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metaTítulo: y resp.#0: [h1]Cráteres de impacto en la Tierra: lista cronológica y extinciones[/h1] * la metadescripción son los 170 primeros caracteres del primer post del topic - habitualmente entre etiqueta [color=beige .... Publicado por: Charisma en Mié, 27 Ago 2008, 03:53 UTC [justify][color=beige]Lista y cronología de cráteres terrestres con impacto de alta energía; eras geológicas, extinción de los dinosaurios y especies. Desde Vredefort hace 2.000 Ma a Cheliábinsk 2013[/color] [hr] [h2][color=white]Un planeta forjado a golpe de asteroide[/color][/h2] [info width=480 float=right border=#705030] [b][color=orange]Escala de energía · equivalente TNT[/color][/b] [hr] [color=beige]La [b]tonelada de TNT[/b] (1.000 kg) es la unidad base: libera ~4,18 × 10⁹ J. A partir de ella, cada prefijo multiplica por 1.000. No confundir con 1 kg de TNT, que es 1.000 veces menor.[/color] [hr] [table] [tr] [td][b] Unidad.t_TNT. [/b][/td] [td][b]= t TNT[/b][/td] [td][b]Julios (~)[/b][/td] [td][b]Referencia orientativa[/b][/td] [/tr] [tr] [td]1 t TNT[/td] [td]1 t[/td] [td]4,184 × 10⁹ J[/td] [td]explosión química de gran escala[/td] [/tr] [tr] [td]1 Kt kilotón[/td] [td]10³ t[/td] [td]4,184 × 10¹² J[/td] [td] bomba Hiroshima ≈ 15 Kt[/td] [/tr] [tr] [td]1 Mt megatón[/td] [td]10⁶ t[/td] [td]4,184 × 10¹⁵ J[/td] [td] Tsar Bomba ≈ 50 Mt (mayor prueba nuclear)[/td] [/tr] [tr] [td]1 Gt gigatón[/td] [td]10⁹ t[/td] [td]4,184 × 10¹⁸ J[/td] [td]impactos capaces de efecto regional/continental severo[/td][/tr] [tr] [td]1 Tt teratón[/td] [td]10¹² t[/td] [td]4,184 × 10²¹ J[/td] [td] ≈ 20–30 Tt (≈10²³ J); del orden de varias veces la energía solar diaria interceptada por la Tierra[/td][/tr] [tr] [td]1 Pt petatón[/td] [td]10¹⁵ t[/td] [td]4,184 × 10²⁴ J[/td] [td]escala superior a impactos terrestres confirmados.[/td][/tr] [tr] [td]1 Et exatón[/td] [td]10¹⁸ t[/td] [td]4,184 × 10²⁷ J[/td] [td]sin equivalentes en la Tierra; relevante en impactos planetarios primitivos [/td][/tr] [/table] [size=11pt][color=beige]Cada fila es 1.000× más energética que la anterior.[/color][/size] [/info] Imagina la Tierra recién nacida, hace 4.500 millones de años: sin continentes, sin vida, solo un océano de magma bajo un cielo bombardeado sin tregua. Los primeros 800 millones de años fueron un calvario cósmico —el [b]Bombardeo Intenso Tardío[/b]— en el que asteroides y cometas del tamaño de países esculpieron el planeta hasta hacerlo casi irreconocible. Aquel caos no duró para siempre. La vida emergió, pero los impactos no cesaron. Cada cierto tiempo, un visitante del espacio dejaba su cicatriz: a veces solo un cráter en el desierto, a veces el fin de un mundo entero. Hace 66 millones de años, un asteroide de 10 km borraba del mapa a los dinosaurios no aviares y abría el camino a los mamíferos —y eventualmente, a nosotros. Lo fascinante es que este historial sigue activo. En 1908, Siberia temblaba ante el [url=https://www.astronomo.org/foro/index.php?topic=634.0]Evento Tunguska[/url]. En 2013, los cristales de 1.500 edificios de Cheliábinsk saltaban por los aires. El cosmos sigue llamando a la puerta. La siguiente cronología es ese registro: [b]un viaje de 2.200 millones de años, cráter a cráter, extinción a extinción.[/b] [h2][color=beige] Historia de la [b]Craterización terrestre[/b][/color][/h2] La historia de la craterización terrestre y los posibles efectos que produciría un evento de alta energía sobre el desarrollo biológico son cuestiones que han suscitado un intenso debate científico en los últimos años, y también un gran número de nuevos hallazgos e investigaciones. El episodio de craterización más importante sufrido por la Tierra, así como por otros planetas y satélites del Sistema Solar, ocurrió durante los primeros 800 millones de años de su existencia, culminando en lo que se ha denominado: la "fase de bombardeo cataclísmico", hace unos 3800 millones de años. Es probable, que muchas colonias microbianas arcaicas hubieran sido aniquiladas, debido a los efectos devastadores producidos por la colisión de objetos del tamaño como el que formó la enorme cuenca multianular del Mare Imbrium en la Luna. A