Кратер Чиксулуб

редактировать
Доисторический ударный кратер, похороненный под полуостровом Юкатан в Мексике

Кратер Чиксулуб
Ударная структура Чиксулуб
Юкатанский кратер Чикс.jpg Изображения из Миссия NASA по радиолокационной топографии STS-99 показывает часть кольца кратера диаметром 180 км (110 миль). Многочисленные сеноты (воронки ), сгруппированные вокруг впадины кратера, указывают на доисторический океанический бассейн во впадине, оставленной ударом.
Ударный кратер / структура
ДовериеПодтверждено
Диаметр150 км (93 мили)
Глубина20 км (12 миль)
Диаметр импактора11–81 км (6,8–50,3 мили)
Возраст 66,043 ± 0,011 млн лет. Граница мела и палеогена
ОбнаруженNo
ПробуреноДа
Болид типУглеродистый хондрит
Местоположение
Координаты 21 ° 24′0 ″ N 89 ° 31′0 ″ W / 21,40000 ° N 89,51667 ° W / 21.40000; -89,51667 Координаты : 21 ° 24′0 ″ N 89 ° 31′0 ″ з.д. / 21,40000 ° N 89,51667 ° W / 21,40000; -89.51667
СтранаМексика
ШтатЮкатан
Кратер Чиксулуб расположен в Северной Америке Кратер Чиксулуб Кратер Чиксулуб Местоположение кратера Чиксулуб Показать карту Северной Америки Кратер Чиксулуб находится в Мексике Кратер Чиксулуб Кратер Чиксулуб Чиксулуб кратер (Мексика) Показать карту Мексики

Кратер Чиксулуб (; Майя: ) - это ударный кратер, погребенный под полуостровом Юкатан в Мексике. Его центр находится на берегу недалеко от города Чиксулуб, в честь которого и назван кратер. Он образовался, когда большой астероид или комета диаметром от 11 до 81 километра (от 6,8 до 50,3 мили), известный как ударник Чиксулуб, ударил Землю.. Дата столкновения точно совпадает с границей мела и палеогена (обычно известной как «граница K – Pg»), чуть более 66 миллионов лет назад, и широко распространенная теория гласит, что во всем мире нарушение климата в результате этого события стало причиной вымирания мелового и палеогенового периода, массового вымирания, в результате которого вымерло 75% видов растений и животных на Земле, включая все не птичьи динозавры.

Кратер оценивается в 150 километров (93 мили) в диаметре и 20 километров (12 миль) в глубину, глубоко в континентальной коре области глубиной около 10–30 километров (6,2–18,6 миль). Это вторая по величине подтвержденная ударная структура на Земле, и единственная, у которой пиковое кольцо цела и напрямую доступна для научных исследований.

Кратер был обнаружен Антонио Камарго и Глен Пенфилд, геофизики, которые в конце 1970-х искали нефть на полуострове Юкатан. Первоначально Пенфилду не удалось получить доказательства того, что геологическим объектом был кратер, и он отказался от своих поисков. Позже, через контакт с Аланом Хильдебрандом в 1990 году, Пенфилд получил образцы, которые предположили, что это была особенность удара. Свидетельства происхождения кратера от удара включают ударный кварц, аномалию силы тяжести и тектиты в прилегающих районах.

В 2016 году в рамках проекта научного бурения было проведено бурение глубоко в пиковом кольце ударного кратера, на сотни метров ниже современного морского дна, чтобы получить образцы керна непосредственно после удара. Открытия были широко расценены как подтверждение текущих теорий, касающихся как удара кратера, так и его последствий. Исследование 2020 г. пришло к выводу, что кратер Чиксулуб образовался в результате наклонного (45–60 ° к горизонтали) удара с северо-востока.

