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KREEP ist eine geochemische Komponente verschiedener Gesteine des Erdmondes die in entsprechenden im Rahmen der Apollo Missionen zur Erde gebrachten Proben sowie auf der Erde gefundenen Mondmeteoriten 1 direkt nachgewiesen wurde KREEP steht fur einen erhohten Gehalt an sogenannten inkompatiblen Elementen d h chemischen Elementen deren Einbau in das Ionengitter der fur Mondgestein allgemein typischen Minerale Olivin Pyroxen und Plagioklas aufgrund eines dafur ungunstigen Ionenradius bei der Kristallisation aus dem flussigen Mondinneren wahrend der geologischen Fruhgeschichte des Mondes stark gehemmt war 2 3 4 5 Gestein irdischen Ursprunges mit KREEP Signatur ist bislang nicht bekannt KREEP Basalt aus der Nahe der Montes Apenninus Inhaltsverzeichnis 1 Etymologie 2 Charakteristik 3 Klassische Hypothese zur Bildung von KREEP 4 Verteilung von KREEP auf dem Mond und Implikationen fur die Krustengenese 5 KREEP als Erz 6 Literatur 7 Weblinks 8 Einzelnachweise und AnmerkungenEtymologie Bearbeiten nbsp SEE Profile fur KREEP reiche Mondgesteinsproben Deutlich erkennbar ist die negative Europiumanomalie die auch bei zahlreichen irdischen Gesteinen auftritt KREEP ist ein Akronym fur Kalium Rare Earth Elements Seltenerd Elemente SEE und Phosphor Die Bezeichnung wurde 1971 vom NASA Geologen Norman J Hubbard und Kollegen gepragt in einem wissenschaftlichen Aufsatz uber die chemische Zusammensetzung von Regolith Proben aus der Umgebung des Apollo 12 Landeplatzes 6 Charakteristik BearbeitenDie vom Mineralbestand recht variablen aber meist basaltischen KREEP Gesteine enthalten etwa 0 5 3 Gew Kaliumoxid K2O und Phosphoroxid P2O5 7 sowie Cer mit teilweise mehr als 1000 Neodym mit teilweise deutlich mehr als 100 Dysprosium Erbium Lanthan Rubidium Samarium und Ytterbium mit unter 100 ppm Die Konzentration von Lanthan ist damit bis zu 600 mal hoher als in Chondriten d h in Meteoriten aus undifferenzierter Urmaterie des Sonnensystems Ferner typisch fur KREEP sind eine negative Europium Anomalie d h das SE Element Europium liegt in deutlich geringerer Konzentration vor als andere SE Elemente sowie ein im Vergleich zu nicht KREEP Mondgestein deutlich erhohter Anteil des radioaktiven Elements Thorium 10 20 ppm 8 9 10 Klassische Hypothese zur Bildung von KREEP Bearbeiten nbsp Differenzierung der ausseren Schichten des Mondes und die daraus resultierende Anreicherung von KREEP unterhalb der Kruste Nach Entdeckung der KREEP Signatur in den ersten Mondgesteinsproben wurde angenommen dass die Magmen aus denen die KREEP Gesteine an der Mondoberflache hervorgingen einer wenige Kilometer machtigen Zone an der Basis der Mondkruste entstammten die sich wahrend der Ausdifferenzierungsphase des Mondinneren bildete Nach den heute gangigen Theorien entstand der Mond durch den Einschlag eines etwa marsgrossen Objektes in die fruhe Erde vor etwa 4 5 Milliarden Jahren vgl auch Entstehung des Mondes 11 Durch diesen Einschlag wurde eine grosse Menge terrestrischen Materials in eine Umlaufbahn um die Erde geschleudert das schliesslich den Mond formte 12 Aufgrund der bei diesem Einschlag und der anschliessenden Formierung des Mondes freigesetzten grossen Energiemenge kann davon ausgegangen werden dass ein Grossteil des jungen Mondes