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<title>Gewöhnlicher Chondrit</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Gewöhnlicher Chondrit</span></h1>
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<p><b>Gewöhnliche Chondrite</b> sind mit 93,5&nbsp;% die am häufigsten fallende Art von <a href="Chondrit" title="Chondrit">Chondriten</a><sup id="cite_ref-lunar_1-0" class="reference"><a href="#cite_note-lunar-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>, welche wiederum die häufigsten <a href="Meteorit" title="Meteorit">Meteoriten</a> sind.
</p><p>Sie enthalten kugelförmige Einschlüsse von <a href="Mineral" title="Mineral">Mineralen</a>, die <a href="Chondren" title="Chondren">Chondren</a>, die gewöhnlich aus <a href="Olivin" class="mw-redirect" title="Olivin">Olivin</a> und/oder <a href="Pyroxen" class="mw-redirect" title="Pyroxen">Pyroxen</a> bestehen. Die Chondren repräsentieren ursprüngliche Materie, die früh aus dem <a href="Sonnennebel" title="Sonnennebel">solaren Urnebel</a> kondensiert ist. Daneben enthalten die <a href="Chondrit" title="Chondrit">Chondrite</a> unterschiedlich hohe Anteile an Nickeleisen von 5 bis 20&nbsp;%.
</p><p>Je nach Metallgehalt erfolgt eine Klassifizierung in die folgenden Gruppen:
</p>
<ul><li>H-Chondrite (<i><span lang="en"><b>h</b>igh metal</span></i>; Eisengehalt: 27,5&nbsp;Massenprozent)</li>
<li>L-Chondrite (<i><span lang="en"><b>l</b>ow metal</span></i>; Eisengehalt: 21,5&nbsp;Massenprozent)</li>
<li>LL-Chondrite (<i><span lang="en"><b>l</b>ow metal, <b>l</b>ow-iron</span></i>; Eisengehalt: 18,5&nbsp;Massenprozent)</li></ul>
<p>Die angegebenen Eisengehalte beziehen sich auf Eisen in metallischer und oxidierter Form zusammengenommen. Eine Übersicht über die Häufigkeiten anderer Elemente in den verschiedenen Chondritklassen findet sich bei Kallemeyn <i><span lang="la">et al.</span></i><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>.
</p><p>Zusätzlich zur metallgehaltabhängigen Klassifizierung wird angesichts des unterschiedlichen Erscheinungsbildes der Chondrite eine Einteilung in petrologische Klassen von 1 bis 6 vorgenommen, die die Entwicklung der Meteoriten wiedergibt. So wurden Chondrite der Klasse 1 während ihrer Entwicklung keinen Temperaturen von mehr als 50&nbsp;°C ausgesetzt und blieben weitestgehend unverändert. Die Meteoriten der höheren Klassen wurden stärker erwärmt, wodurch sich das kristalline Gefüge veränderte. Chondrite der Klasse 6 wurden auf über 950&nbsp;°C erhitzt.
</p><p>Es wird davon ausgegangen, dass die unterschiedlichen Klassen der Chondrite in verschiedenen Zonen von differenzierten <a href="Asteroid" title="Asteroid">Asteroiden</a> entstanden sind. Chondrite der Klasse H3 sind dabei an der Oberfläche, die Klassen H4, H5, H6 und H7 in zunehmender Tiefe entstanden.
