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<title>Meteorit</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Meteorit</span></h1>
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<p>Ein <b>Meteorit</b> [<style data-mw-deduplicate="TemplateStyles:r227981795">
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</style><span class="navigation-not-searchable"><span class="IPA"><a href="Liste_der_IPA-Zeichen" title="Liste der IPA-Zeichen"><span title="Aussprache im Internationalen Phonetischen Alphabet (IPA)" lang="zxx">meteoˈrit</span></a></span></span>] ist ein relativ kleiner <a href="Festk%C3%B6rper" title="Festkörper">Festkörper</a> <a href="Universum" title="Universum">kosmischen</a> Ursprungs, der die <a href="Erdatmosph%C3%A4re" title="Erdatmosphäre">Erdatmosphäre</a> durchquert und den Erdboden erreicht hat. Er besteht gewöhnlich überwiegend aus <a href="Silikat" class="mw-redirect" title="Silikat">Silikatmineralen</a> oder einer <a href="Eisen-Nickel-Legierung" title="Eisen-Nickel-Legierung">Eisen-Nickel-Legierung</a>, wovon ein gewisser Teil beim Eintritt in die Erdatmosphäre verglüht ist. Da es sich fast immer um vielkörnige <a href="Mineral-Aggregat" title="Mineral-Aggregat">Mineral-Aggregate</a> handelt, werden Meteoriten unabhängig von ihrer chemischen Zusammensetzung zu den <a href="Gestein" title="Gestein">Gesteinen</a> gezählt. Unabhängig davon werden die einzelnen Bestandteile eines Meteoriten als <a href="Mineralien" class="mw-redirect" title="Mineralien">Minerale</a>, Elemente oder Erze klassifiziert, dies ist auch bei Gesteinen der Fall. Meteoriten sind von wissenschaftlichem Interesse, da sie Informationen über die Entstehung und Entwicklung des Sonnensystems liefern können.
</p>

<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Allgemeines">Allgemeines</h2></div>
<p>Der Bildungsort der Meteoriten ist das <a href="Sonnensystem" title="Sonnensystem">Sonnensystem</a>. Sie ermöglichen wertvolle Einblicke in dessen Frühzeit.
</p><p>Als <a href="Meteoroid" title="Meteoroid">Meteoroiden</a> bezeichnet man den Ursprungskörper, solange er sich noch im <a href="Interplanetarer_Raum" title="Interplanetarer Raum">interplanetaren Raum</a> befindet. Beim Eintritt in die Erdatmosphäre erzeugt er eine Leuchterscheinung, die als <a href="Meteor" title="Meteor">Meteor</a> bezeichnet wird. Der Meteoroid verglüht entweder als Sternschnuppe in der Erdatmosphäre oder erreicht als Meteorit den Boden.
</p><p>Meteoroiden, die aus dem Sonnensystem stammen, haben im Bereich des <a href="Erdbahn" title="Erdbahn">Erdorbits</a> eine maximale heliozentrische Geschwindigkeit von etwa 42&nbsp;km/s (siehe <a href="Dritte_kosmische_Geschwindigkeit" class="mw-redirect" title="Dritte kosmische Geschwindigkeit">Dritte kosmische Geschwindigkeit</a>). Da die Bahngeschwindigkeit der <a href="Erde" title="Erde">Erde</a> etwa 30&nbsp;km/s beträgt, sind Relativgeschwindigkeiten von maximal 72&nbsp;km/s oder 260.000&nbsp;km/h möglich.
</p><p>Beim Eintritt in die Erdatmosphäre werden die Meteoroiden sehr stark abgebremst. Dabei werden sie erhitzt, wodurch sie an der Oberfläche teilweise schmelzen bzw. verdampfen. Da der Sturz durch die Erdatmosphäre nur einige Sekunden dauert, kann sich das Innere vor allem größerer Meteoriten nicht nennenswert erwärmen. Erst nach dem Aufschlag kann die an der Oberfläche entstandene Reibungswärme in das Innere des Meteoriten durch <a href="W%C3%A4rmeleitung" title="Wärmeleitung">Wärmeleitung</a> abgegeben werden. Da das Volumen der erhitzten Oberfläche im Verhältnis zum Gesamtvolumen jedoch meist klein ist, bleibt das Innere relativ kühl und unverändert.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Etymologie">Etymologie</h3></div>
<p>Das Wort Meteorit leitet sich ab von <span style="font-style:normal;font-weight:normal"><a href="Altgriechische_Sprache" title="Altgriechische Sprache">altgriechisch</a></span> <span lang="grc-Grek" class="Grek" style="font-style:normal">μετέωρος</span> <style data-mw-deduplicate="TemplateStyles:r261937631">
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</style><span class="Latn" lang="grc-Latn" style="font-weight:normal;font-style:italic">metéōros</span> mit der Bedeutung „emporgehoben“, „hoch in der Luft“ (vergleiche <i><a href="Meteorologie" title="Meteorologie">Meteorologie</a></i>). Hauptsächlich bis Mitte des 20. Jahrhunderts wurden Meteoriten überwiegend <i>Meteorsteine</i> genannt,<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><sup id="cite_ref-Brockhaus-Allbuch_2-0" class="reference"><a href="#cite_note-Brockhaus-Allbuch-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> davor waren auch die Bezeichnungen <i>Aerolith</i> („Luftstein“) und <i>Uranolith</i><sup id="cite_ref-Brockhaus-Allbuch_2-1" class="reference"><a href="#cite_note-Brockhaus-Allbuch-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> („Himmelsstein“) verbreitet.<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> Bis Anfang der 1990er Jahre wurden die heute als <a href="Meteoroid" title="Meteoroid">Meteoroiden</a> bezeichneten Objekte – ebenso wie die zur Erdoberfläche gelangten Überreste dieser Objekte – als Meteoriten geführt.<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><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>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einteilung_und_Benennung">Einteilung und Benennung</h2></div>



<p>Nach ihrem inneren Aufbau werden Meteoriten unterteilt in undifferenzierte und differenzierte Meteoriten:
</p>
<ul><li>undifferenzierte Meteoriten enthalten die ersten und somit ältesten schweren chemischen Elemente, die im Sonnensystem durch Kernfusion entstanden. Sie sind die bei weitem am häufigsten gefundenen Meteoriten und werden <a href="Chondrit" title="Chondrit">Chondrite</a> genannt; man zählt sie zu den <a href="Steinmeteorit" title="Steinmeteorit">Steinmeteoriten</a>.</li>
<li>dagegen stammen die differenzierten Meteoriten überwiegend von <a href="Asteroid" title="Asteroid">Asteroiden</a>, einige auch vom Mars oder dem Erdmond, also solchen Himmelskörpern, die wie die Erde durch Schmelzprozesse einen schalenartigen Aufbau aufweisen; diese Materialtrennung wird <a href="Differenzierung_(Planetologie)" title="Differenzierung (Planetologie)">Differentiation</a> genannt. Differenzierte Meteoriten lassen sich weiter unterteilen in
<ul><li>die nichtchondritischen Steinmeteoriten, die man auch <a href="Achondrit" title="Achondrit">Achondrite</a> nennt; sie stammen aus dem Mantel der Asteroiden.</li>
<li>die aus einer <a href="Eisen" title="Eisen">Eisen</a>-<a href="Nickel" title="Nickel">Nickel</a>-<a href="Legierung" title="Legierung">Legierung</a> bestehenden <a href="Eisenmeteorit" title="Eisenmeteorit">Eisen-Meteoriten</a>, sie stammen aus dem Kern der Asteroiden.</li>
<li>die <a href="Stein-Eisen-Meteorit" title="Stein-Eisen-Meteorit">Stein-Eisen-Meteoriten</a>, sie stammen aus dem Übergangsbereich zwischen Kern und Mantel.</li></ul></li></ul>
<p><span id="Verwitterung"></span>Je nachdem, ob der Fall eines Meteoriten beobachtet wurde oder ob der Meteorit bereits früher unbeobachtet gefallen ist und nur gefunden wurde, wird ein Meteorit als „Fall“ oder „Fund“ eingeteilt. Neben der chemischen und petrologischen Klassifizierung werden Meteoritenfunde auch nach dem Grad der Verwitterung seit ihrem Auftreffen auf der Erdoberfläche in Verwitterungsklassen eingeteilt. Die NASA benutzt die Klassen A, B und C, je nach der Stärke der auf Bruchflächen sichtbaren Braunfärbung durch Eisenoxide. Ein alternatives Klassifizierungssystem bestimmt an Anschliffen den Grad der Umwandlung von <a href="Troilit" title="Troilit">Troilit</a> und Metall in Oxide (W0 bis W4) und der Umwandlung von Silikaten in Tonminerale (W5 und W6). Diese W-Klassen können sinnvoll nur auf Meteoriten mit Troilit- und Metallkörnern, d.&nbsp;h. Chondrite, angewendet werden.
</p><p><span id="Schockklasse"></span>Meteoriten können eine Metamorphose durch ein Schockereignis, beispielsweise während des Losschlagens vom Mutterkörper, erlitten haben. Dies wird durch Einteilen in die Schockklassen S1–S6 beschrieben, wobei in S1 nicht oder nur sehr schwach geschockte Meteoriten und in S6 die am schwersten geschockten Meteoriten stehen.
</p><p>Im Einzelfall kann die Entscheidung, ob ein gefundenes Gesteinsstück tatsächlich ein Meteorit ist, nur vom Fachmann getroffen werden. Im Falle von metallischen Meteoriten bedient er sich dazu beispielsweise der Widmanstätten-Figuren. Sie werden sichtbar, wenn man einen Eisenmeteoriten auftrennt, die Schnittflächen <a href="Polieren" title="Polieren">poliert</a> und mit einer <a href="S%C3%A4ure" class="mw-redirect" title="Säure">Säure</a>, zum Beispiel verdünnter <a href="Salpeters%C3%A4ure" title="Salpetersäure">Salpetersäure</a>, anätzt. Es erscheinen dann die charakteristischen <a href="Kristallstruktur" title="Kristallstruktur">Kristallstrukturen</a> des Metalls, eben die <a href="Widmanst%C3%A4tten-Struktur" title="Widmanstätten-Struktur">Widmanstätten-Figuren</a>, die nur in Meteoriten auftreten. Sie entstehen bei sehr langsamer Abkühlung über Millionen Jahre im Mutterkörper der Eisenmeteoriten. Es gibt allerdings Eisenmeteoriten, die keine Widmanstätten-Figuren zeigen; ihr Nichtvorhandensein schließt einen Meteoriten also nicht aus.
