Asteroidový kráter v Antarktíde. Kráter Wilkes Land. Čo naznačuje vzhľad takýchto „kráterov“?

Na Zemi je veľmi málo impaktných kráterov, alebo, ako sa im hovorí, mnohokruhových, prstencových. Sú charakteristické skôr pre iné planéty slnečnej sústavy. Najznámejším kráterom tohto druhu je Valhalla, ktorá sa nachádza na Callisto, mesiaci Jupitera. A na Zemi sú všetky stopy stretnutí Zeme s nebeskými tulákmi spravidla zničené eróziou a tektonickými procesmi.



Kráter Valhalla na Callisto

takže, krátery na povrchu(toto je téma článku) svedčia o opakovanej zrážke asteroidov s našou planétou (na Zemi je známych asi 175 potvrdených meteoritových kráterov). Milióny a v niektorých prípadoch dokonca miliardy rokov erózie nám neumožňujú presne určiť veľkosť padlých nebeských telies, no tie najväčšie z nich sú dobre známe.

Teraz je v databáze zostavenej Sibírskym centrom pre štúdium globálnych katastrof viac ako 800 geologických útvarov, ktoré možno s rôznou mierou istoty považovať za meteoritové krátery. Tie najväčšie majú priemer viac ako tisíc kilometrov a tie najmenšie sa merajú v desiatkach metrov. V skutočnosti je zrejme na tele Zeme oveľa viac rán po meteoritoch, len nie všetky sú stále otvorené.





Kráter Wilkes Land

Kráter Wilkes Land je geologický útvar nachádzajúci sa pod ľadovým príkrovom Antarktídy, v oblasti Wilkes Land, s priemerom asi 500 km. Predpokladá sa, že ide o obrovský meteoritový kráter.

Keďže sa štruktúra nachádza pod antarktickým ľadovým príkrovom, jej priame pozorovanie zatiaľ nie je možné. Ak je tento útvar skutočne impaktným kráterom, potom meteorit, ktorý ho vytvoril, bol asi 6-krát väčší ako meteorit, ktorý vytvoril kráter Chicxulub, o ktorom sa predpokladá, že spôsobil masové vymieranie na hranici kriedy a kenozoika (vymieranie kriedy a paleogénu). .

Podľa vedcov kolízia Zeme s týmto meteoritom spôsobila permsko-triasové vyhynutie asi pred 250 miliónmi rokov. Ten, ktorý dal dinosaurom „zelenú“ a znamenal začiatok éry ich blahobytu na planéte. Vymrelo až 90 percent všetkých živých bytostí! Ak by v tom čase existovala civilizácia, nepochybne by zanikla. No s mäkkýšmi a primitívnymi rybami sa akosi dali dokopy. Evolúcia šla ešte rýchlejšie, potom sa objavili cicavce ...

Veľkosť a umiestnenie krátera tiež naznačuje, že jeho vznik spôsobil rozpad superkontinentu Gondwana, čím vznikla tektonická trhlina, ktorá posunula Austráliu na sever.

„Kráter na Yucatánskom polostrove, ktorého objavenie sa pred 65 miliónmi rokov ukončilo históriu obrovských plazov, je asi dva až trikrát menší ako ten antarktický,“

Vedci poznamenávajú.

Wilkes Land, ktorý sa nachádza medzi 150 a 90 E, zaberá približne 1/5 celej oblasti Antarktídy. Východiskové a šelfové ľadovce tu bránia pohybu výskumných tímov. V mori pri brehu oproti Wilkes Land je južný magnetický pól. Jeho približné súradnice sú 65 južnej zemepisnej šírky. a 140 východne




Antarktída - pohľad z vesmíru

Kráter Vredefort

Kráter Vredefort je impaktný kráter na Zemi, ktorý sa nachádza 120 kilometrov od Johannesburgu v Južnej Afrike. Tento kráter s priemerom asi 300 kilometrov zaberá 6 % rozlohy Južnej Afriky, čo ho robí najväčším na planéte (nepočítajúc neprebádaný pravdepodobný kráter Wilkes Land s priemerom 500 kilometrov v Antarktíde). a preto je možné kráter pozorovať len na satelitných snímkach (na rozdiel od malých kráterov, ktoré sa dajú „zakryť“ pohľadom).

