Sudbury Impactite #7 – 10,2 g

36,00
Le bassin de Sudbury est une énorme structure de 62 km de long, 32 km de large et 15 km de profondeur. Ce bassin s’est formé après l’impact d’une météorite, certainement d’une comète d’environ 10 à 15 km de diamètre, il y a 1,849 milliard années.
C’est le 2ème plus large impact au Monde.
Le développement minier très important dans le secteur est directement en relation avec cet événement.
Out of stock

Sudbury Impactite #6 – 18,9 g

58,80
Le bassin de Sudbury est une énorme structure de 62 km de long, 32 km de large et 15 km de profondeur. Ce bassin s’est formé après l’impact d’une météorite, certainement d’une comète d’environ 10 à 15 km de diamètre, il y a 1,849 milliard années.
C’est le 2ème plus large impact au Monde.
Le développement minier très important dans le secteur est directement en relation avec cet événement.

Sudbury Impactite #5 – 20,8 g

63,60
Le bassin de Sudbury est une énorme structure de 62 km de long, 32 km de large et 15 km de profondeur. Ce bassin s’est formé après l’impact d’une météorite, certainement d’une comète d’environ 10 à 15 km de diamètre, il y a 1,849 milliard années.
C’est le 2ème plus large impact au Monde.
Le développement minier très important dans le secteur est directement en relation avec cet événement.
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Sudbury Impactite #4 – 18,6 g

62,40
Le bassin de Sudbury est une énorme structure de 62 km de long, 32 km de large et 15 km de profondeur. Ce bassin s’est formé après l’impact d’une météorite, certainement d’une comète d’environ 10 à 15 km de diamètre, il y a 1,849 milliard années.
C’est le 2ème plus large impact au Monde.
Le développement minier très important dans le secteur est directement en relation avec cet événement.
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Sudbury Impactite #3 – 14,7 g

60,00
Le bassin de Sudbury est une énorme structure de 62 km de long, 32 km de large et 15 km de profondeur. Ce bassin s’est formé après l’impact d’une météorite, certainement d’une comète d’environ 10 à 15 km de diamètre, il y a 1,849 milliard années.
C’est le 2ème plus large impact au Monde.
Le développement minier très important dans le secteur est directement en relation avec cet événement.

Sudbury Impactite #2 – 48,4 g

109,20
Le bassin de Sudbury est une énorme structure de 62 km de long, 32 km de large et 15 km de profondeur. Ce bassin s’est formé après l’impact d’une météorite, certainement d’une comète d’environ 10 à 15 km de diamètre, il y a 1,849 milliard années.
C’est le 2ème plus large impact au Monde.
Le développement minier très important dans le secteur est directement en relation avec cet événement.
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Sudbury Impactite #1 – 95 g

199,20
Le bassin de Sudbury est une énorme structure de 62 km de long, 32 km de large et 15 km de profondeur. Ce bassin s’est formé après l’impact d’une météorite, certainement d’une comète d’environ 10 à 15 km de diamètre, il y a 1,849 milliard années.
C’est le 2ème plus large impact au Monde.
Le développement minier très important dans le secteur est directement en relation avec cet événement.
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Shatter cone Agoudal #1 – 89 g

72,00

Un shatter cone, ou cône de choc, ou cône de percussion, est une structure rocheuse présentant des fractures divergentes en forme de cône que l’on ne trouve que dans les cratères d’impact météoritiques. Si des structures coniques sont souvent rapportées en géologie, l’aspect en « chevelure » ou en « queue de cheval » des shatter cones est unique.

Les shatter cones font partie de la famille des impactites.

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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Verre lybique #1 – 31 g

123,60

Le verre libyque est un verre naturel très riche en silice. Il serait issu de la fusion du sable lors de l’explosion ou de l’impact d’une météorite dans la Grande Mer de Sable du désert Libyen en Égypte occidentale. Une origine cométaire peut aussi être envisagée. En effet, des impacts obliques avec des angles fermés peuvent également faire fondre une quantité significative de roche.

Moldavite #2 – 4 g

90,00

La moldavite est une variété de tectite qui s’est formée il y a environ 15 millions d’années lors de l’impact d’une météorite dans la région de Ries en Allemagne.

La moldavite se trouve principalement dans les régions de Bohême et de Moravie, situées à l’Est de la République Tchèque.

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Moldavite #1 – 2,8 g

60,00

La moldavite est une variété de tectite qui s’est formée il y a environ 15 millions d’années lors de l’impact d’une météorite dans la région de Ries en Allemagne.

La moldavite se trouve principalement dans les régions de Bohême et de Moravie, situées à l’Est de la République Tchèque.

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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.

Out of stock

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.

Out of stock

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.