</p>

<p>Eine weitere Möglichkeit, ein gefundenes Eisenstück als Meteoriten zu identifizieren, ist ein <a href="Nickeltest" title="Nickeltest">Nickeltest</a>, da alle Eisenmeteoriten mindestens 4 Prozent <a href="Nickel" title="Nickel">Nickel</a> enthalten. Ein Indiz für einen Steinmeteoriten kann das Vorhandensein einer schwarzen Schmelzkruste sowie kleiner Kügelchen (Chondren) sein. Mit einem Magneten kann man ein gefundenes Steinstück auf Magnetismus testen, da Chondrite wegen der in ihnen vorhandenen kleinen metallischen Eisenteilchen magnetisch sind. Als Pseudometeoriten werden solche Funde bezeichnet, die wegen mehr oder weniger großer Ähnlichkeiten zu meteoritischem Gestein zunächst für einen Meteoriten gehalten wurden, sich bei genauerer Analyse jedoch als irdisches Gestein entpuppten.
</p><p>Drei verschiedene Alter werden bei Meteoriten unterschieden: das Entstehungsalter, Bestrahlungsalter und das terrestrische Alter.<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><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><p>Die genauen Regeln der Namensgebung wurden von der <a href="Meteoritical_Society" class="mw-redirect" title="Meteoritical Society">Meteoritical Society</a>, einer internationalen Fachgesellschaft, aufgestellt. Das Publikationsorgan der Meteoritical Society ist die Zeitschrift <i><a href="Meteoritics_%26_Planetary_Science" title="Meteoritics &amp; Planetary Science">Meteoritics &amp; Planetary Science</a></i> oder kurz MAPS. Hier erscheint das <i><a href="Meteoritical_Bulletin" title="Meteoritical Bulletin">Meteoritical Bulletin</a></i> mit Katalogen, Inventaren und der Routinebeschreibung neuer Meteoriten. Dieses Supplement mit den vom Nomenclature Committee geprüften und freigegebenen Listen aller eingereichten und klassifizierten neuen Funde und Fälle gilt als Standard-Referenzwerk für die Inventarisierung und die Nomenklatur aller Meteoriten.
</p><p>Demnach werden Meteoriten nach ihrem Fundort (Ort, Fluss etc.) benannt. Bei Orten, an denen sehr viele Meteoriten gefunden werden, wie beispielsweise einigen Gebieten in der <a href="Sahara" title="Sahara">Sahara</a>, wird eine laufende Nummer angehängt (beispielsweise DaG 262 von <a href="Dar_al-Gani" title="Dar al-Gani"><b>D</b>ar <b>a</b>l-<b>G</b>ani</a>). Bei Meteoriten, die in der <a href="Antarktis" title="Antarktis">Antarktis</a> gefunden werden, werden an das Namenskürzel die Jahreszahl und eine laufende Nummer angehängt. Beispielsweise bezeichnet ALH 76008 den achten Meteoriten, der im Jahre 1976 im Allan-Hills-Gebiet in der Antarktis aufgesammelt wurde. Der <a href="Marsmeteorit" title="Marsmeteorit">Marsmeteorit</a> <a href="ALH_84001_(Meteorit)" title="ALH 84001 (Meteorit)">ALH 84001</a>, bekannt geworden durch die scheinbaren Spuren fossiler Bakterien, war demnach der erste im Jahre 1984 aufgelesene Meteorit in diesem Gebiet.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Herkunft">Herkunft</h2></div>

<p>Die meisten Meteoriten sind Bruchstücke von <a href="Asteroid" title="Asteroid">Asteroiden</a> und stammen aus dem <a href="Asteroideng%C3%BCrtel" title="Asteroidengürtel">Asteroidengürtel</a> zwischen <a href="Mars_(Planet)" title="Mars (Planet)">Mars</a> und <a href="Jupiter_(Planet)" title="Jupiter (Planet)">Jupiter</a>. Durch Kollisionen wurden sie von ihrem Mutterkörper losgeschlagen. Die typischen Widmanstätten-Figuren in Eisen-Nickel-Meteoriten können zum Beispiel nur entstehen, wenn ein geschmolzener metallischer Körper sehr langsam, über Millionen von Jahren, abkühlt. Solche Abkühlzeiten werden nur im Kern von Himmelskörpern erreicht, etwa in Asteroiden.
</p><p>Die Zeitdauer zwischen dem Abtrennen vom Mutterkörper und dem Einschlag auf der Erde liegt typischerweise bei einigen Millionen Jahren, kann aber auch mehr als hundert Millionen Jahre betragen. Meteoriten enthalten das älteste Material unseres Sonnensystems, das zusammen mit diesem vor 4,56 Milliarden Jahren entstanden ist. Sie bieten den einzigen direkten irdischen Zugang zur Erforschung der Entstehung des Sonnensystems. Ähnlich altes Material findet sich außer in Asteroiden auch in <a href="Komet" title="Komet">Kometen</a> und kann nur mit Hilfe von <a href="Raumsonden" class="mw-redirect" title="Raumsonden">Raumsonden</a> genauer untersucht werden.
</p><p>Dass einige Meteoriten vom <a href="Mond" title="Mond">Mond</a> (<a href="Mondmeteorit" title="Mondmeteorit">Mondmeteoriten</a>) und vom Mars (<a href="Marsmeteorit" title="Marsmeteorit">Marsmeteoriten</a>) stammen, wurde inzwischen nachgewiesen. Auch sie müssen durch den Einschlag eines <a href="Kleink%C3%B6rper_(Astronomie)" title="Kleinkörper (Astronomie)">Kleinkörpers</a> aus diesen Himmelskörpern herausgeschlagen und ins All geschleudert worden sein. Für den kohligen Chondriten <a href="Kaidun_(Meteorit)" title="Kaidun (Meteorit)">Kaidun</a> wurde der Marsmond <a href="Phobos_(Mond)" title="Phobos (Mond)">Phobos</a> und für den Enstatiten <a href="Abee_(Meteorit)" title="Abee (Meteorit)">Abee</a> und den Achondriten <a href="NWA_7325" title="NWA 7325">NWA 7325</a> gar der <a href="Merkur_(Planet)" title="Merkur (Planet)">Merkur</a> als Ursprungskörper vorgeschlagen, was allerdings umstritten ist. Die Diogenite, <a href="Achondrit#HED-Gruppe" title="Achondrit">Eukrite</a> und Howardite werden dem Planetoiden <a href="(4)_Vesta" title="(4) Vesta">Vesta</a> zugeordnet. Bisher wurden keine Meteoriten gefunden, die nachweislich von Kometen oder gar aus dem interstellaren Raum stammen, obwohl bei einem Teil der <a href="Mikrometeorit" title="Mikrometeorit">Mikrometeoriten</a> eine kometare Herkunft diskutiert wird und die meisten <a href="Meteorstrom" title="Meteorstrom">Meteorströme</a> mit Kometen in Verbindung stehen. Auch hier rührt die Mehrzahl aber vermutlich überwiegend von Asteroiden her.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Häufigkeit_von_Meteoritenfällen"><span id="H.C3.A4ufigkeit_von_Meteoritenf.C3.A4llen"></span>Häufigkeit von Meteoritenfällen</h2></div>
<p>Jedes Jahr werden mehrere Meteoritenfälle auf der Erde beobachtet. Alle Fälle, von denen Material gefunden und analysiert wurde, werden im <i>Meteoritical Bulletin</i> registriert und veröffentlicht. Eine Auswertung dieser Daten (Stand 4. Januar 2026) ergibt Fallraten von 1 bis 17 Fällen im Jahr.
</p>
<table class="wikitable zebra" style="text-align:center;">
<caption>Beobachtete Meteoritenfälle
</caption>
<tbody><tr>
<th>Periode</th>
<th>Fälle</th>
<th>Fälle/Jahr
</th></tr>
<tr>
<td>1900–1909</td>
<td>56</td>
<td>5,6
</td></tr>
<tr>
<td>1910–1919</td>
<td>66</td>
<td>6,6
</td></tr>
<tr>
<td>1920–1929</td>
<td>70</td>
<td>7,0
</td></tr>
<tr>
<td>1930–1939</td>
<td>92</td>
<td>9,2
</td></tr>
<tr>
<td>1940–1949</td>
<td>57</td>
<td>5,7
</td></tr>
<tr>
<td>1950–1959</td>
<td>60</td>
<td>6,0
</td></tr>
<tr>
<td>1960–1969</td>
<td>63</td>
<td>6,3
</td></tr>
<tr>
<td>1970–1979</td>
<td>62</td>
<td>6,2
</td></tr>
<tr>
<td>1980–1989</td>
<td>56</td>
<td>5,6
</td></tr>
<tr>
<td>1990–1999</td>
<td>59</td>
<td>5,9
</td></tr>
<tr>
<td>2000–2009</td>
<td>71</td>
<td>7,1
</td></tr>
<tr>
<td>2010–2019</td>
<td>92</td>
<td>9,2
</td></tr>
<tr>
<td>2020–2025
</td>
<td>63
</td>
<td>10,5
</td></tr>
<tr>
<th colspan="2">Mittelwert der <i>beobachteten</i> Meteoritenfälle</th>
<th>6,9
</th></tr></tbody></table>
<p>Die <i>tatsächliche</i> Fallrate ist aber viel höher: Ein großer Teil fällt ins Meer oder auf unbesiedelte Gebiete. Aber auch in dichter besiedelten Gegenden wie Mitteleuropa werden viele Fälle der Beobachtung entgehen. Beim Fall des Steinmeteoriten <a href="Ramsdorf#Geschichte" title="Ramsdorf">Ramsdorf</a> am 26. Juli 1958 zum Beispiel wurde keine Lichterscheinung gesehen, nur ein knatterndes Geräusch in der Nähe des Aufschlagortes gehört. Wäre der Meteorit wenige Kilometer weiter außerhalb einer Ortschaft niedergegangen, hätte ihn wahrscheinlich niemand bemerkt. Wissenschaftler der NASA sprechen von einem auf die Erde niedergehenden „Fluss extraterrestrischen Materials“, der gerundet 100 Tonnen pro Tag beträgt.<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><sup id="cite_ref-9" class="reference"><a href="#cite_note-9"><span class="cite-bracket">[</span>9<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Eine Abschätzung der tatsächlichen Fallrate ist aus fotografisch aufgezeichneten Meteorbahnen möglich. Ein Kameranetzwerk in Kanada hat von 1974 bis 1983 über einem Gebiet von 1,26 Millionen Quadratkilometern Meteorbahnen ausgewertet, die Meteoriten geliefert haben müssen, und folgende Zahlen für Fälle über 0,1&nbsp;kg pro Jahr erhalten:<sup id="cite_ref-10" class="reference"><a href="#cite_note-10"><span class="cite-bracket">[</span>10<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<ul><li>Gesamtfläche der Erde: 19.000 Fälle</li>
<li>Landfläche der Erde: 5.800 Fälle</li>
<li>auf 1 Million km²: 39 Fälle</li></ul>
<p>Daraus würde sich für die 0,36 Mio. km² Deutschlands eine Fallrate von etwa 14 Fällen pro Jahr ergeben, für die 0,08 Mio. km² Österreichs eine Rate von etwa 3 Fällen und für die 0,04 Mio. km² der Schweiz eine Rate von 1–2 Fällen.