Pomenovaný podľa mesta Vredefort nachádzajúceho sa vo vnútri krátera (v kráteri sú dokonca tri mestá a jazero!). V roku 2005 bol zaradený do zoznamu svetového dedičstva UNESCO.

Meteorit, z ktorého pádu vznikla jedna z hlavných atrakcií Juhoafrická republika, zmenil krajinu Zeme viac ako všetky ostatné meteority. Asteroid bol jedným z najväčších, ktorý kedy prišiel do kontaktu s planétou po svojom vzniku; podľa moderných odhadov bol jeho priemer asi 10, možno 15 kilometrov.

Zrodilo sa pred viac ako 2 miliardami rokov. A je jedným z najstarších na svete. Zaostával s výzorom len 300 miliónov z krátera Suoyarvi, ktorý sa nachádza v Rusku.

Existuje hypotéza, že energia uvoľnená v dôsledku nárazu výrazne zmenila priebeh evolúcie jednobunkových organizmov.





"Kráter Kara"

A v Rusku je najväčším impaktným kráterom Karský kráter, ktorý sa nachádza na Jugorskom polostrove, na pobreží zálivu Baydaratskaya ...

Územie Ruska je také veľké, že práve tu vedci nachádzajú väčšinu najväčších kráterov na svete. Výpočty profesora V.L. Masaitis a M.S. Mashchak (Petrohrad) ukazujú, že na území Ruska a susedných krajín sa malo nachádzať 1280 astroblémov s priemerom väčším ako 1 km, nezmazaných eróziou a odkrytých na povrchu. V tejto oblasti poznáme zatiaľ len 42 meteoritových kráterov (vrátane malých a tých, ktoré sú pokryté mladšími sedimentmi).

Takže myslíš Tunguzský meteorit bol skvelý? A čo meteorit, ktorý za sebou zanechal kráter s priemerom sto? :)

Kráter Kara s priemerom asi 65 km - 7. najväčší impaktný kráter na svete, ktorý vznikol v dôsledku pádu meteoritu asi pred 70 miliónmi rokov, čo naznačuje jeho súvislosť s vyhynutím veľkých druhohôr - podľa výskumníkov viedla udalosť dopadu Kara ku globálnej prírodnej kríze: klíma na našej planéte sa ochladila, začalo masové vymieranie organizmov, vrátane dinosaurov.

Je tiež možné identifikovať reťazec súčasných dopadových štruktúr (asi 75-65 miliónov rokov) jedného meteoritového roja. Tento reťazec začína na Ukrajine - krátery Gusevsky (priemer 3 km) a Boltyshsky (25 km), ktoré sa nachádzajú severne od nej. V severnom Cis-Urale má tento reťazec svoje pokračovanie v podobe astroblémov Karskaja (62 km) a Usť-Karskaja (>60 km); ďalej letová dráha ohnivých gúľ prechádzala pozdĺž pobrežia severu. Severný ľadový oceán (kde ešte neboli zistené stopy po páde), potom - nad Beringovým morom (kam údajne spadol veľký asteroid) a nakoniec sa to skončilo vytvorením najväčšieho Chicxulubského astroblému v reťazci (180 km) na polostrove Yucatán a v Mexickom zálive.

Údaje o priemere Kary však ešte nie sú presné: existuje teória, že vody Karského mora skrývajú skutočné rozmery krátera - pravdepodobne s priemerom najmenej 120 kilometrov.

