Tnenergy: Астероиды и мы

Аватар пользователя Ctavr

Не совсем тематическая для меня (tnenergy) статья, но мне показалось интересным рассказать про астероидную опасность. В принципе, это заезженная тема, но в последние годы постепенно обретает другое содержание, поэтому, думаю, будет интересно.

 

Импакт



Моделирование атмосферного взрыва Тунгусского метиорита. Современные оценки дают мощность этого импакта в 5..15 мегатонн.
 

Импактом называется попадание астероида (в принципе любого размера) в Землю, с последующим выделением кинетической его энергии в атмосфере или на поверхности. Чем мельче импакт по энергии, тем чаще он происходит. Энергия импакта является хорошим способом определить опасно ли космическое тело для земли или нет. Первый такой порог - это где-то 100 килотонн тротилового эквивалента энерговыделения, когда прилетающий астероид (который по входу в атмосферу начинает именоваться метеоритом) перестает ограничиваться попаданием в ютьюб, а начинает приносить беды. Хорошим примером такого порогового события является челябинский метеорит 2014 года - небольшое тело характерными размерами 15...20 метров и массой ~10 тысяч тонн своей ударной волной нанесло повреждений на миллиард рублей и поранило ~300 человек.


Подборка видео падения Челябинского метиорита.
 

Однако челябинский метеорит целился очень хорошо, да и в целом не особо нарушил жизнь даже челябинска, не говоря уже о всей Земле. Вероятность случайного попадания в густонаселенную территорию при столкновении с нашей планетой составляет порядка нескольких процентов, поэтому реальный порог опасных объектов начинается с мощности в 1000 раз больше - порядка сотен мегатонн, характерной энергии импакта для тел калибра 140-170 метров.



В отличии от ядерного оружия, энерговыделение метеоритов более размазано в пространстве и времени, поэтому слегка менее смертоностно. На фото - испытание Ivy Mike, 10 мегатонн.
 

Такой метеор имеет радиус поражения в сотню километров, и удачно приземлившись, может прекратить многие миллионы жизней. Разумеется в космосе есть камени и побольше размером - 500 метровый астероид устроит региональную катастрофу, затронув местность в тысячах километров от места своего падения, полуторакилометровому под сил стереть жизнь с четверти поверхности планеты, а 10 километровый устроит новое массовое вымирание и точно уничтожит цивилизацию.

 

Теперь, когда мы откалибровали уровень армагеддона от размера, можно перейти к науке.

 

Околоземные астероиды

 

Импактором может, понятно, стать только тот астероид, орбита которого в будущем пересечет траекторию Земли. Проблема в том, что сначала такой астероид надо увидеть, затем измерить его траекторию с достаточной точностью и промоделировать ее в будущее.  До 80-х годов количество известных астероидов, которые пересекали орбиту Земли исчислялось десятками, и ни один из них не представлял опасности (не проходил ближе 7,5 млн километров от орбиты Земли при моделировании динамики, скажем, на 1000 лет вперед). Поэтому изучение астероидной опасности в основном сосредотачивалось на вероятностном расчете - сколько тел размером более 140 метров может быть на пересекающих Землю орбитах? Как часто происходят импакты? Опасность оценивалась вероятностно “в следующем десятилетии получить импакт мощностью больше 100 мегатонн составляет 10^-5”, но вероятность не означает, что мы не получим глобальную катастрофу уже завтра.



Рассчет вероятной частоты импактов в зависимости от энергии. По вертикальной оси частота "случаев в год", по горизонтальной - мощность импакта в килотоннах. Горизонтальные полоски - допуски на величину. Красные отметки - наблюдения реальных импактов с ошибкой.
 

Однако качественный и количественный рост приводит к быстрому росту количества обнаруженных околоземных объектов. Появление в 90х ПЗС матриц на телескопах (которые подняли их чувствительность на 1-1,5 порядка) и одновременно автоматических алгоритмов обработки изображений ночного неба привело к росту темпа обнаружения астероидов (в т.ч. околоземных) на два порядка на рубеже веков.