pesar de las consecuencias catastróficas que este tipo de impactos, pudo ocasionar en los ecosistemas primitivos, incluso pudiendo frustrar el origen de la vida en varias ocasiones, es posible que los grandes impactos jugaran un papel importante en la producción de compuestos orgánicos clave para la evolución química prebiótica que condujo a la aparición de las primeras formas de vida. [center][img width=1020 alt=ilustración meteorito dinosaurios]https://i.postimg.cc/4351m99t/IMG-20240510-032102.jpg[/img][/center] [color=limegreen][size=10pt] Ilustración artística recreada del aspecto de la zona del Yucatán cientos de miles de años después del impacto del Evento K-T, "el [b]meteorito de los dinosaurios[/b]"[/size][/color] [h2] historial de impactos y extinciones de especies[/h2] El registro fósil, demuestra, que a lo largo de la historia geológica de la Tierra se han sucedido periódicas extinciones de especies, tanto terrestres como marinas. La más caracterizada de dichas extinciones se produjo hace 65 millones de años, a finales del Cretácico, diezmando las poblaciones de dinosaurios y muchas otras especies. Los estudios geoquímicos de estratos sedimentarios en distintas partes del mundo, han desvelado la existencia de una fina capa de arcilla enriquecida anormalmente con iridio y otros metales siderófilos. W. Alvarez y L. W. Alvarez mantienen la hipótesis de que las abundancias anormales del iridio y otros elementos del grupo del platino en el límite Cretácico-Terciario pueden atribuirse enteramente al impacto de un asteroide de unos 10 km de diámetro. Se supone que el choque levantaría una nube de polvo que en poco tiempo envolvería la Tierra, precipitando luego sobre el suelo después de una breve residencia en la atmósfera. La reducción de la insolación y el consiguiente enfriamiento en superficie, ocasionaría la desaparición de numerosas especies durante la crisis del Cretácico. El análisis del registro fósil marino, mejor documentado que el continental, permite estudiar las pautas de extinción de organismos marinos en una sucesión estratigráfica. Los grupos extinguidos por el impacto de un asteroide deberían desaparecer súbitamente en las inmediaciones de la capa de iridio. Las observaciones demuestran que si bien se han producido extinciones compatibles con la hipótesis del asteroide como la de los cocolitofóridos (moluscos bivalvos) se ha comprobado que la fauna de Zumaya (costa norte española) sufrió una decadencia gradual e incluso anterior al supuesto impacto. [center][img width=1024 alt=Meteor Cráter (o Barringer)]https://www.astronomo.org/foro/index.php?action=dlattach;topic=152.0;attach=16329;image[/img][/center] [color=limegreen][size=10pt] El Meteor Cráter (o Barringer) posee una antigüedad de 25.000 años y mide 1.200m por 175m de profundidad (más 45m de reborde). Se formó por impacto de un siderito de 25m de tamaño en dura roca caliza y arenisca. En la actualidad se cree que a una velocidad de impacto de 13 Km/seg. Su conservación se debe a la desértica región donde cayó. Winslow, Cañón del Diablo, Arizona (USA).[/size][/color] Otros investigadores como Officer y Drake han propuesto que la causa de la gran extinción faunística al final del Cretácico debió ser un intenso episodio volcánico. Si bien las elevadas concentraciones de los elementos del grupo del platino podrían sugerir un evento extraterrestre hay que tener en cuenta, según Schmitz, que los procesos de la actividad microbiana pudieron jugar un papel importante en relación con el origen de las anomalías geoquímicas. Así, en un medio reductor, con abundantes sulfuros y materia orgánica podría tener lugar una precipitación de metales atrapados en forma de sulfuros metálicos y complejos orgánicos. [url=https://www.astronomo.org/foro/index.php?action=articles;sa=view;article=3]link al artículo[/url] [hr] por cierto: [size=16pt][color=white]¿cuántos cráteres ha tenido La Tierra?