Kráter sa nachádza na úpätí hrebeňa Pai-Khoi, 15 km západne od rieky Kara. V reliéfe je to pretiahnutá depresia otvorená do mora. Kráter Kara je vyplnený úlomkami hornín vytvorených pri výbuchu, čiastočne roztavených a stuhnutých vo forme sklovitej hmoty.

Impaktity štruktúry Kara tiež obsahujú diamanty. Počas dopadu sa uhlie zmenilo na vysokohustotný röntgenový amorfný polymér uhlíka a na kryštalický diamant - v dôsledku dopadu na miesto súčasného osídlenia Ust-Kara bola morská voda vyvrhnutá desiatky, stovky kilometrov preč. A na dne sa vytvoril lievik s priemerom 65 km - kráter Kara. Časť fragmentov meteoritu po prijatí druhého kozmická rýchlosť, vrátil sa do vesmíru. Skaly na mieste, kam meteorit dopadol, sa čiastočne roztopili. Pod nánosom mora a morského bahna tavenina pomaly tuhla, menila sa na sklo, stmelujúce úlomky. Pod vplyvom ultravysokých výbušných tlakov sa zmenila textúra minerálov. Dnes je povrch krátera močaristá jazerná planina, ktorá sa týči nad hladinou mora.

Existujú dva pohľady na veľkosť tejto štruktúry. Podľa prvého pozostáva z dvoch kráterov - Karsky 60 km v priemere a 25 km Usť-Karskyčiastočne pokrytý morom. Hlavná časť hornín v podobe úlomkov rôznych veľkostí – od prachových až po kilometrové, bola vyvrhnutá z krátera v podobe výbušného stĺpa. Horniny tvorili alogénne brekcie, t. j. nevytesnené impaktity. pod krytom morské vody a bahno, nárazová tavenina pomaly stuhla, zmenila sa na sklo a stmelila úlomky. Takto vznikli zuvity.

Existuje však množstvo faktov, ktoré nám umožňujú predpokladať, že kráter Kara mal priemer 110 - 120 kilometrov a kráter Ust-Kara neexistuje. V podstate zahŕňajú prítomnosť suevitov a brekcií na rieke. Syadma-Yakha a absencia anomálnych gravitačných a magnetických polí v oblasti krátera Ust-Kara, čo je nezvyčajné, pretože aj oveľa menšie krátery sú dobre vyjadrené v geofyzikálnych poliach. Predpokladá sa, že po vytvorení kráteru došlo k jeho erózii (erózii), v dôsledku čoho sa zachovala len centrálna 60-kilometrová panva a na brehu sa vyskytli výbežky impaktitov, pripisované kráteru Ust-Kara, sú pozostatky impaktnej vrstvy, ktorá kedysi vypĺňala celý kráter, ktorý prežil eróziu. Suvité a autigénna brekcia, vznikajúce vo vzdialenosti 55 km od stredu krátera v údolí rieky. Syadma-Yakha sú tiež pozostatky krátera.

Meteoritovú povahu depresie Kara dokázal ruský vedec M.A. Maslov prostredníctvom gravimetrických, magnetometrických a seizmických prác, ako aj rozborov hornín ťažených vrtnými vrtmi.

Cestovatelia, ktorí chcú vidieť úžasný kráter, budú musieť prejsť náročnou cestou, priamo ku kráteru sa dostanete iba súkromným vrtuľníkom. Pre výskumníkov je najdôležitejším objektom aj naďalej kráter Kara, na jeho území boli objavené cenné náleziská diamantov. Veľkosť niektorých z nich dosahuje 4 mm a celkový obsah drahokamy v hornine dosahuje 50 karátov na tonu.








Najznámejšie (a hypotetické) meteoritové krátery

Bermudský. Priemer: 1250 km. Geofyzikálne anomálie spôsobené dopadom dopadu meteoritu môžu vysvetliť efekt " Bermudský trojuholník". Meteoritový charakter depresie však nebol úplne dokázaný.

Ontong Java. Priemer: 1200 km. Vek: približne 120 miliónov rokov. Kráter je pod vodou a bol skúmaný veľmi zle.