Хорошая анимация обнаружения и движения астероидов с 1982 по 2012 год. Околоземные астероиды обозначены красным.
 

В 1998-1999 в строй вступает проект LINEAR - два телескопа-робота апертурой всего в 1 метр, снабженные всего 5-мегапиксельной (позже вы поймете, откуда “всего”) матрицей, с задачей обнаружений как можно большего количества астероидов и комет, в т.ч. околоземных. Это был не первый проект подобной направленности (на пару лет раньше был еще достаточно успешный NEAT), но первый, специально спроектированный для этой задачи. Телескоп отличали следующие особенности, которые затем станут стандартом:

 

  1.  
  2. Специальная астрономическая матрица ПЗС, с обратной засветкой пикселя, увеличившая ее квантовую эффективность (количество зарегистрированных падающих фотонов) до почти до 100%, против 30% у стандартных не астрономических.

  3. Широкоугольный телескоп, позволяющих за ночь снимать очень большую поверхность неба

  4. Частный каденс - телескоп за ночь 5 раз фотографировал один и тот же участок неба с разрывом в 28 минут и повторял эту процедуру через две недели. Экспозиция кадра при этом составляла всего 10 секунд, после чего телескоп переходил на следующее поле.

  5. Специальные алгоритмы, которые вычитали из кадра звезды по каталогу (это было новшество) и искали движущиеся группы пикселей с определенными угловыми скоростями.



     



Оригинальный сложенный из 5 снимок телескопа LINEAR и после обработки алгоритмом. Красный кружок - околоземный астероид, желтые кружки - астеройды главного пояса.


Сам телескоп проекта LINEAR, расположенный в White Sands, штат Нью Мексико.
 

LINEAR станет звездой первой величины астероидного поиска, обнаружив за 12 следующих лет 230 тысяч астероидов и в том числе 2300 пересекающих орбиту Земли. Благодаря еще одному проекту MPC (Minor Planet Center) информация по найденным кандидатам в астероиды распространяется по разным обсерваториям для доп измерений орбит. В 2000-х в строй вступает похожий автоматизированный обзор неба Catalina (который будет больше нацелен на поиск именно околоземных объектов, и будет находить их сотнями в год).


Количество обнаруженных разными проектами околоземных астероидов по годам

 

Постепенно оценки вероятности армагеддона вообще начинают уступать оценкам вероятности смерти от конкретного астероида. Среди сначала сотен, а затем тысяч околоземных астероидов выделяется примерно 10% чьи орбиты проходят ближе 0,05 астрономических единиц от орбиты Земли (примерно 7,5 млн км), при этом размер астероида должен превышать размер 100-150 метров (абсолютную звездную величину тела солнечной системы H<22 ).

 

В конце 2004 НАСА рассказало миру о том, что обнаруженный в начале года астероид Апофис 99942 с вероятностью 1 к 233 попадет в Землю в 2029 году. Астероид, по современным измерениям имеет диаметр около 330 метров и оценочную массу в 4 миллиона тонн, что дает примерно 800 мегатонн энергии взрыва.


Радарное изображение астероида Апофис. Измерение траектории радаром в обсерватории Аресибо позволило уточнить орбиту и исключить вероятность столкновения с Землей.

 

Вероятность

 

Однако на примере Апофиса всплыла та самая вероятность конкретного тела стать импактором. Зная орбиту астероида с конечной точностью и интегрируя его траекторию опять же с конечной точностью, к моменту потенциального столкновения можно оценить только эллипс, в который придется, скажем, 95% возможных траекторий. По мере уточнения параметров орбиты Апофиса эллипс уменьшался, пока из него окончательно не выпала планета Земля, и теперь известно, что 13 апреля 2029 года астероид пройдет на расстоянии не менее 31200 км от поверхности Земли (но опять же, это ближайший край эллипса ошибки).

 


Иллюстрация того, как сжималась трубка возможных орбит астероида Апофис в моменте возможного столкновения по мере уточнения параметров орбиты. В итоге Земля оказалась не затронута.

