stringtranslate.com

Список ударных структур на Земле

Карта мира в равнопромежуточной проекции структур , подвергшихся ударам, в базе данных Earth Impact Database по состоянию на ноябрь 2017 г. (в файле SVG наведите курсор на структуру, чтобы увидеть ее детали)

Этот список ударных структур (включая ударные кратеры) на Земле содержит большую часть из 194+ подтвержденных ударных структур, указанных в Базе данных ударных структур Земли по состоянию на 2024 год. [1]

Алфавитные списки для разных континентов можно найти в разделе «Структуры воздействия по континентам» ниже.

Подтвержденные ударные структуры, перечисленные по размеру и возрасту

Эти особенности были вызваны столкновением метеоров (состоящих из крупных фрагментов астероидов ) или комет (состоящих из льда, частиц пыли и каменистых фрагментов) с Землей. Для эродированных или погребенных кратеров указанный диаметр обычно относится к наилучшей доступной оценке первоначального диаметра обода и может не соответствовать нынешним особенностям поверхности. Единицы времени — это либо ka (тысячи), либо Ma (миллионы) лет.

10 ка или меньше

Менее десяти тысяч лет, и диаметром 100 м (330 футов) или более. EID перечисляет менее десяти таких кратеров, и самый большой за последние 100 000 лет (100 тыс. лет) — это кратер Рио-Куарто в Аргентине диаметром 4,5 км (2,8 мили) . [2] Однако существует некоторая неопределенность относительно его происхождения [3] и возраста, некоторые источники указывают его как < 10 тыс . лет [2] [4], в то время как EID дает более широкий < 100 тыс. лет. [3]

Удары Каали ( ок.  1500 г. до н. э. ) во время скандинавского бронзового века могли повлиять на эстонскую и финскую мифологию , [5] Кампо -дель-Сьело ( ок.  2500 г. до н. э. ) может быть в легендах некоторых коренных аргентинских племен, [6] [7] в то время как Хенбери ( ок.  2700 г. до н. э. ) фигурирует в устных преданиях австралийских аборигенов . [8]

Карта кратера Маха
Один из кратеров Каали

Что касается кратеров Рио-Куарто, то исследования 2002 года показывают, что они на самом деле могут быть эоловыми структурами. [10] EID дает размер около 50 м (160 футов) для Кампо-дель-Сьело, но другие источники указывают 100 м (330 футов). [7]

10 тыс. лет назад – 1 млн лет назад

Возраст от 10 тысяч до одного миллиона лет, диаметр менее одного км (0,62 мили):

От десяти тысяч лет до одного миллиона лет назад, и диаметром один км (0,62 мили) или больше. Самый большой за последний миллион лет — 14-километровый (8,7 мили) кратер Жаманшин в Казахстане , который, как было описано, способен вызвать зиму, подобную ядерной . [11]

Источником огромного австралазийского поля разбросанных осадков (около 780 тыс . лет назад ) является в настоящее время не обнаруженный кратер, вероятно, расположенный в Юго-Восточной Азии. [12] [13]

Метеоритный кратер , 1,2 км (0,75 мили)
Кратер Тенумер , 1,9 км (1,2 мили)

1 млн лет назад – 10 млн лет назад

Эльгыгытгын , 18 км (11 миль)
Босумтви , 10 км (6,2 мили)

От 1 до 10 миллионов лет назад. Если неопределенности относительно его возраста будут разрешены, то самым крупным за последние 10 миллионов лет будет 52-километровый (32 мили) кратер Каракуль , который указан в EID с возрастом менее 5 млн лет, или плиоцен . Крупный, но, по-видимому, безкратерный удар Элтанина (2,5 млн лет) в Тихий океан был предложен как способствующий оледенению и охлаждению в плиоцене. [15]

10 млн лет или более

Кратеры диаметром 20 км (12 миль) и более все старше 10 млн лет, за исключением, возможно, Каракуля (52 км (32 мили)), возраст которого не определен.