[/color][/size], pues ni se sabe, además de innombrables a partir de cierto tamaño, pero si que podemos analizar los que se han encontrado e identificado hasta hoy [h2] [color=white]Lista Cronológica de Cráteres terrestres (por supuesto antropocéntrica, hasta hoy en día)[/color] [/h2] [h3][color=beige]... hace más de [size=15pt]10^9 años[/size] (1.000.000.000)[/color][/h3] [table] [tr] [td][b]Evento[/b][/td] [td][b]Características diámetro cuerpo[/b][/td] [td][b]Consecuencias[/b][/td] [td][b] Diámetro Cráter[/b][/td] [td][b]Edad / Fecha[/b][/td] [td][b]Era Geológica[/b][/td] [td][b]Energía[/b][/td] [td][b]Masa[/b][/td] [td][b]Velocidad Impacto[/b][/td] [/tr] [tr] [td][/td] [td][/td] [td][/td] [td][/td] [td][/td] [td][/td] [td][/td] [td][/td] [td][/td] [/tr] [tr] [td]Yarrabubba, Yilgarn Craton, Australia[/td] [td]Cráter de impacto[/td] [td]Formación de un cráter de impacto.[/td] [td]30-70 km[/td] [td]2.229 mil millones de años.[/td] [td]Neoarcaico[/td] [td]Desc.[/td] [td]Desc.[/td] [td]Desc.[/td] [/tr] [tr] [td]Vredefort, Free State, Sudáfrica[/td] [td]Impacto de un asteroide o cometa de 5 - 10 km.[/td] [td]Formación del cráter Vredefort en Sudáfrica, el cráter más grande y antiguo conocido en la Tierra.[/td] [td]300 km[/td] [td]Hace ~2,023 millones de años.[/td] [td]Paleo-proterozoico[/td] [td][color=yellow]Petatón[/color]?[/td] [td]Desc.[/td] [td]Desc.[/td] [/tr] [tr] [td]Sudbury, Ontario, Canadá[/td] [td]Impacto de un asteroide de 10-15 km.[/td] [td]Formación del cráter Sudbury en Canadá.[/td] [td]250 km[/td] [td]Hace ~1,849 millones de años.[/td] [td]Paleo-proterozoico.[/td] [td][color=yellow]Petatón[/color] ?[/td] [td]Desc.[/td] [td]Desc.[/td] [/tr] [/table] [h3][color=beige]... hace más de [size=15pt]10^8 años[/size] (100.000.000)[/color][/h3] [table] [tr] [td][b]Evento[/b][/td] [td][b]Características diámetro cuerpo[/b][/td] [td][b]Consecuencias[/b][/td] [td][b] Diámetro Cráter[/b][/td] [td][b]Edad / Fecha[/b][/td] [td][b]Era Geológica[/b][/td] [td][b]Energía[/b][/td] [td][b]Masa[/b][/td] [td][b]Velocidad Impacto[/b][/td] [/tr] [tr] [td][/td] [td][/td] [td][/td] [td][/td] [td][/td] [td][/td] [td][/td] [td][/td] [td][/td] [/tr] [tr] [td]Acraman, Gawler Ranges, Australia[/td] [td]Asteroide de condrita.[/td] [td]Formación de un cráter de impacto.[/td] [td]85-90 km[/td] [td]~590 Ma[/td] [td]Ediacarano[/td] [td]5.2 Teratones TNT.[/td] [td]Desc.[/td] [td]Desc.[/td] [/tr] [tr] [td]Charlevoix, Quebec, Canadá[/td] [td]Asteroide rocoso de al menos 2 km de diámetro[/td] [td]Formación de un cráter de impacto.[/td] [td]54 km[/td] [td]450 ± 20 Ma[/td] [td]Ordovícico a Silúrico.[/td] [td]Desconocida[/td] [td]15 mil millones de toneladas.[/td] [td]Desc.[/td] [/tr] [tr] [td]Woodleigh, Gascoyne, Australia[/td] [td]Impacto en Gayscone, Australia[/td] [td]Cráter de impacto (evidencias de más)[/td] [td]40-120 km[/td] [td]Hace ~364 millones de años[/td] [td]Devónico tardío[/td] [td]Desc.[/td] [td]Desc.[/td] [td]Desc.[/td] [/tr] [tr] [td][url=https://www.astronomo.org/foro/index.php?topic=6328.0]Aorounga, Chad[/url][/td] [td]Asteroide de condrita[/td] [td]Formación de un cráter de impacto[/td] [td]12.6 km[/td] [td]Menos de 345 Ma[/td] [td]Carbonífero o más joven[/td] [td]Desc.[/td] [td]Desc.[/td] [td]Desc.[/td] [/tr] [tr] [td]Extinción del Pérmico-Triásico[/td] [td]Evento de extinción masiva[/td] [td]Desaparición de más del 90% de las especies marinas y el 70% de las especies terrestres[/td] [td]???[/td] [td]Hace ~252 millones de años[/td] [td]Pérmico[/td] [td]Desc.[/td] [td]Desc.[/td] [td]Desc.[/td] [/tr] [tr] [td]Tierra de Wilkes, Antártida[/td] [td]Impacto de asteroide de unos 50 km de diámetro[/td] [td]Formación del cráter de la Tierra de Wilkes en la Antártida[/td] [td]450 km ![/td] [td]Hace ~250 millones de años[/td] [td]Pérmico[/td] [td]Desc.[/td] [td]Desc.[/td] [td]Desc.[/td] [/tr] [tr] [td]Manicouagan, Quebec, Canadá[/td] [td]Impacto de un meteorito[/td] [td]Formación del cráter Manicouagan en Canadá[/td] [td]70 km[/td] [td]Hace ~214 millones de años[/td] [td]Triásico[/td] [td]Desc.[/td] [td]Desc.[/td] [td]Desc.[/td] [/tr] [tr] [td]Morokweng, Kalahari, Sudáfrica[/td] [td]Impacto de un objeto de 5 - 10 km [/td] [td]Formación del cráter Morokweng en Sudáfrica[/td] [td]70 km[/td] [td]Hace 145.0 ± 0.8 millones de años[/td] [td]Cretácico[/td] [td]Desc.[/td] [td]Desc.[/td] [td]Desc.