Meteoritek

Magyarországi meteoritek

Meteorite sample collection

Kozmikus anyagvizsgálat az oktatásban

Meteoritok

Gyűjtemények

Bérczi, Sz. (2002). Vékonycsiszolatok Japánból - Miért gyűjtjük a meteoritokat?. Élet És Tudomány, 57(42), 1328–1330.

Bérczi, Sz., Lukács, B., Don, Gy., Detre, Cs., Gál-Sólymos, K., Józsa, S., Kubovics, I., Kiss, Á., Puskás, Z., Szakmány, Gy., & Solt, P. (1998). Meteorites from Hungary: Full list till 1998. In IGCP Ann. M. V. 1998 (pp. 4).

Kubovics, I., Bérczi, Sz., Lukács, B., & Szakmány, Gy. (1994). The Meteorites in the Light of the NIPR Japanese Antarctic Meteorite Collection. In Evolution of Extraterrestrial...Lukács B. et al Eds.) 29-40. KFKI-1994-22/C.

Összehasonlító vizsgálatok

Nagy, M., & Bérczi, Sz. (2018). Régi és új eredmények összekapcsolása a kabai meteorit kutatásában: A test réteges szerkezete a SEM és a CT felvételeken. In M. Nagy, P. Rózsa, & R. W. McIntosh (Eds.), Átfogó kutatások a kabai meteoriton: Comprehensive research on the Kaba meteorite (Acta Geoscientia Debrecina, Special Issue 1, pp. 91–96). Debrecen University Press.

Vizi, P. G., Horvath, A., Hudoba, Gy., Berczi, Sz., & Sik, A. (2012). Meteorite Like Nano and Pico Space Devices and Robots and the Polar Region of Mars. 35th Symposium on Antarctic Meteorites. Tokyo, 2012, nov. 28-29.

Józsa, S., Gyollai, I., Bérczi, Sz., Nagy, Sz., Szakmány, Gy., Gucsik, A., Ninagawa, K., & Nishido, H. (2010). Petrographic Study of Allan Hills 77257 (Ureilite) and Allan Hills 78113 (Aubrite) Meteorites. 33nd NIPR Symposium Antarctic Meteorites, Tokyo, p. 32-33.

Gucsik, A., Mihályi, K., Dobosi, K., Nagy, Sz., Bérczi, Sz., & Hargitai, H. (2010). Terrestrial meteorite craters and their geomorphological, geological and mineralogical consequences: An overview. Proceedings of the International Meteor Conference, Porecs, Croatia, szept. 24-27. 2009. pp. 43-67.

Fürj, J., Gyollai, I., Bérczi, Sz., Gucsik, A., & Nagy, Sz. (2009). Petrographic investigation of Yamato-791717 CO3 chondrite. 32nd NIPR Symposium Antarctic Meteorites, Tokyo, p. 10-11.

Bérczi, Sz., Gál-Sólymos, K., Kubovics, I., & Puskás, Z. (2002). Layered Texture of Kaba CV3 Chondrite. In 65. Met. Soc. Ann. Meeting (pp. 5028).

Berczi, S., Gal-Solymos, K., Kubovics, I., & Puskas, Z. (2002). Layered texture of Kaba CV3 chondrite.. Meteoritics & Planetary Science, 37(7), A16.

Bérczi, Sz., Holba, Á., & Lukács, B. (1999). On the Thermodynamics of Meteorites and Parent Bodies II: Portales Valley and the Borderland between Chondrites and Achondrites. In KFKI-1999-01/C (pp. n/a).

Bérczi, Sz., Don, Gy., Gál-Sólymos, K., Kubovics, I., Lukács, B., Martinás, K., Nagy, B., Puskás, Z., & Solt, P. (1998). Foliated Kaba, CV3 chondrite. 23rd NIPR Symposium Antarctic Meteorites, Tokyo,. p. 14-16.

Földi, T., Kubovics, I., Bérczi, Sz., Detre, Cs., & Don, Gy. (1998). Iron spherule in Kaposfüred iron meteorite from Hungary. In IGCP Ann. M. V. 1998 (pp. 35).