flussig war Durch langsame Abkuhlung in der fruhen Pra Nectarischen Periode gt 4 2 Milliarden Jahre vor heute kristallisierten zunachst mafische Minerale wie Olivin und Pyroxen aus Fraktionierte Kristallisation bzw Magmatische Differentiation Diese hatten eine hohere Dichte als die Schmelze des Magmaozeans sanken ab und begannen den Mondmantel zu bilden Im nachsten Schritt kristallisierten zudem Feldspate vor allem Anorthit die aufgrund ihrer geringeren Dichte nach oben stiegen und die Mondkruste aus Anorthosit bildeten Bei diesen Vorgangen reicherte sich das Magma mit inkompatiblen Elementen an die weder in die mafischen Minerale noch in die Feldspate eingingen Somit verblieb schliesslich eine Schicht mit der fur KREEP typischen chemischen Signatur zwischen der Anorthositkruste und dem mafischen lunaren Mantel sogenanntes urKREEP 13 Ausgehend von dieser Hypothese zur Differenzierung der ausseren Schichten des Mondes ware zu erwarten gewesen dass die anorthositische Kruste und die sie unterlagernde urKREEP Schicht relativ gleichmassig uber den gesamten Mond verteilt auftreten Fur die Herausbildung der heutigen Geologie des Mondes wurden im Wesentlichen die schweren Asteroideneinschlage der Pra Nectarischen Nectarischen und fruhen Imbrischen Periode 4 1 3 8 Milliarden Jahre vor heute sowie der nachfolgende spatimbrische und post imbrische Mare Vulkanismus 3 8 1 2 Mrd Jahre vor heute 14 verantwortlich gemacht Der Mare Vulkanismus galt vor allem als das Resultat der Krustenausdunnung infolge der schweren Einschlage 15 Verteilung von KREEP auf dem Mond und Implikationen fur die Krustengenese Bearbeiten nbsp Mondkarte mit Verteilung von Thorium in den Oberflachen gesteinen Violetttone niedrig Rottone hoch wobei hohe Thorium konzen trationen als Anzeiger fur bedeutende Vorkommen von KREEP Gesteinen interpretiert werden Spatestens die Kartierung der Thoriumkonzentration in den Oberflachengesteinen des Mondes mittels des Gammaspektroskops der Lunar Prospector Sonde 16 zeigte jedoch dass KREEP sehr ungleichmassig uber die Mondoberflache verteilt ist Ein Bereich der sich uber Mare Frigoris Oceanus Procellarum Mare Imbrium Mare Cognitum und Mare Nubium erstreckt wird auch als Procellarum KREEP Terran PKT bezeichnet weil dort mehr KREEP Gesteine als irgendwo sonst auf dem Mond vorzukommen scheinen 30 40 des krustalen Thoriums innerhalb von etwa 10 der Mondkruste 17 Dieser Bereich ist zwar stark von Mare Vulkanismus gepragt aber er enthalt nur einen Teil der Maria und das Mare Crisium das Mare Orientale oder das Sudpol Aitken Becken weisen offenbar weit weniger KREEP auf Dies lasst den Schluss zu dass die homogene Differenziation des Magmaozeans mit nachfolgender Hochland Mare Zweiteilung der Mondoberflache ein stark vereinfachendes Modell darstellen Stattdessen scheint die geologische Entwicklung des PKT von der des umgebenden Feldspat Hochland Terrans FHT bereits wahrend der Differenziationsphase divergiert zu sein und die Kruste des PKT war von Anfang an mafischer und KREEP reicher als die des FHT Als Grund hierfur wird eine global ungleichmassige Verteilung der auf dem Magmaozean aufschwimmenden Feldspate mit Bildung eines anorthositischen Kratons oder Superkontinents entspricht dem heutigen Kernbereich des FHT vermutet durch den mafische