[/td] [/tr] [/table] [h3][color=beige]... hace más de [size=15pt]10^7 años[/size] (10.000.000)[/color][/h3] [table] [tr] [td][b]Evento[/b][/td] [td][b]Características diámetro cuerpo[/b][/td] [td][b]Consecuencias[/b][/td] [td][b]Diámetro Cráter[/b][/td] [td][b]Edad / Fecha[/b][/td] [td][b]Era Geológica[/b][/td] [td][b]Energía[/b][/td] [td][b]Masa[/b][/td] [td][b]Velocidad Impacto[/b][/td] [/tr] [tr] [td][/td] [td][/td] [td][/td] [td][/td] [td][/td] [td][/td] [td][/td] [td][/td] [td][/td] [/tr] [tr] [td]Lappajärvi, Finlandia[/td] [td]Asteroide (~1.5 km)[/td] [td]Cráter de impacto[/td] [td]23 km[/td] [td]77 Ma[/td] [td]Cretácico[/td] [td]~24 Gigatones TNT)[/td] [td]~50 Gt[/td] [td]20 km/s[/td] [/tr] [tr] [td]Kara, Nenetsia, Rusia[/td] [td]Asteroide (~2–3 km)[/td] [td]Cráter de impacto[/td] [td]~65 km (120 km incl. Ust-Kara)[/td] [td]70.3 Ma[/td] [td]Cretácico tardío[/td] [td]≈ 480 Gigatones TNT[/td] [td]~200 Gt[/td] [td]20 km/s[/td] [/tr] [tr] [td]Chicxulub, Yucatán, México[/td] [td]Asteroide 10–15 km[/td] [td]Extinción masiva K-Pg ( evento Cretácico-Paleogeno )[/td] [td]180 km[/td] [td]66 Ma[/td] [td]Cretácico-Paleógeno[/td] [td][color=beige]≈ 25 Tt TNT[/color][/td] [td]~1.500 Gt[/td] [td]20.8 km/s[/td] [/tr] [tr] [td]Popigai, Siberia[/td] [td]Condrita (~5–8 km)[/td] [td]Formación del cráter, yacimientos de diamantes de choque[/td] [td]90 km[/td] [td]35.7 Ma[/td] [td]Eoceno tardío[/td] [td]≈ 25 Teratones TNT[/td] [td]~1.000 Gt[/td] [td]~20 km/s[/td] [/tr] [tr] [td]Chesapeake Bay, EE.UU.[/td] [td]Asteroide (~3 km)[/td] [td]Cráter submarino, colapso acuíferos[/td] [td]85 km (200 km estructura total)[/td] [td]35 Ma[/td] [td]Eoceno tardío[/td] [td]≈ 2,4 Teratones TNT[/td] [td]~200 Gt[/td] [td]20 km/s[/td] [/tr] [tr] [td][color=yellow]Ries, Alemania[/color][/td] [td]Asteroide (~1 km)[/td] [td]Cráter de impacto, tectitas moldavitas[/td] [td]24 km[/td] [td][color=yellow]14.8 Ma[/color][/td] [td]Mioceno[/td] [td]≈ 120 Gigatones TNT[/td] [td]~40 Gt[/td] [td]20 km/s[/td] [/tr] [tr] [td][color=yellow]Steinheim, Alemania[/color][/td] [td]Asteroide 150–500 m[/td] [td][color=yellow]Cráter hermano[/color] del Ries, posible impacto doble[/td] [td]3.8 km[/td] [td][color=yellow]14.8 Ma[/color][/td] [td]Mioceno[/td] [td]~0,5 Gigatones TNT[/td] [td]~0,1–1 Gt[/td] [td]~20 km/s[/td] [/tr] [/table] [h3][color=beige]... hace más de [size=15pt]10^6 años[/size] (1.000.000)[/color][/h3] [table] [tr] [td][b]Evento[/b][/td] [td][b]Características diámetro cuerpo[/b][/td] [td][b]Consecuencias[/b][/td] [td][b] Diámetro Cráter[/b][/td] [td][b]Edad / Fecha[/b][/td] [td][b]Era Geológica[/b][/td] [td][b]Energía[/b][/td] [td][b]Masa[/b][/td] [td][b]Velocidad Impacto[/b][/td] [/tr] [tr] [td][/td] [td][/td] [td][/td] [td][/td] [td][/td] [td][/td] [td][/td] [td][/td] [td][/td] [/tr] [tr] [td]Karakul, Pamir, Tayikistán[/td] [td]Asteroide, diámetro no bien definido[/td] [td]Cráter meteorítico de más altitud[/td] [td]52 km[/td] [td]¿5.3 ~ 2.6 Ma?[/td] [td]Plioceno[/td] [td]n.d.[/td] [td]n.d.[/td] [td]n.d.[/td] [/tr] [tr] [td]Roter Kamm, Namibia[/td] [td]Meteorito de hierro-níquel, 500–1000 m[/td] [td]Formación de un cráter de impacto[/td] [td]2.5 km[/td] [td]~4.81 Ma[/td] [td]Plioceno[/td] [td]10–100 megatones[/td] [td]10–100 ×10⁹ kg[/td] [td]~20 km/s[/td] [/tr] [tr] [td]El'gygytgyn, Península Chukotka, Rusia[/td] [td]Asteroide de roca[/td] [td]Formación de cráter de 18 km[/td] [td]18 km[/td] [td]3.6 Ma[/td] [td]Plioceno[/td] [td]~10^5 megatones[/td] [td]~10^14 kg[/td] [td]~20 km/s[/td] [/tr] [tr] [td]Lago Bosumtwi, Ghana[/td] [td]Asteroide condrita, ~1 km[/td] [td]Formación de lago con elevación central[/td] [td]10.5 km[/td] [td]1.07 Ma[/td] [td]Pleistoceno[/td] [td]~10^4 megatones[/td] [td]~10^13 kg[/td] [td]~20 km/s[/td] [/tr] [/table] [h3][color=beige]... hace más de [size=15pt]100.000 años[/size][/color][/h3] [table] [tr] [td][b]Evento[/b][/td] [td][b]Características diámetro cuerpo[/b][/td] [td][b]Consecuencias[/b][/td] [td][b]Diámetro Cráter[/b][/td] [td][b]Edad / Fecha[/b][/td] [td][b]Era Geológica[/b][/td] [td][b]Energía (≈)[/b][/td] [td][b]Masa (≈)[/b][/td] [td][b]Velocidad Impacto (≈)[/b][/td] [/tr] [tr] [td][/td] [td][/td] [td][/td] [td][/td] [td][/td] [td][/td] [td][/td] [td][/td] [td][/td] [/tr] [tr] [td]Zhamanshin, Kazajistán[/td] [td]Meteorito