Существует более сорока кратеров такого размера. Удар Чиксулуб широко считался наиболее вероятной причиной массового вымирания мелового и палеогенового периодов , при этом некоторые ученые связывали другие удары, такие как удар Попигай в России и удар в Чесапикском заливе , с более поздними событиями вымирания, хотя причинно-следственная связь была поставлена ​​под сомнение. [18]

Бассейн Садбери , 130 км (81 миля)
Кратер Чиксулуб , 150 км (93 мили)
Попигайская ударная структура , 100 км (62 мили)
Ударное сооружение Маникуаган , 100 км (62 мили)
Кратер Акраман , 85–90 км (53–56 миль)
Ударная структура Шарлевуа , 54 км (34 мили)
Нёрдлингер Рис , 24 км (15 миль)

Предполагаемые события удара

Некоторые ударные события известны только по таким событиям, как слои сферул или тектитов, образовавшихся в результате удара, зафиксированные в современных горных породах, и их ударные структуры могут уже не существовать.

Ударные структуры по континентам

По состоянию на 2022 год база данных о столкновениях с Землей (EID) содержит 190 подтвержденных структур соударений. [1] Таблица ниже организована по проценту континента от площади суши Земли, и где азиатские и российские структуры сгруппированы вместе в соответствии с соглашением EID. Глобальное распределение известных структур соударений, по-видимому, демонстрирует удивительную асимметрию, [30] при этом небольшой, но хорошо финансируемый европейский континент имеет большой процент подтвержденных структур соударений. Предполагается, что эта ситуация является артефактом, подчеркивающим важность интенсификации исследований в менее изученных областях, таких как Антарктида , Южная Америка и другие места. [30]

Ссылки в столбце «Континент» предоставят список кратеров этого континента.

