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Mapa mundial en proyección equirrectangular de los cráteres en la Base de datos de impacto terrestre a noviembre de 2017 (en el archivo SVG, coloque el cursor sobre un cráter para mostrar sus detalles)

Esta lista de cráteres de impacto en la Tierra contiene una selección de los 190 cráteres confirmados que figuran en la Base de datos de impacto de la Tierra . [1]

Para mantener las listas manejables, solo se incluyen los cráteres más grandes dentro de un período de tiempo. Las listas alfabéticas para diferentes continentes se pueden encontrar debajo de Cráteres por continente a continuación.

Cráteres de impacto confirmados enumerados por tamaño y edad [ editar ]

Estas características fueron causadas por la colisión de meteoros (que consisten en grandes fragmentos de asteroides) o cometas (que consisten en hielo, partículas de polvo y fragmentos rocosos) con la Tierra. [ cita requerida ] Para cráteres erosionados o enterrados, el diámetro indicado generalmente se refiere a la mejor estimación disponible del diámetro del borde original y puede no corresponder a las características de la superficie actual. Las unidades de tiempo están en miles ( ka ) o millones ( Ma ) de años.

10 ka o menos [ editar ]

Menos de diez mil años y con un diámetro de 100 m (330 pies) o más. El EID enumera menos de diez de estos cráteres, y el más grande de los últimos 100.000 años (100 ka) es el cráter de Río Cuarto de 4,5 km (2,8 millas) en Argentina . [2] Sin embargo, existe cierta incertidumbre con respecto a sus orígenes [3] y edad, y algunas fuentes lo dan como <10 ka [2] [4] mientras que el EID da un <100 ka más amplio. [3]

Los impactos de Kaali (c. 2000 aC) durante la Edad del Bronce Nórdica pueden haber influido en la mitología de Estonia y Finlandia , [5] el Campo del Cielo (c. 2000 aC) podría estar en las leyendas de algunas tribus nativas americanas , [6] [ 7] mientras que Henbury (c. 2200 aC) ha figurado en las tradiciones orales aborígenes australianas . [8]

Mapa del campo del cráter Macha
Uno de los cráteres de Kaali

Para los cráteres de Río Cuarto, la investigación de 2002 sugiere que en realidad pueden ser estructuras eólicas . [10] El EID da un tamaño de aproximadamente 50 m (160 pies) para Campo del Cielo, pero otras fuentes citan 100 m (330 pies). [7]

10 ka a 1 Ma [ editar ]

Desde hace entre 10 mil años hasta un millón de años, y con un diámetro de menos de un km (0,62 millas):

Desde hace diez mil años hasta un millón de años, y con un diámetro de un km (0,62 millas) o más. El más grande en el último millón de años es el cráter Zhamanshin de 14 kilómetros (8.7 millas) en Kazajstán y ha sido descrito como capaz de producir un invierno de tipo nuclear . [11]

Sin embargo, la fuente actualmente desconocida del enorme campo esparcido de Australasia (c. 780 ka ) podría ser un cráter de unos 100 km (62 millas) de ancho. [12] [13]

Cráter Lonar , 1,8 km (1,1 mi)
Cráter del meteorito , 1,2 km (0,75 mi)
Cráter Tenoumer , 1,9 km (1,2 millas)

1 Ma a 10 Ma [ editar ]

Elgygytgyn , 18 km (11 millas)
Bosumtwi , 10 km (6.2 mi)

De hace entre 1 y 10 millones de años, y con un diámetro de 5 km o más. Si se resuelven las incertidumbres con respecto a su edad, entonces el más grande en los últimos 10 millones de años sería el cráter Karakul de 52 kilómetros (32 millas) que figura en EID con una edad de menos de 5 Ma, o el Plioceno . Se ha sugerido que el gran pero aparentemente sin cráteres Eltanin impacto (2,5 Ma) en el Océano Pacífico contribuyó a las glaciaciones y al enfriamiento durante el Plioceno. [15]

10 Ma o más [ editar ]

Los cráteres con un diámetro de 20 km (12 millas) o más son todos mayores de 10 Ma, excepto posiblemente Karakul , de 52 km (32 millas), cuya edad es incierta.

Hay más de cuarenta cráteres de tal tamaño. Los dos más grandes en los últimos cien millones de años se han relacionado con dos eventos de extinción: Chicxulub para el Cretácico-Paleógeno y el impacto de Popigai para el evento de extinción Eoceno-Oligoceno . [18]

Cráter Vredefort , 300 km (190 millas)
Cuenca de Sudbury , 130 km (81 mi)
Cráter Chicxulub , 150 km (93 mi)
Cráter Popigai , 100 km (62 mi)
Cráter Manicouagan , 100 km (62 mi)
Cráter Acraman , 85 a 90 km (53 a 56 mi)
Cráter Charlevoix , 54 km (34 mi)
Anillo de Siljan , 52 km (32 mi)
Nördlinger Ries , 24 km (15 millas)

Grandes cráteres no confirmados [ editar ]

Los cráteres no confirmados más grandes de 200 km (120 millas) o más son significativos no solo por su tamaño, sino también por los posibles eventos coetáneos asociados con ellos. Por ejemplo, el cráter Wilkes Land se ha relacionado con el evento de extinción masiva del Pérmico-Triásico . [21] La tabla clasificable se ha ordenado por diámetro.