rocoso (~1–2 km)[/td] [td]Cráter bien conservado, posible “invierno nuclear” regional[/td] [td]13.5 km[/td] [td]≈ 0.9 Ma[/td] [td]Pleistoceno Medio[/td] [td]~5 × 10³ Mt[/td] [td]~10¹³ kg[/td] [td]~20 km/s[/td] [/tr] [tr] [td]Monturaqui, Chile[/td] [td]Meteorito de hierro (~60–80 m)[/td] [td]Cráter seco en el desierto de Atacama[/td] [td]~370 m[/td] [td]≈ 660,000 años[/td] [td]Pleistoceno Medio[/td] [td]~20 Mt[/td] [td]~2 × 10⁸ kg[/td] [td]~15–20 km/s[/td] [/tr] [tr] [td]Lonar, India[/td] [td]Condrita (~1–1.5 km)[/td] [td]Cráter en planicie basáltica del Decán, lago Lonar[/td] [td]1.8 km[/td] [td]≈ 570,000 años[/td] [td]Pleistoceno Medio[/td] [td]~150 Mt[/td] [td]~5 × 10¹¹ kg[/td] [td]~15 km/s[/td] [/tr] [tr] [td]Tswaing (Pretoria Saltpan), Sudáfrica[/td] [td]Meteorito metálico (~50–60 m)[/td] [td]Cráter con lago salino actual[/td] [td]1.1 km[/td] [td]220,000 ± 52,000 años[/td] [td]Pleistoceno Superior[/td] [td]~50 Mt[/td] [td]~10¹⁰ kg[/td] [td]~15–20 km/s[/td] [/tr] [tr] [td]Wolfe Creek, Australia[/td] [td]Meteorito de hierro (~15 m)[/td] [td]Cráter bien conservado en desierto[/td] [td]875 m[/td] [td]≈ 120,000–137,000 años[/td] [td]Pleistoceno[/td] [td]~2–5 Mt[/td] [td]~1.4 × 10⁷ kg[/td] [td]~15–17 km/s[/td] [/tr] [/table] [h3][color=beige]... hace más de [size=15pt]10.000 años[/size], en el Pleistoceno Superior. [/color][/h3] [table] [tr] [td][b]Evento[/b][/td] [td][b]Características diámetro cuerpo[/b][/td] [td][b]Consecuencias[/b][/td] [td][b] Diámetro Cráter[/b][/td] [td][b]Edad / Fecha[/b][/td] [td][b]Energía[/b][/td] [td][b]Masa[/b][/td] [td][b]Velocidad Impacto[/b][/td] [/tr] [tr] [td][/td] [td][/td] [td][/td] [td][/td] [td][/td] [td][/td] [td][/td] [td][/td] [td][/td] [/tr] [tr] [td]Odessa, Texas, EEUU[/td] [td]Meteorito de hierro[/td] [td]Formación de un cráter de impacto[/td] [td]168 m[/td] [td]63,500 años[/td] [td]Desc.[/td] [td]50,000 toneladas[/td] [td]Desc.[/td] [/tr] [tr] [td]Lonar, Maharashtra, India[/td] [td]Meteorito basáltico[/td] [td]Formación de un cráter de impacto[/td] [td]1.8 km[/td] [td]~52,000 años[/td] [td]Desc.[/td] [td]Desc.[/td] [td]Desc.[/td] [/tr] [tr] [td][url=https://www.astronomo.org/foro/index.php?topic=35356.0]Meteorito de Barringer (Meteor Crater)[/url][/td] [td]Meteorito de hierro-níquel, aprox. 50 metros de diámetro[/td] [td]Formación del Cráter del Meteorito en Arizona, EE. UU.[/td] [td]1.2 km diám. 170m. profundidad[/td] [td]Hace ~50,000 años[/td] [td]~ 2.5 megatones[/td] [td]Estimada en alrededor de 300,000 toneladas[/td] [td]12.8 km/s[/td] [/tr] [/table] [h3][color=beige]... [size=15pt]Holoceno. Ya en periodo histórico [/size][/color][/h3] [table] [tr] [td][b]Evento[/b][/td] [td][b]Características y diámetro cuerpo[/b][/td] [td][b]Consecuencias[/b][/td] [td][b]Diámetro Cráter[/b][/td] [td][b]Fecha[/b][/td] [td][b]Energía[/b][/td] [td][b]Masa[/b][/td] [td][b]Velocidad Impacto[/b][/td] [/tr] [tr] [td][/td] [td][/td] [td][/td] [td][/td] [td][/td] [td][/td] [td][/td] [td][/td] [/tr] [tr] [td]Tenoumer, Mauritania[/td] [td]Meteorito[/td] [td]Formación de un cráter de impacto en un desierto, con un anillo de elevación[/td] [td]1.9 km[/td] [td]~ 10,000 a.C.[/td] [td]Desc.[/td] [td]Desc.[/td] [td]Desc.[/td] [/tr] [tr] [td]Rio Cuarto, Córdoba, Argentina[/td] [td]Meteorito[/td] [td]Formación de un cráter de impacto[/td] [td]4.5 km[/td] [td]< 10 ka[/td] [td]Desc.[/td] [td]Desc.[/td] [td]Desc.[/td] [/tr] [tr] [td]Ilumetsa, Estonia[/td] [td]Meteorito[/td] [td]Formación de dos cráteres, aunque solo uno está bien preservado[/td] [td]0.08 km (el mayor)[/td] [td]Aprox. 7,000 a 9,000 años a.C.[/td] [td]Desc.[/td] [td]Desc.[/td] [td]Desc.[/td] [/tr] [tr] [td]Kamil, Egipto[/td] [td]Meteorito de hierro-níquel de 1.3 metros de diámetro[/td] [td]Formación de un cráter de impacto bien preservado en el desierto[/td] [td]0.045 km[/td] [td]Aprox. 3,000 a.C.[/td] [td]Desc.[/td] [td]Desc.[/td] [td]Aprox. 3.5 km/s[/td] [/tr] [tr] [td]Campo del Cielo, Gran Chaco, Argentina[/td] [td]Meteorito de hierro[/td] [td]Creación de múltiples cráteres, con el mayor de 115 m[/td] [td]3.5 km² área total de los cráteres[/td] [td]Hace ~2,500 a ~5,000 años[/td] [td]Desc.