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Resumen Muchos de los condritos carbonáceos CM son brechas de regolito y, por lo tanto, deberían tener abundante evidencia de procesamiento colisional. Los clastos constituyentes de estas rocas fragmentarias muestran con frecuencia petro-fabricados de compactación; sin embargo, las microestructuras de olivina muestran que la mayoría de los CM no están impactados. Para entender mejor las razones de esta contradicción, hemos buscado otra evidencia del procesamiento por impacto hipervelocidad de los condritos CM utilizando el meteorito Cold Bokkeveld. Encontramos que esta brecha de regolito contiene partículas raras de fusión de choque vesicular que son químicamente similares al condrito CM en su totalidad. La microscopía electrónica de transmisión de una perla de fusión muestra que está compuesta de vidrio silicatado con inclusiones de pentlandita, pirrotita y wüstita. La caracterización de fragmentos de otra perla mediante tomografía por sonda atómica revela grupos a nanoescala de azufre que representan inclusiones de sulfuro detenidas en una etapa temprana de crecimiento. Estas partículas de vidrio son mineralógicamente comparables a la fusión por impacto de micrometeoroides descrita del asteroide de tipo Cb Ryugu y a la fusión que se ha producido experimentalmente por irradiación láser pulsada de objetivos CM. El vidrio podría haberse formado por fusión in situ por choque, pero la evidencia petrográfica es más coherente con un origen como eyecta balística de un impacto distal. La escasez de fusión en este meteorito, y en los condritos CM de manera más amplia, es consistente con la fragmentación explosiva de asteroides hidratados tras colisiones energéticas. El cuerpo progenitor de Cold Bokkeveld probablemente sea un asteroide de segunda generación que se formó a partir de los escombros de uno o más cuerpos anteriores, y solo una pequeña proporción del material reacretado había estado altamente impactado y fundido.
Lee et al. (Vie,) estudiaron esta cuestión.