 

Еще одна интересная иллюстрация по Апофису - рассчет возможных точек столкновения (с учетом неопределенности) для столкновения в 2036 году. Интересно, что траектория проходила рядом с местом падения Тунгусского метеорита.
 

Кстати, для быстрой оценки сравнительной опасности околоземных астероидов было разработано две шкалы - простая Туринская и более сложная Палермская. Туринская просто перемножает вероятность столкновения и размер оцениваемого тела, назначая ему значение от 0 до 10 (так, Апофис на пике вероятности столкновения имел 4 балла), а Палермская вычисляет логарифм соотношения вероятности импакта конкретного тела с фоновой вероятностью импакта такой энергии от сегодня до момента возможного столкновения.



 

При этом положительные значения по Палермской шкале означают, что одно единственное тело становиться более значимым потенциальным источником катастрофы, чем все остальные - открытые и неоткрытые вместе взятые. Еще один важный момент Палермской шкалы - это применяемая свертка вероятности импакта и его энергии, дающие довольно контринтуитивную кривую степени риска от размера астероида - да, 100 метровые камни вроде не способны причинять значимый ущерб, но их много и выпадают они относительно часто, в целом неся большее количество потенциальных жертв, чем 1,5 километровые “убийцы цивилизаций”.

 

Однако вернемся к истории обнаружения околоземных астероидов и средин них потенциально опасных объектов. В 2010 году в строй вступил первый телескоп системы Pan-STARRS, с сверхширокопольным телескопом апертурой 1,8 метра, оборудованный матрицей в 1400 мегапикселей!


Фотография галактики Андромеда с телескопа Pan-STARRS 1, позволяющая оценить его широкоугольность. Для сравнения в поле врисована полная луна и цветными квадратиками - "обычное" поле зрения больших астрономических телескопов.

В отличии от LINEAR он делает 30 секундные снимки с глубиной обзора в 22 зв. величины (т.е. мог обнаружить астероид размером 100-150 метров на расстоянии в 1 астрономическую единицу, против километрового предела на таком расстоянии для LINEAR), а высокопроизводительный сервер (1480 ядер и 2,5 петабайта жестких дисков) превращает снятые каждую ночь 10 терабайт в список транзиентных явлений. Тут надо отметить, что основное предназначение Pan-STARRS не поиск околоземных объектов, а звездная и галактическая астрономия - поиск изменений на небе, например далеких сверхновых, или катастрофических событий в тесных двойных системах. Однако в этом телескопе-бредне за год обнаруживались и сотни новых околоземных астероидов.



Серверная Pan-STARRS. Вообще говоря, фото аж 2012 года, сегодня проект довольно сильно расширился, добавлен второй телескоп, строится еще два.
 

Необходимо упомянуть и еще одну миссию - космический телескоп наса WISE и его продление NEOWISE. Этот аппарат делал снимки в далеком инфракрасном диапазоне, обнаруживая астероиды по их ИК свечению. Вообще говоря, изначально он был нацелен на поиск астероидов за орбитой нептуна - объектов пояса Койпера, рассеянного диска и коричневых карликов, но в миссии-продлении, после того, как в телескопе закончился хладагент, и его температура стала слишком велика для первоначальной задачи, этим телескопом было найдено порядка 200 околоземных тел.

 

В итоге, за последние 30 лет количество известных околоземных астероидов выросло с ~50 до 15000. Из них на сегодня 1763 занесены в список потенциально опасных объектов, из которых ни один не имеет оценок больше 0 по Туринской и Палермской шкалам.


Много астероидов
 

Много это или мало? После миссии NEOWISE NASA сделала переоценку модельного количества астероидов так:
 


Здесь на картинке закрашенным изображены известные околоземные астероиды (не только опасные объекты), контурами - оценка существующих но не найденных. Ситуация на 2012 год.
 

Современное синтетическое моделирование позволяет не только поточнее оценить общее количество, но и промоделировать вероятность обнаружения, и через это уточнить долю открытых астероидов.


Красная и черная кривая - модельные оценки количества тел разных размеров на околоземных орбитах. Синие и зеленые пунктирные линии - обнаруженное количество.


