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Dent de Spinosaure #2

72,00

Les dinosaures comptent parmi eux les animaux les plus grands et les plus lourds ayant existé sur la terre ferme.

Une des causes de la disparition des dinosaures est la chute au Mexique d’un astéroïde ou d’une comète d’une dizaine de kilomètres de diamètre provoquant une catastrophe majeure qui, par le biais de débris dus à la collision, plongea la Terre dans l’obscurité et le froid pendant plusieurs années.

Cette dent de Spinosaure d’environ 100 millions d’années a été découverte dans les Kem Kem, au Maroc, prés de Taouz.

Un Spinosaure faisait entre 16 et 18 mètres de long pour un poids de 11 tonnes ! Cela en ferait le plus grand dinosaure carnivore connu et le plus grand prédateur terrestre.

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Dent de Spinosaure #1

72,00

Les dinosaures comptent parmi eux les animaux les plus grands et les plus lourds ayant existé sur la terre ferme.

Une des causes de la disparition des dinosaures est la chute au Mexique d’un astéroïde ou d’une comète d’une dizaine de kilomètres de diamètre provoquant une catastrophe majeure qui, par le biais de débris dus à la collision, plongea la Terre dans l’obscurité et le froid pendant plusieurs années.

Cette dent de Spinosaure d’environ 100 millions d’années a été découverte dans les Kem Kem, au Maroc, prés de Taouz.

Un Spinosaure faisait entre 16 et 18 mètres de long pour un poids de 11 tonnes ! Cela en ferait le plus grand dinosaure carnivore connu et le plus grand prédateur terrestre.

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Bois de la Toungouska #10 – 0,10 g

156,00

Le 30 juin 1908, à Toungouska, en Sibérie, a été enregistrée l’une des plus puissantes explosions de l’Histoire, qui dévasta en un instant toute une zone forestière heureusement inhabitée.

60 millions d’arbres ont été abattus, la puissance de l’explosion a été estimée à 1.000 fois celle de la bombe qui détruisit Hiroshima.

Une luminosité exceptionnelle en pleine nuit est constatée pendant plusieurs jours en Europe, à tel point qu’on pouvait lire le journal la nuit dans le Caucase.

 

En 2013, la découverte de trois fragments météoritiques a permis de lever une partie du mystère, et de s’orienter vers l’hypothèse d’une météorite.

En , des astronomes formulent une nouvelle théorie. L’événement serait bien dû à une météorite, cependant celle ci n’aurait pas percuté le sol, ni explosé en vol, mais aurait rebondi sur l’atmosphère. Ce corps aurait survolé la terre, puis serait reparti en direction du Soleil. Cette hypothèse a l’avantage d’expliquer l’absence de cratère d’impact et de débris.

Bois de la Toungouska #9 – 0,08 g

144,00

Le 30 juin 1908, à Toungouska, en Sibérie, a été enregistrée l’une des plus puissantes explosions de l’Histoire, qui dévasta en un instant toute une zone forestière heureusement inhabitée.

60 millions d’arbres ont été abattus, la puissance de l’explosion a été estimée à 1.000 fois celle de la bombe qui détruisit Hiroshima.

Une luminosité exceptionnelle en pleine nuit est constatée pendant plusieurs jours en Europe, à tel point qu’on pouvait lire le journal la nuit dans le Caucase.

 

En 2013, la découverte de trois fragments météoritiques a permis de lever une partie du mystère, et de s’orienter vers l’hypothèse d’une météorite.

En , des astronomes formulent une nouvelle théorie. L’événement serait bien dû à une météorite, cependant celle ci n’aurait pas percuté le sol, ni explosé en vol, mais aurait rebondi sur l’atmosphère. Ce corps aurait survolé la terre, puis serait reparti en direction du Soleil. Cette hypothèse a l’avantage d’expliquer l’absence de cratère d’impact et de débris.

Bois de la Toungouska #8 – 0,11 g

156,00

Le 30 juin 1908, à Toungouska, en Sibérie, a été enregistrée l’une des plus puissantes explosions de l’Histoire, qui dévasta en un instant toute une zone forestière heureusement inhabitée.