</p><p>Auch auf dem <a href="Mond" title="Mond">Mond</a> findet man durch den Vergleich aktueller Fotos mit früheren zahlreiche neue <a href="Mondkrater" title="Mondkrater">Mondkrater</a>,<sup id="cite_ref-11" class="reference"><a href="#cite_note-11"><span class="cite-bracket">[</span>11<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-12" class="reference"><a href="#cite_note-12"><span class="cite-bracket">[</span>12<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> die auf Meteoriteneinschläge hinweisen. Von der unbemannten chinesischen Mondmission <a href="Chang%E2%80%99e_6" title="Chang’e 6">Chang’e 6</a> wurden 2024 mehrere <a href="Olivin" class="mw-redirect" title="Olivin">Olivin</a>-haltige Meteoritenfragmente vom <a href="Apollo_(Mondkrater)" title="Apollo (Mondkrater)">Apollo-Krater</a> zur Erde gebracht. Es handelt sich bei den <a href="Klasten" title="Klasten">Klasten</a> offenbar um <a href="Chondrit" title="Chondrit">Chondrite</a> vom <a href="Ivuna_(Meteorit)" title="Ivuna (Meteorit)">Ivuna</a>-Typ (<a href="CI-Chondrit" title="CI-Chondrit">CI-Chondrite</a>).<sup id="cite_ref-Wang2025_13-0" class="reference"><a href="#cite_note-Wang2025-13"><span class="cite-bracket">[</span>13<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Der vom Mars-Rover <a href="Mars_2020" title="Mars 2020">Perseverance</a> 2025 im Vernodden-Gebiet im Umkreis des <a href="Jezero_(Marskrater)" title="Jezero (Marskrater)">Jezero-Kraters</a> gefundene 80 cm große Felsbrocken Phippsaksla gilt als mutmaßlicher <a href="Eisenmeteorit" title="Eisenmeteorit">Eisen-Nickel-Meteorit</a>, der in diesem Gebiet auf dem roten Planeten niederging.<sup id="cite_ref-Phippsaksla_14-0" class="reference"><a href="#cite_note-Phippsaksla-14"><span class="cite-bracket">[</span>14<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Er trägt den Namen eines Bergs auf der zu <a href="Spitzbergen_(Inselgruppe)" title="Spitzbergen (Inselgruppe)">Spitzbergen</a> gehörenden Insel <a href="Prins_Karls_Forland" class="mw-redirect" title="Prins Karls Forland">Prins Karls Forland</a>.<sup id="cite_ref-Phippsaksla_NPI_15-0" class="reference"><a href="#cite_note-Phippsaksla_NPI-15"><span class="cite-bracket">[</span>15<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Fundorte">Fundorte</h2></div>



<p>Meteoriten fallen zwar gleichmäßig überall auf die Erde, trotzdem gibt es Orte, an denen sie häufiger zu finden sind als an anderen. Während sie in den gemäßigten <a href="Klimazone" title="Klimazone">Klimazonen</a> recht schnell <a href="Verwitterung" title="Verwitterung">verwittern</a>, vor allem durch die <a href="Oxidation" title="Oxidation">Oxidation</a> des auf der Erdoberfläche nicht stabilen <a href="Metalle" title="Metalle">metallischen</a> Eisens, können sie in trockenen Gegenden wie den nordafrikanischen Wüsten Zehntausende von Jahren, in der <a href="Antarktis" title="Antarktis">Antarktis</a> manchmal sogar über eine Million Jahre überdauern. Hilfreich ist auch, dass Meteoriten wegen ihrer typisch schwarzen Schmelzkruste leicht auffallen. In der Antarktis gibt es zudem Gebiete, in denen Meteoriten durch <a href="Gletscher" title="Gletscher">Gletscher</a> an sogenannten <a href="Blaueisgebiet" title="Blaueisgebiet">Blaueisfeldern</a> angesammelt werden („<a href="Meteoritenfalle" title="Meteoritenfalle">Meteoritenfallen</a>“). Es werden deshalb häufig <a href="Expedition" title="Expedition">Expeditionen</a> dorthin unternommen, um neue Meteoriten aufzuspüren. Das erste Objekt wurde 1912 in der Antarktis gefunden, der <a href="Adelie_Land" title="Adelie Land">Adelie-Land</a>-Meteorit.<sup id="cite_ref-16" class="reference"><a href="#cite_note-16"><span class="cite-bracket">[</span>16<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Der mit 60 <a href="Tonne_(Einheit)" title="Tonne (Einheit)">Tonnen</a> Gewicht weltweit größte Meteorit <a href="Hoba_(Meteorit)" title="Hoba (Meteorit)">Hoba</a>&nbsp;– ein Eisenmeteorit&nbsp;– wurde 1920 in <a href="Namibia" title="Namibia">Namibia</a> gefunden, wo er heute noch liegt.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Meteoritenfunde_in_heißen_Wüsten"><span id="Meteoritenfunde_in_hei.C3.9Fen_W.C3.BCsten"></span>Meteoritenfunde in heißen Wüsten</h2></div>

<p>Dass es nicht nur in den kalten Wüsten am Südpol, sondern auch in heißen Wüsten in bestimmten Gebieten über lange Zeiträume zu einer Konzentration von Meteoriten kommen kann, ist eine relativ neue Erkenntnis. Nachdem ein Team deutscher Seismologen bei Erdölprospektionsarbeiten 1986 in <a href="Libyen" title="Libyen">Libyen</a> in der Gegend von <a href="Daradsch" title="Daradsch">Daradsch</a> (<a href="Munizip_Nalut" title="Munizip Nalut">Distrikt Nalut</a>) zufällig auf einer vergleichsweise kleinen Fläche rund 65 Meteoriten gefunden hatte, begann in der Sahara eine systematische Suche. Seit 1990 wuchs die Zahl der im Rahmen von privaten und institutionellen Meteoritenexpeditionen zunächst in der <a href="Sahara" title="Sahara">Sahara</a> und später auch in den Wüsten <a href="Oman" title="Oman">Omans</a> gemachten Funde stetig an. Waren 1985 aus Libyen, <a href="Algerien" title="Algerien">Algerien</a>, <a href="Marokko" title="Marokko">Marokko</a>, der Republik <a href="Niger" title="Niger">Niger</a> und Oman gerade einmal 30 Meteoritenfunde bekannt, so sind es heute mehr als 3000. Hinzu kommt eine unbekannte Anzahl von Funden durch Einheimische, die ohne Angaben zu den Fundumständen meist über die marokkanischen Märkte gehandelt wurde.
</p><p>Zu den bekanntesten Fundgebieten der Sahara zählen in Libyen die <a href="Hammada_al-Hamra" title="Hammada al-Hamra">Hammada al-Hamra</a>, das <a href="Dar_al-Gani" title="Dar al-Gani">Dar al-Gani</a>, in Algerien das Acfer-Gebiet, die Hammadah du Draa und die <a href="Tanezrouft" title="Tanezrouft">Tanezrouft</a>-Wüste sowie Grein und die <a href="T%C3%A9n%C3%A9r%C3%A9" title="Ténéré">Ténéré</a> Tafassasset in der Republik Niger. Die wichtigsten Konzentrationsflächen in Oman heißen Dhofar, Jiddat Al Harasis und Say Al Uhaymir. Der Höhepunkt der Suchtätigkeit wurde 2002 überschritten und die Anzahl der Funde ist heute stark rückläufig. Dies hängt zum einen mit verschärften Ausfuhrbedingungen in einigen Wüstenstaaten zusammen, ist aber auch ein Anzeichen dafür, dass die bekannten Fundgebiete im Wesentlichen ausgebeutet sind.
</p><p>Bei den Fundgebieten in heißen Wüsten handelt es sich um Aggregationsflächen, auf denen die Böden unter ganz bestimmten Bedingungen die Meteoritenfälle mehrerer zehntausend Jahre konserviert haben. Dies geschieht ähnlich wie beim Konzentrationsprozess in der Antarktis zunächst durch Einsedimentation der neu hinzukommenden Fälle. Durch neue Sedimentschichten auch in feuchteren Klimaphasen vor den Witterungseinflüssen geschützt, überdauerten die Meteoriten bis zu mehrere zehntausend Jahre in den Bodenschichten. In der Sahara legte die Winderosion in der jüngsten, seit rund 3000 Jahren immer trockener werdenden Klimaphase die so konservierten Meteoriten schließlich frei. Die überdeckenden Bodenschichten wurden in den betreffenden Gebieten mit dem fast ganzjährig über der Sahara wehenden Nordostwind abgetragen.
</p><p>Entscheidend für den Konzentrationsprozess von Meteoriten ist ferner das Fehlen von Quarzsand in den entsprechenden Gebieten. Die vergleichsweise harten Quarzsande führen zu einer schnelleren Zerstörung der Meteoriten durch <a href="Windschliff" class="mw-redirect" title="Windschliff">Windschliff</a>. Die dichten Meteoritenkonzentrationen in der Sahara liegen deshalb in der Regel auf Plateaus oberhalb des Sandflugs oder im <a href="Luv_und_Lee" title="Luv und Lee">Lee</a> von Höhenzügen.