Черная кривая из предыдущей картинки в табличной форме.
 

Здесь в таблице размеры астероидов приведены в единицах H - абсолютных звездных величин для объектов солнечной системы. Грубый пересчет в размеры производится по этой формуле и из него можно сделать вывод, что нам известно больше 90% околоземных объектов размером больше 500 метров и примерно половина размером с апофис. Для тел от 100 до 150 метров известно всего около 35%.

 

Однако, можно вспомнить, что жалких 30 лет назад известно было около 0,1% опасных объектов, так что прогресс впечатляет.


Еще одна оценка доли обнаруженный астероидов в зависимости от размера. Для тел размером в 100 метров сегодня задетектированно несколько процентов об общего количества.

 

Однако это не конец истории. Сегодня в Чили сооружается телескоп LSST - еще один обзорный телескоп-монстр, который будет вооружен 8 метровой оптикой и 3,2 гигапиксельной камерой. За несколько лет, начиная с 2020, сняв примерно 7 петабайт снимков LSST, должен обнаружить ~100,000 околоземных астероидов, определив орбиты почти 100% тел опасных размеров.


LSST, кстати имеет очень необычную оптическую схему, где третее зеркало помещено в центр первого.


Охлаждаемая до -110 С 3,2 гигапиксельная камера с зрачком 63 см - рабочий инструмент LSST.

 

Человечество спасено? Не совсем. Есть класс камней, находящихся на внутренних по отношению к Земле орбитах в резонансе 1:1, которые очень сложно увидеть с Земли, есть долгопериодические кометы - обычно относительно крупные тела, обладающие очень высокими по отношению к Земле скоростями (т.е. потенциально очень мощные импакторы), которые мы можем сегодня заметить за не более, чем 2-3 года до столкновения. Однако, фактически, впервые за последние три века, с тех пор, как родилась идея столкновения Земли с небесным телом, через несколько лет мы будем иметь базу данных траекторий подавляющего количества несущих Земле опасных тел.

http://tnenergy.livejournal.com/90323.html

Комментарии

Аватар пользователя mk2
mk2(8 лет 5 месяцев)

Приятно. Не то что бы при современном развитии космонавтики мы могли оттолкнуть астероид заранее(особенно большой), разве что сильно заранее, скажем, ионный двигатель в него как-то воткнуть. Но знать, когда оно упадёт - всё равно полезно. Хотя бы тревогу поднять.

Аватар пользователя DirectNik
DirectNik(12 лет 6 дней)

спасибо. Лишь в последние месяцы пролетала пара недалеко.

http://www.mk.ru/science/2016/09/08/zemlya-razminulas-s-asteroidom-kotor...

http://www.mk.ru/science/2016/11/02/v-noch-na-sredu-nad-moskvoy-pronessy...

Но писать "человечество спасено", даже если все траектории будем знать (хоть, теоретически, "камушек" может прилететь совсем из дальнего космоса) несколько оптимистично. Нужны и надежные средства уничтожения/отклонения этих объектов, если будут угрожать. Вроде, что-то уже разрабатывают и не первый год. Даже, кажется, недавно стали сотрудничать с американцами, где-то писали.

Аватар пользователя Агреман
Агреман(10 лет 3 недели)

А ведь есть ещё сухопутное цунами да и вообще.

Комментарий администрации:  
*** Отключен (лидер бан-рейтинга, систематические оскорбления России и президента) ***
Аватар пользователя bom100
bom100(12 лет 3 месяца)

Спасибо. Познавательно. Знание - сила. Любопытно, если за пару лет заранее смогут обнаружить и оповестить об опасности, то в состоянии ли сегодня человечество собраться с силами и защитить себя от астероида класса 100-300 метров ?

Аватар пользователя Ctavr
Ctavr(9 лет 1 неделя)

до 100 м гарантировано уничтожается ядерным взрывом в 1 мегатонну. Больше уже нужно думать, что целесообразнее уничтожить или заранее отклонить.