Содержание

  • 1 Discovery
  • 2 Особенности удара
    • 2.1 Воздействие
    • 2.2 Геология и морфология
    • 2.3 Астрономическое происхождение астероида
    • 2.4 Чиксулуб и массовое вымирание
  • 3 Гипотеза множественных ударов
  • 4 Экспедиция 364
  • 5 См. Также
  • 6 Ссылки
    • 6.1 Библиография
  • 7 Дополнительная литература
  • 8 Внешние ссылки

Discovery

Карта аномалии силы тяжести в районе падения Чиксулуб. Береговая линия показана белой линией. Ряд концентрических деталей показывает местонахождение кратера. Белые точки представляют сеноты (заполненные водой воронки ). Кольцо сенотов связано с крупнейшим полукруглым элементом, хотя его точное происхождение остается неясным.

В 1978 году геофизики Глен Пенфилд и Антонио Камарго работали в мексиканской государственной нефтяной компании Petróleos Mexicanos, или Pemex, как часть аэромагнитной съемки Мексиканского залива к северу от полуострова Юкатан. Работа Пенфилда заключалась в использовании геофизических данных для разведки возможных мест бурения нефтяных скважин. В морских магнитных данных Пенфилд отметил аномалии, глубину которых он оценил и нанес на карту. Затем он получил данные о гравитации на суше 1940-х годов. По словам Пенфилда, «старые данные показали большой концентрический набор наземных гравитационных аномалий. Когда я положил их рядом с моим карандашным картированием № 2 морских магнитных аномалий, он оказался идеальным: неглубокая гравитационная аномалия диаметром 180 километров. магнитное яблочко на почти немагнитном однородном карбонатном фоне платформы Юкатан! Мы определили кратер как вероятное пограничное событие мела и палеогена ». Десятью годами ранее та же самая карта предлагала подрядчику Роберту Балтоссеру объект удара, но ему было запрещено публиковать свой вывод в соответствии с корпоративной политикой Pemex того времени.

Пенфилд с образцом шокового кварца, найденным в Скважина № 2, Чиксулуб

Pemex не разрешила публиковать конкретные данные, но позволила Пенфилду и официальному представителю компании Антонио Камарго представить свои результаты на конференции Общества геофизиков-геофизиков 1981 года. Конференция того года прошла без внимания, и их доклад не привлек внимания. По совпадению, многие специалисты по ударным кратерам и границе K – Pg (меловой – палеоген) присутствовали на отдельной конференции по ударам Земли. Хотя у Пенфилда было множество наборов геофизических данных, у него не было кернов горных пород или других физических свидетельств удара.

Он знал, что Pemex пробурила разведочные скважины в этом регионе. В 1951 году было пробурено то, что было описано как толстый слой андезита примерно на 1,3 километра (4300 футов) ниже. Этот слой мог образоваться в результате сильного нагрева и давления Земли, но во время бурения он был отклонен как купол лавы - особенность, нехарактерная для геологии региона. Пенфилд пытался получить образцы на месте, но ему сказали, что такие образцы были потеряны или уничтожены. Когда попытки вернуться к местам бурения и поиск камней оказались безуспешными, Пенфилд отказался от своих поисков, опубликовал свои выводы и вернулся к своей работе Pemex.

В то же время, в 1980 году геолог Вальтер Альварес и его отец, лауреат Нобелевской премии ученый Луис Вальтер Альварес выдвинули свою гипотезу, что большое внеземное тело столкнулось с Землей во время границы мела и палеогена. В 1981 году, не зная об открытии Пенфилда, аспирант Университета Аризоны Алан Р. Хильдебранд и научный руководитель Уильям В. Бойнтон опубликовали проект теории столкновения с Землей и искали кратер-кандидат. Их доказательства включали зеленовато-коричневую глину с избытком иридия, содержащую зерна шокового кварца и небольшие выветрившиеся стеклянные бусинки, которые выглядели тектитами. Также присутствовали толстые беспорядочные отложения крупных обломков горных пород, которые, как считается, были вымыты из одного места и отложены в другом месте в результате мегацунами в результате удара Земли. Такие отложения встречаются во многих местах, но, по-видимому, сконцентрированы в Карибском бассейне на границе K – Pg. Поэтому, когда гаитянский профессор Флорентий Морас обнаружил то, что он считал свидетельством существования древнего вулкана на Гаити, Хильдебранд предположил, что это может быть признаком близлежащего удара. Испытания образцов, отобранных на границе K – Pg, выявили больше тектитового стекла, образовавшегося только в результате ударов астероидов и высокопроизводительных ядерных взрывов.

