vagy a kőzetüregekben, repedésekben a Földön gyakran agyagásványokkal és amorf SiO 2 -vel társulnak, míg az ALH 84001-ben nincsenek agyagásványok

Egyedi képződmények PCA 02007 földpátos breccsa T8-klaszt: porfíros szövetű kondrumszerű klaszt ~ közönséges és szenes kondritok kondrumjai kondritos impaktor a Holdon pentlandit és pirrhotin: más holdi meteoritokban még nem azonosították

Magmás szöveti jellemzők Marsi meteoritok: szövet nem breccsás (kiv.: ALH 84001) kismértékű irányítottság, csak mikroszkópos szinten (Zagami px-kristályai, nakhlitok augitjai) Holdi meteoritok: nem-breccsás/breccsás szövet nincs semmiféle irányítottság

A két égitest közös meteorit-típusa: bazaltok Hasonlóságok: szövet nem breccsásodott fő ásványfázisok: px+maskelynit olvadékeredetű zárványok jelenléte Eltérések: marsi bazaltok kora 180-330 mill. év holdi bazaltok kora 2,8-4,35 Mrd. év szemcseméret: holdi bazaltok (2-6 mm)>marsi bazaltok(0,12-0,36 mm) szimplektitek csak holdi bazaltokban

Összefoglalás marsi és holdi meteoritok: differenciált akondritok kőmeteoritok, melyek anyaga kőzettani-geokémiai változáson ment át meteoritok+holdi kőzetminták tanulmányozása földi bazaltokhoz hasonló kőzetek Marson: bázisos és ultrabázisos kőzetek Holdon: bazaltok és anortózitok fő ásványfázisok: piroxének, plagioklász/maskelynit, olivin, ilmenit extraterresztrikus eredet bizonyítékai: fúziós kéreg, ásványi összetétel, kor, bazaltos kőzetek Fe/Mn-aránya (holdi:70-75, marsi:~40, földi:~60), O-izotópok aránya holdi meteoritok agglutinátok, tranquillityit marsi meteoritok olvadék-zárványok, oxidációs állapot

Köszönetnyilvánítás Szeretném megköszönni legkedvesebb tanáromnak, Dr. Ditrói- Puskás Zuárd egyetemi docensnek, hogy ez a szakdolgozat létrejöhetett. A Tanár Úr, idejét nem sajnálva, részleteiben is végigkövette a szakdolgozat épülését. Mind személyesen, mind elektronikus formában mindenkor rendelkezésemre állt. Felmerülő kérdéseimre adott válaszaival, építő jellegű kritikájával és tanácsaival segítette munkámat.