[/td] [td]~600 toneladas[/td] [td]Desc.[/td] [/tr] [tr] [td]Kaalijärv, Saaremaa, Estonia[/td] [td]Meteorito[/td] [td]Formación de varios cráteres pequeños[/td] [td]0.11 km[/td] [td]1530–1450 a.C.[/td] [td]Desc.[/td] [td]Desc.[/td] [td]Desc.[/td] [/tr] [tr] [td]Whitecourt, Alberta, Canadá[/td] [td]Meteorito de hierro[/td] [td]Formación de un cráter de impacto en un bosque, con restos de meteorito fragmentado[/td] [td]0.036 km[/td] [td]~1,080 a.C.[/td] [td]Aprox. 0.1 kilotones[/td] [td]Aprox. 2,000 kg[/td] [td]Desc.[/td] [/tr] [tr] [td]Haviland, Kansas, EE. UU.[/td] [td]Meteorito de hierro, estimado en 1.3 metros de diámetro[/td] [td]Formación cráter de impacto en terreno plano, meteoritos fragmentados encontrados[/td] [td]0.015 km[/td] [td]Aprox. 1,000 d.C.[/td] [td]Desc.[/td] [td]Desc.[/td] [td]Desc.[/td] [/tr] [tr] [td]Wabar, Arabia Saudita[/td] [td]Meteorito de hierro, estimado en unos 3.5 metros[/td] [td]Formación de varios cráteres pequeños en el desierto de Rub' al Khali[/td] [td]0.116 km (el mayor de tres cráteres)[/td] [td]~200 a.C. - 600 d.C.[/td] [td]Desc.[/td] [td]Desc.[/td] [td]Desc.[/td] [/tr] [/table] [h3][color=beige][size=15pt]"Grandes Impactos Contemporáneos ~ ≤ 1 siglo[/size][/color][/h3] [table] [tr] [td][b]Evento[/b][/td] [td][b]Características y diámetro cuerpo restos meteorito en tierra[/b][/td] [td][b]Consecuencias[/b][/td] [td][b]Diámetro Cráter[/b][/td] [td][b]Fecha[/b][/td] [td][b]Energía[/b][/td] [td][b]Masa original asteroide/meteoroide en el espacio[/b][/td] [td][b]Velocidad Impacto[/b][/td] [/tr] [tr] [td][url=https://www.astronomo.org/foro/index.php?topic=634.0]Tunguska[/url][/td] [td]Fragmentos no recuperados (explosión aérea)[/td] [td]Destrucción masiva de árboles y daños estructurales en zona remota de Siberia[/td] [td]Explosión en atmósfera[/td] [td]30 de junio de 1908[/td] [td]10–15 megatones (NASA, 2019)[/td] [td]100,000–200,000 toneladas (USGS)[/td] [td]14.7 km/s (NASA)[/td] [/tr] [tr] [td]Sijoté-Alín, Rusia[/td] [td]Fragmentos de hierro totalizando ~23 toneladas[/td] [td]Formación de >100 cráteres pequeños y dispersión de fragmentos[/td] [td]0.03 km (mayor cráter)[/td] [td]12 de febrero de 1947[/td] [td]10–20 kilotones (Meteoritical Society)[/td] [td]~1,000 toneladas (pre-fragmentación, RAS)[/td] [td]14 km/s (Russian Academy of Sciences)[/td] [/tr] [tr] [td]Carancas, Perú[/td] [td]Fragmentos totalizando ~2.5 toneladas (condrita)[/td] [td]Cráter de 13.5 m, intoxicaciones por gases[/td] [td]13,5 m[/td] [td]15 de septiembre de 2007[/td] [td]1–3 toneladas de TNT (Peruvian Geological Survey)[/td] [td]~10 toneladas (estimación pre-impacto, IGP)[/td] [td]11–17 km/s (IGP)[/td] [/tr] [tr] [td][url=https://www.astronomo.org/foro/index.php?topic=11418.0]Cheliábinsk[/url][/td] [td]Fragmentos recuperados: ~1,000 kg (condrita LL5)[/td] [td]Daños en 7,200 edificios, 1,500 heridos[/td] [td]Explosión en atmósfera[/td] [td]15 de febrero de 2013[/td] [td]440–500 kilotones (ESA)[/td] [td]12,000–13,000 toneladas (NASA)[/td] [td]19 km/s (NASA)[/td] [/tr] [/table] [h3][color=beige][size=15pt]otros Impactos (mediáticos)[/size][/color][/h3] [table] [tr] [td][b]Evento[/b][/td] [td][b]Características y diámetro cuerpo restos meteorito en tierra[/b][/td] [td][b]Consecuencias[/b][/td] [td][b]Diámetro Cráter[/b][/td] [td][b]Fecha[/b][/td] [td][b]Energía[/b][/td] [td][b]Masa original asteroide/meteoroide en el espacio[/b][/td] [td][b]Velocidad Impacto[/b][/td] [/tr] [tr] [td]Ann Hodges, Sylacauga (EE. UU.)[/td] [td]Meteorito de 30 cm y 5 kg (condrita H4)[/td] [td]Impactó tejado y radio; heridas leves[/td] [td]Sin cráter[/td] [td]30 de noviembre de 1954[/td] [td]No cuantificada[/td] [td]Desconocida (no hay estudios)[/td] [td]Desconocida[/td] [/tr] [tr] [td]Claxton, Georgia (EE. UU.)[/td] [td]Meteorito de 1,5 kg (condrita L6)[/td] [td]Impactó buzón postal[/td] [td]Sin cráter[/td] [td]1984[/td] [td]No cuantificada[/td] [td]Desconocida[/td] [td]Desconocida[/td] [/tr] [tr] [td]Peekskill, Nueva York (EE. UU.)