Смотрите также

Ссылки

  1. ^ ab "База данных о столкновениях с Землей". Университет Нью-Брансуика . Получено 30 апреля 2016 г.
  2. ^ abc Bland, Phil A.; de Souza Filho, CR; Timothy Jull, AJ; Kelley, Simon P.; Hough, Robert Michael; Artemieva, NA ; Pierazzo, E.; Coniglio, J.; Pinotti, Lucio; Evers, V.; Kearsley, Anton; (2002); "Возможное поле тектита в аргентинской пампе", Science , том 296, выпуск 5570, стр. 1109–12
  3. ^ ab "Rio Cuarto". База данных ударов по Земле . Центр планетарных и космических наук Университета Нью-Брансуика, Фредериктон . Получено 19 августа 2009 г.
  4. ^ ab Шульц, Питер Х.; Лианца, Рубен Э. (1992) «Недавние воздействия выпаса на Землю, зафиксированные в кратере Рио-Куарто, Аргентина», Nature 355, стр. 234–37 (16 января 1992 г.)
  5. ^ Хаас, Айн; Пикна, Андрес; Уокер, Роберт Э. «Отголоски древних катаклизмов в Балтийском море» (PDF) . Электронный журнал фольклора . Получено 26 октября 2008 г.
  6. ^ Бенитес, Хименес; Лопес, Алехандро М.; Маммана, Луис А. «Метеориты Кампо-дель-Сьело: влияние на индийскую культуру».
  7. ^ abc Бобровски, Питер Т.; Рикман, Ганс (2007). Удары комет/астероидов и человеческое общество: междисциплинарный подход. Springer. С. 30–31. ISBN 978-3-540-32709-7.
  8. ^ Хамахер, Дуэйн У.; Голдсмит, Джон. "Устные предания аборигенов об австралийских ударных кратерах" (PDF) . Архивировано из оригинала (PDF) 20-08-2018 . Получено 09-04-2016 .
  9. ^ Станковский, Войцех; Раукас, Анто ; Блущ, Анджей; Федорович, Станислав. «Люминесцентное датирование метеоритных кратеров Мораско (Польша), Каали, Илуметса и Цыырикмяэ (Эстония)» (PDF) .
  10. ^ Чионе, Альберто Л.; и др. (2002). «Предполагаемые метеоритные кратеры в Рио-Куарто (Центральная Аргентина), интерпретированные как эоловые структуры». Земля, Луна и планеты . 91 (1): 9–24. Бибкод : 2002EM&P...91....9C. дои : 10.1023/А: 1021209417252. S2CID  122467947.
  11. Эссе «Образование ударных кратеров на Земле», основанное на: Grieve, Richard AF (1990). «Образование ударных кратеров на Земле». Scientific American . 262 (4): 66–73. Bibcode : 1990SciAm.262d..66G. doi : 10.1038/scientificamerican0490-66.
  12. ^ Повенмайр, Гарольд; Лю, В.; Сяньлинь, Ло (1999) «Австралазийские тектиты, найденные в провинции Гуанси, Китай», в Трудах 30-й ежегодной конференции по лунной и планетарной науке, Хьюстон, март 1999 г.
  13. ^ Гласс, Билли П.; Пиццуто, Джеймс Э. (1994) «Географические вариации в концентрациях микротектита в Австралазии: выводы относительно местоположения и размера исходного кратера», Журнал геофизических исследований , т. 99, № E9, 19075–81, сентябрь 1994 г.
  14. ^ "Agoudal". База данных ударов по Земле . Центр планетарных и космических наук Университета Нью-Брансуика, Фредериктон . Получено 18 августа 2016 г.
  15. Университет Нового Южного Уэльса (19 сентября 2012 г.). «Вызвал ли метеорит из Тихого океана ледниковый период?» . Получено 8 октября 2012 г.
  16. ^ "Kara-Kul". База данных ударов по Земле . Центр планетарных и космических наук Университета Нью-Брансуика, Фредериктон . Получено 15 августа 2009 г.
  17. ^ Гуров, Евгений П.; Гурова, Л.П.; Ракицкая, РБ; Ямниченко, А.Ю. (1993). «Каракульская впадина на Памире – первая импактная структура в Центральной Азии» (PDF) . Лунная и планетарная наука . XXIV : 591–92. Бибкод : 1993LPI....24..591G.
  18. ^ Рампино, Майкл Р. (февраль 2020 г.). «Связь между размером ударного кратера и серьезностью связанных с ним эпизодов вымирания». Earth-Science Reviews . 201 : 102990. Bibcode : 2020ESRv..20102990R. doi : 10.1016/j.earscirev.2019.102990.
  19. ^ Коэн, Бенджамин Э.; Марк, Даррен Ф.; Ли, Мартин Р.; Симпсон, Сара Л. (01.08.2017). «Новый высокоточный 40Ar/39Ar возраст ударной структуры Рошешуарта: по крайней мере на 5 млн лет старше границы триаса и юры». Метеоритика и планетарная наука . 52 (8): 1600–11. Bibcode : 2017M&PS...52.1600C. doi : 10.1111/maps.12880 . hdl : 10023/10787 . ISSN  1945-5100.
