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

E-séminaire - Différenciation partielle et activité magnétique des planétésimaux révélées par des mesures paléomagnétiques - Clara Maurel

Jeudi 21 janvier 2021 à 14 h 30

Clara Maurel - Massachusetts Institute of Technology

Résumé

Les planétésimaux sont les premiers petits corps (1 à 1000 km de diamètre) à se former dans le système solaire. La plupart des météorites sont des morceaux de ces planétésimaux, qui peuvent être divisées en deux classes principales : les chondrites (agrégats de matériaux qui n’ont jamais fondu), et les météorites différenciées (produites par la fusion de matériaux). Cette division a été traditionnellement interprétée comme preuve qu’une partie des planétésimaux n’étaient pas fondus, et que les autres étaient entièrement fondus et différenciés. Depuis quelques dizaines d’années, cependant, une idée concurrente a émergé, suggérant que certains planétésimaux pourraient avoir été seulement partiellement différenciés et avoir préservé durablement des parties achondritiques et chondritiques. Encore reste-t-il à identifier un groupe de météorites contenant des composants reflétant tous les degrés de différenciation attendus dans de tels corps. Les météorites de fer IIE sont de bonnes candidates, car elles contiennent à la fois des silicates chondritiques et achondritiques. Cependant, pour déterminer si le corps parent des IIE était partiellement différencié, il faut trouver la preuve d’un intérieur différencié. Pour ce faire, nous avons étudié la magnétisation naturelle de trois IIE. Nous trouvons que ces météorites ont par le passé baigné dans un champ magnétique, et que la source la plus probable est une dynamo générée par un cœur métallique. Cela implique que du métal, des silicates achondritiques et des silicates chondritiques ont coexisté sur le corps parent des IIE. En combinant ces mesures avec des données géochronométriques, nous pouvons contraindre la durée de vie de cette dynamo, dont la longévité indique la présence d’un gros cœur. Ces résultats encouragent à repenser la topologie de notre classification des météorites. Ils fournissent également des contraintes sur les mécanismes d’accrétion et de différentiation facilitant la coexistence de matériaux chondritiques et achondritiques sur le même corps parent.

21/01/21

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