Regolith breccia Northwest Africa 7533: Mineralogy and petrology with implications for early Mars
Autor: | Allen K. Kennedy, Hugues Leroux, Eric Lewin, Roger H. Hewins, Jeremy J. Bellucci, Marion Grange, Damien Deldicque, Martin J. Whitehouse, Christa Göpel, Sylvain Courrech du Pont, Jean-Pierre Lorand, Pierre Beck, Maya Marinova, Munir Humayun, Alexander A. Nemchin, Laurent Remusat, Brigitte Zanda |
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Přispěvatelé: | Institut de minéralogie, de physique des matériaux et de cosmochimie (IMPMC), Muséum national d'Histoire naturelle (MNHN)-Université Pierre et Marie Curie - Paris 6 (UPMC)-Institut de recherche pour le développement [IRD] : UR206-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Institut de Mécanique Céleste et de Calcul des Ephémérides (IMCCE), Université Pierre et Marie Curie - Paris 6 (UPMC)-Institut national des sciences de l'Univers (INSU - CNRS)-Observatoire de Paris, Université Paris sciences et lettres (PSL)-Université Paris sciences et lettres (PSL)-Université de Lille-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Department of Earth, Ocean and Atmospheric Science [Tallahassee] (FSU | EOAS), Florida State University [Tallahassee] (FSU), Laboratoire de Planétologie et Géodynamique [UMR 6112] (LPG), Université d'Angers (UA)-Université de Nantes - UFR des Sciences et des Techniques (UN UFR ST), Université de Nantes (UN)-Université de Nantes (UN)-Institut national des sciences de l'Univers (INSU - 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Jazyk: | angličtina |
Rok vydání: | 2017 |
Předmět: |
010504 meteorology & atmospheric sciences
Geochemistry Pyroxene engineering.material 010502 geochemistry & geophysics Feldspar 01 natural sciences Geophysics Augite 13. Climate action Space and Planetary Science visual_art Clastic rock Breccia Pigeonite visual_art.visual_art_medium engineering Plagioclase Petrology [PHYS.ASTR]Physics [physics]/Astrophysics [astro-ph] Geology ComputingMilieux_MISCELLANEOUS 0105 earth and related environmental sciences Zircon |
Zdroj: | Meteoritics and Planetary Science Meteoritics and Planetary Science, 2017, 52 (1), pp.89-124. ⟨10.1111/maps.12740⟩ Meteoritics and Planetary Science, Wiley, 2017, 52 (1), pp.89-124. ⟨10.1111/maps.12740⟩ |
ISSN: | 1086-9379 1945-5100 |
Popis: | Northwest Africa 7533, a polymict Martian breccia, consists of fine‐grained clast‐laden melt particles and microcrystalline matrix. While both melt and matrix contain medium‐grained noritic‐monzonitic material and crystal clasts, the matrix also contains lithic clasts with zoned pigeonite and augite plus two feldspars, microbasaltic clasts, vitrophyric and microcrystalline spherules, and shards. The clast‐laden melt rocks contain clump‐like aggregates of orthopyroxene surrounded by aureoles of plagioclase. Some shards of vesicular melt rocks resemble the pyroxene‐plagioclase clump‐aureole structures. Submicron size matrix grains show some triple junctions, but most are irregular with high intergranular porosity. The noritic‐monzonitic rocks contain exsolved pyroxenes and perthitic intergrowths, and cooled more slowly than rocks with zoned‐pyroxene or fine grain size. Noritic material contains orthopyroxene or inverted pigeonite, augite, calcic to intermediate plagioclase, and chromite to Cr‐bearing magnetite; monzonitic clasts contain augite, sodic plagioclase, K feldspar, Ti‐bearing magnetite, ilmenite, chlorapatite, and zircon. These feldspathic rocks show similarities to some rocks at Gale Crater like Black Trout, Mara, and Jake M. The most magnesian orthopyroxene clasts are close to ALH 84001 orthopyroxene in composition. All these materials are enriched in siderophile elements, indicating impact melting and incorporation of a projectile component, except for Ni‐poor pyroxene clasts which are from pristine rocks. Clast‐laden melt rocks, spherules, shards, and siderophile element contents indicate formation of NWA 7533 as a regolith breccia. The zircons, mainly derived from monzonitic (melt) rocks, crystallized at 4.43 ± 0.03 Ga (Humayun et al. 2013) and a 147Sm‐143Nd isochron for NWA 7034 yielding 4.42 ± 0.07 Ga (Nyquist et al. 2016) defines the crystallization age of all its igneous portions. The zircon from the monzonitic rocks has a higher Δ17O than other Martian meteorites explained in part by assimilation of regolith materials enriched during surface alteration (Nemchin et al. 2014). This record of protolith interaction with atmosphere‐hydrosphere during regolith formation before melting demonstrates a thin atmosphere, a wet early surface environment on Mars, and an evolved crust likely to have contaminated younger extrusive rocks. The latest events recorded when the breccia was on Mars are resetting of apatite, much feldspar and some zircons at 1.35–1.4 Ga (Bellucci et al. 2015), and formation of Ni‐bearing pyrite veins during or shortly after this disturbance (Lorand et al. 2015). |
Databáze: | OpenAIRE |
Externí odkaz: |