  20. ^ МакГрегор, Мари; Денс, Майкл Р.; МакФарлейн, Кристофер Р.М.; Спрей, Джон Г. (июль 2020 г.). «U–Pb геохронология апатита и циркона из ударной структуры Брент, Канада: событие на границе сандбийского и катийского ярусов позднего ордовика, связанное с разрушением родительского тела L-хондрита». Вклад в минералогию и петрологию . 175 (7): 63. Bibcode : 2020CoMP..175...63M. doi : 10.1007/s00410-020-01699-9. ISSN  0010-7999.
  21. ^ ab Koeberl, Christian; Schulz, Toni; Huber, Matthew S. (2024-09-01). "Докембрийские ударные структуры и выбросы на Земле: обзор". Precambrian Research . 411 : 107511. Bibcode : 2024PreR..41107511K. doi : 10.1016/j.precamres.2024.107511.
  22. ^ abc Lowe, Donald R.; Byerly, Gary R. (апрель 2018 г.). «Земные записи поздней тяжелой бомбардировки». New Astronomy Reviews . 81 : 39–61. Bibcode :2018NewAR..81...39L. doi :10.1016/j.newar.2018.03.002.
  23. ^ «Метеорит S2: Что произошло, когда камень размером с Лондон врезался в Землю?». BBC News . 21.10.2024 . Получено 10.11.2024 .
  24. ^ Drabon, Nadja; Knoll, Andrew H.; Lowe, Donald R.; Bernasconi, Stefano M.; Brenner, Alec R.; Mucciarone, David A. (2024-10-29). "Влияние падения гигантского метеорита на поверхностные среды и жизнь палеоархея". Труды Национальной академии наук . 121 (44): e2408721121. doi :10.1073/pnas.2408721121. ISSN  0027-8424. PMC 11536127. PMID  39432780 . 
  25. ^ Лоу, Дональд Р.; Байерли, Гэри Р. (2024-09-11). «Геология восточного пояса зеленокаменных пород Барбертона, Южная Африка: ранняя деформация и роль крупных метеоритных ударов». American Journal of Science . 324 : 12. Bibcode : 2024AmJSc.324...12L. doi : 10.2475/001c.122938. ISSN  1945-452X.
  26. ^ abcde Оздемир, Седа; Шульц, Тони; Кёберль, Кристиан; Реймольд, Вольф Уве; Мор-Вестхайде, Таня; Хёнель, Дезире; Шмитт, Ральф Томас (декабрь 2017 г.). «Слои сферул раннего архея из пояса Барбертон Гринстоун, Южная Африка: минералогия и геохимия слоев сферул в керне скважины CT 3». Метеоритика и планетарная наука . 52 (12): 2586–2631. Bibcode : 2017M&PS...52.2586O. doi : 10.1111/maps.12998. ISSN  1086-9379.
  27. ^ Alwmark, Carl; Ormö, Jens; Nielsen, Arne T. (март 2019 г.). «Ударные кварцевые зерна в раннем кембрийском брекчии Ваккейокк, Швеция — свидетельство морского удара». Meteoritics & Planetary Science . 54 (3): 609–620. Bibcode :2019M&PS...54..609A. doi :10.1111/maps.13230. ISSN  1086-9379.
  28. ^ Хайд, Уильям Р.; Кенни, Гэвин Г.; Джарет, Стивен Дж.; МакГрегор, Джозеф А.; Бек, Пьер; Уайтхаус, Мартин Дж.; Ларсен, Николай К. (2024-07-01). «Доказательства гиперскоростного удара возрастом около 1 млрд лет найдены на северо-западе Гренландии». Геология . 52 (7): 517–521. Bibcode : 2024Geo....52..517H. doi : 10.1130/G51876.1. ISSN  0091-7613.
  29. ^ Sieh, Kerry; Herrin, Jason; Jicha, Brian; Schonwalder Angel, Dayana; Moore, James DP; Banerjee, Paramesh; Wiwegwin, Weerachat; Sihavong, Vanpheng; Singer, Brad; Chualaowanich, Tawachai; Charusiri, Punya (2020-01-21). "Australasian impact crater funeral under the Bolaven volcanic field, Southern Laos". Труды Национальной академии наук . 117 (3): 1346–1353. Bibcode : 2020PNAS..117.1346S. doi : 10.1073/pnas.1904368116 . ISSN  0027-8424. PMC 6983392 . PMID  31889003. 
  30. ^ аб Прецци, Клаудия Б.; Оргейра, Мария Хулия; Асеведо, Рохелио Д.; Понсе, Хуан Федерико; Мартинес, Оскар; Рабасса, Хорхе О.; Корбелла, Хьюго; Васкес, Карлос; Гонсалес-Гийо, Маурисио; Субиас, Игнасио; (2011); «Геофизическая характеристика двух круглых структур в Бахада-дель-Диабло (Патагония, Аргентина): указание происхождения удара», Physics of the Earth and Planetary Interiors , vol. 192, стр. 21–34.

Дальнейшее чтение

Внешние ссылки