В 1990 году репортер Houston Chronicle Карлос Байарс сообщил Ранее Хильдебранд из Пенфилда обнаружил возможный ударный кратер. Хильдебранд связался с Пенфилдом в апреле 1990 года, и вскоре они получили две пробы бурения из скважин Pemex, хранящиеся в Новом Орлеане. Группа Хильдебранда проверила образцы, которые ясно показали ударно-метаморфические материалы.

Команда калифорнийских исследователей, в которую входили Кевин Поуп, Адриана Окампо и Чарльз Даллер, просматривая региональные спутниковые изображения в 1996 году, обнаружила сенот (воронка ) кольцо с центром на Чиксулубе, которое соответствовало тому, которое Пенфилд видел ранее; предполагалось, что сеноты были вызваны проседанием ослабленной болидом литостратиграфией вокруг стены ударного кратера. Более свежие данные свидетельствуют о том, что кратер имеет ширину 300 км (190 миль), а 180-километровое кольцо является его внутренней стенкой.

Особенности удара

Исследователи из Университета Глазго датировал образцы тектита от удара как 66 038 000 ± 11 000 лет.

Ударный элемент Chicxulub имел расчетный диаметр 11–81 км (6,8–50,3 мили) и доставил расчетная энергия 21–921 миллиарда Хиросима атомных бомб (от 1,3 × 10 до 5,8 × 10 джоулей, или 1,3–58 йоттаджоулей ). Для сравнения, это примерно в 100 миллионов раз больше энергии, выделяемой Царь-Бомбой, термоядерным устройством («водородной бомбой»), которое остается самым мощным созданным человеком взрывчатым веществом, когда-либо взорвавшимся., в результате чего было выделено 210 петаджоулей (2,1 × 10 джоулей, или 50 мегатонн в тротиловом эквиваленте ). В результате удара образовалась яма шириной 100 километров (62 миль) и глубиной 30 километров (19 миль), в результате чего к 21 веку образовался кратер в основном под водой, покрытый 600 метрами (2000 футов) отложений. Кроме того, в результате удара рядом с центром взрыва возник ветер со скоростью более 1000 километров в час.

Эффекты

Анимация, показывающая удар и последующее образование кратера (Университет Аризоны, Центр космических изображений)

Удар вызвал бы мегацунами высотой более 100 метров (330 футов), которые достигли бы территории нынешних Техаса и Флориды. Высота цунами была ограничена относительно мелким морем в зоне удара; в глубоком океане он был бы высотой 4,6 км (2,9 мили). Тем не менее, самые последние симуляции показывают, что волны могли достигать 1,5 км (~ 1 мили) в высоту и могли достигать береговых линий по всему миру. Облако горячей пыли, пепла и пара распространилось бы из кратера, поскольку ударник прорывался под землю менее чем за секунду. Выкопанный материал вместе с частями ударного элемента, выброшенный из атмосферы взрывом, при входе в атмосферу нагрелся бы до накала, вызвав ожог поверхности Земли и, возможно, возгорание лесных пожаров; Между тем колоссальные ударные волны вызвали бы глобальные землетрясения и извержения вулканов. Ископаемые свидетельства мгновенной гибели различных животных были обнаружены в слое почвы толщиной всего 10 сантиметров (3,9 дюйма) в Нью-Джерси в 5000 км (3100 миль) от места падения, что указывает на то, что смерть и захоронение под завалами произошло внезапно и быстро на больших расстояниях по суше. Полевые исследования формации Хелл-Крик в Северной Дакоте, опубликованные в 2019 году, показывают одновременное массовое исчезновение множества видов в сочетании с геологическими и атмосферными особенностями, соответствующими ударному событию. По словам исследователей, удар вызвал сейсмическое событие, эквивалентное землетрясению магнитудой 12 в месте удара, с ударными волнами, генерирующими эквивалент землетрясений магнитудой 9 по всему миру. Кроме того, последовавшие за этим ударные волны, вероятно, спровоцировали крупномасштабные извержения вулканов по всей Земле; ударные волны, вероятно, способствовали извержению Deccan Traps паводкового базальта, которое, по оценкам, произошло примерно в то же время.

