• Edizioni di altri A.A.:
  • 2023/2024
  • 2024/2025

  • Lingua Insegnamento:
    INGLESE 
  • Testi di riferimento:
    Planetary Materials (1998), Reviews in Mineralogy vol. 36, Mineralogical Society of America, ISBN 0-939950-46-4 
  • Obiettivi formativi:
    Sviluppare un'ampia conoscenza delle meteoriti in termini di chimica, geochimica isotopica e mineralogia. Capire gli ambienti, processi di formazione e differenziazione durante the formazione di meteoriti, planetesimali, asteroidi e pianeti. Conoscenza dei metodi principali per lo studio dei materiali planetari. 
  • Prerequisiti:
    Conoscenza di chimica, mineralogia, geochimica e petrografia. 
  • Metodi didattici:
    Lezioni frontali tramite Powerpoint ed altri software per dimostrazioni numeriche-grafiche. 
  • Modalità di verifica dell'apprendimento:
    Esame orale 
  • Sostenibilità:
     
  • Altre Informazioni:
    Lo studente si terrà una breve presentazione orali su un tema per approfondire un argomento relativo al corso. 

la materia nell'universo; chimica cosmica; il giovane sistema solare e la formazione di pianeti; meteoriti: condriti, acondriti, pallasiti e ferrosi; Metodi: spettrometria di massa, XAS, Mossbauer, microscopia elettronica

The Sun. The electromagnetic spectrum. Planck.
Principles of spectroscopy. XAS, XANES, EXAFS. The spectrometer. Absorption, Fluorescence, Beer-Lambert
First 100 Ma. Stellar era. Disk era. Telluric era. Accretion and differentiation - core formation, early atmospheres. Late Veneer Model
Recipes for chemical elements. Isotopes. Radiogenesis. Decay modes. Isotopic fractionation. Heavy elements. Nucleosynthesis. The alpha process. Nuclear binding energy. imals.
Solar Nebular Disk Model. 3-D Accretion. Pebbles to Planetesimals.
Mass spectrometry. The mass spectrometer. applications: Isotope ratios and dating, organic compounds.
Short-lived radioisotopes and their importance: 26-Al and 60Fe, others
General aspects. Falls/Finds. Statistics. Impacts. Sikhote-Alin, Hobe, Allende, Sutters Mill, Murchison. Classification schemes.
Generalities of chondrites. Carbonaceous chondrites - classes. Importance. Early studies - Prior, Urey-Craig, Anders. Elemental abundances - get used to this graph
CI, CM, CR, CO, CV, CK, CH petrographic indices, petrologic grades
SEM and TEM - main uses for meteorite studies - BSE imaging, HR imaging
Formation theories for chondrules. Chondrule mineralogy - RP, PP, BO, PO, POP, GOP. The glass transition. Nucleation and growth.
Murchison, Renzazzo, fO2, fH2O, TFL
metal contents, cryptocristallinity, Fe partitionin, massive organic compounds
Equilibria thermodynamics, buffers, Mossbauer spectroscopy, Crystal Field theory, UV-VIS spectroscopy
CAI, REE, L chondrites, shock effects and experiments, noble gases, diffusion
Urey-Craig, O-isotopes, Mercury, Bencubbin, CRE cosmic ray exposure, Rumuruti and Kakangari chondrites
Vesta, HED meteorites, Elasticity and equations of state, Bulk moduli
Urelites, Aubrites, lithophile to calcophile, viscosity, Newtonian and non-Newtonian behavior, melt polymerization, partial molar volume
The moon timeline and chemistry, Theia, SNC meteorites, Mars atmosphere, volcanism, Allan Hills,
Pallasites, mesosiderites, the iron group classification, Fe-Ni phase diagram, core formation models, the asteroid belt, Kirkwood gaps, asteroid types, H2O on Earth

Avvisi

Nessun avviso in evidenza

Documenti

Nessun documento in evidenza

Scopri cosa vuol dire essere dell'Ud'A

SEDE DI CHIETI
Via dei Vestini,31
Centralino 0871.3551

SEDE DI PESCARA
Viale Pindaro,42
Centralino 085.45371

email: info@unich.it
PEC: ateneo@pec.unich.it
Partita IVA 01335970693

icona Facebook   icona Twitter

icona Youtube   icona Instagram