</p><p>Um die Meteoriten in ihren Aggregationsgebieten auffinden zu können, sind besondere topographische und geologische Gegebenheiten erforderlich. Helle Untergründe mit leicht basischem <a href="PH-Wert" title="PH-Wert">pH-Wert</a> haben sich als für die Prospektion am günstigsten erwiesen. Durch dunkle Flussgerölle oder vulkanische Tiefen- oder Auswurfgesteine kontaminiertes Gelände ist dagegen für die Prospektion ungeeignet. Auf solchen Horizonten sind Meteoriten nicht vom Umgebungsgestein zu unterscheiden. Ebenso wichtig ist ein möglichst geringes hydraulisches Gefälle der Fläche, da auf Neigungsflächen ebenfalls die mechanische und chemische Verwitterung der Meteoriten beschleunigt wird. Unter idealen Bedingungen lässt sich in einem dichten Konzentrationsgebiet auf je 10 bis 12 Quadratkilometern ein Meteorit finden.
</p><p>Ungeklärt ist bis heute das fast gänzliche Fehlen von Eisenmeteoriten aus den Fundgebieten in den heißen Wüsten. <a href="Eisenmeteorit" title="Eisenmeteorit">Eisenmeteoriten</a> stellen mit nur rund 0,2&nbsp;% Anteil an den afrikanischen Wüstenfunden einen deutlich geringeren Teil, als man dies mit Blick auf ihren Prozentsatz an den beobachteten Fällen (ca. 4&nbsp;%) vermuten würde. Ein möglicher Grund hierfür ist das gezielte Absammeln und Verarbeiten von Meteoreisen in den Fundgebieten durch die vor- und frühgeschichtlichen Bewohner der Sahara.
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<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Historisches">Historisches</h2></div>
<p>Berichte über vom Himmel gefallene Steine gibt es seit frühester Zeit. So berichtet etwa der griechische Schriftsteller <a href="Plutarch" title="Plutarch">Plutarch</a> über einen schwarzen Stein, der etwa 470 v.&nbsp;Chr. in <a href="Phrygien" title="Phrygien">Phrygien</a> gefallen sein soll. Dieser Meteorit wurde im Namen der Göttin <a href="Kybele" class="mw-redirect" title="Kybele">Kybele</a> verehrt, bis er nach der Übernahme des Kybele-Kultes durch die Römer (die sie <a href="Mater_Deum_Magna_Ideae" class="mw-redirect" title="Mater Deum Magna Ideae">Mater Deum Magna Ideae</a> nannten) im Jahr 204 v.&nbsp;Chr. in einer großen Prozession nach <a href="R%C3%B6misches_Reich" title="Römisches Reich">Rom</a> gebracht wurde, wo er weitere Jahrhunderte verehrt wurde.
Um 465 <a href="V._u._Z." title="V. u. Z.">v. u. Z.</a> deutete <a href="Diogenes_von_Apollonia" title="Diogenes von Apollonia">Diogenes von Apollonia</a> den Fall eines Meteoriten auf der <a href="Halbinsel_Gallipoli" class="mw-redirect" title="Halbinsel Gallipoli">Halbinsel Gallipoli</a> als „Fall eines erloschenen Sterns“.<sup id="cite_ref-17" class="reference"><a href="#cite_note-17"><span class="cite-bracket">[</span>17<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Bereits in prähistorischer Zeit waren Meteoriten Gegenstand von religiösen Kulten, wie Funde in Grabstätten der <a href="Sinagua-Kultur" title="Sinagua-Kultur">Sinagua-Kultur</a> belegen. So wurde der Meteorit <i>Winona</i> 1928 in einem Steinbehälter in einem prähistorischen Pueblo in Arizona gefunden, wo er offenbar kultischen Zwecken diente. Auch bei dem in der <a href="Kaaba" title="Kaaba">Kaaba</a>, dem zentralen Heiligtum des <a href="Islam" title="Islam">Islam</a>, eingemauerten schwarzen Stein <a href="Schwarzer_Stein_(Mekka)" title="Schwarzer Stein (Mekka)"><i>Hadschar al-Aswad</i></a> handelt es sich möglicherweise um einen Meteoriten, was allerdings wissenschaftlich nicht gesichert ist.
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<p>Der chinesische Historiker <a href="Ma_Duanlin" title="Ma Duanlin">Ma Duanlin</a> (1245–1325) berichtet über Meteoritenfälle in einem Zeitraum von 2000 Jahren. Eine Auswertung früher chinesischer Aufzeichnungen durch die Meteoritenforscher K. Yau, P. Weissman und D. Yeomans ergab 337 beobachtete Meteoritenfälle zwischen 700 v.&nbsp;Chr. und 1920. Der Meteorit <a href="Nogata_(Meteorit)" title="Nogata (Meteorit)">Nogata</a>, gefallen im Jahr 861 n.&nbsp;Chr., ist der früheste beobachtete Fall, von dem heute noch Material aufbewahrt wird.
</p><p>Der erste registrierte Meteorit in Europa, von dem noch Material vorhanden ist, fiel 1400 n.&nbsp;Chr. in <a href="Loket" title="Loket">Elbogen</a> in <a href="B%C3%B6hmen" title="Böhmen">Böhmen</a>, das genaue Datum und die Umstände des Falls sind nicht überliefert. Großes Aufsehen erregte der Fall von <a href="Ensisheim_(Meteorit)" title="Ensisheim (Meteorit)">Ensisheim</a> im Elsass, bei dem im Jahre 1492 ein Steinmeteorit unter großem Getöse vom Himmel fiel. Über das Ereignis berichteten zahlreiche Chroniken und Flugblätter. Die ältesten auf der Erde gefundenen Überreste von Meteoriten sind „fossile Meteoriten“, die einen Stoffaustausch mit dem Gestein, in das sie eingebettet sind, erfahren haben und deren meteoritische Herkunft nur noch an ihrer Struktur zu erkennen ist. In Kalksteinschichten in Schweden sind zum Beispiel eingebettete Fragmente von fossilen chondritischen Meteoriten gefunden worden, die im <a href="Ordovizium" title="Ordovizium">Ordovizium</a> vor etwa 450–480 Millionen Jahren auf die Erde gefallen sind.
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<p>Als spektakuläres Ereignis der jüngeren Zeit gilt eine Beobachtung am 30. Juni 1908 (<a href="Tunguska-Ereignis" title="Tunguska-Ereignis">Tunguska-Ereignis</a>). Zeugen beobachteten am Himmel über der sibirischen <a href="Tunguska_(Region)" title="Tunguska (Region)">Tunguska-Region</a> einen blassblauen Feuerball. Kurz darauf machte die Druckwelle einer Explosion rund 2.000 Quadratkilometer Wald dem Erdboden gleich, das entspricht etwa einer Kreisfläche von 50 Kilometern Durchmesser. Die durch die Explosion verursachten Luftdruckschwankungen konnten noch in London registriert werden. Neben anderen Theorien wird vermutet, dass es sich bei diesem Ereignis um die Explosion eines Meteoroiden, vermutlich eines Kometenkernfragments oder eines kleineren Asteroiden, von etwa 50 bis 100 Meter Durchmesser in einer Höhe von ca. 10.000 Metern handelte. Meteoriten oder ein Krater, die durch das Ereignis entstanden sein könnten, wurden in dem entsprechenden Gebiet bisher nicht gefunden, aber einige Stunden nach dem Ereignis fiel in der Nähe von Kiew der Meteorit <a href="Kagarlyk_(Meteorit)" title="Kagarlyk (Meteorit)">Kagarlyk</a>. Bisher ist ungeklärt, ob dies ein zufälliges Aufeinandertreffen der beiden Ereignisse ist oder ob ein Zusammenhang besteht.
</p><p>Meteoritisches <a href="Eisen" title="Eisen">Eisen</a> wurde schon vor der eigentlichen <a href="Eisenzeit" title="Eisenzeit">Eisenzeit</a> zur Herstellung von Kultgegenständen, Werkzeugen und Waffen benutzt. So wurden etwa in einem kleinen Gräberfeld aus der Zeit von 3500 bis 3000 v.&nbsp;Chr. bei der <a href="%C3%84gypten" title="Ägypten">ägyptischen</a> Siedlung <a href="Gerzeh" title="Gerzeh">Gerzeh</a> Eisenperlen mit einem Nickelgehalt von 7,5&nbsp;Prozent gefunden, was den meteoritischen Ursprung nahelegt. Eine Dolchklinge wurde auch in der Grabkammer des <a href="Pharao" title="Pharao">Pharaos</a> <a href="Tutanchamun" title="Tutanchamun">Tutanchamun</a> gefunden, von der angenommen wird, dass sie möglicherweise aus meteoritischem Eisen gefertigt worden ist. Zwei 2016 publizierte Analysen der Dolchklinge geben der Annahme eines meteoritischen Ursprungs des Klingenmaterials starke Unterstützung.<sup id="cite_ref-18" class="reference"><a href="#cite_note-18"><span class="cite-bracket">[</span>18<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-19" class="reference"><a href="#cite_note-19"><span class="cite-bracket">[</span>19<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-20" class="reference"><a href="#cite_note-20"><span class="cite-bracket">[</span>20<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>2012 wurde eine ca. 24&nbsp;cm große, etwa 10&nbsp;kg schwere Figur untersucht, die 1938/39 von einer <a href="Deutsche_Tibet-Expedition_1938/39" title="Deutsche Tibet-Expedition 1938/39">deutschen Tibet-Expedition</a> entdeckt worden sein soll und bis 2009 in einer Privatsammlung aufbewahrt wurde. Forscher gehen davon aus, dass die Figur aus einem Fragment des <a href="Chinga_(Meteorit)" title="Chinga (Meteorit)">Chinga</a>-Eisenmeteoriten gefertigt wurde, der etwa vor 15.000 Jahren im Bereich der heutigen Mongolei oder Sibirien niederging.<sup id="cite_ref-21" class="reference"><a href="#cite_note-21"><span class="cite-bracket">[</span>21<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-22" class="reference"><a href="#cite_note-22"><span class="cite-bracket">[</span>22<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-23" class="reference"><a href="#cite_note-23"><span class="cite-bracket">[</span>23<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Auch heute wird das sogenannte <a href="Eisen#Früheste_Nutzung_von_Meteoriteneisen" title="Eisen">Meteoriteneisen</a> wegen seiner relativen Seltenheit als Schmuck oder als Teil von handgemachten Messern verwendet. Ätzt man Meteoriteneisen mit Säure, zeichnet sich ein Muster ab, da die verschiedenen Metalle unterschiedlich stark von der Säure angegriffen werden. Bei dieser <a href="Widmanst%C3%A4tten-Struktur" title="Widmanstätten-Struktur">Widmanstätten-Struktur</a> spricht man auch von Meteoriten<a href="Damaszener_Stahl" title="Damaszener Stahl">damast</a>.