Cráteres por continente [ editar ]

A partir de 2017 , la Base de datos de impacto terrestre (EID) contiene 190 cráteres confirmados. [28] La siguiente tabla está organizada por el porcentaje del continente de la superficie terrestre de la Tierra , y donde los cráteres asiáticos y rusos están agrupados según la convención EID. La distribución global de las estructuras de impacto conocidas aparentemente muestra una asimetría sorprendente, [29] con el pequeño pero bien financiado continente europeo que tiene un gran porcentaje de cráteres confirmados. Se sugiere que esta situación es un artefacto, lo que resalta la importancia de intensificar la investigación en áreas menos estudiadas como la Antártida , América del Sur y otros lugares. [29]

Asia
Américas
África
Europa
Australia

Al hacer clic en los enlaces de la columna "Continente", aparecerá una lista de cráteres para ese continente.

  • Lista de cráteres de impacto en Asia y Rusia
  • Lista de cráteres de impacto en África
  • Lista de cráteres de impacto en América del Norte
  • Lista de cráteres de impacto en América del Sur
  • Lista de cráteres de impacto en la Antártida
  • Lista de cráteres de impacto en Europa
  • Lista de cráteres de impacto en Australia

Ver también [ editar ]

  • Bólidos
  • Base de datos de impacto terrestre
  • Evento de extinción
  • Eventos de impacto
  • Grupo de estudios de campo de impacto
  • Lista de posibles estructuras de impacto en la Tierra
  • Traces of Catastrophe , libro de 1998 del Instituto Lunar y Planetario : referencia completa sobre la ciencia de los cráteres de impacto
  • Hipótesis del impacto gigante

Referencias [ editar ]

