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Meteorito de Chelyabinsk

Meteorito genuino de Chelyabinsk Rusia, caído en el año 2013 y ampliamente observado. Debido a que la caída ocurrió de día, miles de vídeos se popularizaron en internet

DESCRIPCIÓN: meteorito genuino de Chelyabinsk Rusia, caído en el año 2013 y ampliamente observado. Debido a que la caída ocurrió de día, miles de vídeos se popularizaron en internet y dieron notoriedad global acerca de este meteorito. Inicialmente se le denominó como bólido de Chelyabinsk, pero posteriormente fue localizado el núcleo, pasando a ser catalogado como un meteorito. El objeto explotó en el aire, liberando aproximadamente 33 veces la cantidad de energía de la bomba atómica de Hiroshima, lo que finalmente creó un pánico masivo en la ciudad. Las ventanas se hicieron añicos, las alarmas de los coches sonaron a kilómetros de distancia y llovieron piedras del cielo. Lo que estás viendo es un verdadero artefacto de esa misma mañana: ¡un fragmento del propio meteorito! Todos estos fragmentos fueron recuperados dentro de la primera semana del evento. Están frescos, con una costra completa de 360 grados y cada vez son más difíciles de encontrar.

CAÍDA OBSERVADA:
AÑO DE CAÍDA: 15 de febrero de 2013 PAÍS: Federación de Rusia
MASA: 1 tonelada

Historia: A las 9:22 (hora local) del 15 de febrero de 2013, numerosos residentes vieron una brillante bola de fuego en partes de los distritos de Kurgan, Tyumen, Ekaterimburgo y Chelyabinsk. Las imágenes de la bola de fuego fueron captadas por muchas cámaras de vídeo, especialmente en Chelyabinsk. Los residentes del distrito de Chelyabinsk escucharon el sonido de una gran explosión. La ola de impacto destruyó muchas ventanas en Chelyabinsk y las ciudades circundantes. Muchas personas resultaron heridas por fragmentos de vidrio. También resultaron dañados parte del techo y una pared de una planta de zinc y de un estadio en Chelyabinsk. Numerosas (miles) de piedras cayeron en forma de lluvia alrededor de las aldeas de Pervomaiskoe, Deputatsky y Yemanzhelinka, a unos 40 km al sur de Chelyabinsk. Los trozos de meteorito fueron recuperados y recogidos de la nieve por la población local inmediatamente después de la explosión. La capa de nieve tenía aproximadamente 0,7 m de profundidad. Las piedras que caían formaban agujeros rodeados de nieve firme. Las piedras más grandes alcanzaron el suelo helado. Una piedra pudo haber roto el hielo del lago Chebarkul, situado a 70 km al O de Chelyabinsk. Alrededor del agujero de 8 m de diámetro en el hielo se encontraron pequeños fragmentos de meteorito, pero los buzos no encontraron piedras en el fondo del lago.

Características físicas: Las piedras y fragmentos de meteoritos pesan entre <1 ga 1,8 kg y miden entre unos pocos mm y 10 cm (principalmente 3-6 cm). La masa total recolectada por la población local es ciertamente >100 kg y quizás > 500 kg. Las piedras con costra de fusión son comunes. La corteza de fusión es negra o marrón y fresca. Los fragmentos rotos son raros. El interior de las piedras está fresco pero en algunas piezas hay evidencia de oxidación débil de los granos de metal.

Petrografía: (D.D. Badyukov y M.A. Nazarov, Vernad). La mayoría (2/3) de las piedras están compuestas por una litología de color claro con una textura condrítica típica. Los cóndrulos (~63%) se delinean fácilmente y se colocan dentro de una matriz fragmentaria. El diámetro medio del cóndrulo es de 0,93 mm. El vidrio cóndrulo está desvitrificado. Las fases principales son olivino y ortopiroxeno. Olivino muestra mosaicismo y fracturas planas. Están presentes granos raros de augita y clinobronzita. Los granos de feldespato pequeños y raros muestran extinción ondulatoria, características de deformación plana y son parcialmente isotrópicos. La troilita (4% en volumen) y el metal FeNi (1,3% en volumen) se presentan como granos de forma irregular. Los minerales accesorios son cromita, ilmenita y cl-apatita. Una parte importante (1/3) de las piedras está formada por una masa fundida oscura de grano fino que contiene fragmentos de minerales y cóndrulos. El feldespato está bien desarrollado y prácticamente isotrópico. En la masa fundida de impacto no se encontraron fases de alta presión. Hay finas vetas de choque de color negro tanto en litologías claras como oscuras.

Geoquímica: (M.A. Nazarov, N.N. Kononkova e I.V. Kubrakova, Vernad). Química mineral: Olivino Fa 27,9±0,35, N=22; ortopiroxeno Fs22,8±0,8Wo1,30±0,26, N=17; feldespato Ab86; cromita Fe/Fe+Mg=0,90, Cr/Cr+Al=0,85 (% at.). Composición de elementos principales de la litología ligera (XRF, ICP-AS, % en peso): Si=18,3, Ti=0,053, Al=1,12, Cr=0,40, Fe=19,8, Mn=0,26, Ca=1,43, Na=0,74, K=0,11, P=0,10, Ni=1,06, Co=0,046, S=1,7. Relaciones atómicas de Zn/Mn × 100=1,3, Al/Mn=8,8. La litología fundida por impacto tiene casi la misma composición pero es claramente mayor en Ni, Zn, Cu, Mo, Cd, W, Re, Pb, Bi (ICP-MS).

Clasificación: Condrita ordinaria (LL5), estadio de choque S4, intemperismo W0.


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SourceSKYCR.ORG
Homer Dávila
Homer Dávilahttps://skycr.org/homer-davila
Editor en SKYCR. Astrofísico. Dinámica solar, astronomía, radioastronomía, cosmología y ciencia planetaria. Miembro de la International Meteor Organization.
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