Las listas alfabéticas de los diferentes continentes se pueden encontrar en Estructuras de impacto por continente a continuación.
Estructuras de impacto confirmadas enumeradas por tamaño y edad
Estas características fueron causadas por la colisión de meteoritos (que consisten en grandes fragmentos de asteroides ) o cometas (que consisten en hielo, partículas de polvo y fragmentos rocosos) con la Tierra. En el caso de cráteres erosionados o enterrados, el diámetro indicado generalmente se refiere a la mejor estimación disponible del diámetro original del borde y puede no corresponder a las características actuales de la superficie. Las unidades de tiempo se expresan en ka (miles) o Ma (millones) de años.
10 ka o menos
Tiene menos de diez mil años de antigüedad y un diámetro de 100 m (330 pies) o más. El EID enumera menos de diez de estos cráteres, y el más grande en los últimos 100.000 años (100 ka) es el cráter Río Cuarto de 4,5 km (2,8 mi) en Argentina . [2] Sin embargo, existe cierta incertidumbre con respecto a sus orígenes [3] y edad, ya que algunas fuentes lo dan como < 10 ka [2] [4] mientras que el EID da una edad más amplia de < 100 ka. [3]
En el caso de los cráteres de Río Cuarto, las investigaciones de 2002 sugieren que en realidad podrían ser estructuras eólicas . [10] El EID da un tamaño de unos 50 m (160 pies) para Campo del Cielo, pero otras fuentes citan 100 m (330 pies). [7]
10 ka a 1 ma
De entre 10 mil años y un millón de años atrás, y con un diámetro de menos de un km (0,62 mi):
De hace entre diez mil y un millón de años, y con un diámetro de un kilómetro (0,62 mi) o más. El más grande del último millón de años es el cráter Zhamanshin de 14 kilómetros (8,7 mi) en Kazajstán y se ha descrito como capaz de producir un invierno de tipo nuclear . [11]
La fuente del enorme campo de lava de Australasia (hace unos 780.000 años ) es un cráter aún no descubierto, probablemente ubicado en el sudeste asiático. [12] [13]
1 Ma a 10 Ma
De hace entre 1 y 10 millones de años. Se ha sugerido que el gran impacto de Eltanin (2,5 Ma) en el océano Pacífico, aparentemente sin cráteres, contribuyó a las glaciaciones y al enfriamiento durante el Plioceno. [15]
10 Ma o más
La mayoría de los cráteres de impacto registrados tienen más de 10 millones de años o su edad es muy incierta. El impacto de Chicxulub ha sido considerado ampliamente como la causa más probable de la extinción masiva del Cretácico-Paleógeno , y algunos investigadores vinculan otros impactos, como el impacto de Popigai en Rusia y el impacto de la bahía de Chesapeake , con eventos de extinción posteriores, aunque la relación causal ha sido cuestionada. [16]
Eventos de impacto inferido
Algunos eventos de impacto solo se conocen a partir de eventos como capas de esférulas o tectitas generadas por el impacto registradas en rocas contemporáneas, y sus estructuras de impacto pueden ya no existir.
Sublistas y estadísticas de estructuras de impacto por continente
Formación de anillos múltiples de Deniliquin : formación enterrada en el sureste de Australia, que se cree que es una estructura de impacto (el cráter de 520 km de diámetro sería el más grande de la Tierra)
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Lectura adicional
Flamini, Enrico; Di Martino, Mario; Coletta, Alessandro, eds. (2019). Atlas enciclopédico de cráteres de impacto terrestres . Cham, Suiza: Springer. ISBN 978-3-030-05449-6.
Grieve, Wood, Garvin, McLaughlin, McHone, Jr. (1988) Guía para astronautas sobre cráteres de impacto terrestres Informe técnico 88-03 Instituto Lunar y Planetario
Enlaces externos
Base de datos de impacto (anteriormente lista de sitios sospechosos de impacto terrestre) mantenida por David Rajmon para Impact Field Studies Group, EE. UU.
Página de Google Maps del Visor de cráteres de meteoritos de impacto con ubicaciones de cráteres de meteoritos en todo el mundo