Gál-Sólymos, K., Bérczi, Sz., Don, Gy., Detre, Cs., Kiss, Á., Kubovics, I., Lukács, B., Nagy, M., Puskás, Z., Solt, P., & Uzonyi, I. (1998). Overview of studies on Kaba, CV3 chondrite. In IGCP Ann. M. V. 1998 (pp. 36).

Bérczi, Sz., & Lukács, B. (1998). Point of Inflexion between E and H chondrites. 23rd NIPR Symposium Antarctic Meteorites, Tokyo,. p.4-6.

Bérczi, Sz. (1998). Üzenet egy kisbolygóról? (A kabai meteorit). Élet és Tudomány, 53(40), 1251–1253.

Bérczi, Sz., Kiss, A., & Lukács, B. (1996). Comparison of the reduction processes in native-iron bearing basalts from Disko Island, and in chondrites. 21th NIPR Symp. Antarctic Meteorites, Tokyo, p. 14-16.

Kubovics, I., Gál-Sólymos, K., Bérczi, Sz., Ditrói-Puskás, Z., & Lukács, B. (1996). Investigation of an Antarctic Meteorite Sample by EPMA (ALHA 77005). EMAS 96 Conference, Balatonfüred.

Bérczi, Sz., & Lukács, B. (1996). Percolation in chondrites of high petrologic classes (30th IGC, abstract vol.) Beijing, China. In 30th Internal Geological Congress (Abstract n/a).

Bérczi, Sz., & Lukács, B. (1995). Possible Meteorites with Human Transmutations: Royal Weapons. In KFKI-1995-13/C (Abstract n/a).

Bérczi, Sz., & Lukács, B. (1995). Possible Meteorites with"Human-Transformation": Royal Swords and Sabres. 20th NIPR Symp. Antarctic Meteorites, Tokyo, Japan, p. 38.

Bérczi, Sz., & Lukács, B. (1995). Why Do We Not See Nitriferous Meteorites?. 20th NIPR Symp. Antarctic Meteorites, Tokyo, Japan, p. 39.

Oktatási alkalmazások

Bérczi, Sz., Gál-Sólymos, K., Gucsik, A., Hegyi, S., Hudoba, Gy., Józsa, S., Kókány, A., Kubovics, I., Lukács, B., Puskás, Z., Szakmány, Gy., & Varga, T. (2006). How We Used the NIPR Antarctic Educational Thin Section Set in Planetary and Material Science Studies: 10 Years of Studies in Eötvös University, Hungary. 30th NIPR Symposium Antarctic Meteorites, Tokyo, p. 5.

Bérczi, Sz. (2006). How We Used the NIPR Antarctic Educational Thin Section Set in Planetary and Material Science Studies: 10 Years of Studies in Eötvös University, Hungary [Előadás]. 30th NIPR Symposium Antarctic Meteorites, Tokyo, 2006 June 8. 13:30.

További publikációk témánként

Kozmikus mállás és besugárzási kísérletek

Pál, B., Kereszturi, Á., Gyollai, I., Rezes, D., Biri, S., Juhász, Z., Rácz, R., Sulik, B., Szabó, M., Szávai, P., & Szalai, Z. (2026). A new approach to investigate the influence of space weathering and spectral resolution on the visibility of infrared spectral features in meteorites. Icarus, 450, 116983. https://doi.org/10.1016/j.icarus.2026.116983

A tanulmány azt vizsgálja, mennyire maradnak felismerhetők a meteoritok ásványai a napszél hatását utánzó besugárzás és gyengébb műszeres felbontás mellett. Új módszert ad annak számszerűsítésére, mely infravörös jelek tűnnek el először, és melyek maradnak megbízhatóak. Forrás

Gyollai, I., Rácz, R., Biri, S., Juhász, Z., Kereszturi, Á., Király, Cs., Rezes, D., Sulik, B., Szabó, M., Szalai, Z., & Szávai, P. (2026). Kozmikus mállás szimulációs vizsgálata besugárzott meteoritok alapján. Földtani Közlöny, 156(1), 25–36. https://doi.org/10.23928/foldt.kozl.2025.156.1.25

Egy szenes meteorit protonbesugárzásával utánozzák a világűrben zajló ásványi átalakulást. A kezelés előtt és után ugyanazokat a pontokat mérik, így követhető, mely ásványi jelek változnak vagy tűnnek el; ez az űrszondák műszereinek fejlesztését is segítheti. Forrás