KREEP reiche Restschmelzen auch seitlich lateral verdrangt wurden Der vergleichsweise hohe Gehalt an radioaktiven Elementen in und direkt unterhalb der Kruste des PKT insbesondere von Thorium und Uran sorgte fur thermische Effekte die einen sowohl intensiven als auch sehr lang anhaltenden Magmatismus einschliesslich Mare Vulkanismus zur Folge hatten und ursachlich fur das Auftreten von Mare Basalten im PKT sein konnten die zu den jungsten auf dem Mond gehoren ca 1 2 Ma 14 17 KREEP als Erz BearbeitenAuch wenn KREEP immer wieder als mogliche Rohstoffquelle genannt wird so ist zu beachten dass die Gehalte an Seltenerdenmetallen weit hinter den Erzen zuruckliegen die auf der Erde als wirtschaftlich abbaubar gelten Da auf dem Mond weder eine Atmosphare noch flussiges Wasser noch Plattentektonik existierte war eine lokal starkere Anreicherung von Metallen in Gesteinen und damit die Entstehung reicher Erze nicht moglich 18 Im Hinblick auf die Energieversorgung einer Mondkolonie mittels Kernenergie konnte der Abbau von KREEP Formationen allerdings sinnvoll sein da sie einen im Verhaltnis zu anderem Mondgestein erhohten Thorium Gehalt haben So entfiele der Transport von Uran Thorium oder beidem von der Erde Da Kalium und Phosphor zwei der drei essentiellen Makronahrstoffe fur Pflanzen sind vergleiche NPK Dunger waren diese Bestandteile von KREEP ebenfalls interessant zur Versorgung lunarer Gewachshauser Allerdings ist auch hier der Anteil jeweils geringer als in irdischem Apatit Phosphor bzw Kalisalz Kalium Ahnlich wie historisch beim irdischen Bergbau vor Entwicklung von Technologien fur den kostengunstigen Langstreckenransport grosser Mengen von Massengutern Eisenbahn Schifffahrt wo moglich sind diese Armerze des Mondes also nur dann bauwurdig wenn sie unter Berucksichtigung des Transportaufwandes lokale Bedurfnisse besser bedienen konnen als der Transport von Reicherzen oder deren Produkten in diesem Fall von der Erde oder eines Tages womoglich von Asteroiden dorthin Literatur BearbeitenG J Taylor P H Warren Hrsg Workshop on Moon in Transition Apollo 14 KREEP and Evolved Lunar Rocks Sammelband zur gleichnamigen Konferenz abgehalten am 14 16 November 1988 in Houston Texas Lunar and Planetary Science Institute LPI Technical Report No 89 03 Houston TX 1989 157 S Don E Wilhelms The geologic history of the Moon USGS Professional Paper 1348 Department of the Interior U S Geological Survey Washington D C 1987 302 S Weblinks BearbeitenThe Moon is a KREEPy place Blogeintrag von Emily Lakdawalla auf der Website der Planetary Society Einzelnachweise und Anmerkungen Bearbeiten Y Lin W Shen Y Liu L Xu B A Hofmann Q Mao G Q Tang F Wu X H Li Very high K KREEP rich clasts in the impact melt breccia of the lunar meteorite SaU 169 New constraints on the last residue of the Lunar Magma Ocean In Geochimica et Cosmochimica Acta Band 85 2012 S 19 40 doi 10 1016 j gca 2012 02 011 G Jeffrey Taylor A New Moon for the Twenty First Century Planetary Science Research Discoveries 31 August 2000 abgerufen am 11 August 2009 Charles K Shearer Paul C Hess Mark A Wieczorek Matt E Pritchard E Mark Parmentier Lars E Borg John Longhi Linda T Elkins Tanton Clive R Neal Irene Antonenko Robin M Canup Alex N Halliday Tim L Grove Bradford H Hager D C Lee Uwe Wiechert Thermal and