Malé Antily. Priemer 950 km. Podľa jednej hypotézy je hlavnou časťou Karibského mora meteoritový kráter.

bangui. Priemer: 810 km. Vek: 542 Ma. Najväčšia geofyzikálna anomália v Afrike. Podľa jednej verzie sa to stalo v dôsledku úderu kozmické telo.

Balchaš-Ili. Priemer: 720 km. Identifikované satelitnými snímkami a analýzou geofyzikálnych polí.

Ural. Priemer: 500 km. Existuje hypotéza, že ložiská zlata, uránu a iných nerastov Uralu sú spojené s pádom obrovského meteoritu.

Chesterfield. Priemer: 440 km. Séria prsteňov s jediné centrum. Vyzerá to ako meteorit.

Južné Kaspické more. Priemer: 400 km. Myšlienka, že Kaspické more vzniklo v dôsledku nárazu obra nebeské teleso, ktorú predložil Galileo.

Vredefort. Priemer: 300 km. Vek: približne 2 miliardy rokov. Najväčší z kráterov, ktorého meteoritový charakter je plne preukázaný. Energia výbuchu sa rovnala 1,4 miliardám kiloton TNT.

Chicxulub. Priemer: 180 km. Vek: 65,2 milióna rokov. Verí sa, že ide o kráter po meteorite, ktorý zabil dinosaurov.

popigay. Priemer: 100 km. Vek: 35 miliónov rokov. Kráter je doslova obsypaný diamantmi, ktoré vznikli v dôsledku dopadu.

Chabarovsk. Priemer: 100 km. V roku 1996 bol nájdený meteorit s hmotnosťou 300 g. Predpokladá sa, že ide o časť veľkého železného meteoritu, z ktorého väčšina je pochovaná pod ložiskami Amur a Ussuri.

Goler. Priemer: 90 km. Vek: 590 Ma. Priemer meteoritu je asi 4 km.

Karsky. Priemer: 62 km. Vek: 70 miliónov rokov. "Výbuch kara" je tiež považovaný za jedného z možných vinníkov smrti starých zvierat.

Barringer. Priemer: 1186 m.Vek: 50 tisíc rokov. Zachovalé lepšie ako všetky ostatné. V 60. rokoch tu trénovali astronauti pred letom na Mesiac.

Ďalším uchádzačom je mexický záliv. Existuje špekulatívna verzia, že ide o obrovský kráter s priemerom 2500 km.





Populárna geochémia

Ako rozlíšiť impaktný kráter od iných prvkov reliéfu?

"Najdôležitejším znakom pôvodu meteoritu je to, že kráter je superponovaný geologický reliéf náhodne,

Vysvetľuje vedúci laboratória meteoritov Ústavu geochémie a analytická chémia ich. IN AND. Vernadskij (GEOKHI) RAS Michail Nazarov.

Sopečný pôvod krátera musí zodpovedať istým geologické štruktúry, a ak žiadne nie sú, ale je tam kráter, je to už vážny dôvod na zváženie možnosti pôvodu dopadu.

Ďalším potvrdením pôvodu meteoritu môže byť prítomnosť samotných úlomkov meteoritu (impaktora) v kráteri. Táto funkcia funguje pre malé krátery (priemer stoviek metrov - kilometre) vytvorené dopadmi železo-niklových meteoritov (malé kamenné meteority sa pri prechode atmosférou zvyčajne rozpadávajú). Impaktory, ktoré tvoria veľké (desiatky a viac kilometrov) krátery, sa spravidla pri dopade úplne odparia, takže nájdenie ich fragmentov je problematické. Ale stopy napriek tomu zostávajú: povedzme, chemická analýza dokáže odhaliť zvýšený obsah kovov platinovej skupiny v horninách na dne krátera. Pod vplyvom vysokých teplôt a prechodu sa menia aj samotné horniny rázová vlna výbuch: minerály sa topia, vstupujú do chemické reakcie, prestavať kryštálová mriežka- vo všeobecnosti existuje jav nazývaný nárazová metamorfóza. Prítomnosť výsledného skaly- impaktity - slúžia aj ako dôkaz pôvodu impaktu krátera. Typické impaktity sú diaplektické sklá vytvorené pri vysokých tlakoch z kremeňa a živca. Nechýbajú ani exotické veci – nedávno boli napríklad objavené diamanty v kráteri Popigai, ktoré vznikli z grafitu obsiahnutého v horninách pri vysokom tlaku vytvorenom rázovou vlnou.