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<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Geschichte_der_Meteoritenforschung">Geschichte der Meteoritenforschung</h2></div>

<p>Die wissenschaftliche Erforschung von Meteoriten begann am Ende des 18. Jahrhunderts.<sup id="cite_ref-24" class="reference"><a href="#cite_note-24"><span class="cite-bracket">[</span>24<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die erste Veröffentlichung über die chemische Analyse eines 1768 bei Lucé in <a href="Frankreich" title="Frankreich">Frankreich</a> gefallenen Steines mit modernen chemischen Methoden wurde 1777 von den Chemikern Fourgeroux, Chadet und <a href="Antoine_Laurent_de_Lavoisier" title="Antoine Laurent de Lavoisier">Lavoisier</a> im <i>Journal de Physique</i> veröffentlicht. Allerdings kamen die Autoren zu dem falschen Schluss, dass der Stein irdischen Ursprungs und möglicherweise durch Blitzeinschlag in Sandstein entstanden sei.
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<p>Als Meilenstein in der Akzeptanz von Meteoriten als <a href="Extraterrestrisch" title="Extraterrestrisch">außerirdische</a> Objekte gilt die Veröffentlichung des Physikers <a href="Ernst_Florens_Friedrich_Chladni" title="Ernst Florens Friedrich Chladni">Ernst F. F. Chladni</a> <i>Ueber den Ursprung der von <a href="Peter_Simon_Pallas" title="Peter Simon Pallas">Pallas</a> gefundenen und anderer ihr ähnlicher Eisenmassen</i>. In diesem 1794 veröffentlichten Aufsatz diskutiert Chladni historische Berichte über <a href="Meteor" title="Meteor">Meteore</a> und <a href="Bolide_(Meteor)" title="Bolide (Meteor)">Feuerkugeln</a> und begründet, warum viele der zu dieser Zeit existierenden, sehr unterschiedlichen Erklärungen über den Ursprung dieser Phänomene nicht zutreffen können. Des Weiteren stellt er die Hypothese auf, dass diese Erscheinungen mit Berichten über vom Himmel gefallene Stein- und Eisenmassen verknüpft sind. Außerdem schlägt er vor, dass diese Körper aus dem Weltraum stammen. Auslöser für diese Arbeit waren Diskussionen mit dem Physiker und Philosophen <a href="Georg_Christoph_Lichtenberg" title="Georg Christoph Lichtenberg">Georg Christoph Lichtenberg</a>, der 1791 selbst einen Feuerball beobachtet hatte.
</p><p>Berichte über vom Himmel gefallene Steine oder Eisenmassen wurden vor der Veröffentlichung Chladnis von Wissenschaftlern meist als Aberglaube abgetan. Wenn überhaupt, wurde höchstens ein atmosphärischer Ursprung von Meteoriten akzeptiert, der auch als Erklärung von Meteoren und Feuerkugeln üblich war. Besonders Behauptungen, dass Meteoriten außerirdischen Ursprungs seien, wurden oft auch von aufgeklärten und gebildeten Menschen mit Spott und Polemik beantwortet. Ein Grund hierfür war der auf <a href="Aristoteles" title="Aristoteles">Aristoteles</a> zurückgehende und von <a href="Isaac_Newton" title="Isaac Newton">Isaac Newton</a> bekräftigte Glaube, dass das Sonnensystem abgesehen von den größeren Körpern wie Planeten, Monden und Kometen frei von Materie und höchstens von einer <a href="%C3%84ther_(Physik)" title="Äther (Physik)">Äther</a> genannten Substanz erfüllt sei. Bereits im 18. Jahrhundert, noch vor der Erkenntnis, dass Meteoriten extraterrestrischen Ursprungs sind, wurden die ersten Meteoritensammlungen gegründet. Die älteste Meteoritensammlung der Welt befindet sich im <a href="Naturhistorisches_Museum_Wien" title="Naturhistorisches Museum Wien">Naturhistorischen Museum</a> in <a href="Wien" title="Wien">Wien</a>, wo mit dem <a href="Hraschina_(Meteorit)" title="Hraschina (Meteorit)">Hraschina</a>-Meteoriten (gefallen 1751) der Grundstein gelegt wurde; heute befindet sich dort die mit ca. 1100 Objekten größte Schausammlung der Welt.<sup id="cite_ref-25" class="reference"><a href="#cite_note-25"><span class="cite-bracket">[</span>25<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Auch Chladnis Thesen erfuhren zunächst bei den meisten Wissenschaftlern Ablehnung, durch weitere beobachtete Fälle (beispielsweise <a href="Wold_Cottage_(Meteorit)" title="Wold Cottage (Meteorit)">Wold Cottage</a> 1795, <a href="L%E2%80%99Aigle_(Meteorit)" title="L’Aigle (Meteorit)">L’Aigle</a> 1803) und Forschungsberichte erhielten sie aber zunehmend Unterstützung.
William Thomson lieferte 1794 die erste mineralogische Beschreibung eines bei <a href="Siena" title="Siena">Siena</a> in Italien gefallenen Steins, in der er zeigte, dass dieser von allen bekannten irdischen Gesteinen verschieden ist. Edward C. Howard und Jacques-Louis de Bournon analysierten 1802 vier Meteoriten auf ihre chemische Zusammensetzung. De Bournon erwähnte dabei erstmals in diesen gefundene Silikatkügelchen, die 1869 durch Gustav Rose als <a href="Chondren" title="Chondren">Chondren</a> benannt wurden.
</p><p>Während noch in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts die fälschlicherweise als Mondvulkane interpretierten Mondkrater oder Staubzusammenballungen in der Hochatmosphäre als Herkunft der meisten Meteoriten diskutiert wurden, nahm man später den Asteroidengürtel oder gar einen interstellaren Ursprung an. Dass fast alle Meteoriten Bruchstücke aus dem Asteroidengürtel sind, zeichnete sich letztendlich um 1940 durch photographische Aufnahmen einiger Meteore durch F. L. Whipple und C. C. Wylie ab, aus denen auf elliptische Bahnen geschlossen werden konnte. Bei einem interstellaren Ursprung wären hyperbolische Bahnen zu erwarten gewesen. Im Jahr 1959 konnte die Bahn des Meteoriten <i><a href="P%C5%99ibram_(Meteorit)" title="Přibram (Meteorit)">Přibram</a></i> durch mehrere Kameras aufgezeichnet und der Orbit berechnet werden, dessen <a href="Apsis_(Astronomie)" title="Apsis (Astronomie)">Aphel</a> im Asteroidengürtel lag. Allerdings konnte dann Anfang der 1980er-Jahre mit Hilfe neuester kosmochemischer Daten auch nachgewiesen werden, dass etwa jeder tausendste Meteorit vom Mond und eine vergleichbare Anzahl sogar vom Mars stammt.
Schätzungen gehen von etwa 45.000 Meteoriten aus, die weltweit in privaten und wissenschaftlichen-institutionellen Sammlungen aufbewahrt werden.<sup id="cite_ref-26" class="reference"><a href="#cite_note-26"><span class="cite-bracket">[</span>26<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
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<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Aktuelle_Meteoritenforschung">Aktuelle Meteoritenforschung</h2></div>

<p>Meteoriten repräsentieren bisher den überwiegenden Teil des außerirdischen Materials, das in irdischen Labors untersucht werden kann.<sup id="cite_ref-27" class="reference"><a href="#cite_note-27"><span class="cite-bracket">[</span>27<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Proben von <a href="Mondgestein" title="Mondgestein">Mondgestein</a> sind nur durch <a href="Apollo-Programm" title="Apollo-Programm">Apollo</a>- und <a href="Luna-Mission" class="mw-redirect" title="Luna-Mission">Luna-Missionen</a> sowie durch die beiden chinesischen Sample-Return-Missionen <a href="Chang%E2%80%99e_5" title="Chang’e 5">Chang’e 5</a> und <a href="Chang%E2%80%99e_6" title="Chang’e 6">Chang’e 6</a> auf die Erde gelangt. Proben von Asteroiden konnten durch die Sonden <a href="Hayabusa_(Raumsonde)" title="Hayabusa (Raumsonde)">Hayabusa</a> vom Asteroiden <a href="(25143)_Itokawa" title="(25143) Itokawa">(25143) Itokawa</a>, <a href="Hayabusa_2" title="Hayabusa 2">Hayabusa 2</a> vom Asteroiden <a href="(162173)_Ryugu" title="(162173) Ryugu">(162173) Ryugu</a> und durch die <a href="OSIRIS-REx" title="OSIRIS-REx">OSIRIS-REx</a>-Mission vom Asteroiden <a href="(101955)_Bennu" title="(101955) Bennu">Bennu</a> zur Erde zurückgebracht werden. Dazu kommen eingefangene Partikeln des Kometen <a href="Wild_2" class="mw-redirect" title="Wild 2">Wild 2</a> und von <a href="Interstellarer_Staub" title="Interstellarer Staub">interstellarem Staub</a> durch die <a href="Stardust_(Sonde)" class="mw-redirect" title="Stardust (Sonde)">Mission Stardust</a>, sowie Partikel des <a href="Sonnenwind" title="Sonnenwind">Sonnenwindes</a> durch die <a href="Genesis_(Sonde)" class="mw-redirect" title="Genesis (Sonde)">Mission Genesis</a>.