magmatic evolution of the Moon In Reviews in Mineralogy and Geochemistry Band 60 Nr 1 2006 S 365 518 doi 10 2138 rmg 2006 60 4 Wilhelms Geologic history of the Moon 1987 siehe Literatur S 140 S B Simon J Papike D C Gosselin Petrology of Apollo 12 Regolith Breccias In Lunar and Planetary Science Conference Abstracts Band 16 1985 S 783 784 bibcode 1985LPI 16 783S Norman J Hubbard Charles Meyer Jr Paul W Gast The composition and derivation of Apollo 12 soils In Earth and Planetary Science Letters Band 10 Nr 3 1971 S 341 350 doi 10 1016 0012 821X 71 90040 9 Die Angabe der Konzentration der Elemente in Form von Oxiden ist in der Petrologie allgemein ublich Faktisch liegen die Elemente aber als Silikate vor Auch der Anteil der nachfolgend genannten SE Elemente wird in Form ihrer Oxide z B Lanthanoxid La2O3 bestimmt Clive R Neal Lawrence A Taylor K Frac REEP Frac A New Understanding of KREEP in Terms of Granite and Phosphate Petrogenesis In Lunar and Planetary Science Conference Abstracts Band 19 1988 S 831 832 bibcode 1988LPI 19 831N Clive R Neal G Kramer The Composition of KREEP A Detailed Study of KREEP Basalt 15386 In 34th Annual Lunar and Planetary Science Conference 2003 bibcode 2003LPI 34 2023N Abstract Nr 2032 Graham Ryder Quenching and disruption of lunar KREEP lava flows by impacts In Nature Band 336 1988 S 751 754 doi 10 1038 336751a0 E Belbruno J Richard Gott III Where Did The Moon Come From In The Astronomical Journal Band 129 Nr 3 2005 S 1724 1745 doi 10 1086 427539 arxiv astro ph 0405372 bibcode 2005AJ 129 1724B G Jeffrey Taylor Gamma Rays Meteorites Lunar Samples and the Composition of the Moon Planetary Science Research Discoveries 22 November 2005 abgerufen am 11 August 2009 Mark A Wieczorek Bradley L Jolliff Amir Khan Matthew E Pritchard Benjamin P Weiss James G Williams Lon L Hood Kevin Righter Clive R Neal Charles K Shearer I Stewart McCallum Stephanie Tompkins B Ray Hawke Chris Peterson Jeffrey J Gillis Ben Bussey The constitution and structure of the lunar interior In Reviews in Mineralogy and Geochemistry Band 60 Nr 1 2006 S 221 364 doi 10 2138 rmg 2006 60 3 a b H Hiesinger J W Head III U Wolf R Jaumann G Neukum Ages and stratigraphy of mare basalts in Oceanus Procellarum Mare Nubium Mare Cognitum and Mare Insularum In Journal of Geophysical Research Planets Band 108 E7 5065 2003 doi 10 1029 2002JE001985 Wilhelms Geologic history of the Moon 1987 siehe Literatur u a S 276 f T H Prettyman J J Hagerty R C Elphic W C Feldman G W Lawrence G W D T Vaniman Elemental composition of the lunar surface Analysis of gamma ray spectroscopy data from Lunar Prospector In Journal of Geophysical Research 111 E12007 2006 doi 10 1029 2005JE002656 a b Bradley Jolliff Jeffrey Gillis Larry Haskin Randy Korotev Mark Wieczorek Major lunar crustal terranes Surface expressions and crust mantle origins In Journal of Geophysical Research Band 105 E2 2000 S 4197 4216 doi 10 1029 1999JE001103 Rare Earth Elements and The Moon KREEP Basalts Mining the Moon for Rare Earth Elements Is It Really Possible Memento vom 23 Januar 2017 im Internet Archive Private Website von Robert Beaufort PhD in Geologie und Planetologie Kurator der Meteoritensammlung der University of Arkansas Abgerufen von https de wikipedia org w index php title KREEP amp oldid 228561308