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<title>Big Muley</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Big Muley</span></h1>
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</div>
<div id="mw-content-text" class="mw-body-content mw-content-ltr" lang="de" dir="ltr"><div class="mw-content-ltr mw-parser-output" lang="de" dir="ltr"><p>Die <a href="Mondgestein" title="Mondgestein">Mondgesteinsprobe</a> 61016, bekannt als <b>Big Muley</b>, wurde 1972 während der <a href="Apollo_16" title="Apollo 16">Apollo-16</a>-Mission in den <a href="Descartes_(Mondkrater)" title="Descartes (Mondkrater)">Descartes-Hochländern</a> aufgesammelt (Koordinaten: <span id="Apollo_16" class="coordinates -print"><a class="external text" href="geo:-8.973011,15.500189"><span title="Breitengrad">8° 58′ 22,8″ <abbr title="Süd">S</abbr></span>, <span title="Längengrad">15° 30′ 0,7″ <abbr title="Ost">O</abbr></span></a></span><span class="geo noexcerpt" style="display:none"><span class="body">Moon</span><span class="latitude">-8.973011</span><span class="longitude">15.500189</span><span class="elevation"></span></span>). Mit 11,7 Kilogramm ist sie die schwerste, vom <a href="Apollo-Programm" title="Apollo-Programm">Apollo-Programm</a> zur Erde zurückgebrachte Probe. Sie wird gegenwärtig im Lunar Sample Laboratory Facility im <a href="Lyndon_B._Johnson_Space_Center" title="Lyndon B. Johnson Space Center">Lyndon B. Johnson Space Center</a> aufbewahrt.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Bezeichnung">Bezeichnung</h2></div>
<p>Die <a href="Englische_Sprache" title="Englische Sprache">englische</a> Bezeichnung <i>Big Muley</i> (Großer Muley) bezieht sich auf <a href="William_R._Muehlberger" title="William R. Muehlberger">William R. Muehlberger</a>, den Leiter des feldgeologischen Teams der Apollo-16-Mission.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Beschreibung">Beschreibung</h2></div>
<p>Bei Big Muley handelt es sich um eine dimikte <a href="Brekzie" title="Brekzie">Brekzie</a>, bei der ein kleineres, geschocktes <a href="Anorthosit" title="Anorthosit">Anorthositfragment</a> einer <a href="Troktolith" title="Troktolith">troktolithischen</a> Impaktschmelze aufsitzt. Die 11745 Gramm wiegende Probe stammt vom Ostrand des <i>Plum Crater</i> in den Descartes-Hochländern. Sie besitzt ein Expositionsalter gegenüber <a href="Kosmische_Strahlung" title="Kosmische Strahlung">kosmischer Strahlung</a> von 1,84 Millionen Jahren und kann dadurch mit Auswurfmassen des 5 Kilometer südwestlich vom Landungsplatz liegenden <i>South Ray Crater</i> in Verbindung gebracht werden.
</p><p>Die Probe steckte noch teilweise im Mondboden; ihre herausragende, dem <a href="Sonnenwind" title="Sonnenwind">Sonnenwind</a> ausgesetzte, abgerundete Oberseite war von einer dünnen, braunen Patina überzogen und von winzigen Meteoriten-Einschlagslöchern übersät.<sup id="cite_ref-1" class="reference"><a href="#cite_note-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Die Gesteinsprobe wurde im Verlauf ihrer Geschichte von mehreren Impaktereignissen so schwer geschockt, dass der ursprüngliche <a href="Plagioklas" class="mw-redirect" title="Plagioklas">Plagioklas</a> in <a href="Maskelynit" title="Maskelynit">Maskelynit</a> und/oder <a href="Glas" title="Glas">Glas</a> umgewandelt wurde. Die maximalen <a href="Druck_(Physik)" title="Druck (Physik)">Drucke</a> der Schockwellen wurden anhand des diaplektischen Maskelynit und vorgefundenen Mosaikstrukturen mit 30 bis 40 <a href="Pascal_(Einheit)" title="Pascal (Einheit)">Gigapascal</a> ermittelt.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Petrographie_und_Mineralogie">Petrographie und Mineralogie</h2></div>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Impaktschmelze">Impaktschmelze</h3></div>
<p>Die <b>Impaktschmelze</b>, der Hauptbestandteil von Big Muley, besitzt einen hohen Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>- (ungefähr 25 %) und <a href="KREEP" title="KREEP">KREEP</a>-Gehalt. Sie besteht zu 16 Volumenprozent aus Fragmentklasten und zu 84 Volumenprozent aus Matrix.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Klasten">Klasten</h4></div>
<p>Als Klasten fungieren eckige bis abgerundeten Plagioklase (<a href="Anorthit" title="Anorthit">Anorthite</a>), die eine <a href="Korngr%C3%B6%C3%9Fe" title="Korngröße">Korngröße</a> von 2 Millimeter erreichen können. Die Plagioklasklasten sind teilweise bis vollständig in <a href="Maskelynit" title="Maskelynit">Maskelynit</a> umgewandelt. Daneben finden sich auch glasige, lithische Klasten, die teilweise entglast sind. Hierzu gehören helle, grobkörnige, kataklastisch deformierte Anorthosite und dunkle, feinkörnige, dichte <a href="Mafit" class="mw-redirect" title="Mafit">Mafite</a> (Troktolithe) mit meist poikilitischem Olivin.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Matrix">Matrix</h4></div>
<p>Die semikristalline Matrix mit subophitischer Struktur besteht aus tafel- (0,1 bis 0,2 Millimeter) und lattenförmigen (2 × 0,5 Millimeter) Maskelynit (42 Volumenprozent – mit kleinen <a href="Spinell" title="Spinell">Spinelleinschlüssen</a>), der mit poikilitischem, feinkörnigen (0,1 Millimeter), hypidiomorphen bis idiomorphen <a href="Olivin" class="mw-redirect" title="Olivin">Olivin</a> (43 Volumenprozent) verwachsen ist.