Ďalším vonkajším znakom meteoritového krátera sú vrstvy podložných hornín vytlačených výbuchom (pivničný val) alebo vymrštené rozdrvené horniny (hromadný val). Navyše v druhom prípade poradie výskytu hornín nezodpovedá „prirodzenému“. Pri páde veľké meteority v strede krátera sa vďaka hydrodynamickým procesom vytvorí kopec alebo aj prstencový vzostup - asi ako na vode, ak tam niekto hodí kameň.




Viac k téme :


Mesiace Neptúna: excentrická skupina najád a nýmf


Hamburg a Brémy: ekonomická biografia (môj úplne prvý článok!)

50 článkov späť :


Oak Strategic (1)

100 článkov späť :


Veľa chýb vo filme Čeľuste

Hlavné odkazy :

Meteorický kráter v Arizone, USA
Nachádza sa 65 km východne od Flagstaffu. Priemer krátera je 1220m, hĺbka 180m, vek cca 40 000 rokov. Predpokladá sa, že kráter vytvoril meteorit s priemerom asi 50 stôp a hmotnosťou asi 150 ton, zložený prevažne z niklu a železa. Kráter z roku 1903 je v súkromnom vlastníctve rodiny Barringerovcov. Turisti, ktorí ho navštívia, platia 15 dolárov.

Kráter Wolf Creek, Austrália


Rovnako ako kráter v Arizone, aj Wolf Creek vďačí za svoj dobrý stav suchému austrálskemu podnebiu, hoci má asi 300 000 rokov. Kráter má kozmický pôvod: na jeho dne sa našli úlomky meteoritu a skla, ktoré sa objavili v dôsledku topenia piesku. Stred krátera navyše obsahuje biely minerál na báze sadry, ktorý zadržiava vodu a umožňuje stromom a inej vegetácii prosperovať v týchto nehostinných podmienkach.

Kráter Manicouagan, Quebec, Kanada


Je to jeden z najstarších kráterov. Nachádza sa 300 km severne od mesta Baye Como, v údolí svätého Vavrinca. Výskumníci David Rowley, John Sperey a Simon Kelly predložili teóriu, že krátery Mantouagan, Rochechouart (Francúzsko), Saint Martin (Manitoba, Kanada), Obolon (Ukrajina) a Red Wing (Severná Dokota, USA) tvoria reťaz výsledkom pádu úlomkov asteroidu, ktorý sa rozpadol na úlomky v horných vrstvách zemskej atmosféry. Pred 214 miliónmi rokov sa krátery nachádzali blízko seba, no v dôsledku tektonických pohybov (zrútenie pevninskej Pangey) sa „rozutekali“ po celom svete.

Kráter Wetampka, Alabama, USA


Pred takmer 82 miliónmi rokov spadol meteorit s priemerom 350 metrov do studených vôd severných morí, ktoré sa nachádzali v oblasti súčasného mesta Montgomery v Alabame. To, čo dnes zostalo, je jedno z najlepších. zachovalé krátery vzniknuté v dôsledku pádu kozmických telies do vody . Wetampka má priemer 8 km.