Выбросы пыли и частиц могли покрыть по всей поверхности Земли в течение нескольких лет, возможно, десятилетия, создавая суровые условия для жизни живых существ. Производство двуокиси углерода, вызванное разрушением карбонатных горных пород, привело бы к внезапному парниковому эффекту. Через десять или более лет солнечный свет не смог бы достичь поверхности Земли из-за частиц пыли в атмосфере, резко охладив поверхность. Фотосинтез растений также был бы прерван, что повлияло бы на всю пищевую цепочку. Модель события, разработанная Lomax et al. (2001) предполагает, что чистая первичная продуктивность (NPP) могла увеличиться до более высоких уровней, чем уровни до удара в долгосрочной перспективе из-за высоких концентраций двуокиси углерода.

В феврале 2008 г. группа исследователей под руководством Шона Гулика из Техасского университета в Школе геонаук Джексона Остина использовала сейсмические изображения кратера, чтобы определить, что ударник приземлился в более глубокой воде, чем раньше. предполагается. Они утверждали, что это привело бы к увеличению содержания сульфатных аэрозолей в атмосфере. Согласно пресс-релизу, это «могло сделать удар более смертоносным по двум причинам: из-за изменения климата (сульфатные аэрозоли в верхних слоях атмосферы могут иметь охлаждающий эффект) и из-за образования кислотных дождей (водяной пар может помочь для очистки нижних слоев атмосферы от сульфатных аэрозолей, вызывающих кислотные дожди) ». Это было подтверждено результатами проекта бурения в 2016 году, в ходе которого было обнаружено, что сульфатсодержащие породы, обнаруженные в этом районе, не были обнаружены в кольце пиков (вместо этого найденные породы были обнаружены из глубины земной коры), интерпретация заключается в том, что они был испарен в результате удара и рассеялся в атмосфере.

Долгосрочным локальным эффектом воздействия стало создание осадочного бассейна Юкатана, который «в конечном итоге создал благоприятные условия для поселения людей в регионе, где мало поверхностных вод».

Геология и морфология

Кусок глины, принадлежавший Уолтеру Альваресу, который положил начало исследованиям теории удара. Зеленовато-коричневая полоса в центре чрезвычайно богата иридием.

В своей статье 1991 года Хильдебранд, Пенфилд и компания описали геологию и состав объекта удара. Породы над местом удара представляют собой слои мергеля и известняка, достигающие глубины почти 1000 м (3300 футов). Эти породы датируются палеоценом. Ниже этих слоев лежит более 500 м (1600 футов) из андезитового стекла и брекчии. Эти андезитовые магматические породы были обнаружены только в пределах предполагаемого ударного объекта, как и ударный кварц. Граница K – Pg внутри объекта понижена до 600–1100 м (2000–3600 футов) по сравнению с нормальной глубиной около 500 м (1600 футов), измеренной в 5 км (3 мили) от объекта удара.

Вдоль края кратера расположены скопления сенотов или воронок, которые предполагают, что в период неоген после удара внутри объекта был водный бассейн. грунтовые воды такого бассейна растворили бы известняк и образовали пещеры и сеноты под поверхностью. В документе также отмечалось, что кратер, казалось, был хорошим кандидатом в источник тектитов, обнаруженных на Гаити.

Астрономическое происхождение астероида

В сентябре 2007 г. в отчете, опубликованном в Природа предложила происхождение астероида, создавшего кратер Чиксулуб. Авторы, Уильям Ф. Боттке, Дэвид Вокроухлицки и Дэвид Несворны, утверждали, что столкновение в поясе астероидов 160 миллионов лет назад привело к возникновению семьи Баптистин астероидов, самый крупный из сохранившихся членов - 298 Баптистина. Они предположили, что «астероид Чиксулуб» также был членом этой группы. Связь между Чиксулубом и Баптистиной подтверждается большим количеством углеродистого материала, присутствующего в микроскопических фрагментах импактора, что позволяет предположить, что импактор был членом редкого класса астероидов, называемых углеродистых хондритов, таких как Баптистина. По словам Боттке, ударный элемент Chicxulub был фрагментом гораздо более крупного родительского тела около 170 км (106 миль) в поперечнике, а другое ударное тело было около 60 км (37 миль) в диаметре.

