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Ouvrages de référence et synthèses
Lauretta (Dante S.) et McSween (Harry Y.) Jr., dir., Meteorites and the Early Solar System II. Tucson, University of Arizona Press, 2006.
Weisberg (Michael K.), McCoy (Timothy J.) et Krot (Alexander N.), « Systematics and Evaluation of Meteorite Classification ». Dans Meteorites and the Early Solar System II, dir. D. S. Lauretta et H. Y. McSween Jr., Tucson, University of Arizona Press, 2006, p. 19-52.
Jenniskens (Peter), « Review of Asteroid, Meteor, and Meteorite-Type Links ». Meteoritics & Planetary Science, 2025. DOI : 10.1111/maps.14321.
Articles scientifiques
Chronologie et formation du système solaire
Amelin (Yuri), Krot (Alexander N.), Hutcheon (Ian D.) et Ulyanov (Alexander A.), « Lead Isotopic Ages of Chondrules and Calcium-Aluminum-Rich Inclusions ». Science, vol. 297, n° 5587, 2002, p. 1678-1683. DOI : 10.1126/science.1073950.
Connelly (James N.), Bizzarro (Martin), Krot (Alexander N.) et al., « The Absolute Chronology and Thermal Processing of Solids in the Solar Protoplanetary Disk ». Science, vol. 338, n° 6107, 2012, p. 651-655. DOI : 10.1126/science.1226919.
Dauphas (Nicolas) et Chaussidon (Marc), « A Perspective from Extinct Radionuclides on a Young Stellar Object: The Sun and Its Accretion Disk ». Annual Review of Earth and Planetary Sciences, vol. 39, 2011, p. 351-386. DOI : 10.1146/annurev-earth-040610-133428.
Wadhwa (Meenakshi), Amelin (Yuri), Davis (Alexander M.) et al., « From Dust to Planetesimals: Implications for the Solar Protoplanetary Disk from Short-lived Radionuclides ». Dans Protostars and Planets V, dir. B. Reipurth, D. Jewitt et K. Keil, Tucson, University of Arizona Press, 2007, p. 835-848.
Dynamique, livraison et structure interne
Farinella (Paolo), Vokrouhlický (David) et Hartmann (William K.), « Meteorite Delivery via Yarkovsky Orbital Drift ». Icarus, vol. 132, n° 2, 1998, p. 378-387.
Bottke (William F.), Vokrouhlický (David), Rubincam (David P.) et Nesvorný (David), « The Yarkovsky and YORP Effects: Implications for Asteroid Dynamics ». Annual Review of Earth and Planetary Sciences, vol. 34, 2006, p. 157-191.
Wasson (John T.) et Choi (Byeon-Gak), « Main-Group Pallasites: Chemical Composition, Relationship to IIIAB Irons, and Origin ». Geochimica et Cosmochimica Acta, vol. 67, n° 16, 2003, p. 3079-3096. DOI : 10.1016/S0016-7037(03)00306-5.
Yang (Jijin), Goldstein (Joseph I.) et Scott (Edward R. D.), « Metallographic Cooling Rates and Origin of the Main Group Pallasites ». Geochimica et Cosmochimica Acta, vol. 74, n° 15, 2010, p. 4471-4492. DOI : 10.1016/j.gca.2010.04.016.
Windmill (Richard J.), Franchi (Ian A.) et al., « Isotopic Evidence for Pallasite Formation by Impact Mixing of Olivine and Metal during the First 10 Million Years of the Solar System ». PNAS Nexus, vol. 1, n° 1, 2022, pgac015. DOI : 10.1093/pnasnexus/pgac015.
Minéralogie, chondres et grains présolaires
Lewis (Roy S.), Tang (Ming), Wacker (John F.), Anders (Edward) et Steel (Eric), « Interstellar Diamonds in Meteorites ». Nature, vol. 326, 1987, p. 160-162. DOI : 10.1038/326160a0.
Zinner (Ernst), « Stellar Nucleosynthesis and the Isotopic Composition of Presolar Grains from Primitive Meteorites ». Annual Review of Earth and Planetary Sciences, vol. 26, 1998, p. 147-188. DOI : 10.1146/annurev.earth.26.1.147.