Kereszturi, Á., Gyollai, I., Biri, S., Juhász, Z., Pál, B. D., Rácz, R., Rezes, D., Sulik, B., Szabó, M., Szávai, P., & Szalai, Z. (2026). Spectral changes of the NWA 10580 meteorite under simulated space weathering: Insights from VIS-NIR and microXRD analyses. Advances in Space Research, 77(3), 3956–3972. https://doi.org/10.1016/j.asr.2025.11.086

A szerzők protonokkal sugároznak be egy meteoritot, hogy laboratóriumban utánozzák a napszél hatását. A fényvisszaverés és a kristályszerkezet változásai segítenek megérteni, miért nehéz egy kisbolygó felszínén az eredeti ásványokat felismerni. Forrás

Rezes, D., Gyollai, I., Biri, S., Fintor, K., Juhász, Z., Rácz, R., Sulik, B., Szabó, M., & Kereszturi, Á. (2025). Comparison of three proton irradiated meteorite samples to better understand the solar wind‐based space weathering. Meteoritics & Planetary Science, 60(10), 2297–2310. https://doi.org/10.1111/maps.70038

Három eltérő meteoriton hasonlítják össze a napszél laboratóriumi utánzásának hatását. A mikroszkópos és fényalapú mérések szerint az ásványok nem egyformán változnak, ezért a kisbolygók felszíni adatait az anyag típusának figyelembevételével kell értelmezni. Forrás

Kereszturi, A., Gyollai, I., Biri, S., Juhász, Z., Király, Cs., Pál, B. D., Rácz, R., Rezes, D., Sulik, B., Szabó, M., Szalai, Z., & Szávai, P. (2025). Evaluation of simulated space weathering-based meteorite alteration and potential influence on mechanical deformation of rubble pile asteroids. Frontiers in Astronomy and Space Sciences, 12, 1427387. https://doi.org/10.3389/fspas.2025.1427387

A laboratóriumi vizsgálatok szerint a napszél a meteoritásványok legkülső rétegének összetételét és kristályszerkezetét is módosíthatja. A tanulmány azt mérlegeli, hogy ez a szemcsék érintkezésén keresztül hatással lehet-e a törmelékből összetartott kisbolygók mozgására és alakjára. Forrás

Kereszturi, Á., Gyollai, I., Biri, S., Juhász, Z., Király, C., Pál, B., Rácz, R., Rezes, D., Sulik, B., Szabó, M., Szalai, Z., & Szávai, P. (2025). Processed meteorites and weathered asteroid spectra analysis for low cost cubesat detector optimization. EPSC-DPS Joint Meeting 2025, Helsinki, Finland, abstract #EPSC-DPS2025-926.

Kereszturi, A., Gyollai, I., Biri, S., Juhasz, Z., Király, Cs., Racz, R., Rezes, D., Sulik, B., Szabo, M., Szalai, Z., & Szávai, P. (2025). Space Weathering Change of Grain Surfaces using Meteorite Tests and Related Possible Consequences on Asteroid Properties. Solar System Research, 59(6), 74. https://doi.org/10.1134/S0038094624602081

Meteoritkísérletek alapján vizsgálják, hogyan változtathatja meg a napszél a kisbolygófelszín legkülső ásványrétegét. A cikk azt is mérlegeli, hogy a szemcsék megváltozott érintkezése befolyásolhatja-e egy lazán összetartott kisbolygó alakváltozását; ez további vizsgálatot igénylő következtetés. Forrás

Gyollai, I., Biri, S., Juhasz, Z., Kiraly, Cs., Pal, B., Racz, R., Rezes, D., Sulik, B., Szabo, M., Szalai, Z., Szavai, P., Szklenar, T., & Kereszturi, A. (2024). Irradiation induced mineral changes of NWA10580 meteorite determined by infrared analysis. Astronomy & Astrophysics, 683, A162. https://doi.org/10.1051/0004-6361/202347467

A kutatók protonokkal sugároztak be egy meteoritot, hogy utánozzák a napszél ásványokra gyakorolt hatását. Az infravörös mérések megmutatják, hogyan változik a kristályok szerkezete és felismerhetősége; ez a kisbolygók összetételének meghatározását segíti. Forrás