[/td] [td]Meteorito de 12,4 kg (condrita H6)[/td] [td]Impactó automóvil estacionado[/td] [td]Sin cráter[/td] [td]9 de octubre de 1992[/td] [td]~0.5 toneladas de TNT (AMS)[/td] [td]~60 kg (pre-atmósfera, AMS)[/td] [td]14.5 km/s (American Meteor Society)[/td] [/tr] [tr] [td]San Carlos, Uruguay[/td] [td]Meteorito de 712 g (condrita ordinaria)[/td] [td]Daños en techo y muebles[/td] [td]Sin cráter[/td] [td]18 de septiembre de 2015[/td] [td]No cuantificada[/td] [td]Desconocida[/td] [td]Desconocida[/td] [/tr] [tr] [td]Aguas Zarcas, Costa Rica[/td] [td]Fragmentos totalizando ~27 kg (CM2 condrita carbonácea)[/td] [td]Daños en tejado y cableado[/td] [td]Sin cráter[/td] [td]2019[/td] [td]No cuantificada[/td] [td]~200 kg (pre-impacto, UCR)[/td] [td]~14 km/s (UCR)[/td] [/tr] [tr] [td]Menisa, Edmonton (Canadá)[/td] [td]Meteorito de 33,3 g (condrita L5)[/td] [td]Daño menor en tejado[/td] [td]Sin cráter[/td] [td]2022[/td] [td]No cuantificada[/td] [td]Desconocida[/td] [td]Desconocida[/td] [/tr] [/table] [h2]ANEXOS[/h2] [h3][color=orange]Los 5 impactos más energéticos confirmados[/color][/h3] [table] [tr] [td][b]Evento[/b][/td] [td][b]Diám. cráter[/b][/td] [td][b]Edad (~)[/b][/td] [td][b]Energía (~) equiv. TNT[/b][/td] [td][b]Consecuencia principal[/b][/td] [/tr] [tr] [td]Vredefort, Sudáfrica[/td] [td]300 km[/td] [td]2.023 Ma[/td] [td]~100–660 Teratones TNT (~)[/td] [td]Cráter confirmado más grande y antiguo del planeta[/td] [/tr] [tr] [td]Sudbury, Canadá[/td] [td]250 km[/td] [td]1.849 Ma[/td] [td]~50–400 Teratones TNT (~)[/td] [td]Cuenca de impacto; yacimientos de níquel asociados[/td] [/tr] [tr] [td]Tierra de Wilkes, Antártida[/td] [td]~450 km (~)[/td] [td]~250 Ma[/td] [td]desc.[/td] [td]Posible causa de la extinción masiva del Pérmico-Triásico[/td] [/tr] [tr] [td]Chicxulub, Yucatán[/td] [td]180 km[/td] [td]66 Ma[/td] [td]~20–30 ? Teratones TNT[/td] [td]Extinción K-Pg; fin de los dinosaurios no aviares (K-Pg : Cretácico-Paleógeno)[/td] [/tr] [tr] [td]Popigai, Siberia[/td] [td]90 km[/td] [td]35.7 Ma[/td] [td]~20 Teratones TNT (~)[/td] [td]Yacimientos de diamantes de impacto (lonsdaleíta)[/td] [/tr] [/table] [color=goldenrod]La denominación clásica “K–T” (Cretácico–Terciario) ha sido reemplazada en la literatura geológica moderna por “K–Pg” (Cretácico–Paleógeno). El motivo es estrictamente estratigráfico: el término “Terciario” ha quedado obsoleto y ya no forma parte de la escala temporal oficial definida por la ICS.[/color] [h3]Datos básicos por Eras[/h3] [info width=480 float=right border=#353535] [table] [tr] [td][b]Rango de Tiempo (años)[/b][/td] [td][b]Número Eventos[/b][/td] [/tr] [tr] [td]Más de 10⁹ años (más de 1,000 millones de años)[/td] [td]3-5 eventos[/td] [/tr] [tr] [td]De 10⁸ a 10⁹ años (100 millones a 1,000 millones de años)[/td] [td]30-40 eventos[/td] [/tr] [tr] [td]De 10⁷ a 10⁸ años (10 millones a 100 millones de años)[/td] [td]90-100 eventos[/td] [/tr] [tr] [td]De 10⁶ a 10⁷ años (1 millón a 10 millones de años)[/td] [td]80-90 eventos[/td] [/tr] [tr] [td]De 10⁵ a 10⁶ años (100,000 a 1 millón de años)[/td] [td]25-30 eventos[/td] [/tr] [tr] [td]De 10⁴ a 10⁵ años (10,000 a 100,000 años)[/td] [td]10-15 eventos[/td] [/tr] [tr] [td]Menos de 10⁴ años (menos de 10,000 años)[/td] [td]10-15 eventos[/td] [/tr] [/table] [/info] [list] [li]La base de datos Impact Earth tiene registrados aproximadamente 200 impactos de meteoritos y cráteres en todo el mundo. Esta base de datos incluye cráteres de impacto confirmados y posibles, así como eventos históricos de impactos y explosiones atmosféricas. [url=http://www.passc.net/EarthImpactDatabase/New%20website_05-2018/Index.html]Earth Impact Database[/url] [/li] [li]Según estimaciones, alrededor de 17 meteoritos de más de 20 megatones han impactado la Tierra en los últimos 2500 años, con el potencial de causar devastación a nivel local o regional. [/li][li]Se estima que aproximadamente cada 500,000 años, un asteroide de más de 1 km de diámetro impacta la Tierra, lo que podría tener consecuencias globales catastróficas.[/li] [li]El flujo de impactos ha variado a lo largo del tiempo; en los últimos cientos de millones de años los datos indican episodios de aumento y periodos relativamente estables —no una disminución continua y generalizada—, y el registro terrestre está sesgado por preservación. [/li] [li]Número de asteroides catalogados en la actualidad: se conocen unos 1.3 millones de asteroides. La mayoría de ellos orbitan el Sol entre Marte y Júpiter, dentro del cinturón principal de asteroides.