Connolly (Harold C.) Jr. et Jones (Rhian H.), « Chondrules: The Canonical and Noncanonical Views ». Journal of Geophysical Research: Planets, vol. 121, n° 10, 2016, p. 1885-1899. DOI : 10.1002/2016JE005113.
Impacts terrestres et bolides
Schulte (Peter), Alegret (Laia), Arenillas (Ignacio) et al., « The Chicxulub Asteroid Impact and Mass Extinction at the Cretaceous-Paleogene Boundary ». Science, vol. 327, n° 5970, 2010, p. 1214-1218. DOI : 10.1126/science.1177265.
Popova (Olga P.), Jenniskens (Peter), Emel’yanenko (Vacheslav) et al., « Chelyabinsk Airburst, Damage Assessment, Meteorite Recovery, and Characterization ». Science, vol. 342, n° 6162, 2013, p. 1069-1073. DOI : 10.1126/science.1242642.
Brown (Peter), Ceplecha (Zdenek), Hawkes (Robert L.) et al., « The Orbit and Atmospheric Trajectory of the Peekskill Meteorite from Video Records ». Nature, vol. 367, 1994, p. 624-626. DOI : 10.1038/367624a0.
Jenniskens (Peter), Fries (Marc D.), Yin (Qing-Zhu) et al., « Radar-Enabled Recovery of the Sutter’s Mill Meteorite, a Carbonaceous Chondrite Regolith Breccia ». Science, vol. 338, n° 6114, 2012, p. 1583-1587. DOI : 10.1126/science.1227163.
Météorites planétaires : Mars et Lune
Bogard (Donald D.) et Johnson (Pratt), « Martian Gases in an Antarctic Meteorite? ». Science, vol. 221, n° 4611, 1983, p. 651-654. DOI : 10.1126/science.221.4611.651.
McSween (Harry Y.) Jr., « What Have We Learned about Mars from SNC Meteorites? ». Meteoritics, vol. 29, n° 6, 1994, p. 757-779. DOI : 10.1111/j.1945-5100.1994.tb01092.x.
Treiman (Allan H.), Gleason (James D.) et Bogard (Donald D.), « The SNC Meteorites Are from Mars ». Planetary and Space Science, vol. 48, n° 12-14, 2000, p. 1213-1230. DOI : 10.1016/S0032-0633(00)00105-7.
Eau, matière organique et chimie prébiotique
Kvenvolden (Keith A.), Lawless (James), Pering (Katherine) et al., « Evidence for Extraterrestrial Amino-acids and Hydrocarbons in the Murchison Meteorite ». Nature, vol. 228, 1970, p. 923-926. DOI : 10.1038/228923a0.
Burton (Aaron S.), Stern (Jennifer C.), Elsila (Jamie E.), Glavin (Daniel P.) et Dworkin (Jason P.), « Understanding Prebiotic Chemistry through the Analysis of Extraterrestrial Amino Acids and Nucleobases in Meteorites ». Chemical Society Reviews, vol. 41, n° 16, 2012, p. 5459-5472. DOI : 10.1039/c2cs35109a.
Alexander (Conel M. O’D.), Bowden (R.), Fogel (Marilyn L.) et al., « The Provenances of Asteroids, and Their Contributions to the Volatile Inventories of the Terrestrial Planets ». Science, vol. 337, n° 6095, 2012, p. 721-723. DOI : 10.1126/science.1223474.
Fer météoritique dans les cultures anciennes
Rehren (Thilo), Belgya (Tamás), Jambon (Albert) et al., « 5,000 Years Old Egyptian Iron Beads Made from Hammered Meteoritic Iron ». Journal of Archaeological Science, vol. 40, n° 12, 2013, p. 4785-4792. DOI : 10.1016/j.jas.2013.06.002.
Comelli (Daniela), D’Orazio (Massimo), Folco (Luigi) et al., « The Meteoritic Origin of Tutankhamun’s Iron Dagger Blade ». Meteoritics & Planetary Science, vol. 51, n° 7, 2016, p. 1301-1309. DOI : 10.1111/maps.12664.
Matsui (Takafumi), Arai (Tomoko) et al., « The Manufacture and Origin of the Tutankhamun Meteoritic Iron Dagger ». Meteoritics & Planetary Science, vol. 57, n° 3, 2022. DOI : 10.1111/maps.13787.
