Diferencia entre revisiones de «KREEP»
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Se llama '''KREEP''' a un tipo de [[Geología de la Luna| |
Se llama '''KREEP''' a un tipo de [[Geología de la Luna|rocas lunares]]; esta designación proviene de los componentes del mismo: [[potasio]] (''K''), [[tierras raras]] (''REE'', del [[Idioma inglés|inglés]]: ''Rare-earth elements'') y [[fósforo]] (''P''). |
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Actualmente se cree que el KREEP representa los últimos restos de la [[cristalización]] del océano de [[magma]] que existía en los comienzos de la historia geológica lunar. Grandes impactos excavaron la [[corteza lunar]] expulsando el material inferior mezclándolo con otros escombros formando [[brecha]]s KREEP. |
Actualmente se cree que el KREEP representa los últimos restos de la [[cristalización]] del océano de [[magma]] que existía en los comienzos de la historia geológica lunar. Grandes impactos excavaron la [[corteza lunar]] expulsando el material inferior mezclándolo con otros escombros formando [[brecha]]s KREEP. |
Revisión del 07:16 24 jun 2020
Se llama KREEP a un tipo de rocas lunares; esta designación proviene de los componentes del mismo: potasio (K), tierras raras (REE, del inglés: Rare-earth elements) y fósforo (P).
Actualmente se cree que el KREEP representa los últimos restos de la cristalización del océano de magma que existía en los comienzos de la historia geológica lunar. Grandes impactos excavaron la corteza lunar expulsando el material inferior mezclándolo con otros escombros formando brechas KREEP.
Indirectamente el origen del KREEP es el resultado de la formación de la Luna, en donde la teoría más aceptada es que un objeto del tamaño de Marte colisionó con la Tierra hace unos 4500 millones de años (véase Hipótesis del gran impacto). Este impacto puso una gran cantidad de material en órbita alrededor de la Tierra que por último se agregó de nuevo formando la Luna. Considerando la gran cantidad de energía liberada en este suceso, inicialmente una gran parte de la Luna habría estado fundida, formando un océano de magma casi global. Cuando este océano cristalizó, minerales como olivino y piroxeno habrían precipitado y se habrían hundido para formar el manto lunar. Después de que la cristalización hubo progresado en unas tres cuartas partes, la plagioclasa anortosítica habría comenzado a cristalizar, y debido a su baja densidad, habría flotado, formando una corteza de anortosita. Los elementos llamados "incompatibles" (es decir, aquellos que prefieren la fase líquida durante la cristalización del magma) se habrían ido concentrado en el mismo a medida que avanzaba la cristalización, formando un magma rico en KREEP, que habría quedado intercalado entre la corteza y el manto.
Véase también
Referencias
- Charles Shearer et al. (2006). «Thermal and magmatic evolution of the Moon». Reviews in Mineralogy and Geochemistry 60: 365-518.
- Mark Wieczorek et al. (2006). «The constitution and structure of the lunar interior». Reviews in Mineralogy and Geochemistry 60: 221-364.
- Bradley Jolliff, Jeffrey Gillis, Larry Haskin, Randy Korotev, Mark Wieczorek (2000). «Major lunar crustal terranes». J. Geophys. Res.: 4197-4216.
- G. Jeffrey Taylor (2005). «Gamma Rays, Meteorites, Lunar Samples, and the Composition of the Moon».
- G. Jeffrey Taylor (2000). «A New Moon for the Twenty-First Century».