</p><p>Deswegen ist die Forschung an Meteoriten sehr wichtig für die <a href="Planetologie" title="Planetologie">Planetologie</a> und <a href="Kosmochemie" title="Kosmochemie">kosmochemische</a> Fragestellungen. So können anhand von <a href="Isotop" title="Isotop">Isotopenmessungen</a> an <a href="Pr%C3%A4solares_Mineral" title="Präsolares Mineral">präsolaren Mineralen</a> Modelle der <a href="Nukleosynthese" title="Nukleosynthese">Nukleosynthese</a> in <a href="Supernova" title="Supernova">Supernovae</a> und der Umgebung von <a href="Roter_Riese" title="Roter Riese">Roten Riesen</a> überprüft werden. Auch für die Erforschung der Entstehung unseres <a href="Planet" title="Planet">Planetensystems</a> sind Meteoriten sehr wichtig. So konnte für <a href="Calcium-Aluminium-reiche_Einschl%C3%BCsse" title="Calcium-Aluminium-reiche Einschlüsse">Calcium-Aluminium-reiche Einschlüsse</a> in primitiven Chondriten mit verschiedenen Datierungsmethoden ein Alter zwischen 4,667 und 4,671&nbsp;Milliarden Jahren nachgewiesen werden. Weil dies vermutlich die ältesten im Sonnensystem entstandenen Minerale sind, markieren sie den Beginn der Entstehung unseres Planetensystems. Die Datierung der verschiedenen Klassen von Meteoriten erlaubt so eine zunehmend genauere zeitliche Darstellung der einzelnen Prozesse im frühen Sonnensystem. Auch sind in Meteoriten zahlreiche Mineralien wie beispielsweise <a href="Niningerit" title="Niningerit">Niningerit</a> entdeckt worden, die bisher auf der Erde nicht gefunden wurden.
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<p>Meteoriteneinschläge haben zudem die Erdgeschichte stark beeinflusst, deshalb sind sie auch aus diesem Grund von Interesse. So war die Erde nach ihrer Entstehung und bis vor etwa 3,9&nbsp;Milliarden Jahren einige hundert Millionen Jahre lang einem <a href="Gro%C3%9Fes_Bombardement" class="mw-redirect" title="Großes Bombardement">starken Bombardement</a> durch außerirdische Objekte ausgesetzt. Weithin bekannt ist inzwischen der <a href="Kreide-Terti%C3%A4r-Grenze" class="mw-redirect" title="Kreide-Tertiär-Grenze">KT-Impakt</a> genannte Meteoriteneinschlag vor 65&nbsp;Millionen Jahren, der für das Aussterben der <a href="Dinosaurier" title="Dinosaurier">Dinosaurier</a> verantwortlich gemacht wird. Auch das heute allgemein akzeptierte Alter der Erde von 4,55&nbsp;Milliarden Jahren wurde zuerst 1953 von <a href="Clair_Cameron_Patterson" title="Clair Cameron Patterson">C. C. Patterson</a> mittels <a href="Uran-Blei-Datierung" title="Uran-Blei-Datierung">Uran-Blei-Datierung</a> am Meteoriten <i><a href="Canyon-Diablo" class="mw-redirect" title="Canyon-Diablo">Canyon-Diablo</a></i> bestimmt.
</p><p>Beginnend mit der Entdeckung von organischen Verbindungen im kohligen Chondriten <a href="Murchison_(Meteorit)" title="Murchison (Meteorit)">Murchison</a> spielen Meteoriten eine zunehmend größere Rolle in der <a href="Astrobiologie" title="Astrobiologie">Astrobiologie</a> und der Erforschung des Ursprungs des Lebens. Neben <a href="Aminos%C3%A4uren" title="Aminosäuren">Aminosäuren</a> und <a href="Polyzyklische_aromatische_Kohlenwasserstoffe" class="mw-redirect" title="Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe">polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen</a>, die inzwischen auch in anderen kohligen Chondriten nachgewiesen wurden, wurden in Murchison <a href="Fullerene" title="Fullerene">Fullerene</a> und sogar <a href="Diaminos%C3%A4uren" title="Diaminosäuren">Diaminosäuren</a> nachgewiesen.<sup id="cite_ref-28" class="reference"><a href="#cite_note-28"><span class="cite-bracket">[</span>28<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Es wird vermutet, dass Diaminosäuren eine wichtige Rolle in den ersten präbiotischen Reaktionen, aus denen letztlich die <a href="RNA" class="mw-redirect" title="RNA">RNA</a> und die <a href="Desoxyribonukleins%C3%A4ure" title="Desoxyribonukleinsäure">DNA</a> hervorgingen, gespielt haben. Diese Entdeckung ist somit ein Indiz dafür, dass einige wichtige Bausteine des Lebens durch Meteoriten auf die Erde gelangt sein könnten. Ein noch aufsehenerregenderes Forschungsergebnis in diesem Bereich war die bis heute kontrovers diskutierte Entdeckung angeblich fossiler Spuren bakteriellen Lebens im Marsmeteoriten <a href="ALH_84001_(Meteorit)" title="ALH 84001 (Meteorit)">ALH 84001</a>.
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<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Fall_und_Einschlag">Fall und Einschlag</h2></div>
<div class="hauptartikel" role="navigation"><span class="hauptartikel-pfeil" title="siehe" aria-hidden="true" role="presentation">→&nbsp;</span><i><span class="hauptartikel-text">Hauptartikel</span>: <a href="Impakt" title="Impakt">Impakt</a></i></div>

<p>Man unterscheidet einzelne Fälle und multiple Fälle. Bei einem einzelnen Fall erreicht der Rest eines <a href="Meteoroid" title="Meteoroid">Meteoroiden</a> die Erdoberfläche, ohne vorher durch die beim <a href="Atmosph%C3%A4renflug" title="Atmosphärenflug">Atmosphärenflug</a> wirkenden Kräfte in mehrere Teile auseinanderzubrechen. Häufig handelt es sich bei den einzelnen Fällen um <a href="Eisenmeteorit" title="Eisenmeteorit">Eisenmeteorite</a>, seltener um Steineisenmeteorite oder <a href="Steinmeteorit" title="Steinmeteorit">Steinmeteorite</a>. Dies lässt sich auf die höhere Dichte und die kompaktere Struktur der Eisenmeteoriten zurückführen. Sie setzt den Torsions-, Zug- und Druckkräften, die durch den Luftstau und die hohen Geschwindigkeiten beim Eintritt in die Erdatmosphäre wirken, höheren Widerstand entgegen.
</p><p>Zu multiplen Fällen kommt es während eines Kontaktes der <a href="Erdatmosph%C3%A4re" title="Erdatmosphäre">Erdatmosphäre</a> mit Meteoroiden eines <a href="Meteorstrom" title="Meteorstrom">Meteorstroms</a> sowie auch durch das Auseinanderbrechen eines einzelnen Meteoroiden während des Atmosphärenfluges in mehrere Fragmente. Schockereignisse, bedingt durch Kollisionen der Mutterkörper der Meteoriten im Asteroidengürtel, führen insbesondere bei silikatischen Körpern zu Frakturen und Haarrissen der losgesprengten Bruchstücke. Beim Eintritt in die Erdatmosphäre brechen diese Asteroidentrümmer häufig entlang dieser Frakturen auseinander. Dieser Vorgang kann sukzessive in mehreren Stufen ablaufen, was dazu führt, dass der Meteoroid schließlich in Gestalt eines Trümmerschwarmes die unteren Schichten der Atmosphäre erreicht (z.&nbsp;B. <a href="Pultusk_(Meteorit)" title="Pultusk (Meteorit)">Pultusk</a> 1868, Hoolbrook 1912, <a href="Sikhote-Alin_(Meteorit)" title="Sikhote-Alin (Meteorit)">Sikhote-Alin</a> 1947, <a href="Gao-Guenie" class="mw-redirect" title="Gao-Guenie">Gao-Guenie</a> 1960, Thuathe 2002, <a href="Bassikounou_(Meteorit)" title="Bassikounou (Meteorit)">Bassikounou</a> 2006, <a href="Tamdakht" class="mw-redirect" title="Tamdakht">Tamdakht</a> 2008). Allerdings sind in einigen Fällen finale Detonationen am Endpunkt der Flugbahn, nur wenige Kilometer über der Erdoberfläche belegt (z.&nbsp;B. Tatahouine 1931).
</p><p>Die Meteoriten multipler Fälle treffen nicht gemeinsam auf einem Punkt der Erdoberfläche auf, sondern bilden aufgrund der unterschiedlichen Massenverteilung im Trümmerschwarm ein ausgedehntes <a href="Streufeld_(Geologie)" title="Streufeld (Geologie)">Streufeld</a>. Dabei legen die größeren Massen aufgrund der ihnen innewohnenden größeren kinetischen Energie eine gestrecktere, längere Flugbahn zurück, während kleinere Massen durch Luftwiderstand und Winddrift schneller in ihrem Flug abgebremst und leichter abgelenkt werden. Aus diesem Verhalten ergibt sich am Boden stets eine Ellipse, innerhalb derer die einzelnen Massen aufschlagen. Dieses elliptische Streufeld wird Distributionsellipse genannt. Die größten Massen befinden sich dabei stets am Endpunkt der Ellipse, die kleinsten Massen markieren den Anfangspunkt der Ellipse, sie erreichen auch als erste die Oberfläche. Berühmte Beispiele für klassische Distributionsellipsen sind die Meteoritenfälle von Pultusk 1868, Hessle 1869, L’Aigle 1803, Dar Al Ghani 749 1999 (Fund), Thuathe 2002 und Bassikounou 2006.
</p><p>Kleinere Meteorite werden bei ihrem Durchflug durch die <a href="Erdatmosph%C3%A4re" title="Erdatmosphäre">Erdatmosphäre</a> abgebremst und fallen während der sogenannten <a href="Dunkelflug" title="Dunkelflug">Dunkelflugphase</a> schließlich im <a href="Freier_Fall" title="Freier Fall">freien Fall</a> herab. Beim Auftreffen auf die Erde richten sie, wenn überhaupt, nur geringen Schaden an. Dennoch sind etwa 100 Fälle bekannt, bei denen Meteoriteneinschläge zu (meist geringen) Sachschäden geführt haben, so etwa beim <a href="Peekskill_(Meteorit)" title="Peekskill (Meteorit)">Peekskill</a>-Meteoriten, einem 12 Kilogramm schweren Chondriten, der am 9. Oktober 1992 im US-amerikanischen <a href="New_York_(Bundesstaat)" title="New York (Bundesstaat)">Staat New York</a> einen geparkten <a href="Chevrolet_Malibu" title="Chevrolet Malibu">Chevrolet Malibu</a> beschädigt hat.