Jambon (Albert), « A Comment to: “The Manufacture and Origin of the Tutankhamun Meteoritic Iron Dagger” by Matsui et al. ». Meteoritics & Planetary Science, vol. 58, n° 1, 2023, p. 165-168.
Tectites et verres d’impact
Trnka (Milan) et Houzar (Stanislav), « Moldavites: A Review ». Bulletin of the Czech Geological Survey, vol. 77, n° 4, 2002, p. 283-302.
Di Vincenzo (Gianfranco) et Skála (Roman), « ⁴⁰Ar–³⁹Ar Laser Dating of Tektites from the Cheb Basin (Czech Republic): Evidence for Coevality with Moldavites and Influence of the Dating Standard on the Age of the Ries Impact ». Geochimica et Cosmochimica Acta, vol. 73, n° 2, 2009, p. 493-513. DOI : 10.1016/j.gca.2008.10.002.
Sources primaires anciennes
Antiquité gréco-romaine
Pline l’Ancien, Histoire naturelle [Naturalis Historia], livre II, 149-150. Récit de la chute d’Aegospotami (vers 467 av. J.-C.) et de la prédiction attribuée à Anaxagore.
Plutarque, Vie de Lysandre, 12. Récit de la chute de la pierre d’Aegospotami (Thrace, Ve siècle av. J.-C.).
Chine ancienne
Ban Gu, Livre des Han [Hanshu], compilé au Ier siècle. Chapitres astronomiques reliant phénomènes célestes et affaires humaines.
Textes religieux
Évangile selon Matthieu, 2:2. « Nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l’adorer. »
Reconnaissance scientifique des météorites
Biot (Jean-Baptiste), Relation d’un voyage fait dans le département de l’Orne, pour constater la réalité d’un météore observé à L’Aigle le 6 floréal an 11. Mémoires de l’Institut national des sciences et arts, Paris, 1803.
Gounelle (Matthieu), « The Meteorite Fall at L’Aigle and the Biot Report: Exploring the Cradle of Meteoritics ». Dans The History of Meteoritics and Key Meteorite Collections, dir. G. J. H. McCall, A. J. Bowden et R. J. Howarth, Geological Society of London, Special Publications 256, 2006, p. 73-89. DOI : 10.1144/GSL.SP.2006.256.01.05.
Marvin (Ursula B.), « The Meteorite of Ensisheim: 1492 to 1992 ». Meteoritics, vol. 27, n° 1, 1992, p. 28-72. DOI : 10.1111/j.1945-5100.1992.tb00718.x.
Référentiels, institutions et bases de données
The Meteoritical Society, Meteoritical Bulletin Database et Guidelines for Meteorite Nomenclature (Committee on Meteorite Nomenclature). Base de données et classification officielle des météorites approuvées. En ligne : meteoritical.org.
Meteoritical Bulletin Database, « Aletai » (fer IIIE-an, Xinjiang, Chine) ; « Noktat Addagmar » (Tiris Zemmour, Mauritanie, 2006, code 47710). Base de la Meteoritical Society.
NASA Science, « Meteors and Meteorites ». Estimation d’environ 44 tonnes de matière météoritique atteignant la Terre chaque jour. En ligne : science.nasa.gov/solar-system/meteors-meteorites/.
NASA, « 115 Years Ago: The Tunguska Asteroid Impact Event ». NASA History, 2023. En ligne : nasa.gov/history/115-years-ago-the-tunguska-asteroid-impact-event/.
ANSMET (Antarctic Search for Meteorites), programme de recherche de météorites en Antarctique, fondé en 1976 (William A. Cassidy), financé par la NSF et la NASA, curation au Johnson Space Center et à la Smithsonian Institution. En ligne : caslabs.case.edu/ansmet/.
Washington University in St. Louis (Korotev, Randy L.), « Meteorite or Meteorwrong? ». Ressource d’aide à l’identification des météorites et des objets terrestres qui leur ressemblent. En ligne : sites.wustl.edu/meteoritesite/.