В 2011 г. Новые данные от Wide-field Infrared Survey Explorer пересмотрели дату столкновения, в результате которого возникла семья Baptistina, примерно на 80 миллионов лет назад. Это делает маловероятным то, что астероид из этого семейства может быть астероидом, который создал кратер Чиксулуб, поскольку обычно процесс резонанса и столкновения с астероидом занимает много десятков миллионов лет. В 2010 году была предложена еще одна гипотеза, согласно которой недавно открытый астероид P / 2010 A2, член семейства Flora астероидов, мог быть возможной когортой остатка от удара K / Pg..

Чиксулуб и массовое вымирание

Кратер Чиксулуб подтверждает теорию, выдвинутую покойным физиком Луисом Альваресом и его сыном геолог Уолтер Альварес, что вымирание многих групп животных и растений, включая нептичьих динозавров, могло быть результатом удара болида ( меловое – палеогеновое вымирание ). Луис и Уолтер Альварес, в то время оба преподавателя Калифорнийского университета в Беркли, постулировали, что это грандиозное событие вымирания, которое примерно совпало с предполагаемой датой образования кратера Чиксулуб, могло произойти. вызвано именно таким большим ударом. Возраст пород, отмеченных ударом, показывает, что эта ударная структура датируется примерно 66 миллионами лет назад, концом мела периода и началом палеогена. период. Он совпадает с границей K – Pg, геологической границей между меловым периодом и палеогеном. Удар, связанный с кратером, таким образом, причастен к событию вымирания мелового и палеогенового периода, включая всемирное исчезновение нептичьих динозавров. Этот вывод был источником противоречий.

В марте 2010 года сорок один эксперт из многих стран проанализировал имеющиеся доказательства: данные за 20 лет, охватывающие множество областей. Они пришли к выводу, что удар в Чиксулубе вызвал массовое вымирание на границе K – Pg. В 2013 году в исследовании сравнивали изотопов в ударном стекле от удара Чиксулуб с теми же изотопами в золе с границы, где событие вымирания произошло в летопись окаменелостей ; исследование пришло к выводу, что ударные стекла были датированы 66,038 ± 0,049 млн лет, а отложения непосредственно над разрывом в геологической летописи и окаменелости были датированы 66,019 ± 0,021 млн лет, причем две даты находятся в пределах 19000 лет друг от друга, или почти точно. то же самое в пределах экспериментальной ошибки.

В настоящее время теория широко принята научным сообществом. Некоторые критики, в том числе палеонтолог Роберт Баккер, утверждают, что такое столкновение убило бы лягушек, а также динозавров, но лягушки пережили вымирание. Герта Келлер из Принстонского университета утверждает, что недавние образцы керна из Чиксулуба доказывают, что удар произошел примерно за 300 000 лет до массового вымирания, и, следовательно, не мог быть причинным фактором. Этот вывод не подтверждается данными радиоактивного датирования и седиментологии.

Основное свидетельство такого удара, помимо самого кратера, содержится в тонком слое глины на границе K – Pg по всему миру. В конце 1970-х годов Альварезы и его коллеги сообщили, что в нем содержится аномально высокая концентрация иридия. Уровни иридия в этом слое достигали 6 частей на миллиард по весу или более по сравнению с 0,4 для земной коры в целом; для сравнения, метеориты могут содержать около 470 частей на миллиард этого элемента. Была выдвинута гипотеза, что иридий распространился в атмосферу, когда ударник испарился и осел на поверхности Земли среди других материалов, подброшенных ударом, образуя слой глины, обогащенной иридием. Аналогичным образом, аномалия иридия в образцах керна из Тихого океана указывает на удар Элтанина около 2,5 миллионов лет назад.