</p><p>Am 15. Oktober 1972 soll der Steinmeteorit von <a href="Valera_(Venezuela)" title="Valera (Venezuela)">Valera</a> in <a href="Venezuela" title="Venezuela">Venezuela</a> eine Kuh getroffen und getötet haben, wie von den Besitzern der Kuh notariell beglaubigt zu Protokoll gegeben wurde.
</p><p>
Bis heute ist nur ein einziger Fall bekannt, bei dem ein Mensch nachweislich von einem Meteoriten direkt verletzt wurde: Am 30. November 1954 durchschlug der 5,56&nbsp;kg schwere Meteorit von Sylacauga im US-Bundesstaat <a href="Alabama" title="Alabama">Alabama</a> das Dach eines Hauses und traf, vom Aufprall auf ein Radiogerät bereits gebremst, die auf einer Couch liegende Hausfrau Ann Elizabeth Hodges am Arm und an der Hüfte, was großflächige Blutergüsse zur Folge hatte. Nach <a href="Alexander_von_Humboldt" title="Alexander von Humboldt">Alexander von Humboldt</a> kam 1660 bei einem Aerolithenfall in Italien ein <a href="Franziskanische_Orden" title="Franziskanische Orden">Franziskaner</a> zu Tode.</p>
<p>Allerdings kann es bei einem Meteoritenfall auch indirekt zu erheblichen Personen- und Sachschäden kommen, wie der 2013 herabgestürzte <a href="Meteorit_von_Tscheljabinsk" class="mw-redirect" title="Meteorit von Tscheljabinsk">Meteorit von Tscheljabinsk</a> zeigt: Durch die Detonation des Meteoroiden in der oberen Atmosphäre und die dadurch ausgelöste atmosphärische Druckwelle stürzte das Dach einer Zinkfabrik ein. Etwa 3000 weitere Gebäude wurden beschädigt, wobei hauptsächlich Fenster zersplitterten und Türen aufgedrückt wurden. Hunderte Menschen wurden wegen Schnittwunden (verursacht durch zersplittertes Glas) und Prellungen medizinisch behandelt.
</p><p>Sollte ein größerer Meteorit in besiedelten Regionen niedergehen, könnte das beträchtliche materielle Schäden sowie den Verlust von Menschenleben zur Folge haben. Meteoriten mit einer Masse von über 100 Tonnen werden durch die Atmosphäre nicht mehr nennenswert abgebremst, deshalb wird beim Auftreffen auf die Erdoberfläche ihre <a href="Kinetische_Energie" title="Kinetische Energie">kinetische Energie</a> explosionsartig freigesetzt, wodurch es zur Bildung von <a href="Einschlagkrater" title="Einschlagkrater">Einschlagkratern</a> kommt. Derartige Einschläge können eine globale <a href="Naturkatastrophe" title="Naturkatastrophe">Naturkatastrophe</a> verursachen und&nbsp;– wie im Falle des <a href="Kreide-Terti%C3%A4r-Grenze" class="mw-redirect" title="Kreide-Tertiär-Grenze">KT-Impakts</a>&nbsp;– ein <a href="Massenaussterben" title="Massenaussterben">Massenaussterben</a> zahlreicher Pflanzen- und Tierarten zur Folge haben.
</p><p><span id="Hammerstein"></span>Ein Meteorit wird gelegentlich – insbesondere in <a href="%C3%96sterreich" title="Österreich">Österreich</a> – auch „Hammerstein“ genannt, wenn er bei seinem Fall eine vom Menschen erbaute Struktur (z.&nbsp;B. ein Hausdach) triff.<sup id="cite_ref-FR_29-0" class="reference"><a href="#cite_note-FR-29"><span class="cite-bracket">[</span>29<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-ORF_3228295_30-0" class="reference"><a href="#cite_note-ORF_3228295-30"><span class="cite-bracket">[</span>30<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Berechnung_des_Fallorts_von_Meteoriten">Berechnung des Fallorts von Meteoriten</h2></div>
<p>Die Flugbahn eines Meteors durch die Erdatmosphäre kann durch ein geometrisches Schnittverfahren bestimmt werden, wenn die Leuchtspur am <a href="Sternhimmel" class="mw-redirect" title="Sternhimmel">Sternhimmel</a> durch die Kameras mehrerer <a href="Meteorstation" title="Meteorstation">Meteorstationen</a> erfasst wurde. Aus der Richtung und Krümmung der Flugbahn und der <a href="Luftdichte" title="Luftdichte">Luftdichte</a> lässt sich der genäherte Fallort berechnen, was in den letzten Jahren in Mitteleuropa schon mehrmals zu Meteoritenfunden geführt hat.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Siehe_auch">Siehe auch</h2></div>
<ul><li><a href="Liste_von_Meteoriten" title="Liste von Meteoriten">Liste von Meteoriten</a></li>
<li><a href="Liste_der_Meteoriten_Deutschlands" title="Liste der Meteoriten Deutschlands">Liste der Meteoriten Deutschlands</a></li>
<li><a href="Liste_der_Meteoriten_%C3%96sterreichs" title="Liste der Meteoriten Österreichs">Liste der Meteoriten Österreichs</a></li>
<li><a href="Liste_der_Meteoriten_der_Schweiz" title="Liste der Meteoriten der Schweiz">Liste der Meteoriten der Schweiz</a></li>
<li><a href="Durchschlagskraft" title="Durchschlagskraft">Durchschlagskraft</a> von Meteoriten, Geschossen und anderen Impaktoren nach Newton</li>
<li><a href="Meteorstaub" title="Meteorstaub">Meteorstaub</a></li>
<li><a href="B%C3%A4tylien" class="mw-redirect" title="Bätylien">Bätylien</a></li>
<li><a href="Tektit" title="Tektit">Tektit</a></li>
<li><a href="Panspermie" title="Panspermie">Panspermie</a></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Literatur">Literatur</h2></div>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Einführende_Fachbücher_und_Artikel"><span id="Einf.C3.BChrende_Fachb.C3.BCcher_und_Artikel"></span>Einführende Fachbücher und Artikel</h3></div>
<ul><li>Ludolf Schultz: <i>Planetologie, eine Einführung.</i> Birkhäuser-Verlag, Basel 1993, ISBN 3-7643-2294-2.</li>
<li>Ludolf Schultz, Jochen Schlüter: <i>Meteorite</i>. Primus Verlag, Darmstadt 2012, ISBN 978-3-86312-012-2.</li>
<li><a href="Fritz_Heide" title="Fritz Heide">Fritz Heide</a>, Frank Wlotzka: <i>Kleine Meteoritenkunde.</i> 3. Auflage. Springer-Verlag, Berlin 1988, ISBN 3-540-19140-2.</li>
<li>Rolf W. Bühler: <i>Meteorite. Urmaterie aus dem interplanetaren Raum.</i> Birkhäuser-Verlag, Basel 1988, ISBN 3-7643-1876-7.</li>
<li><a href="Nives_Widauer" title="Nives Widauer">Nives Widauer</a> (Hrsg.): <i>Meteoriten – was von außen auf uns einstürzt. Texte und Bilder im Schnittpunkt von Wissenschaft, Kunst und Literatur.</i> <a href="Verlag_Niggli_AG" class="mw-redirect" title="Verlag Niggli AG">Verlag Niggli</a>, Sulgen/Zürich 2005, ISBN 3-7212-0534-0.</li>
<li>O. Richard Norton: <i>The Cambridge Encyclopedia of Meteorites.</i> Cambridge University Press, Cambridge 2002, ISBN 0-521-62143-7.</li>
<li>Harry Y. McSween, Jr: <i>Meteorites and Their Parent Planets.</i> Cambridge University Press, Cambridge 1999, ISBN 0-521-58751-4.</li>
<li>U. B. Marvin: <i>Ernst Florenz Friedrich Chladni (1756–1827) and the origins of modern meteorite research.</i> In: <i><a href="Meteoritics_%26_Planetary_Science" title="Meteoritics &amp; Planetary Science">Meteoritics &amp; Planetary Science</a>.</i> Allen Press, Lawrence Kan 31.1996, S. 545–588. <span class="-print"><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%221086-9379%22&amp;key=cql">1086-9379</a></span></span></li>
<li>Rüdiger Vaas: <i>Der Tod kam aus dem All. Meteoriteneinschläge, Erdbahnkreuzer und der Untergang der Dinosaurier</i>. Franckh-Kosmos, Stuttgart 1995, ISBN 3-440-07005-0.</li>
<li><a href="Alexander_von_Humboldt" title="Alexander von Humboldt">Alexander von Humboldt</a>: <i>Kosmos.</i> S. 60, Fußnote 69.</li>
<li>Detlef de Niem: <i><a rel="nofollow" class="external text" href="http://d-nb.info/982752709">Hochgeschwindigkeitseinschläge von Asteroiden, Kometen und Meteoriten</a>.</i> Dissertation. <a href="Technische_Universit%C3%A4t_Braunschweig" title="Technische Universität Braunschweig">Technische Universität Braunschweig</a>, 2005.</li>
<li>Mario Trieloff, Birger Schmitz, Ekaterina Korochantseva: <i>Kosmische Katastrophe im Erdaltertum.</i> In: <i>Sterne und Weltraum.</i> Band 46, Nr. 6, 2007, S. 28–35, <span class="-print"><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%220039-1263%22&amp;key=cql">0039-1263</a></span></span></li>
<li>Isidore Adler: <i>The analysis of extraterrestrial materials.</i> Wiley, New York 1986, ISBN 0-471-87880-4.</li>
<li>Iain Gilmour, <a href="Christian_K%C3%B6berl" title="Christian Köberl">Christian Köberl</a>: <i>Impacts and the early earth.</i> Springer, Berlin 2000, ISBN 3-540-67092-0.</li>
<li>O. Richard Norton, Lawrence A. Chitwood: <i>Field guide to meteors and meteorites.</i> Springer, London 2008, ISBN 978-1-84800-156-5.</li>
<li>Virgiliu Pop: <i>Property status of extraterrestrial samples and extracted resources.</i> In: V. Pop: <i>Who owns the moon? Extraterrestrial aspects of land and mineral resources ownership.</i> Springer, Berlin 2008, ISBN 978-1-4020-9134-6, S. 135–151.</li>
<li>Svend Buhl, Don McColl: <i>Henbury Craters &amp; Meteorites. Their Discovery, History and Study</i>. Hrsg. von S. Buhl. Meteorite Recon, Hamburg 2012, ISBN 978-3-00-039026-5.</li>
<li>Franz Brandstätter, Ludovic Ferrière, <a href="Christian_K%C3%B6berl" title="Christian Köberl">Christian Köberl</a>: <i>Meteoriten – Zeitzeugen der Entstehung des Sonnensystems / Meteorites – Witnesses of the origin of the solar system.</i> Verlag des Naturhistorischen Museums &amp; Edition Lammerhuber, Wien 2012, ISBN 978-3-902421-68-5. (deutsch/englisch)</li>