Réseaux de bolides et méthodes de collecte
Bland (Philip A.), Spurný (Pavel), Bevan (Alex W. R.) et al., « The Australian Desert Fireball Network: A New Era for Planetary Science ». Australian Journal of Earth Sciences, vol. 59, n° 2, 2012, p. 177-187. DOI : 10.1080/08120099.2011.595428.
Colas (François), Zanda (Brigitte), Bouley (Simon) et al., « FRIPON: A Worldwide Network to Track Incoming Meteoroids ». Astronomy & Astrophysics, vol. 644, 2020, A53. DOI : 10.1051/0004-6361/202038649.
Harvey (Ralph P.), McCoy (Timothy J.) et Corrigan (Catherine M.), « Fieldwork Methods of the U.S. Antarctic Search for Meteorites Program ». Dans 35 Seasons of U.S. Antarctic Meteorites (1976-2010): A Pictorial Guide to the Collection, dir. K. Righter et al., American Geophysical Union / Wiley, 2015, p. 23-41.
Cassidy (William A.), Meteorites, Ice, and Antarctica: A Personal Account. Cambridge, Cambridge University Press, 2003.
Missions spatiales et échantillons rapportés
Nakamura (Tomoki), Noguchi (Takaaki), Tanaka (Masahiko) et al., « Itokawa Dust Particles: A Direct Link Between S-Type Asteroids and Ordinary Chondrites ». Science, vol. 333, n° 6046, 2011, p. 1113-1116. DOI : 10.1126/science.1207758. [Mission Hayabusa, JAXA.]
Yokoyama (Tetsuya), Nagashima (Kazuhide), Nakai (Izumi) et al., « Samples Returned from the Asteroid Ryugu Are Similar to Ivuna-type Carbonaceous Meteorites ». Science, vol. 379, n° 6634, 2023, eabn7850. DOI : 10.1126/science.abn7850. [Mission Hayabusa2, JAXA.]
Lauretta (Dante S.), Connolly (Harold C.) Jr., Aebersold (Joseph E.) et al., « Asteroid (101955) Bennu in the Laboratory: Properties of the Sample Collected by OSIRIS-REx ». Meteoritics & Planetary Science, 2024. DOI : 10.1111/maps.14227. [Mission OSIRIS-REx, NASA.]
Glavin (Daniel P.), Dworkin (Jason P.), Alexander (Conel M. O’D.) et al., « Abundant Ammonia and Nitrogen-rich Soluble Organic Matter in Samples from Asteroid (101955) Bennu ». Nature Astronomy, 2025. DOI : 10.1038/s41550-024-02472-9.
McCoy (Timothy J.), Russell (Sara S.), Thompson (Michelle S.) et al., « An Evaporite Sequence from Ancient Brine Recorded in Bennu Samples ». Nature, vol. 637, 2025, p. 1072-1077. DOI : 10.1038/s41586-024-08495-6.
Programme Apollo (NASA), échantillons lunaires rapportés (1969-1972), conservés au Johnson Space Center. En ligne : curator.jsc.nasa.gov.
Marché, ventes et statut juridique
Sotheby’s, Meteorites — Select Specimens from the Moon, Mars, Vesta and More. Première vente aux enchères entièrement dédiée aux météorites, série Geek Week, juillet 2022. En ligne : sothebys.com.
Christie’s, catalogues d’histoire naturelle incluant des météorites (ventes régulières, spécimens lunaires et martiens). En ligne : christies.com.
Schmitt (Douglas G.), « The Law of Ownership and Control of Meteorites ». Meteoritics & Planetary Science, vol. 37, n° S12, 2002, p. B5-B11. DOI : 10.1111/j.1945-5100.2002.tb00897.x.
Gounelle (Matthieu), « Meteorites: International Law and Regulations ». Meteoritics & Planetary Science, vol. 54, n° 11, 2019, p. 2887-2895. DOI : 10.1111/maps.13396.
Sources consultées avec prudence
NASA Science et autres ressources institutionnelles de vulgarisation (pages « Meteors and Meteorites », fiches thématiques).
Sources fiables pour les ordres de grandeur et les repères généraux, mais dont certains chiffres arrondis (par exemple le flux quotidien de 44 t/jour) sont des estimations de vulgarisation ; la littérature scientifique donne une fourchette plus large, généralement de 5 à 50 tonnes par jour selon les méthodes et les tailles de particules retenues.
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