Kereszturi, Á., Biri, S., Gyollai, I., Juhász, Z., Király, Cs., Rácz, R., Rezes, D., Sulik, B., Szabó, M., Szalai, Z., Szávai, P., & Szklenár, T. (2024). Raman spectroscopy analysis of artificial space weathering effects of NWA 10580 CO3 meteorite. Meteoritics & Planetary Science, 59(10), 2851–2864. https://doi.org/10.1111/maps.14255

A NWA 10580 meteoritot több lépésben protonokkal sugározzák be, majd lézeres mérésekkel követik az ásványok változásait. Az erősebb kezelés egyre jobban rendezetlenné teszi a kristályszerkezetet, így egyes ásványi jelek eltűnnek a mérési adatokból. Forrás

Gyollai, I., Biri, S., Juhász, Z., Király, Cs., Rácz, R., Rezes, D., Sulik, B., Szabó, M., Szalai, Z., Szávai, P., Szklenár, T., & Kereszturi, Á. (2024). Raman–Infrared Spectral Correlation of an Artificially Space-Weathered Carbonaceous Chondrite Meteorite. Minerals, 14(3), 288. https://doi.org/10.3390/min14030288

Ugyanazon meteoritpontok Raman- és infravörös méréseit hasonlítják össze protonbesugárzás előtt és után. A két módszer eltérő, de egymást kiegészítő jelei segítenek felismerni a kristályszerkezet sérülését és az ásványok összetételének változását. Forrás

Kereszturi, Á., Gyollai, I., Juhász, Z., Pál, B. D., Rácz, R., Rezes, D., & Sulik, B. (2023). Review of meteorite irradiation tests to support next C-type asteroid missions. Monthly Notices of The Royal Astronomical Society, 519(3), 3947–3957. https://doi.org/10.1093/mnras/stac3587

A cikk áttekinti, hogyan utánozzák meteoritokon a világűrben zajló felszíni átalakulást. Összegyűjti, mely ásványokról és mérési módszerekről hiányzik még fontos tudás, hogy a következő kisbolygó-küldetések adatai jobban értelmezhetők legyenek. Forrás

Sokkmetamorfózis és becsapódások

Bradák, B., Seto, Y., Toyonaga, S., Kereszturi, Á., & Chadima, M. (2026). Possible fingerprints of low-intensity, multiple impacts in the magnetic fabric of some carbonaceous chondrites. Studia Geophysica Et Geodaetica, 70(1), 20. https://doi.org/10.1007/s11200-025-1708-4

A szerzők széntartalmú meteoritok mágneses szerkezetében keresik a korábbi ütközések nyomait. Azt vizsgálják, hogy több kisebb becsapódás is felismerhető változást hagyhatott-e az ásványok elrendeződésében. Forrás

Kereszturi, Á., Gyollai, I., Szabó, M., & Skultéti, Á. (2023). Comparison of two different infrared spectral analysis based evaluation of impact induced shock events of the Chelyabinsk meteorite. Icarus, 394, 115377. https://doi.org/10.1016/j.icarus.2022.115377

A Cseljabinszk-meteorit ásványain a becsapódás okozta átalakulásokat vizsgálják kétféle infravörös laboratóriumi módszerrel. Az összehasonlítás azt segít megérteni, hogyan ismerhetők fel a nagy nyomású ütközések nyomai a meteorit anyagában. Forrás

Gyollai, I., Kereszturi, Á., Chatzitheodoridis, E., Kereszty, Z., Szabó, M., Király, Cs., & Szalai, Z. (2023). Formation and shock impact history of the Csatalja ordinary chondrite. Meteoritics & Planetary Science, 58(1), 2–24. https://doi.org/10.1111/maps.13931

A Csátalja meteorit különböző részeiben repedéseket, olvadékot és ásványi változásokat vizsgálnak. A nagyon eltérő átalakulási nyomok összetett ütközési és keveredési történetre utalnak: egyetlen meteorit apró részletei is különböző korábbi környezeteket őrizhetnek. Forrás

Németh, A., Fintor, K., & Kereszturi, Á. (2019). Complex analyses of shock-induced petrographic features in the Chelyabinsk ordinary chondrite. EPSC-DPS Joint Meeting, abstract #EPSC-DPS2019-1415-1,.