[/li] [li]Varias veces al mes se detectan pequeños asteroides de unos pocos metros de tamaño que pasan entre la Tierra y la órbita de la Luna. Obviamente siempre hay un sesgo observacional, cuanto mas lejos, mas difícil o imposible observar los pequeños.[/li] [/list][hr] [hr] [h3][color=orange]Otros Temas relacionados de interés [/color][/h3] [url=https://www.astronomo.org/foro/index.php?topic=205.0]https://www.astronomo.org/foro/index.php?topic=205.0[/url] [url=https://www.astronomo.org/foro/index.php?topic=35356.0]https://www.astronomo.org/foro/index.php?topic=35356.0[/url] [url=https://www.astronomo.org/foro/index.php?topic=48.0]https://www.astronomo.org/foro/index.php?topic=48.0[/url] [url=https://www.astronomo.org/foro/index.php?topic=11418.0]https://www.astronomo.org/foro/index.php?topic=11418.0[/url] [url=https://www.astronomo.org/foro/index.php?topic=634.0]https://www.astronomo.org/foro/index.php?topic=634.0[/url] [url=https://www.astronomo.org/foro/index.php?topic=34458.0]https://www.astronomo.org/foro/index.php?topic=34458.0[/url] [url=https://www.astronomo.org/foro/index.php?topic=187.0]https://www.astronomo.org/foro/index.php?topic=187.0[/url] [size=16pt][url=https://www.astronomo.org/foro/index.php?topic=40906.0]https://www.astronomo.org/foro/index.php?topic=40906.0[/url] (Impactos detectados)[/size] [url=https://www.astronomo.org/foro/index.php?topic=10021.0]https://www.astronomo.org/foro/index.php?topic=10021.0[/url] [h3][color=orange] Referencias:[/color][/h3] [url=https://www.astronomo.org/foro/index.php?topic=10129.0]https://www.astronomo.org/foro/index.php?topic=10129.0[/url] [url=http://www.passc.net/EarthImpactDatabase/New%20website_05-2018/Index.html]http://www.passc.net/EarthImpactDatabase/New%20website_05-2018/Index.html[/url] [url=https://impact.uwo.ca/]https://impact.uwo.ca/[/url] [url=https://www.lpi.usra.edu/meteor/metbull.php]https://www.lpi.usra.edu/meteor/metbull.php[/url] [url=https://www.meteoriteorbits.info/]https://www.meteoriteorbits.info/[/url] https://www.nationalgeographic.es/espacio/top-10-impactos-de-asteroides-contra-la-tierra [/justify] Resp. #1: https://www.astronomo.org/foro/index.php?topic=152.msg307888#msg307888 [h2]Descubierto Origen y Composición del Asteroide que Extinguió los Dinosaurios[/h2] Publicado por: Sebtor en Mar, 20 Ago 2024, 13:17 UTC Un reciente estudio ha revelado detalles sobre el [b]asteroide Chicxulub[/b], responsable de la extinción masiva que acabó con los dinosaurios hace 66 millones de años. Los investigadores han determinado que este asteroide era de tipo carbonáceo y se originó más allá de la órbita de Júpiter. [b]Puntos Clave:[/b] [list][li][b]Composición Química:[/b] El [color=#00ff7f]asteroide Chicxulub[/color] es un tipo raro de asteroide carbonáceo, conocido como tipo C. [*][b]Origen:[/b] Se formó en las regiones exteriores del sistema solar, más allá de Júpiter. [*][b]Evidencia Isotópica:[/b] Los científicos analizaron isótopos de rutenio en muestras del límite K/Pg, encontrando coincidencias con meteoritos carbonáceos. [*][b]Impacto Global:[/b] El impacto distribuyó elementos del grupo del platino, como el iridio, por todo el planeta, reforzando la hipótesis del asteroide como causa principal de la extinción. [/li][/list] Este avance nos ayuda a entender mejor el último Gran Evento Global que cambió la historia de la vida en la Tierra, y redefinir la comprensión de los impactos extraterrestres y su papel en la evolución geológica del planeta. referencia: ( el artículo completo en [url=https://theconversation.com/ahora-conocemos-la-composicion-y-el-origen-del-asteroide-que-acabo-con-los-dinosaurios-237060]https://theconversation.com/ahora-conocemos-la-composicion-y-el-origen-del-asteroide-que-acabo-con-los-dinosaurios-237060[/url] ) Resp. #2: https://www.astronomo.org/foro/index.php?topic=152.msg314734#msg314734 re.: Cráteres de impacto en la Tierra: lista histórica y extinciones Publicado por: Sebtor en Mié, 03 Sep 2025, 12:18 UTC actualicé las tablas, ... es complicado, una especialidad con muchas incertidumbres |