  1. ^ "Base de datos de impacto de la tierra" . Archivado desde el original el 25 de junio de 2013 . Consultado el 30 de abril de 2016 .
  2. ^ a b c Soso, 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); "Un posible campo sembrado de tectitas en la Pampa argentina" , Science , volumen 296, número 5570, pp. 1109-12
  3. ^ a b "Río Cuarto" . Base de datos de impacto terrestre . Centro de Ciencias Planetarias y Espaciales de la Universidad de New Brunswick Fredericton . Consultado el 19 de agosto de 2009 .
  4. ↑ a b Schultz, Peter H .; Lianza, Ruben E .; (1992) "Impactos recientes del pastoreo en la Tierra registrados en el campo del cráter de Río Cuarto, Argentina", Nature 355, págs. 234–37 (16 de enero de 1992)
  5. ^ Haas, Ain; Peekna, Andrés; Walker, Robert E. "Ecos de cataclismos antiguos en el mar Báltico" (PDF) . Revista Electrónica de Folklore . Consultado el 26 de octubre de 2008 .
  6. ^ Benítez, Giménez; López, Alejandro M .; Mammana, Luis A. "Meteoritos de Campo del Cielo: Impacto en la cultura indígena" .
  7. ^ a b c Bobrowsky, Peter T .; Rickman, Hans (2007). Impactos de cometas / asteroides y sociedad humana: un enfoque interdisciplinario . Saltador. págs. 30–31. ISBN 978-3-540-32709-7.
  8. ^ Hamacher, Duane W .; Goldsmith, John. "Tradiciones orales aborígenes de los cráteres de impacto australianos" (PDF) .
  9. ^ Stankowski, Wojciech; Raukas, Anto ; Bluszcz, Andrzej; Fedorowicz, Stanisław. "Datación por luminiscencia de los cráteres de meteoritos de Morasko (Polonia), Kaali, Ilumetsa y Tsõõrikmäe (Estonia)" (PDF) .
  10. ^ Cione, Alberto L .; et al. (2002). "Putativos cráteres meteoríticos en Río Cuarto (Argentina central) interpretados como estructuras eólicas". Tierra, Luna y Planetas . 91 (1): 9-24. Bibcode : 2002EM & P ... 91 .... 9C . doi : 10.1023 / A: 1021209417252 . S2CID 122467947 . 
  11. ^ Ensayo "Cráteres de impacto en la tierra" , basado en: Grieve, Richard AF (1990). "Impacto de cráteres en la Tierra". Scientific American . 262 (4): 66–73. Código Bibliográfico : 1990SciAm.262d..66G . doi : 10.1038 / scientificamerican0490-66 .
  12. ^ Povenmire, Harold; Liu, W .; Xianlin, Luo; (1999) "Tectitas de Australasia encontradas en la provincia de Guangxi, China" , en Actas de la 30ª Conferencia Anual de Ciencia Lunar y Planetaria, Houston, marzo de 1999
  13. ^ Vidrio, Billy P .; Pizzuto, James E .; (1994) "Variación geográfica en las concentraciones de microtectitas de Australasia: Implicaciones relativas a la ubicación y el tamaño del cráter de origen" , Journal of Geophysical Research , vol. 99, no. E9, 19075–81, septiembre de 1994
  14. ^ "Agoudal" . Base de datos de impacto terrestre . Centro de Ciencias Planetarias y Espaciales de la Universidad de New Brunswick Fredericton . Consultado el 18 de agosto de 2016 .
  15. ^ Universidad de Nueva Gales del Sur (19 de septiembre de 2012). "¿Un meteorito del Océano Pacífico provocó la Edad de Hielo?" . Consultado el 8 de octubre de 2012 .
  16. ^ "Kara-Kul" . Base de datos de impacto terrestre . Centro de Ciencias Planetarias y Espaciales de la Universidad de New Brunswick Fredericton . Consultado el 15 de agosto de 2009 .
  17. ^ Gurov, Eugene P .; Gurova, HP; Rakitskaya, RB; Yamnichenko, A. Yu. (1993). "La depresión de Karakul en Pamir - la primera estructura de impacto en Asia central" (PDF) . Ciencia lunar y planetaria . XXIV : 591–92. Código Bibliográfico : 1993LPI .... 24..591G .
  18. ^ "Choque del meteorito Popigai de Rusia vinculado a la extinción masiva" . 13 de junio de 2014.
  19. ^ Cohen, Benjamin E .; Mark, Darren F .; Lee, Martin R .; Simpson, Sarah L. (1 de agosto de 2017). "Un nuevo 40 Ar / 39 Ar de alta precisión para la estructura de impacto de Rochechouart: al menos 5 Ma más antiguo que el límite Triásico-Jurásico" . Meteorítica y ciencia planetaria . 52 (8): 1600-11. Bibcode : 2017M y PS ... 52.1600C . doi : 10.1111 / maps.12880 . ISSN 1945-5100 . 
  20. ^ a b "Boletín meteorológico: entrada para Dhala" . www.lpi.usra.edu . Consultado el 24 de enero de 2020 .
  21. ^ Gorder, Pam Frost (1 de junio de 2006). "Big Bang en la Antártida - Cráter asesino encontrado bajo el hielo" . Noticias de investigación de la Universidad Estatal de Ohio. Archivado desde el original el 6 de marzo de 2016.
  22. ^ Genest, Serge; Robert, Francine; "La estructura de impacto de Mistassini-Otish, norte de Quebec, Canadá: una actualización" , Actas de la 80ª reunión anual de la Sociedad Meteorítica , 2017
  23. ^ Dachille, Frank (1976). "Frecuencia de formación de grandes cráteres de impacto terrestre". Meteoríticos . 11 : 270. Bibcode : 1976Metic..11..270D .
  24. ^ Zeylik, BS; Seytmuratova, E. Yu; (1974); "Una estructura de impacto de meteorito en el centro de Kazajstán y su función de control del mineral magmático", Doklady Akademii Nauk SSSR , 1, págs. 167–70
  25. ^ Rocca, Maximiliano CL; Presser, Jaime Leonardo Báez; (2015) "Una posible nueva estructura de impacto muy grande en las Islas Malvinas" , Historia Natural , Serie Tercera, Volumen 5 (2)
  26. ^ Rocca, Maximiliano CL; Rampino, Michael R .; Presser, Jaime Leonardo Báez (2017). "Evidencia geofísica de una gran estructura de impacto en la meseta de las Malvinas". Terra Nova . 29 (4): 233–37. Código bibliográfico : 2017TeNov..29..233R . doi : 10.1111 / ter.12269 .
  27. ^ Osborne, Hannah (5 de mayo de 2017). "Se descubre un cráter potencialmente vinculado al mayor evento de extinción masiva en la historia de la Tierra" . Newsweek Tecnología y ciencia.
  28. ^ "Base de datos de impacto de la tierra" . Universidad de New Brunswick . Consultado el 20 de abril de 2019 .
  29. ^ a b Prezzi, Claudia B .; Orgeira, María Julia; Acevedo, Rogelio D .; Ponce, Juan Federico; Martínez, Oscar; Rabassa, Jorge O .; Corbella, Hugo; Vásquez, Carlos; González-Guillot, Mauricio; Subías, Ignacio; (2011); "Caracterización geofísica de dos estructuras circulares en la Bajada del Diablo (Patagonia, Argentina): Indicación del origen del impacto" , Física de la Tierra e Interiores Planetarios , vol. 192, págs. 21–34

Enlaces externos [ editar ]

  • Base de datos de impacto (anteriormente lista de sitios sospechosos de impacto en la tierra) mantenida por David Rajmon para el Grupo de estudios de campo de impacto , EE. UU.
  • Visor de cráteres de meteoritos de impacto Página de Google Maps con ubicaciones de cráteres de meteoritos en todo el mundo