</p><p>Zwickel innerhalb der Matrix werden von einer dunkelbraunen, glasigen, <a href="Ilmenit" title="Ilmenit">Ilmenit</a>-führenden <a href="Mesostasis" title="Mesostasis">Mesostasis</a> (14 Volumenprozent) ausgefüllt.<sup id="cite_ref-2" class="reference"><a href="#cite_note-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Reliktueller Plagioklas hat eine Zusammensetzung von An<sub>92-98</sub> und Olivin liegt bei Fo<sub>82-93</sub>.<sup id="cite_ref-Stöffler_3-0" class="reference"><a href="#cite_note-Stöffler-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Vorhanden sind ferner 1 bis 2 Volumenprozent meteoritische <a href="Metall" class="mw-redirect" title="Metall">Metallkörner</a> (<a href="Eisen" title="Eisen">Eisengehalt</a> 91 bis 93 %) mit einem <a href="Nickel" title="Nickel">Nickelgehalt</a> von 4 bis 8 % und einem <a href="Kobalt" class="mw-redirect" title="Kobalt">Kobaltgehalt</a> von 0,3 bis 0,5 %.<sup id="cite_ref-4" class="reference"><a href="#cite_note-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Anorthosit">Anorthosit</h3></div>
<p>Der aufsitzende <b>Anorthosit</b> ist reich an Eisen und führt neben Plagioklas eisenreiches <a href="Pyroxen" class="mw-redirect" title="Pyroxen">Pyroxen</a> sowie Olivin. Sein Olivin hat die Zusammensetzung Fo<sub>62</sub>, sein eisenreiches Pyroxen liegt bei Wo<sub>2</sub>En<sub>63</sub>Fo<sub>35</sub>. Die Übergangsregion zur scharf abgetrennten Impaktschmelze wird aus aufgeschmolzenem Plagioklas gebildet.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Glashaut">Glashaut</h3></div>
<p>Die Unterseite von Big Muley wird von einer Glashaut überzogen, die wahrscheinlich einmal das gesamte Handstück überzogen haben dürfte. Es wird vermutet, dass die Probe eine Auswurfbombe aus dem South Ray Crater darstellt.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Chemismus">Chemismus</h2></div>
<p>In der folgenden Tabelle sind <a href="Geochemie" title="Geochemie">geochemische Analysewerte</a> für den Big Muley angegeben, differenziert nach drei Gruppen mit unterschiedlicher Zusammensetzung: Anorthosit, troktolithische Impaktschmelze und Glas (glasige Mesostasis, Glashaut, <a href="Pseudotachylit" title="Pseudotachylit">Pseudotachylit</a>-artige Adern, Übergangsregion)<sup id="cite_ref-5" class="reference"><a href="#cite_note-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<table class="wikitable" style="border-width:0;">
<tbody><tr>
<th>Oxid</th>
<th>Impaktschmelze<br>(Gew. %)</th>
<th>Anorthosit <br>(Gew. %)</th>
<th>Glas <br>(Gew. %)</th>
<th rowspan="10" style="background:#FFFFFF; border-width:0;"></th>
<th>Spurenelement</th>
<th>Impaktschmelze<br>(ppm)</th>
<th>Anorthosit<br>(ppm)</th>
<th>Glas<br>(ppm)
</th></tr>
<tr>
<td>SiO<sub>2</sub></td>
<td>42,9 – 44,0</td>
<td>44,15 – 45,0</td>
<td>44,12 – 44,48</td>
<td>Sc</td>
<td>3,5 – 7,4</td>
<td>0 – 5</td>
<td>3,75
</td></tr>
<tr>
<td>TiO<sub>2</sub></td>
<td>0,6 – 0,88</td>
<td>0,017 – 0,2</td>
<td>0,17 – 0,43</td>
<td>Cr</td>
<td>250 – 752</td>
<td>21 – 375</td>
<td>480 – 861
</td></tr>
<tr>
<td>Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub></td>
<td>23,9 – 26,26</td>
<td>33,19 – 34,85</td>
<td>29,83 – 31,74</td>
<td>Co</td>
<td>33 – 51</td>
<td>0,5</td>
<td>24
</td></tr>
<tr>
<td>FeO</td>
<td>4,5 – 5,4</td>
<td>0,26 – 1,40</td>
<td>3,1 – 3,65</td>
<td>Sr</td>
<td>110 – 180</td>
<td>149 – 182</td>
<td>45
</td></tr>
<tr>
<td>MgO</td>
<td>9,12 – 12,5</td>
<td>0,16 – 2,51</td>
<td>3,22 – 4,87</td>
<td>Ba</td>
<td>105 – 240</td>
<td>6,01 – 40,7</td>
<td>132
</td></tr>
<tr>
<td>CaO</td>
<td>13,3 – 15,25</td>
<td>18,3 – 19,6</td>
<td>15,64 – 17,51</td>
<td>La</td>
<td>13,0 – 19,2</td>
<td>0,143 – 3,74</td>
<td>6,3 – 13,6
</td></tr>
<tr>
<td>Na<sub>2</sub>O</td>
<td>0,29 – 0,40</td>
<td>0,32 – 0,4 3</td>
<td>0,34 – 0,66</td>
<td>Eu</td>
<td>1,17 – 1,53</td>
<td>0,671 – 0,926</td>