<li><a href="Christian_K%C3%B6berl" title="Christian Köberl">Christian Köberl</a>, Georg Delisle, Alex Bevan: <i>Meteorite aus der Wüste.</i> In: <i>Die Geowissenschaften.</i> Band 10, Nr. 8, 1992, S. 220–225. <a href="https://doi.org/10.2312/geowissenschaften.1992.10.220" class="extiw external" title="doi:10.2312/geowissenschaften.1992.10.220">doi:10.2312/geowissenschaften.1992.10.220</a></li>
<li>Georg Delisle: <i>Antarktische Meteorite und Global Change.</i> In: <i>Die Geowissenschaften.</i> Band 11, Nr. 2, 1993, S. 59–64. <a href="https://doi.org/10.2312/geowissenschaften.1993.11.59" class="extiw external" title="doi:10.2312/geowissenschaften.1993.11.59">doi:10.2312/geowissenschaften.1993.11.59</a></li>
<li>Rolf Froböse: <i>Die Antarktis – Ein Eldorado für Meteoritenforscher.</i> In: <i>Geowissenschaften in unserer Zeit.</i> Band 2, Nr. 2, 1984, S. 45–51. <a href="https://doi.org/10.2312/geowissenschaften.1984.2.45" class="extiw external" title="doi:10.2312/geowissenschaften.1984.2.45">doi:10.2312/geowissenschaften.1984.2.45</a></li>
<li><a href="Ernst_Probst" title="Ernst Probst">Ernst Probst</a>: <i>Meteoriten. Die wichtigsten Funde und Krater</i>. Amazon Distribution GmbH, Leipzig 2022, ISBN 979-8-83802714-6.</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Meteoritenkataloge">Meteoritenkataloge</h3></div>
<ul><li>Monica M. Grady: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://data.nhm.ac.uk/dataset/metcat"><i>Catalogue of Meteorites</i> (MetCat).</a> 5. Auflage. Cambridge, New York, Oakleigh, Madrid, Cape Town, 2000, ISBN 0-521-66303-2, 690 Seiten; <i>Geological Magazine</i>, Band 138, Nr.&nbsp;2, <a href="https://doi.org/10.1017/S0016756801294953" class="extiw external" title="doi:10.1017/S0016756801294953">doi:10.1017/S0016756801294953</a>, Epub: 16. Mai 2001 (Buch, CD und online; <a href="Englische_Sprache" title="Englische Sprache">englisch</a>).</li>
<li>Joern Koblitz: <i><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.metbase.de/">Metbase.</a></i> Elektronischer Katalog. CD-ROM.</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Relevante_wissenschaftliche_Zeitschriften">Relevante wissenschaftliche Zeitschriften</h3></div>
<ul><li><i><a href="Meteoritics_%26_Planetary_Science" title="Meteoritics &amp; Planetary Science">Meteoritics &amp; Planetary Science</a>.</i> (MAPS). Journal of the Meteoritical Society. Allen Press, Lawrence Kan 31.1996&nbsp;ff. <span class="-print"><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%221086-9379%22&amp;key=cql">1086-9379</a></span></span></li>
<li><i><a href="Geochimica_et_Cosmochimica_Acta" title="Geochimica et Cosmochimica Acta">Geochimica et Cosmochimica Acta</a>.</i> (GCA). Journal of the Geochemical Society and the Meteoritical Society. Elsevier Science. New York NY 1.1950&nbsp;ff. <span class="-print"><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%220016-7037%22&amp;key=cql">0016-7037</a></span></span></li>
<li><i><a href="Earth_and_Planetary_Science_Letters" title="Earth and Planetary Science Letters">Earth and Planetary Science Letters</a>.</i> (EPSL). Elsevier, Amsterdam 1.1966&nbsp;ff. <span class="-print"><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%220012-821X%22&amp;key=cql">0012-821X</a></span></span></li>
<li><i><a href="Journal_of_Geophysical_Research" title="Journal of Geophysical Research">Journal of Geophysical Research</a>.</i> (JGR). Serie A–G. American Geophysical Union, Washington DC 54.1949&nbsp;ff. <span class="-print"><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%220022-1406%22&amp;key=cql">0022-1406</a></span></span></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Weblinks">Weblinks</h2></div>
<div class="sisterproject" style="margin:0.1em 0 0 0;"><span class="noviewer" style="display:inline-block; line-height:10px; min-width:1.6em; text-align:center;" aria-hidden="true" role="presentation"><span class="mw-default-size" typeof="mw:File"><span title="Wiktionary"></span></span></span><b><a href="https://de.wiktionary.org/wiki/Meteorit" class="extiw external" title="wikt:Meteorit">Wiktionary: Meteorit</a></b>&nbsp;– Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen</div>
<div class="sisterproject" style="margin:0.1em 0 0 0;"><div class="noresize noviewer" style="display:inline-block; line-height:10px; min-width:1.6em; text-align:center;" aria-hidden="true" role="presentation"><span class="mw-default-size" typeof="mw:File"><span title="Commons"></span></span></div><b><span class=""><a class="external text" href="https://commons.wikimedia.org/wiki/Meteorite?uselang=de"><span lang="en">Commons</span>: Meteorit</a></span></b>&nbsp;– Album mit Bildern, Videos und Audiodateien</div>
<div class="sisterproject" style="margin:0.1em 0 0 0;"><div class="noviewer" style="display:inline-block; line-height:10px; min-width:1.6em; text-align:center;" aria-hidden="true" role="presentation"><span class="mw-default-size" typeof="mw:File"><span title="Wikisource"></span></span></div><b><a href="https://de.wikisource.org/wiki/Ueber_die_Bestandtheile_der_Meteorsteine" class="extiw external" title="s:Ueber die Bestandtheile der Meteorsteine">Wikisource: Ueber die Bestandtheile der Meteorsteine</a></b>&nbsp;– Quellen und Volltexte</div>
<ul><li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.lpi.usra.edu/meteor/">Meteoritical Bulletin</a></li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.niger-meteorite-recon.de/">Erkennungshilfen und Informationen zur Meteoritensuche</a> (deutsch und englisch)</li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.meteoroids.de/wiss_met_a.htm">Wissenswertes über Meteoriten</a></li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.meteorite.de/">Informative Webseite über Meteoriten und Mineralien</a></li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://neorc.eu/">NEORC - Forschung Erdnaher Objekte (deutsch)</a></li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.meteoriticalsociety.org/">Meteoritical Society</a> (englisch)</li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.sternwarte-singen.de/meteorit/index.php">Meteoriten-Bilder-Galerien mit Informationen – Sternwarte Singen e.&nbsp;V.</a></li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.haberer-meteorite.de/www/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=10&amp;Itemid=&amp;lang=de">Meteoriten-Rekorde etc.</a></li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.br.de/themen/wissen/meteorit-meteoriten-bayern-100.html">Bekannte Meteoriten in Bayern – mit Karte und Bildergalerie (Bayerischer Rundfunk)</a></li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.unb.ca/passc/ImpactDatabase/index.html">Datenbank der Meteoritenkrater</a> (englisch)</li></ul>
<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"><i>Illustriertes Lexikon der Astronomie.</i> Verlagsbuchhandlung von F. F. Weber, Leipzig 1881 (Reprint der Originalausgabe von 1880 nach dem Exemplar der <a href="SLUB_Dresden" class="mw-redirect" title="SLUB Dresden">Sächsischen Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden</a>, Reprint-Verlag-Leipzig, ISBN 3-8262-0405-0)</span>
</li>
<li id="cite_note-Brockhaus-Allbuch-2"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Brockhaus-Allbuch_2-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Brockhaus-Allbuch_2-1">b</a></sup></span> <span class="reference-text"><i>Der Neue Brockhaus – Allbuch in vier Bänden und einem Atlas.</i> 3. Band, F. A. Brockhaus, Leipzig 1941.</span>
</li>
<li id="cite_note-3"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-3">↑</a></span> <span class="reference-text"><style data-mw-deduplicate="TemplateStyles:r261891140">
/* start https://de.wikipedia.org/ */


.mw-parser-output .webarchiv-memento a{color:inherit}


/* end https://de.wikipedia.org/ */
</style><a rel="nofollow" class="external text" href="https://web.archive.org/web/20091102075505/http://www.strufe.net/0334af9a5a0d03523/0334af9a5b0d70015/index.php">Allgemeine Informationen über Meteorite</a> (<span class="webarchiv-memento"><a href="Webarchivierung#Begrifflichkeiten" title="Webarchivierung">Memento</a></span> vom 2. November 2009 im <i><a href="Internet_Archive" title="Internet Archive">Internet Archive</a></i>) In: <i>strufe.net</i></span>
</li>
<li id="cite_note-4"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-4">↑</a></span> <span class="reference-text"><i>Vorauslexikon zur <a href="Brockhaus_Enzyklop%C3%A4die" title="Brockhaus Enzyklopädie">Brockhaus Enzyklopädie</a>.</i> Band 3, F. A. Brockhaus, Mannheim 1986, ISBN 3-7653-0860-9.</span>
</li>
<li id="cite_note-5"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-5">↑</a></span> <span class="reference-text"><i><a href="Brockhaus_Enzyklop%C3%A4die" title="Brockhaus Enzyklopädie">Brockhaus Enzyklopädie</a>.</i> Band 14, F. A. Brockhaus, Mannheim 1991, ISBN 3-7653-1114-6.</span>
</li>
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Normdaten&nbsp;(Sachbegriff): <a href="Gemeinsame_Normdatei" title="Gemeinsame Normdatei">GND</a>: <span class="-print"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://d-nb.info/gnd/4038950-9">4038950-9</a></span> </div>
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