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Etude magnétique de la structure d'impact d'Haughton (Arctique canadien)

Acronyme
HAUGHTON

Référence
1068

Domaine de recherche
Géophysique et géologie

Région
Arctique

Devon Island Canada

Responsable du projet
Pierre ROCHETTE

Laboratoires
Centre Européen de Recherche et d'Enseignement des Géosciences de l'Environnement - CEREGE (Universités Aix-Marseille 1 et 3, CNRS, IRD, Collège de France)

Date
En cours

Résumé

Nous proposons, en collaboration avec G. Osinski (Agence Spaciale du Canada), d'étudier l'aimantation rémanente des dolomies Siluriennes du cratère d'Haughton (d'age 39 Ma) et d'interpréter l'anomalie magnétique déjà identifiée au centre du cratère. Comprendre comment l'aimantation de ces roches à pyrrhotite est modifiée par l'impact nous aidera à interpréter la signature magnétique des cratères sur Mars ou la Lune.

Campagne 2012

Année 3/3

L'objectif majeur de la mission de 2012, sur la base des résultats acquis, sera de préciser la géométrie près de la surface du corps responsable de l'anomalie, par tomographie de resistivité electrique (pénétration de l'ordre de 50 m) et par cartographie de gradient magnétique (complément de données). Grace a ces données nous tenterons d'echantilloner ce corps en réalisant un carottage léger (profondeur de l'ordre de 20 m). Par ailleurs nous rééchantillonerons des enclaves de socle pour mieux contraindre la température de mise en place de la formation impact melt. Nous complèterons l'échantillonnage paléomagnétique, en particulier en bordure du cratère.

Abstract

Magnetic investigation of the Haughton Impact structure (Canadian Arctic)

We propose to investigate the remanent magnetization of Silurian dolomite from the Haughton impact structure (aged 39 Ma), and interprete the magnetic anomaly already identified in center of the crater. Understanding how these pyrrhotite bearing rocks change their magnetization under impact will help to interprete magnetic signature of impact on other solar system bodies (e.g. Mars and the Moon). The 2010 field work and subsequent investigations will be in collaboration with G. Osinski.

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