</p>
<table class="wikitable">
<caption>Vertreter der gewöhnlichen Chondrite
</caption>
<tbody><tr>
<th>Gruppe und Klasse</th>
<th>Meteorit(en) als beispielhafte(r) Vertreter</th>
<th>Anmerkungen
</th></tr>
<tr>
<td>H3</td>
<td><a href="Korra-Korrabes_(Meteorit)" title="Korra-Korrabes (Meteorit)">Korra-Korrabes</a>
</td></tr>
<tr>
<td>H4</td>
<td><a href="Kesen_(Meteorit)" title="Kesen (Meteorit)">Kesen</a>
</td></tr>
<tr>
<td>H4–5
</td>
<td><a href="Blaubeuren_(Meteorit)" title="Blaubeuren (Meteorit)">Blaubeuren</a>
</td>
<td>größter deutscher Chondrit<sup id="cite_ref-3" class="reference"><a href="#cite_note-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>, 30,67 kg
</td></tr>
<tr>
<td>H5</td>
<td><a href="Gao-Guenie_(Meteorit)" title="Gao-Guenie (Meteorit)">Gao-Guenie</a>
</td></tr>
<tr>
<td>H6</td>
<td><a href="Peekskill_(Meteorit)" title="Peekskill (Meteorit)">Peekskill</a>
</td></tr>
<tr>
<td>H7</td>
<td>NWA 4229
</td></tr>
<tr>
<td>L4–6</td>
<td><a href="NWA_3009" title="NWA 3009">NWA 3009</a>
</td></tr>
<tr>
<td>L5</td>
<td><a href="Ghubara_(Meteorit)" title="Ghubara (Meteorit)">Ghubara</a>; <a href="NWA_869" title="NWA 869">NWA 869</a>
</td></tr>
<tr>
<td>L6</td>
<td><a href="Benthullen_(Meteorit)" title="Benthullen (Meteorit)">Benthullen</a>
</td></tr></tbody></table>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einzelnachweise">Einzelnachweise</h2></div>
<ol class="references">
<li id="cite_note-lunar-1"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-lunar_1-0">↑</a></span> <span class="reference-text">M. J. Múñoz-Espadas, J. Martínez-Frías, R. Lunar: <cite class="lang" lang="es" dir="auto" style="font-style:italic">Mineralogía, texturas y cosmoquímica de cóndrulos RP y PO en la condrita Reliegos L5 (León, España)</cite>. In: <cite class="lang" lang="es" dir="auto" style="font-style:italic">Geogaceta</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>34</span>, 2003, <a href="Internationale_Standardnummer_f%C3%BCr_fortlaufende_Sammelwerke" title="Internationale Standardnummer für fortlaufende Sammelwerke">ISSN</a>&nbsp;<span style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://zdb-katalog.de/list.xhtml?t=iss%3D%220213-683X%22&amp;key=cql">0213-683X</a></span>, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>35–38</span> (spanisch, <a rel="nofollow" class="external text" href="https://rabida.uhu.es/dspace/bitstream/handle/10272/9068/Mineralogia.pdf?sequence=2">uhu.es</a> [PDF]).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Gew%C3%B6hnlicher+Chondrit&amp;rft.atitle=Mineralog%C3%ADa%2C+texturas+y+cosmoqu%C3%ADmica+de+c%C3%B3ndrulos+RP+y+PO+en+la+condrita+Reliegos+L5+%28Le%C3%B3n%2C+Espa%C3%B1a%29&amp;rft.au=M.+J.+M%C3%BA%C3%B1oz-Espadas%2C+J.+Mart%C3%ADnez-Fr%C3%ADas%2C+R.+Lunar&amp;rft.date=2003&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issn=0213-683X&amp;rft.jtitle=Geogaceta&amp;rft.pages=35-38&amp;rft.volume=34" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-2"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-2">↑</a></span> <span class="reference-text">Kallemeyn <i><span lang="la">et al.</span></i> (1989): <i>Geochemistry of ordinary chondrites</i>, Geochimica et Cosmochimica Acta, 1989, Band 53, S. 2747–2767.</span>
</li>
<li id="cite_note-3"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-3">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.dlr.de/content/de/artikel/news/2020/03/20200715_groesster-deutscher-steinmeteorit-in-blaubeuren-gefunden.html"><i>Größter deutscher Steinmeteorit in Blaubeuren gefunden.</i></a> <a href="Deutsches_Zentrum_f%C3%BCr_Luft-_und_Raumfahrt" title="Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt">Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt</a>, 15.&nbsp;Juli 2020,<span class="Abrufdatum"> abgerufen am 16.&nbsp;Juli 2020</span>.</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&amp;rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3AGew%C3%B6hnlicher+Chondrit&amp;rft.title=Gr%C3%B6%C3%9Fter+deutscher+Steinmeteorit+in+Blaubeuren+gefunden&amp;rft.description=Gr%C3%B6%C3%9Fter+deutscher+Steinmeteorit+in+Blaubeuren+gefunden&amp;rft.identifier=https%3A%2F%2Fwww.dlr.de%2Fcontent%2Fde%2Fartikel%2Fnews%2F2020%2F03%2F20200715_groesster-deutscher-steinmeteorit-in-blaubeuren-gefunden.html&amp;rft.publisher=%5B%5BDeutsches+Zentrum+f%C3%BCr+Luft-+und+Raumfahrt%5D%5D&amp;rft.date=2020-07-15">&nbsp;</span></span>
</li>
</ol></div><!--htdig_noindex--><div><div class="zim-footer">
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