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Institut de minéralogie, de physique des matériaux et de cosmochimie
UMR 7590 - Sorbonne Université/CNRS/MNHN/IRD

Les isotopes de l'oxygène dans le système solaire jeune vus par les inclusions réfractaires des météorites - Jérôme Aléon (Site Buffon)

Jérôme Aléon - IMPMC Museum

Lundi 12 juin 2017 , 10 h 30

IMPMC, Salle des élèves, 2ème étage, 61 rue Buffon, Paris 5ème (entrer par le 43 rue Buffon, plan Vigipirates oblige)

 

Résumé

L'oxygène est le troisième élément le plus abondant dans la galaxie et l'élément majeur dans les roches. Il possède trois isotopes stables de masse 16, 17 et 18. Alors que la plupart des processus géophysiques et géochimiques produisent des effets isotopiques dépendants de la masse, les matériaux planétaires sont caractérisés par une variation de l'abondance du 16O par rapport au 17O et au 18O qui atteint 5% dans les plus anciennes roches du système solaire, les inclusions réfractaires des chondrites. Les résultats de la mission Genesis ont montré que cette "anomalie" isotopique traduit la différence entre le gaz solaire et les roches planétaires mais son origine astrophysique reste très controversée près de 45 ans après sa découverte.

Ayant une composition isotopique variant de celle du Soleil à celle des planètes, les inclusions réfractaires sont des objets idéaux pour étudier la composition du gaz lors de la formation du disque protoplanétaire. Cette composition est une contrainte forte pour les modèles astrophysiques de formation du système solaire ainsi que pour l'origine de la dichotomie isotopique Terre-Soleil. Cependant, le contrôle minéralogique de l'anomalie dans les inclusions fondues complique considérablement les interprétations. Dans cet exposé, je montrerai comment une étude détaillée couplant pétrographie et composition isotopique de O permet de comprendre ce contrôle minéralogique et de remonter (ou non) à la composition du gaz dans lequel les inclusions réfractaires se sont formées.

Cécile Duflot - 07/06/17

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