Kráterové jazero, Lonar, India

Jeden z najznámejších meteoritových kráterov v Indii má priemer nie viac ako 1,6 km, je čiastočne naplnený slanou vodou. Kráter vznikol pri dopade kométy alebo meteoritu približne pred 52 000 rokmi. Svoj pôvodný tvar a vzhľad si čiastočne zachovalo vďaka tvrdosti čadičových vulkanických hornín, ktoré tvoria väčšinu územia.

Kráter Pingualuit, Quebec, Kanada

Otvorili ho v polovici 40. rokov, no domorodci ho poznajú už dávno, volajú ho Crysatal Eye. Vznikol pri dopade meteoritu pred 1,4 miliónmi rokov. Hladina vody v jazere sa vďaka zrážkam dopĺňa. Voda je mimoriadne čistá, obsah soli je veľmi nízky – len 3 diely za minútu, pričom priemerná slanosť Veľkých jazier je 500 dielov na milión.

Kráter Kaali, Estónsko

Vznikol okolo roku 660 pred Kr. v dôsledku pádu 9 úlomkov meteoritu na baltskom ostrove Saaremaa. Najväčší kráter Kaali je široký asi 100 metrov a je naplnený podzemnou vodou, ktorej hladina sa mení v závislosti od ročného obdobia. Dostalo názov „Sväté jazero“. V starovekých epických básňach Vikingov a Škandinávska mytológia je tam zmienka o strašných ľudských tragédiách, ku ktorým došlo počas formovania kráterov Kaali.

Kráter Gosses Bluff, Austrália

O tomto kráteri môžeme povedať, že vyzerá dobre na svoj vek: asi 142 miliónov rokov. Nachádza sa 180 km západne od Alice Springs. Meteorit, ktorý dopadol na toto miesto, spôsobil veľkú skazu a zanechal po sebe kráter s priemerom 22 km. Čas a miestna klíma však sformovali jeho súčasné rozmery v priemere 5 km.

Clearwater Lakes, Quebec, Kanada

Ide o dva krátery naplnené vodou neďaleko Hudsonovho zálivu. Rovnako ako iné staroveké krátery, tento prípad, staré asi 300 miliónov rokov – tieto dva sa zachovali vďaka tuhej základni Kanadského štítu. Priemery kráterov sú 26 a 36 km. Dvojité krátery sú na Zemi zriedkavé. Často sa nachádzajú na iných našich planétach a mesiacoch slnečná sústava. Čo sa týka týchto dvoch, vznikli v dôsledku pádu dvoch častí kozmického telesa, ktoré sa rozpadlo v atmosfére našej planéty.

Kráter Wilkes Land, Antarktída

Použitie moderné technológie umožňuje preniknúť za hranice ľudského zraku a nájsť nové tam, kde ich nevidno. Tak bol objavený kráter na Južný pól pokryté ľadom po milióny rokov. Predpokladá sa, že priemer tohto krátera je 483 km. a vznikol asi pred 250 miliónmi rokov. Klíma Antarktídy bola v tom čase miernejšia. V týchto miestach spadol 50-kilometrový asteroid, ktorý spôsobil explóziu epických rozmerov. Kráter Wilkes Land, pravdepodobne súvisiaci s kráterom BEDO, neďaleko Austrálie, široký 200 km.

Nenašli sa žiadne súvisiace odkazy

Prezentovaná štúdia publikovaná v Nature Climate Change nová teória o tom, ako vo východnej Antarktíde vznikol záhadný „kráter“. Ukazuje sa, že príčinou môže byť počasie v tejto oblasti a nie dopad meteoritu, ako sa pôvodne predpokladalo.

Kráter sa nachádza na ľadovom šelfe kráľa Baudouina. Jeho šírka je 2 kilometre, hĺbka je asi 3 metre. Prvýkrát sa o ňom verejnosť dozvedela v roku 2015, keď sa objavili návrhy, že by to mohlo byť výsledkom dopadu meteoritu. Poprední vedci pôvodne navrhli, že v roku 2004 dopadol na región meteorit.

Ako vznikol kráter?