Аватар пользователя Morrgo
Morrgo(7 лет 10 месяцев)

Не уверен насчет уничтожается, но близкий взрыв должен менять траекторию даже очень больших астероидов(за счет теплового выброса, эффект реактивной тяги). 

Аватар пользователя Ctavr
Ctavr(9 лет 1 неделя)

вы просто плохо представляете что такое 1 мегаттонна., размолотить в "пыль",а что не сможет догорит не долетая поверхности.

Близкий взрыв около крупяного астероида 1км  и более может его расколоть на более мелкие и опасные осколки получится эффект похожий на шрапнель ,  но на самом деле не учтенных факторов очень многого есть как и положительные так и отрицательные сценарии развития.

Аватар пользователя Morrgo
Morrgo(7 лет 10 месяцев)

Я как раз представляю. Хрень в том, что основным поражающим фактором взрыва служит ударная волна, но в космосе ее нет, по понятным причинам.  А забурить что-то в астероид - это фантастика, особенно если он не хило так раскручен. Поэтому, если рассматривать именно ядерный или термоядерный заряд - это в любом случае будет близкий взрыв, в самом лучшем - строго на поверхности.

Расколоть может,  особенно в случае с кометами. Тут уже надо думать о своего рода ядерной картечи - множественные взрывы с небольшим интервалом в определенном районе.

Аватар пользователя Ctavr
Ctavr(9 лет 1 неделя)

ядерный взрыв сразу после столкновения развалит/испарит астероид особенно если столкновение будет на встречных курсах. У самого астероида скорость около 20км/с плюс в него влетит заряд с примерно с той же скоростью заряд, так что заряд успеет "за буриться" сам , главное чтобы он успел бахнуть до своего полного физического разрушения.

Аватар пользователя hardknap
hardknap(11 лет 6 месяцев)

Твёрдые тела на таких скоростях моделируют как жидкие. ничто не успеет забуриться. Окружающее поле осколков и мелких астероидов даже может оказаться проблемой. Видятся мне только тандемные (и большей кратности) схемы.

Аватар пользователя Tuktarov
Tuktarov(11 лет 8 месяцев)

Лучше получить десяток астероидов, размером 100 метров, чем один в километр. Шансов выжить больше на порядок.

Аватар пользователя hardknap
hardknap(11 лет 6 месяцев)

Ну так ясно. Объём километрового будет в сто раз больше, чем объём 10 стометровых.

Аватар пользователя Tuktarov
Tuktarov(11 лет 8 месяцев)

Хорошо. Лучше получить раздробленный километровый, чем целый. По крайней мере есть надежда.

Аватар пользователя Pedestrian
Pedestrian(8 лет 4 недели)

Куча осколков способна содрать/сжечь атмосферу с гарантированным приходом полярного лиса для почти всех обитателей Земли. Тогда как от удара цельного камня накроются не только лишь все, а лишь небольшая часть обитающая в зоне поражения

Аватар пользователя Radiohead
Radiohead(9 лет 4 дня)

Есть более новое видео по найденым астероидам. 1970-2015

На данный момент, как я понимаю, их уже более 800 000.

 

Аватар пользователя muxa
muxa(11 лет 8 месяцев)

...- то тарелками пугают, дескать подлые летают....(с) 

Аватар пользователя Офисный планктон

Падение астероида - РЕАЛЬНАЯ опасность для населения нашей планеты. И никакое "мировое правительство" своей крутостью от этого не защитится, даже бункера не спасут (а как они спасут от всеобщего бардака и гибели миллионов-миллиардов кормильцев?). Противоастероидную оборону делать, конечно, надо. Но для этого надо объединить все страны в одну структуру. Чтобы появилось настоящее "ВСЕмировое правительство".

Аватар пользователя Tuktarov
Tuktarov(11 лет 8 месяцев)

Именно для выживания человечества как вида и надо сьроить базы на самообеспечении в космосе.

Аватар пользователя Эрзянин
Эрзянин(9 лет 7 месяцев)

В Космосе? Хех!  В Океане-то не могут ничего путного построить, а вы про космос. )))

Аватар пользователя Tuktarov
Tuktarov(11 лет 8 месяцев)

Не хотят и не могут, это две большие разницы.

