diverse

Craterul Barringer s-ar putea să fi fost format dintr-o „bulbă curbă” cosmică, arată simulările de asteroizi

craterul-barringer-s-ar-putea-sa-fi-fost-format-dintr-o-„bulba-curba”-cosmica,-arata-simularile-de-asteroizi
Vedere aeriană a craterului Barringer (impact de meteoriți) din Arizona.

Este posibil ca un asteroid care se învârte rapid să fi scos craterul Barringer din Arizona (numit și Craterul Meteor). (Credit imagine: StephanHoerold prin Getty Images)

Este posibil ca asteroizii aglomerați, legați lejer, cu învârtiri ca o minge curbă, să fi scos unele dintre cele mai distincte cratere ale Pământului, inclusiv craterul Barringer, asemănător cu un bol din Arizona, un studiu publicat pe 22 noiembrie în jurnal. Analiza fizică E sugerează. Craterele sculptate de roci spațiale care se rotesc rapid tind să fie mai largi și mai puțin adânci decât cele formate din omologii lor care se învârt mai încet, au descoperit autorii studiului – o descoperire potențial contraintuitivă dacă ați văzut vreodată o bilă curbă lovind puternic de bâta unui jucător într-un joc. de baseball.

Cratere de impact – urme create de rocile spațiale – cicatrici pe suprafața majorității sistem solartrupurile stâncoase ale lui, din Luna lui Jupiter Io spre propria noastră planetă natală. Dar aceste urme ale întâlnirilor ceresti din trecut au o diversitate uluitoare de forme.

Luați-i pe cei de pe Pământ. Unii, cum ar fi Arizona de 49.000 de ani Craterul Barringer, seamănă cu un vas blocat în pământ. Alții au mai multe arhitecturi complicate cu unul sau mai multe vârfuri în jurul sau chiar în interiorul craterului.

Geologii au descoperit anterior mulți factori responsabili pentru această diversitate, cum ar fi viteza unui asteroid la impact. Dar, în noul studiu, cercetătorii s-au concentrat pe doi parametri de obicei ignorați.

Una a fost rotirea asteroidului sau cât de repede se rotește în timp ce zboară prin atmosferă. Obiectele care se rotesc au mai multă energie decât cele care nu se rotesc. Deci, poate părea intuitiv că un asteroid care se învârte ar scoate un crater mai adânc decât unul care nu se rotește.

Legate de: Primul crater de impact din vârf de munte din lume descoperit în nord-estul Chinei

Dar ce se întâmplă dacă impacturile care vin – fie comete, asteroizi sau mai mici meteoroizi — au fost alcătuite din mii de bucăți mai mici împreunate prin gravitație? Misiuni recente ale NASA, cum ar fi misiunea OSIRIS-REx care a colectat mostre de la asteroidul Bennu, au confirmat că nu toți asteroizii sunt monoliți; multe, mai ales cele gargantuane care au o dimensiune de un kilometru (jumătate de milă) sau mai mari, sunt de fapt pâlcuri de roci mai mici lipite împreună prin gravitație.

Studierea rotației și aglomerației asteroizilor îi va ajuta pe oamenii de știință „să înțeleagă mai bine cum se formează diferitele tipuri de crater, [and] modul în care materialul de la impactor s-a răspândit[s] după ce a avut loc coliziunea”, coautor al studiului Erick Franklinun cercetător de la Universitatea Campinas din Brazilia, a declarat într-un e-mail către Live Science.

Pentru a investiga ambii factori, cercetătorii au efectuat multe simulări. Ei au creat proiectile virtuale asemănătoare asteroizilor, fiecare „de mărimea unui grapefruit”, a spus Franklin. Fiecare proiectil în sine era un grup de două mii de sfere de mărimea acarienilor. Apoi, cercetătorii au renunțat practic la fiecare dintre acestea.asteroizi” pe un strat granulat menit să semene cu suprafața unei planete. În unele modele, rotația proiectilului a variat între cea a unui splitter cu rotire super lentă și o bilă curbă cu rotație mare ieșită din top.

Cercetătorii au descoperit că asteroizii care se rotesc rapid au scos chei înguste și adânci, dar numai atunci când minusculele sfere constitutive ale asteroidului au fost strâns legate între ele. „grămădii” care se învârteau rapid – asteroizi precum Bennu cu componente slab legate – au produs găuri largi și puțin adânci. „În linii mari, cu cât grăunțele care formează proiectilul se răspândesc radial la impact, cu atât craterul va fi mai puțin adânc și mai lat”, a menționat Franklin.

Asta pentru că o parte din energia asteroidului este folosită pentru a rupe legăturile care îi țin împreună componentele. Acest lucru împrăștie fragmentele, dar le lasă pe fiecare cu mai puțină energie, astfel încât acestea să nu se înfunde atât de adânc în pământ ca atunci când asteroidul nu se rotește. În plus față de Craterul Barringer, un alt potențial crater creat de bile curbe este în formă de farfurie Craterul Flynn Creek în Gainesboro, Tennessee, a spus Franklin.

Primiți cele mai fascinante descoperiri din lume direct în căsuța dvs. de e-mail.

Deepa Jain este un scriitor științific independent din Bengaluru, India. Educația ei constă dintr-o diplomă de master în biologie de la Institutul Indian de Științe din Bengaluru și o diplomă de licență aproape finalizată în arheologie de la Universitatea din Leicester, Marea Britanie. Îi place să scrie despre astronomie, lumea naturală și arheologie.

To top
Cluburile Știință&Tehnică
Prezentare generală a confidențialității

Acest site folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în navigatorul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe site-ul nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile site-ului pe care le găsești mai interesante și mai utile.