Teraz si však tím výskumníkov z Holandska, Belgicka a Nemecka myslí, že príčinou môže byť vietor. Pomocou kombinácie terénnej práce, satelitných snímok a klimatických modelov v experimente naznačujú, že silné a pretrvávajúce vetry môžu do regiónu priniesť teplý, suchý vzduch a odfúknuť sneh.

V dôsledku toho povrch stmavol, čo mu umožnilo ľahšie absorbovať slnečné lúče. To viedlo k vytvoreniu lokalizovaných „horúcich miest“, kde sa ľad začal topiť, čím sa na vrchole ľadovca vytvorilo jazero, ktoré sa nakoniec zrútilo a zanechalo za sebou kruhový kráter. Voda tiekla do oceánu cez tri otvory v ľade nazývané mouliny.

„Nahromadenie tlaku na jazero, ktoré bolo dostatočne veľké a plné vody, viedlo k zrúteniu ľadovca a vytvoreniu toho, čo sme si pôvodne mýlili s kráterom,“ povedal autor štúdie Jan Lenarts z Univerzity v Utrechte. Holandsko.

Čo naznačuje vzhľad takýchto „kráterov“?

Vedci uviedli, že pod povrchom našli podobné jazerá. To potvrdzuje, že sa to už stalo. Samotná existencia „krátera“ naznačuje, že východná Antarktída je oveľa zraniteľnejšia voči klimatickým zmenám, ako sa predpokladalo, pričom ľadové šelfy sa topia rýchlejšie, ako naznačovali predchádzajúce odhady. Ak sa ľadová pokrývka zlomí, väčšina ľadu spadne do oceánu a hladina morí stúpne.

Názor vedcov

„Množstvo roztopenej vody sa z roka na rok veľmi líši, ale v teplom období sa jednoznačne zvyšuje,“ hovorí Stef Lhermit z Technická univerzita Delft. - Predchádzajúce výskumy ukázali, že západná Antarktída je mimoriadne citlivá na klimatické zmeny. Ale táto štúdia naznačuje, že ľadový štít vo východnej Antarktíde je v súčasnosti tiež veľmi zraniteľný.

Kráter Wilkes Land 70°J sh. 120° palcov d. /  70°J sh. 120° palcov d. / -70; 120 (G) (I)Súradnice : 70°J sh. 120° palcov d. /  70°J sh. 120° palcov d. / -70; 120 (G) (I) Krajina Antarktída Antarktída

Kráter Wilkes Land

Kráter Wilkes Land- geologický útvar nachádzajúci sa pod ľadovou pokrývkou Antarktída, blízko Wilkes Lands, s priemerom cca 500 km. Má ísť o obra meteoritový kráter.

Predpoklady, že sa na tomto mieste nachádza obrovský impaktný kráter, boli vyslovené už v roku 1962, no ešte pred výskumom MILOSŤ sa nenašli dostatočné dôkazy.

V roku 2006 meral tím vedený Ralphom von Fresem a Laramie Potts gravitačné pole Zemské satelity MILOSŤ, bol objavený objemový koncentrát asi 300 km v priemere, okolo ktorého sa podľa radarových údajov nachádza veľ prstencovú štruktúru. Táto kombinácia je typická pre impaktné krátery. Nedávne štúdie z roku 2009 tiež ukazujú, že na tomto mieste sa nachádza impaktný kráter.

Keďže sa štruktúra nachádza pod antarktickým ľadovým príkrovom, jej priame pozorovanie zatiaľ nie je možné. Existujú alternatívne vysvetlenia pre vzhľad hmotového koncentrátu, ako je plášť chocholy a iné druhy rozsiahlej sopečnej činnosti. Ak je tento útvar skutočne impaktným kráterom, potom meteorit, ktorý ho vytvoril, bol asi 6-krát väčší ako meteorit, ktorý vytvoril kráter. Chicxulub, o ktorej sa predpokladá, že spôsobila masívne vyhynutie na hranici krieda a kenozoikum.