Аватар пользователя Офисный планктон

Согласен. Но с двигателями большая проблема. Их или нет, или хорошо секретят.

Аватар пользователя Tuktarov
Tuktarov(11 лет 8 месяцев)

Имхо, этим просто путем ни кто нк занимается.

Аватар пользователя Эрзянин
Эрзянин(9 лет 7 месяцев)

Случайно разбитая в лаборатории пробирка с "боевым вирусом" - опасность намного более реальная. Так что - не бойтесь вы астероидов. На данном этапе развития они нам всё равно - "не по зубам".

Аватар пользователя Офисный планктон

Нет уж, опасность, что от падения очередного крупного астероида Земля ОПЯТЬ крутанётся не в ту сторону и почти по всей суше пройдёт большое цунами, мне кажется пострашнее.

Аватар пользователя Tuktarov
Tuktarov(11 лет 8 месяцев)

Именно так.

Ктг сомневается подумайт что лучше, получить есяток ударов кулаками, распределенные по всему телу, либо один конкретный битой по башке.

Аватар пользователя Александр Мичуринский

У меня закралось подохзрение, что вся эта противоастероидная активность всего лишь ширма, за которой скрываются вполне конкретные усилия по организации ПРО. Не исключено, что это будет сделано под эгидой всеМИРНОГО правительства. Например, правительства мирного космического государства Асгардия https://asgardia.space

Игорь Ашурбейли упомянул в своей речи семь основных космических угроз: корональные выбросы солнечной массы, катастрофические изменения магнитосферы – защитного слоя планеты, опасные астероиды и кометы, космический мусор. А также изменение климата в результате как техногенного воздействия человека на природу, так и солнечной радиации. Космическое излучение, как последствие ядерных реакций новых и сверхновых звезд. И, наконец, биологическое заражение планеты, которое может прийти из космоса.

Этому могут противостоять новые технологии, разработка и внедрение которых планируется асгардианами. По сути дела, речь идет о построении искусственного космического щита Земли.

Этот щит будет представлять собой один или несколько спутников-ядер, рои сетецентрически организованных малых спутников и защитные космические платформы.

http://цельжизни.орг/?p=5192

В послужном списке основателя Асгардии – Игоря Ашурбейли как раз есть и С-300 и С-400.

Аватар пользователя Tuktarov
Tuktarov(11 лет 8 месяцев)

Ваши подозрения не верны. У астероидов и у ракет разные скорости. Никакая про не способна сбивать астероиды. Она их просто не видит.

Аватар пользователя Александр Мичуринский

Я и не говорил, что ПРО будет сбивать астероиды. Наоборот, кто сказал, что разворачиваемая защита от астероидов будет защищать только от астероидов?

 

Аватар пользователя Tuktarov
Tuktarov(11 лет 8 месяцев)

От астероидов не разворачивают ни какую защиту, от слова совсем. Ее нет в природе.

Аватар пользователя marmalin
marmalin(11 лет 9 месяцев)

Ашурбейли не имеет никакого отношения к С-300/400, это просто "эффективный менеджер" времен премьерства Касьянова. Читайте жж Коротченко, если интересуют подробности.

Аватар пользователя Homo 2.0
Homo 2.0(10 лет 11 месяцев)

Вы что - идиоты?! Эти два облака астероидов - это ж манна небесная! Это наша бесплатная катапульта к планетам Солнечной системы!

Все эти мегатонны материала, = это ж колоссальный запас высококачественной  массы, импульса движения и кинетической энергии! То есть как раз тех компонентов, которые абсолютно необходимы для полетов к планетам и звездам!

И все это богатство собрано в виде компактных, вечноготовых к употреблению высококалорийных "консервов"!

Причем полно как высококачественного металла(по статистике - процентов 20 астероидов - это железо-никелевые, то есть состоящих сплошь из нержавейки) так и всяких кремниев, и прочих полезных камней.. И все это уже поднято из гравитационного колодца Земли и Луны! Уже разогнано до 1-2й космической, осталось их только чуть-чуть подразогнать и вперед на Марс или даже дальше!