<td>0,526 – 0,970
</td></tr>
<tr>
<td>K<sub>2</sub>O</td>
<td>0,067 – 0,13</td>
<td>0,0048 – 0,088</td>
<td>0,07 – 0,10</td>
<td>Nd</td>
<td>21,2 – 29,2</td>
<td>0,145 – 5,6</td>
<td>10,9
</td></tr>
<tr>
<td>P<sub>2</sub>O<sub>5</sub></td>
<td>0,101 – 0,120</td>
<td>0,047 – 0,050</td>
<td>0,080</td>
<td>Rb</td>
<td>1,3 – 3,2</td>
<td>0,017 – 0,700</td>
<td>1,877
</td></tr></tbody></table>
<p>Bei den <a href="Seltene_Erden" class="mw-redirect" title="Seltene Erden">Seltenen Erden</a> besitzt der Anorthosit eine deutliche, positive <a href="Europium" title="Europium">Europium</a>-Anomalie, wohingegen die Impaktschmelze eine negative Eu-Anomalie aufweist. Das Glas hat nur noch eine ganz schwach negative Eu-Anomalie, liegt aber generell wesentlich näher bei den Werten der Impaktschmelze. Gegenüber <a href="Chondrit" title="Chondrit">Chondriten</a> ist die Impaktschmelze stark an Seltenen Erden angereichert (20-80-fach), wohingegen sich der Anorthosit etwas unterhalb der Chondritenwerte bewegt.<sup id="cite_ref-6" class="reference"><a href="#cite_note-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Alter">Alter</h2></div>
<p>Das Alter des Big Muley wird von Eugster (1999) mit 3970 ± 25 Millionen Jahren <a href="Before_Present" title="Before Present">BP</a> angegeben.<sup id="cite_ref-7" class="reference"><a href="#cite_note-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Bedeutung">Bedeutung</h2></div>
<p>Die Bedeutung von Big Muley liegt in der Tatsache begründet, dass die Probe die vermuteten, drei Stamm-Magmendifferentiate der primitiven Mondkruste in sich vereint. Ihr gleichzeitiges Auftreten auf beschränktem Raum legt nahe, dass die Probe mehrfach impaktiert wurde, dadurch aufschmolz, wieder kristallisierte und mechanisch durch die Impaktenergie vermischt wurde, so dass einst voneinander getrennte Lithologien nebeneinander zu liegen kamen. Im Detail waren die Prozesse, die zur Entstehung von Big Muley führten, sehr komplex (so gehen Stöffler u. a. von vier Stoßwellenmetamorphosen und einem abschließenden Impaktereignis aus, das die Probe aus dem South Ray Crater schleuderte)<sup id="cite_ref-Stöffler_3-1" class="reference"><a href="#cite_note-Stöffler-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> und verliefen womöglich nach demselben Schema wie in der Descartes-Region.<sup id="cite_ref-8" class="reference"><a href="#cite_note-8"><span class="cite-bracket">[</span>8<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einzelnachweise">Einzelnachweise</h2></div>
<ol class="references">
<li id="cite_note-1"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-1">↑</a></span> <span class="reference-text">Rao, M. N. u. a.: <cite style="font-style:italic">Solar flare-implanted 4He/3He and solar-proton-produced Ne and Ar concentration profiles preserved in lunar rock 61016</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Journal of Geophysical Research</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>98</span>, 1993, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>7827–7835</span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Big+Muley&rft.atitle=Solar+flare-implanted+4He%2F3He+and+solar-proton-produced+Ne+and+Ar+concentration+profiles+preserved+in+lunar+rock+61016&rft.au=Rao%2C+M.+N.+u.+a.&rft.btitle=Journal+of+Geophysical+Research&rft.date=1993&rft.genre=book&rft.pages=7827-7835&rft.volume=98" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-2"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-2">↑</a></span> <span class="reference-text">McGee, P. E. u. a.: <cite style="font-style:italic">Introduction to the Apollo collections. Part II: Lunar Breccias</cite>. Curator’s Office, JSC, 1979.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Big+Muley&rft.au=McGee%2C+P.+E.+u.+a.&rft.btitle=Introduction+to+the+Apollo+collections.