60 millions d’arbres ont été abattus, la puissance de l’explosion a été estimée à 1.000 fois celle de la bombe qui détruisit Hiroshima.

Une luminosité exceptionnelle en pleine nuit est constatée pendant plusieurs jours en Europe, à tel point qu’on pouvait lire le journal la nuit dans le Caucase.

 

En 2013, la découverte de trois fragments météoritiques a permis de lever une partie du mystère, et de s’orienter vers l’hypothèse d’une météorite.

En , des astronomes formulent une nouvelle théorie. L’événement serait bien dû à une météorite, cependant celle ci n’aurait pas percuté le sol, ni explosé en vol, mais aurait rebondi sur l’atmosphère. Ce corps aurait survolé la terre, puis serait reparti en direction du Soleil. Cette hypothèse a l’avantage d’expliquer l’absence de cratère d’impact et de débris.

Bois de la Toungouska #7 – 0,06 g

120,00

Le 30 juin 1908, à Toungouska, en Sibérie, a été enregistrée l’une des plus puissantes explosions de l’Histoire, qui dévasta en un instant toute une zone forestière heureusement inhabitée.

60 millions d’arbres ont été abattus, la puissance de l’explosion a été estimée à 1.000 fois celle de la bombe qui détruisit Hiroshima.

Une luminosité exceptionnelle en pleine nuit est constatée pendant plusieurs jours en Europe, à tel point qu’on pouvait lire le journal la nuit dans le Caucase.

 

En 2013, la découverte de trois fragments météoritiques a permis de lever une partie du mystère, et de s’orienter vers l’hypothèse d’une météorite.

En , des astronomes formulent une nouvelle théorie. L’événement serait bien dû à une météorite, cependant celle ci n’aurait pas percuté le sol, ni explosé en vol, mais aurait rebondi sur l’atmosphère. Ce corps aurait survolé la terre, puis serait reparti en direction du Soleil. Cette hypothèse a l’avantage d’expliquer l’absence de cratère d’impact et de débris.

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Bois de la Toungouska #6 – 0,20 g

264,00

Le 30 juin 1908, à Toungouska, en Sibérie, a été enregistrée l’une des plus puissantes explosions de l’Histoire, qui dévasta en un instant toute une zone forestière heureusement inhabitée.

60 millions d’arbres ont été abattus, la puissance de l’explosion a été estimée à 1.000 fois celle de la bombe qui détruisit Hiroshima.

Une luminosité exceptionnelle en pleine nuit est constatée pendant plusieurs jours en Europe, à tel point qu’on pouvait lire le journal la nuit dans le Caucase.

 

En 2013, la découverte de trois fragments météoritiques a permis de lever une partie du mystère, et de s’orienter vers l’hypothèse d’une météorite.

En , des astronomes formulent une nouvelle théorie. L’événement serait bien dû à une météorite, cependant celle ci n’aurait pas percuté le sol, ni explosé en vol, mais aurait rebondi sur l’atmosphère. Ce corps aurait survolé la terre, puis serait reparti en direction du Soleil. Cette hypothèse a l’avantage d’expliquer l’absence de cratère d’impact et de débris.

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Bois de la Toungouska #5 – 0,07 g

120,00

Le 30 juin 1908, à Toungouska, en Sibérie, a été enregistrée l’une des plus puissantes explosions de l’Histoire, qui dévasta en un instant toute une zone forestière heureusement inhabitée.

60 millions d’arbres ont été abattus, la puissance de l’explosion a été estimée à 1.000 fois celle de la bombe qui détruisit Hiroshima.

Une luminosité exceptionnelle en pleine nuit est constatée pendant plusieurs jours en Europe, à tel point qu’on pouvait lire le journal la nuit dans le Caucase.

 

En 2013, la découverte de trois fragments météoritiques a permis de lever une partie du mystère, et de s’orienter vers l’hypothèse d’une météorite.