Массу нужно использовать для производства конструкций и строительства кораблей и станций. Кинетическую энергию нужно использовать для сварки мелких объектов в крупные, для дробления, разогрева  и предварительного, грубого плавления. Вокруг полно дармовой солнечной энергии, которую надо использовать на отделочных и высокоточных этапах работ. Импульс движения отнимать от одних, бесполезных объектов и передавать другим, - разгоняемым станциям и кораблям!

Даже тупому неандертальцу было понятно, что для того чтобы кокосы с пальмы не падали на макушку, и не делали бо-бо,  их надо вовремя собирать и съедать, а не пытаться сбить их и разбросать по всей округе!

Комментарий администрации:  
*** Средний россиянин нищ не только энергетически, но и мозгами (c) ***
Аватар пользователя Эрзянин
Эрзянин(9 лет 7 месяцев)

Да, мы все идиоты. ))) " Все эти мегатонны материала" - относительно бесполезный хлам. "Настоящие" полёты в космос будут производится на других физических принципах, чем те, что известны на сегодняшний день - на "паровозе" далеко не улетишь, а человечество пока летает туда только на них. Ну, это лично моё мнение.

Аватар пользователя Redvook
Redvook(11 лет 2 дня)

Спасибо! Познавательно.

Аватар пользователя kokon
kokon(9 лет 2 месяца)
Аватар пользователя kokon
kokon(9 лет 2 месяца)

По ссылке выше: 253 - достоверных, 257 - вероятных, 1970 - предполагаемых, 434 - неустановленных,14 - опровергнутых.

Аватар пользователя kokon
kokon(9 лет 2 месяца)

Метеоритные кратеры России

Земля, как и другие планеты Солнечной системы, регулярно подвергается метеоритным бомбардировкам. Но если, глядя на Луну или Марс мы можем воочию увидеть их последствия, то на Земле метеоритные кратеры зачастую скрыты воздействием биосферы и геологическими процессами.

Но тем не менее, наша планета хранит множество следов метеоритных ударов. и на Россию, как самую большую страну, приходится немалая их доля. Из российских метеоритов наиболее известны Тунгусский и недавний Челябинский. Но эти метеориты даже не оставили кратеров. Если приглядеться на территории нашей страны есть кратеры диаметром в десятки километров. Рассмотрим самые интересные и большие из них.

Кратер Попигай

Кратер Попигай. Фото: NASA

Самый большой кратер в России. Его диаметр — приблизительно 100 км. Глубина дна достигает 200 метров относительно внешнего края. Он находится в Якутии в бассейне реки Попигай.

Приблизительное время образования кратера — 35,7 млн лет назад. Это совпадает с временем образования некоторых других крупных кратеров на Земле. Считается, что массовая астероидная бомбардировка стала причиной олигоценового похолодания.

Астероид скорее всего принадлежал к группе хондритов и состоял в основном из силикатов. Такие астроиды повторяют химический состав Солнца (за исключением легких газов). Они были образованы из протопланетарного облака и не являются осколками каких-либо планет.

Кратер был открыт в 1946 году. В 1970 году было установлено его метеоритное происхождение. В 2012 году были рассекречены сведения о том, что в районе кратера Попигай открыто самое большое в мире месторождение импактных алмазов.

Карский кратер

Карский кратер. Фото: NASA

Кратер диаметром 65 км находится в Ненецком автономном округе на берегу Карского моря. Приблизительное время образования — 65-75 млн лет назад. Существуют гипотезы о его связи с кратером Чиксулуб, приведшим к вымиранию динозавров.

Рядом с Карским кратером предположительно находится небольшой Усть-Карский кратер, скрытый под водами моря. Однако по другим данным Усть-Карского кратера не существует, а следы метеоритного удара на самом деле относятся к Карскому кратеру, имеющему истинный диаметр 100-120 км.

Пучеж-Катунский кратер

Пучеж-Катунский кратер. Фото: NASA

Кратер имеет диаметр 80 км и расположен на территории Нижегородский и Ивановской областей. Время образования — примерно 167 млн лет назад, в середине Юрского периода.