+Part+II%3A+Lunar+Breccias&rft.date=1979&rft.genre=book&rft.pub=Curator%E2%80%99s+Office%2C+JSC" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-Stöffler-3"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Stöffler_3-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Stöffler_3-1">b</a></sup></span> <span class="reference-text">Stöffler, D. u. a.: <cite style="font-style:italic">Rock 61016: Multiphase shock and crystallization history of a polymict troctolite-anorthosite breccias</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Proc. 6th Lunar Sci. Conf.</cite> 1975, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>673–692</span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Big+Muley&rft.atitle=Rock+61016%3A+Multiphase+shock+and+crystallization+history+of+a+polymict+troctolite-anorthosite+breccias&rft.au=St%C3%B6ffler%2C+D.+u.+a.&rft.btitle=Proc.+6th+Lunar+Sci.+Conf.&rft.date=1975&rft.genre=book&rft.pages=673-692" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-4"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-4">↑</a></span> <span class="reference-text">Misra, K. C. und Taylor, L. A.: <cite style="font-style:italic">Characteristics of metal particles in Apollo 16 rocks</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Proc. 6th Lunar Sci. Conf.</cite> 1975, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>615–639</span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Big+Muley&rft.atitle=Characteristics+of+metal+particles+in+Apollo+16+rocks&rft.au=Misra%2C+K.+C.+und+Taylor%2C+L.+A.&rft.btitle=Proc.+6th+Lunar+Sci.+Conf.&rft.date=1975&rft.genre=book&rft.pages=615-639" style="display:none"> </span></span>
</li>
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</li>
<li id="cite_note-6"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-6">↑</a></span> <span class="reference-text">Morris, R. V. u. a.: <cite style="font-style:italic">Composition of the Cayley Formation at Apollo 16 as inferred from impact melt splashes</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Journal of Geophysical Research</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>90</span>, 1986, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>E21-E42</span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Big+Muley&rft.atitle=Composition+of+the+Cayley+Formation+at+Apollo+16+as+inferred+from+impact+melt+splashes&rft.au=Morris%2C+R.+V.+u.+a.&rft.btitle=Journal+of+Geophysical+Research&rft.date=1986&rft.genre=book&rft.pages=E21-E42&rft.volume=90" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-7"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-7">↑</a></span> <span class="reference-text">Eugster, O.: <cite style="font-style:italic">Chronology of dimict breccias and the age of South Ray crater at the Apollo 16 site</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Meteor. & Planet. Sci.</cite> <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>34</span>, 1999, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>385–391</span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Big+Muley&rft.atitle=Chronology+of+dimict+breccias+and+the+age+of+South+Ray+crater+at+the+Apollo+16+site&rft.au=Eugster%2C+O.&rft.btitle=Meteor.+%26+Planet.+Sci.&rft.date=1999&rft.genre=book&rft.pages=385-391&rft.volume=34" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-8"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-8">↑</a></span> <span class="reference-text">Head, J. W.: <cite style="font-style:italic">The Moon</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>11</span>, 1974, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>77–99</span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Big+Muley&rft.au=Head%2C+J.+W.&rft.btitle=The+Moon&rft.date=1974&rft.genre=book&rft.pages=77-99&rft.volume=11" style="display:none"> </span></span>
</li>
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