En , des astronomes formulent une nouvelle théorie. L’événement serait bien dû à une météorite, cependant celle ci n’aurait pas percuté le sol, ni explosé en vol, mais aurait rebondi sur l’atmosphère. Ce corps aurait survolé la terre, puis serait reparti en direction du Soleil. Cette hypothèse a l’avantage d’expliquer l’absence de cratère d’impact et de débris.

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Bois de la Toungouska #4 – 0,17 g

240,00

Le 30 juin 1908, à Toungouska, en Sibérie, a été enregistrée l’une des plus puissantes explosions de l’Histoire, qui dévasta en un instant toute une zone forestière heureusement inhabitée.

60 millions d’arbres ont été abattus, la puissance de l’explosion a été estimée à 1.000 fois celle de la bombe qui détruisit Hiroshima.

Une luminosité exceptionnelle en pleine nuit est constatée pendant plusieurs jours en Europe, à tel point qu’on pouvait lire le journal la nuit dans le Caucase.

 

En 2013, la découverte de trois fragments météoritiques a permis de lever une partie du mystère, et de s’orienter vers l’hypothèse d’une météorite.

En , des astronomes formulent une nouvelle théorie. L’événement serait bien dû à une météorite, cependant celle ci n’aurait pas percuté le sol, ni explosé en vol, mais aurait rebondi sur l’atmosphère. Ce corps aurait survolé la terre, puis serait reparti en direction du Soleil. Cette hypothèse a l’avantage d’expliquer l’absence de cratère d’impact et de débris.

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Bois de la Toungouska #3 – 0,21 g

264,00

Le 30 juin 1908, à Toungouska, en Sibérie, a été enregistrée l’une des plus puissantes explosions de l’Histoire, qui dévasta en un instant toute une zone forestière heureusement inhabitée.

60 millions d’arbres ont été abattus, la puissance de l’explosion a été estimée à 1.000 fois celle de la bombe qui détruisit Hiroshima.

Une luminosité exceptionnelle en pleine nuit est constatée pendant plusieurs jours en Europe, à tel point qu’on pouvait lire le journal la nuit dans le Caucase.

 

En 2013, la découverte de trois fragments météoritiques a permis de lever une partie du mystère, et de s’orienter vers l’hypothèse d’une météorite.

En , des astronomes formulent une nouvelle théorie. L’événement serait bien dû à une météorite, cependant celle ci n’aurait pas percuté le sol, ni explosé en vol, mais aurait rebondi sur l’atmosphère. Ce corps aurait survolé la terre, puis serait reparti en direction du Soleil. Cette hypothèse a l’avantage d’expliquer l’absence de cratère d’impact et de débris.

Bois de la Toungouska #2 – 0,07 g

120,00

Le 30 juin 1908, à Toungouska, en Sibérie, a été enregistrée l’une des plus puissantes explosions de l’Histoire, qui dévasta en un instant toute une zone forestière heureusement inhabitée.

60 millions d’arbres ont été abattus, la puissance de l’explosion a été estimée à 1.000 fois celle de la bombe qui détruisit Hiroshima.

Une luminosité exceptionnelle en pleine nuit est constatée pendant plusieurs jours en Europe, à tel point qu’on pouvait lire le journal la nuit dans le Caucase.

 

En 2013, la découverte de trois fragments météoritiques a permis de lever une partie du mystère, et de s’orienter vers l’hypothèse d’une météorite.

En , des astronomes formulent une nouvelle théorie. L’événement serait bien dû à une météorite, cependant celle ci n’aurait pas percuté le sol, ni explosé en vol, mais aurait rebondi sur l’atmosphère. Ce corps aurait survolé la terre, puis serait reparti en direction du Soleil. Cette hypothèse a l’avantage d’expliquer l’absence de cratère d’impact et de débris.

Bois de la Toungouska #1 – 0,15 g

216,00

Le 30 juin 1908, à Toungouska, en Sibérie, a été enregistrée l’une des plus puissantes explosions de l’Histoire, qui dévasta en un instant toute une zone forestière heureusement inhabitée.