Nagy, S., Pál-Molnár, E., Fintor, K., Jozsa, S., Berczi, S., Gyollai, I., & Gucsik, A. (2012). The Nature of 880 CM-1 Peak in Ringwoodite Micro-Raman Spectrum From NWA 5011 Shocked Chondrite. Meteoritics & Planetary Science, 47(Supplement 1), Article 5013. https://doi.org/10.1111/j.1945-5100.2012.01401_2.x

A NWA 5011 meteorit ringwooditásványának egyik lézeres mérési jelét vizsgálják különböző megvilágítási erősségekkel. A jel változását az olivinből létrejött új kristályszerkezetben megmaradt részletekkel magyarázzák, amelyek a gyors becsapódási átalakulásra utalhatnak. Forrás

Gavin, P., Chevrier, V., Ninagawa, K., Gucsik, A., & Hasegawa, S. (2011). Experimental investigation into the effects of meteoritic impacts on the near-and mid-infrared spectra of Martian phyllosilicates. LPSC, abstract #1921.

Gavin, P., Chevrier, V., Ninagawa, K., Gucsik, A., & Hasegawa, S. (2010). Experimental investigation into the effects of meteoritic impacts ont he spectral properties of phyllosilicates on Mars.. LPSC, abstract #1890.

Spektroszkópiai és ásványtani vizsgálatok

Skulteti, A., Kereszturi, A., Szabo, M., Kereszty, Z., & Cipriani, F. (2020). Mid-infrared spectroscopic investigation of meteorites and perspectives for thermal infrared observations at the binary asteroid Didymos. Planetary and Space Science, 184, 104855. https://doi.org/10.1016/j.pss.2020.104855

Laboratóriumi meteoritmérésekből becsülik meg, milyen infravörös műszerrel lehetne ásványokat felismerni a Didymos kisbolygórendszeren. A tanulmány megmutatja, miért fontos a megfelelő felbontás az olivin, a piroxén és a földpát elkülönítéséhez. Forrás

Skultéti, Á., Keresztúri, Á., Kereszty, Z., Pál, B., Szabó, M., & Cipriani, F. (2020). Role of spectral resolution for infrared asteroid compositional analysis using meteorite spectra. Monthly Notices of The Royal Astronomical Society, 496(1), 689–694. https://doi.org/10.1093/mnras/staa1475

Hat meteorit infravörös mérésein tesztelik, milyen részletes műszeradat kell az ásványok megbízható felismeréséhez. A mérések mesterséges elnagyításával megmutatják, mikor vesznek el az ásványokra jellemző jelek; ez a jövőbeli kisbolygó-küldetések műszertervezését segíti. Forrás

Fintor, K., Walter, H., & Nagy, Sz. (2013). PETROGRAPHIC AND MICRO-RAMAN ANALYSIS OF CHONDRULES AND (CA,AL)-RICH INCLUSIONS OF NWA 2086 CV3 TYPE CARBONACEOUS CHONDRITE.. LPSC, abstract #1152.

További kutatások

Hegedüs, T., Jäger, Z., Bejó, M., Lang, Á., Goda, Z., Hargitai, B., Molnár, B., Sztojka, Á., Papp, L., Csizmadia, S., & Kereszty, Z. (2023). A way to understand strewnfields - testing model calculations by artificial meteorite experiment. LPSC, abstract #1305.

Gyollai, I., Chatzitheodoridis, E., Kereszturi, Á., & Szabó, M. (2023). Multiple generation magmatic and hydrothermal processes in a Martian subvolcanic environment based on the analysis of Yamato‐000593 nakhlite meteorite. Meteoritics & Planetary Science, 58(2), 218–240. https://doi.org/10.1111/maps.13950

A Yamato-000593 marsi meteorit másodlagos ásványai alapján több, különböző hőmérsékletű vizes átalakulási szakaszt különítenek el. A szerzők a vulkáni hő és az esetleges becsapódások szerepét mérlegelik, és olyan környezeteket keresnek, amelyek egy időre kedvezhettek az életnek, annak jelenlétét azonban nem bizonyítják. Forrás

Rezes, Dániel (2021). Possible source region of Northwest Africa (NWA) 13637 lunar regolith breccia in connection with glass spherules and basaltic clasts. LPSC, abstract #2439.