Existuje hypotéza, že toto dopadová udalosť mohlo spôsobiť Permsko-triasové vyhynutie asi pred 250 miliónmi rokov.

Napíšte recenziu na článok „Kráter Wilkes Land“

Odkazy

  • , výskumné novinky, Pam Frost Gorder, 1. júna 2006.

Úryvok charakterizujúci kráter Wilkes Land

Dvere sa otvorili do zadného vchodu. V rohu sedel starý sluha princezien a plietol pančuchu. Pierre nikdy nebol v tejto polovici, ani si nepredstavoval existenciu takýchto komôr. Anna Mikhailovna sa opýtala dievčaťa, ktoré bolo pred nimi, s karafou na podnose (zavolala svojho miláčika a holubicu) na zdravie princezien a ťahala Pierra ďalej po kamennej chodbe. Z chodby viedli prvé dvere naľavo do obývačiek princezien. Slúžka s karafou v zhone (keďže v tomto dome sa všetko robilo v zhone) nezatvorila dvere a okoloidúci Pierre a Anna Mikhailovna sa mimovoľne pozreli do miestnosti, kde sa rozprávali. staršia princezná a princ Vasilij. Keď princ Vasilij videl okoloidúcich, netrpezlivo sa pohol a oprel sa; princezná vyskočila a zúfalým gestom zabuchla dvere z celej sily a zavrela ich.
Toto gesto bolo také odlišné od obvyklého pokoja princeznej, že strach vyjadrený na tvári princa Vasilija bol pre jeho dôležitosť taký nezvyčajný, že Pierre, ktorý sa zastavil, spýtavo, cez okuliare, pozrel na svojho vodcu.
Anna Mikhailovna nevyjadrila prekvapenie, len sa jemne usmiala a vzdychla, akoby chcela ukázať, že toto všetko očakávala.
- Soyez homme, mon ami, c "est moi qui veillerai a vos interets, [Buď muž, môj priateľ, budem sa starať o tvoje záujmy.] - povedala v reakcii na jeho pohľad a ešte rýchlejšie prešla chodbou.
Pierre nechápal, o čo ide, a ešte menej, čo to znamená závoj a vos interets, [sledujte svoje záujmy,], ale pochopil, že by to tak malo byť. Prešli chodbou do slabo osvetlenej haly, ktorá susedila s grófovou čakárňou. Bola to jedna z tých chladných a luxusných izieb, ktoré Pierre poznal z prednej verandy. Ale aj v tejto miestnosti bola uprostred prázdna vaňa a voda bola rozliata po koberci. Stretnúť ich na špičkách, nevenujúc im pozornosť, sluha a úradník s kadidelnicou. Vstúpili do prijímacej miestnosti, ktorá bola Pierrovi známa, s dvoma talianskymi oknami, prístupom do zimnej záhrady, s veľkou bustou a celovečerným portrétom Catherine. Všetci tí istí ľudia v takmer rovnakých pozíciách sedeli a šepkali si v čakárni. Všetci stíchli a pozreli sa späť na Annu Mikhailovnu, ktorá vstúpila s uslzenou, bledou tvárou, a na tučného veľkého Pierra, ktorý ju so sklonenou hlavou poslušne nasledoval.
Tvár Anny Michajlovnej vyjadrovala vedomie, že nastala rozhodujúca chvíľa; ona, s recepciami obchodnej petrohradskej dámy, vstúpila do miestnosti a nepustila Pierra, ešte odvážnejšia ako ráno. Cítila, že keďže viedla toho, koho chcela vidieť umierať, jej prijatie bolo zaistené. Rýchlym pohľadom na všetkých v miestnosti a zbadajúc spovedníka grófa, nielenže sa zohla, ale zrazu sa zmenšila, priplávala plytkým krokom k spovedníkovi a s úctou prijala požehnanie jedného, ​​potom druhého duchovného.