На рельефе кратер никак не выражается. На космических снимках выделяется округлая структура диаметром 140 км благодаря концентрической форме некоторых рек.

Кратер был открыт в 1956 году. В его районе была пробурена исследовательская сверхглубокая скважина, глубиной 7374 м.

Каменский и Гусевский кратеры

Оба кратера находятся в Ростовской области, близ города Каменск-Шахтинский. Каменский кратер имеет диаметр 25 км. Гусевский кратер является сателлитным и имеет диаметр 3 км. Приблизительное время образования  — 49 млн лет назад.

Кратеры не проявляются на рельефе и на спутниковых снимках не видны.

Кратер Логанча

Кратер Логанча. Фото: NASA

Кратер диаметром 22 км находится в Красноярском крае. Образовался 40 млн лет назад. Кратер хорошо просматривается на спутниковых снимках. Имеет деформированную структуру из-за воздействия геологических процессов и ледников.

Глубина кратера около 500 метров, в центре находится возвышение диаметром 4 км и высотой 50-70 метров.

Калужский кратер

Диаметр кратера 15 км, приблизительное время появления 380 млн лет назад. Примечателен тем, что на месте кратера находится современный г. Калуга.

Кратер очень древний и погребен под 800-метровой толщей осадочных пород. Из космоса он не просматривается.

Озеро Эльгыгытгын

Озеро Эльгыгытгын. Фото: Тимур Ахметов

Эльгыгытгын — озеро метеоритного происхождения в Чукотском АО. Название в переводе с чукотского означает «белое озеро».

Озеро имеет диаметр 13 км и глубину 170 м. Оно окружено кольцевым валом, высотой 200-300 м. Озеро появилось примерно 3,5 млн лет назад.

Эльгыгытгын располагается изолированно от других водоемов, поэтому донные отложения озера представляют большой интерес для исследователей. Их изучение показало, что когда-то климат Чукотки был гораздо теплее сегодняшнего.

Озеро Смердячье

Озеро Смердячье. Фото: wikimapia.org, zabelka

Озеро в Шатурском районе Московской области. Диаметр около 300 м, диаметр по кольцевому валу — 350-400 м, глубина до 35 м. Образовалось примерно 10 тыс. лет назад от метеорита диаметром 10-20 м.

Название озеро произошло от неприятного запаха сероводорода, который выделялся там несколько лет назад. Из-за своих особенностей озеро приобрело в народе дурную репутацию и обросло легендами и сказаниями, объясняющими происхождение названия.

Метеоритное происхождение озера было предположено в 1985 году. Сейчас это достоверно подтверждено. Существует гипотеза, что образовавший озеро метеорит, в полете раскололся на несколько частей, и окрестные озера так же имеют ударное происхождение.

Озеро Святое

Озеро Святое. Источник: photohost.ru

Живописное озеро Святое находится в Шиловском районе Рязанской области. Оно имеет диаметр 350 м, глубину около 27 м и окружено кольцевым валом. В озере нет водной растительности и ила. На глубине 15 метров начинается слой холодной воды с температурой около 0 градусов.

Предполагается, что озеро возникло в историческое время — в период 7-10 веков. В это время с территории рязанской области исчез целый народ — культура Рязано-Окских могильников.

Другие метеоритные кратеры

  • Янисъярви — диаметр 14 км — Карелия
  • Карлинский — 10 км — Татарстан
  • Рагозинский — 9 км — Свердловская область
  • Беенчиме-Салаатинский- 8 км — Якутия
  • Курский — 6 км — Курская область
  • Чукча — 6 км — Красноярский край
  • Мишиногорский — 3 км — Псковская область
  • Суавъярви- 16 км — Карелия
  • Гагаринский — 1,2 км — Смоленская область

источник

Аватар пользователя Андрей Гаврилов

Существуют гипотезы о его связи с кратером Чиксулуб, приведшим к вымиранию динозавров.

 

- перестаньте уже этот маргинальный бред (т.н. "импакт-гипотезу Альвареса") транслировать.