60 millions d’arbres ont été abattus, la puissance de l’explosion a été estimée à 1.000 fois celle de la bombe qui détruisit Hiroshima.

Une luminosité exceptionnelle en pleine nuit est constatée pendant plusieurs jours en Europe, à tel point qu’on pouvait lire le journal la nuit dans le Caucase.

 

En 2013, la découverte de trois fragments météoritiques a permis de lever une partie du mystère, et de s’orienter vers l’hypothèse d’une météorite.

En , des astronomes formulent une nouvelle théorie. L’événement serait bien dû à une météorite, cependant celle ci n’aurait pas percuté le sol, ni explosé en vol, mais aurait rebondi sur l’atmosphère. Ce corps aurait survolé la terre, puis serait reparti en direction du Soleil. Cette hypothèse a l’avantage d’expliquer l’absence de cratère d’impact et de débris.

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Agoudal Impactite #1 – 63 g

72,00
Une impactite est une roche terrestre modifiée suite à l’impact d’une météorite de taille importante.
Ces roches contiennent une agglomération des retombés de poussières et de fragments et forment ce que l’on appelle une brèche.
Le site d’Agoudal est un endroit au Maroc très particulier, puisque au même endroit des météorites ferreuses, des shatter cones (preuves d’un impact très violent) et des rares brèches d’impact ont été découverts.
Toutefois après étude scientifique il a été démontré aucune filiation entre les météorites ferreuses et les shatter cones associés aux brèches.
A ce jours aucun cratère n’a été découvert.
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NWA 7811 Eucrite #5 – 1,3 g

19,20

NWA 7811 est une fraîche météorite classée eucrite polymict breccia de seulement 95 grammes.

Elle a été découverte en 2011 et classifiée par Anthony Irving en 2012.

Les eucrites proviennent de l’Astéroïde Vesta.

Petrography: (A. Irving and S. Kuehner, UWS) Fresh fragmental breccia composed mainly of crystal debris from several different basaltic eucrite and gabbroic eucrite protoliths (with some polymineralic clasts of same), plus sparse clasts of diogenite and diogenitic orthopyroxene. Minerals include exsolved pigeonite, orthopyroxene, clinopyroxene, calcic plagioclase, silica polymorph, ilmenite, troilite, chromite, and fayalite.

Geochemistry: Diogenitic orthopyroxene (Fs24.1Wo1.5; FeO/MnO = 34), orthopyroxene (Fs49.9Wo2.5; FeO/MnO = 31), clinopyroxene (Fs20.8-25.8Wo45.1-44.6; FeO/MnO = 32-35), host orthopyroxene (Fs61.6Wo1.8; FeO/MnO = 34), clinopyroxene exsolution lamellae (Fs21.6Wo43.8; FeO/MnO = 34), olivine (Fa92.7).

NWA 7811 Eucrite #4 – 9,8 g

147,60

NWA 7811 est une fraîche météorite classée eucrite polymict breccia de seulement 95 grammes.

Elle a été découverte en 2011 et classifiée par Anthony Irving en 2012.

Les eucrites proviennent de l’Astéroïde Vesta.

Petrography: (A. Irving and S. Kuehner, UWS) Fresh fragmental breccia composed mainly of crystal debris from several different basaltic eucrite and gabbroic eucrite protoliths (with some polymineralic clasts of same), plus sparse clasts of diogenite and diogenitic orthopyroxene. Minerals include exsolved pigeonite, orthopyroxene, clinopyroxene, calcic plagioclase, silica polymorph, ilmenite, troilite, chromite, and fayalite.

Geochemistry: Diogenitic orthopyroxene (Fs24.1Wo1.5; FeO/MnO = 34), orthopyroxene (Fs49.9Wo2.5; FeO/MnO = 31), clinopyroxene (Fs20.8-25.8Wo45.1-44.6; FeO/MnO = 32-35), host orthopyroxene (Fs61.6Wo1.8; FeO/MnO = 34), clinopyroxene exsolution lamellae (Fs21.6Wo43.8; FeO/MnO = 34), olivine (Fa92.7).