Более недавний открытие, как полагают, демонстрирует доказательства масштабов разрушений от удара. В статье в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, опубликованной в марте 2019 года, международная группа из двенадцати ученых раскрыла содержание ископаемого объекта Танис, обнаруженного около Боумана, Северная Дакота., который, казалось, показывает разрушение древнего озера и его жителей во время удара Чиксулуб. В документе группа утверждает, что геология участка усеяна окаменелыми деревьями и останками рыб и других животных. Ведущий исследователь, Роберт А. ДеПальма из Университета Канзаса, цитируется в New York Times, как заявил, что «вы были бы слепы, если бы не пропустили торчащие туши... Невозможно пропустить, когда вы видите обнажение ". Свидетельства, связывающие эту находку с ударом Чиксулуб, включали тектиты, несущие «уникальные химические признаки других тектитов, связанных с событием Чиксулуб», обнаруженные в жабрах окаменелостей рыб и заключенные в янтарь, Богатый иридием верхний слой, который считается еще одним признаком события, и нетипичное отсутствие уборки мертвой рыбы и животных, что говорит о том, что немногие другие виды выжили в этом событии, чтобы подпитаться массовой гибелью. Точный механизм разрушения объекта обсуждался: либо вызванное ударом цунами, либо активность озера и реки сейша, вызванная землетрясениями после удара; Пока нет твердого вывода, на котором остановились бы исследователи.

Гипотеза множественных ударов

В последние годы было обнаружено несколько других кратеров примерно того же возраста, что и Чиксулуб, все между 20 широтами. ° с.ш. и 70 ° с. Примеры включают оспариваемый кратер Серебряный карьер в Северном море и кратер Болтыш в Украине. Оба они намного меньше Чиксулуб, но, вероятно, были вызваны ударами объектов в десятки метров в поперечнике. Это привело к гипотезе о том, что удар Чиксулуб мог быть только одним из нескольких столкновений, произошедших почти одновременно. Другой возможный кратер, который, как полагают, образовался в то же время, - это более крупный кратер Шивы, хотя статус структуры как ударного кратера оспаривается.

Столкновение кометы Шумейкера– Леви 9 с Юпитером в 1994 году продемонстрировал, что гравитационные взаимодействия могут фрагментировать комету, вызывая множество столкновений в течение нескольких дней, если комета столкнется с планетой. Кометы подвергаются гравитационному взаимодействию с газовыми гигантами, и подобные сбои и столкновения, скорее всего, имели место в прошлом. Этот сценарий мог произойти на Земле в конце мелового периода, хотя кратеры Шивы и Чиксулуб могли образоваться на расстоянии 300 000 лет друг от друга.

В конце 2006 года Кен МакЛауд, профессор геологии из Университета Миссури, завершил анализ отложений под поверхностью океана, что подтверждает теорию однократного удара. МакЛауд провел свой анализ примерно в 4500 километрах (2800 миль) от кратера Чиксулуб, чтобы учесть возможные изменения в составе почвы в месте удара, но все еще достаточно близко, чтобы на него повлияло воздействие. Анализ показал, что в отложениях был только один слой обломков от ударов, что указывает на то, что столкновение было только одно. Сторонники множественных воздействий, такие как Герта Келлер, считают результаты «довольно завышенными» и не согласны с выводом анализа Маклауда, утверждая, что промежутки между ударами могут составлять от нескольких часов до нескольких дней. сценарий множественного удара (см. Шумейкер-Леви 9), который не оставит заметной щели в отложениях.

Экспедиция 364

Чиксулуб - единственный известный кратер Земли с оставшимся ударом пиковое кольцо, но это менее 600 м (2000 футов) отложений. В течение апреля и мая 2016 г. совместная экспедиция на платформу IODP - ICDP No. 364 получил первые образцы керна с берега из пикового кольца, окружающего центральную зону кратера. Во время экспедиции 364 бурильщики DES на L / B Myrtle собрали образцы керна, чтобы позволить членам группы ECORD Science Party изучить, как образовалось кольцо пиков, и рассчитать общую энергию удара.

Их целевая глубина составляла 1500 м (4900 футов) ниже дна океана, но они достигли приемлемых 1335 м (4380 футов). Подготовка и анализ образцов проводились в Бремене, Германия.

Центр кратера находится недалеко от деревни Чиксулуб Пуэрто, Юкатан.