Futó, P., Vanyó, J., Simonia, I., Sztakovics, J., Nagy, M., Gucsik, A., Döncző, B., Kertész, Z., Novák, R., & Csámer, Á. (2021). The Mg/Fe ratio of silicate minerals in the meteoritic materials and in the circumstellar environment: A case study for the chondritic-like composition. Open Astronomy, 30(1), 45–55. https://doi.org/10.1515/astro-2021-0006

A Kaba meteorit olivinásványaiban megmérik a magnézium és a vas arányát. Az adatokat csillagok körüli anyagmegfigyelésekkel vetik össze, hogy megértsék, az eredeti por és ásványok összetétele miként kapcsolódhat a bolygók kialakulásához. Forrás

D., Rezes; A., Kereszturi (2020). Northwest Africa 12391. METEORITICS & PLANETARY SCIENCE 1086-9379 1945-5100 55(5), 12391.

D., Rezes; A., Kereszturi; M., Szabo (2020). Northwest Africa 12591. METEORITICS & PLANETARY SCIENCE 1086-9379 1945-5100 55(5), 12591.

Matsumoto, T., Tsuchiyama, A., Gucsik, A., Noguchi, R., Matsuno, J., Nagano, T., Imai, Y., Shimada, A., Uesugi, M., Uesugi, K., Nakano, T., Takeuchi, A., Suzuki, Y., Nakamura, T., Noguchi, T., Mukai, T., Abe, M., Yada, T., & Fujimura, A. (2012). Microstructures of Particle Surfaces of Itokawa Regolith and LL Chondrite Fragments.. LPSC, abstract #Abstract#1969.

Gucsik, A., T., E., E., N., H., N., K., N., M., K., Sz., B., Sz., N., P., Á., Y., K., I., G., I., S., P., R., J., P., M., N., K., M., D., A., & Futó, P. (2011). Chatodoluminescence characterization of the forsterite in Kaba meteorite: An astromineralogical application.. LPSC, abstract #1157.

Bérczi Sz. (2001): Kis Atlasz a Naprendszerr?l (1): Planetáris és anyagtérképek holdk?zetekr?l, meteoritekr?l. UNICONSTANT. Püspökladány (ISBN 963 00 6314 XÖ, 963 00 6315 8)

Bérczi Szaniszló: Holdkőzetekről, meteoritekről. Bp, 2000. Ezzel a kiadvánnyal kapcsolatban érdeklődjön a ezen a címen.

Solt, P., Gál-Solymos, K., Lukács, B., & Bérczi, Sz. (2000). New Investigations and Results on Kaba CV3 Carbonaceous Chondrite: Texture. Reambulation of it s Spherules, and H2O-Na2O Competition from NIPR Statistical Dataset. In Cs. Detre (Ed.), Terrestrial and Cosmic Spherules (pp. 45–56). Akadémai K. Budapest.

Lukács, B., Bérczi, S. Z., & Detre, C. S. H. (1997). Compositional Holes: Empty places among regions of meteoritic and planetary material s on various compositional fields. In Antarctic Meteorites XXII (pp. 8). National Institute of Polar Research.

Bérczi, Sz., & Lukács, B. (1997). Compositional trends in Fe and Mg contents of chondrites. (22th Symp. Antarctic Meteorites, Tokyo, NIPR) p.6.

Kubovics, I., Gál-Sólymos, K., Bérczi, Sz., Holba, Á., Lukács, B., Puskás, Z., Szakmány, Gy., & Török, K. (1997). Experimental investigations on ALHA 77005, 105-3 shergottite sample from Antarctica. Annales Univ. Sci. Bud. R. Eötvös Nom. Sect. Geophys. Meteo., 12, 21.

I. Kubovics, B. Lukács, Sz. Bérczi, K. Gál-Sólymos, A. Kiss, G. Albert, B. Gellért, Cs. Detre (1997): Iron grain size distribution in an L sequence of chondrites from Hungary: Mez?-Madaras (L3), Knyahinya (L5) and Mócs (L6). TISS Conf. Abs. Tokyo, p.13.

Lukács, B., & Bérczi, Sz. (1997). Statistical Analysis of NIPR Meteorite Compositions, II.: Comparison of Sequences of Differentiated Rocks from an Asteroidal Sized Body and Earth. (22th Symp. Antarctic Meteorites, Tokyo, NIPR) p.94.