NWA 7811 Eucrite #3 – 10,2 g

151,20

NWA 7811 est une fraîche météorite classée eucrite polymict breccia de seulement 95 grammes.

Elle a été découverte en 2011 et classifiée par Anthony Irving en 2012.

Les eucrites proviennent de l’Astéroïde Vesta.

Petrography: (A. Irving and S. Kuehner, UWS) Fresh fragmental breccia composed mainly of crystal debris from several different basaltic eucrite and gabbroic eucrite protoliths (with some polymineralic clasts of same), plus sparse clasts of diogenite and diogenitic orthopyroxene. Minerals include exsolved pigeonite, orthopyroxene, clinopyroxene, calcic plagioclase, silica polymorph, ilmenite, troilite, chromite, and fayalite.

Geochemistry: Diogenitic orthopyroxene (Fs24.1Wo1.5; FeO/MnO = 34), orthopyroxene (Fs49.9Wo2.5; FeO/MnO = 31), clinopyroxene (Fs20.8-25.8Wo45.1-44.6; FeO/MnO = 32-35), host orthopyroxene (Fs61.6Wo1.8; FeO/MnO = 34), clinopyroxene exsolution lamellae (Fs21.6Wo43.8; FeO/MnO = 34), olivine (Fa92.7).

NWA 7811 Eucrite #2 – 20,7 g

283,20

NWA 7811 est une fraîche météorite classée eucrite polymict breccia de seulement 95 grammes.

Elle a été découverte en 2011 et classifiée par Anthony Irving en 2012.

Les eucrites proviennent de l’Astéroïde Vesta.

Petrography: (A. Irving and S. Kuehner, UWS) Fresh fragmental breccia composed mainly of crystal debris from several different basaltic eucrite and gabbroic eucrite protoliths (with some polymineralic clasts of same), plus sparse clasts of diogenite and diogenitic orthopyroxene. Minerals include exsolved pigeonite, orthopyroxene, clinopyroxene, calcic plagioclase, silica polymorph, ilmenite, troilite, chromite, and fayalite.

Geochemistry: Diogenitic orthopyroxene (Fs24.1Wo1.5; FeO/MnO = 34), orthopyroxene (Fs49.9Wo2.5; FeO/MnO = 31), clinopyroxene (Fs20.8-25.8Wo45.1-44.6; FeO/MnO = 32-35), host orthopyroxene (Fs61.6Wo1.8; FeO/MnO = 34), clinopyroxene exsolution lamellae (Fs21.6Wo43.8; FeO/MnO = 34), olivine (Fa92.7).

Zagora 003 Eucrite #14 – 89,8 g

804,00

Zagora 003 est une fraîche météorite classée eucrite de seulement 135 grammes.

Elle a été découverte près de Zagora au Maroc par Ahmed Enaji le 13 septembre 2020.

Les eucrites proviennent de l’Astéroïde Vesta.

Writeup from MB 110:

Zagora 003        30°20’51.94″N, 5°36’41.79″W

Morocco

Find: 2020 Sep 13

Classification: HED achondrite (Eucrite)

History: Found by Ahmed Enaji on September 13, 2020. Bought from Zaid Oualguirah in 2020.

Physical characteristics: Several fusion crusted pieces with grey interior.

Petrography: (J. Gattacceca, CEREGE) Igneous rock with grain size about 500 µm. It contains melt rock areas, and other areas with variolitic texture. Main minerals are pyroxene and plagioclase. Other minerals: metal, troilite, chromite.

Geochemistry: Low-Ca pyroxene Fs34.1±0.8Wo5.7±1.1, FeO/MnO = 28.6±2.4 (n=4). Plagioclase An93.3±0.6Ab6.4±0.6Or0.3±0.1 (n=5). Chromite Cr# = 0.78 (n=1).

Classification: Achondrite (eucrite).

Specimens: Type specimen at CEREGE. Main mass with Jean Redelsperger.