В ноябре 2016 года было объявлено, что обычно находят розовый гранит глубоко в земной коре, были обнаружены при бурении образцов. Это предполагает, что удар был настолько сильным, что сотрясение и расплавленные камни, обнаруженные глубоко в коре, заставили их взлететь вверх, прежде чем снова упасть, образуя пиковые кольца. Было также установлено, что образцы гранита легче и слабее, чем обычный гранит, в результате удара и экстремальных условий удара. Результаты подтвердили, что порода, составляющая кольцо пика, возникла глубоко в земле и была выброшена на поверхность. Он был подвергнут огромным давлениям и силам, расплавлен от тепла и потрясен давлением из своего обычного состояния в его нынешнюю форму за считанные минуты; Тот факт, что пиковое кольцо было сделано из гранита, также имеет важное значение, поскольку гранит не является горной породой, обнаруженной в отложениях морского дна, берущей свое начало гораздо глубже в земле, и был выброшен на поверхность под огромным давлением удара.

Гипс, сульфат -содержащая порода, обычно присутствующая на мелководном морском дне региона, был почти полностью удален и, вероятно, испарился, чтобы попасть в атмосферу, за чем сразу последовал мегацунами достаточно, чтобы заложить самый крупный из известных слоистых слоев песка глубиной около 100 м (330 футов), разделенных по размеру зерен, прямо над кольцом пика. Эти типы отложений песка вызваны сильным движением воды, когда сначала оседают более крупные и тяжелые песчинки, а затем более легкие и мелкие.

Взятые вместе, анализы показывают, что ударный элемент был достаточно большим, чтобы создать пиковое кольцо длиной 190 километров (120 миль), чтобы расплавить, сотрясать и выбрасывать гранит с многих километров под землей, создавая колоссальные движения воды, и выбросить огромное количество испаренной породы и сульфатов в атмосферу, где они сохранялись бы от многих лет до десятилетий. Такое глобальное распространение пыли и сульфатов привело бы к внезапному и катастрофическому воздействию на климат во всем мире, значительным перепадам температуры и разрушило бы пищевую цепочку. Исследователи заявили, что удар вызвал экологическое бедствие, которое унесло жизни, но оно также привело к возникновению обширной подземной гидротермальной системы, которая стала оазисом для восстановления жизни.

Программа по британскому телевидению в 2017 году было описано, что при бурении сверху вниз были обнаружены: толстый кайнозойский известняк, около 600 м (2000 футов); осадочные отложения от мегацунами толщиной более 100 м (330 футов); Удар расплавил фундамент гранита из средней корки Земли с сотрясенным кварцем. Кольцо пиков само по себе не содержало сульфата кальция, который содержится в породах в окрестностях, что привело разработчиков программы к выводу, что весь сульфат кальция в области кратера испарился в атмосферу и стал плотная двуокись серы пелена, не пропускающая солнечный свет. В качестве дополнительных ключей к разгадке образовавшихся мегацунами, обнаруженных в карьере в Нью-Джерси, США, на границе мелового периода и палеогена был обнаружен плотный морской костный слой, содержащий смесь мертвых морских животных с незначительными повреждениями от падальщиков или вообще без них. хищники. Также с этим цунами был связан плотный слой костей динозавров на границе мела и палеогена, обнаруженный в Патагонии.

В исследовании 2020 года упоминалось, что Экспедиция 364 пробурила скважину на глубину 1335 м (4380 футов) ниже морского дна, чтобы достичь кольцо пика и обнаружил массивную гидротермальную систему, заполненную магмой, которая изменила ~ 1,4 × 10 км земной коры и просуществовала сотни тысяч лет; кроме того, эта гидротермальная система могла бы подтвердить гипотезу о происхождении жизни от удара для хадейского, когда вся поверхность Земли была поражена ударами, значительно более крупными, чем ударный элемент Чиксулуб.

См. также

Ссылки

Библиография

Дополнительная литература

Внешние ссылки

СМИ, относящиеся к кратеру Чиксулуб на Wikimedia Commons

Последняя правка сделана 2021-05-14 11:10:30
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).
Обратная связь: support@alphapedia.ru
Соглашение
О проекте