Impactos sobre la Tierra. Terminología: Asteroide Cometa Meteoroide Meteoro Meteorito

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1 Impactos sobre la Tierra Terminología: Asteroide Cometa Meteoroide Meteoro Meteorito

2 Impactos Habremos sido alguna vez golpeados por un cuerpo proveniente del espacio exterior?

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4 Impactos Habremos sido alguna vez golpeados por un cuerpo del espacio exterior? Si! La pregunta ahora es cuando y porque? Los eventos se clasifican por su dimensión Pequeños Medianos Grandes

5 Impactos pequeños Pequeños: Menor a 50 m al cruzar la parte superior de la atmósfera Ocurren todo el tiempo Se queman o fragmentan en la atmósfera La mayoría son muy pequeños (como una pera) Meteoros! ( Estrellas fugaces o que caen ) Pueden observarse en promedio de 3 a 5 por hora en un noche cualquiera 25 millones por día! 100 toneladas por día!

6 Cometas & Impactos Lluvia de Meteoros y/o tormentas De la cola del cometa Cada lluvia una vez al año en promedio Menor: por hora Mayor: 100s por segundo!

7

8 Impactos pequeños Causados por pequeños meteoritos Alguna vez alguien ha sido golpeado? Mrs. Hulett Hodges Leonidas Grover?

9 Impactos medianos Mediano: 50 m - 1 km al cruzar la atmósfera superior Solo ~ uno cada siglo o cada milenio Efectos daños severos locales Dos grandes ejemplos en la historia reciente

10 Impactos medianos El evento Tunguska Ocurrió en 1908 Tunguska, Siberia, Rusia Destrucción de un bosque La onda de choque golpeo a gente a 200 km (140 miles) de distancia No formo cráter (exploto justo sobre el suelo)

11 El evento Tunguska

12 El evento Tunguska

13 Impactos medianos Que es lo que impactó? Un meteorito rocoso (?) Tamaño: 30 m en diámetro

14 Impactos medianos El cráter Berringer, en Arizona Ocurrió hace 50,000 años Dimensiones del cráter: 1,200 m diámetro 200 m profundidad

15 El crater Berringer, Arizona

16 Impactos medianos Que fue lo que impactó? Un meteorito ferroso 100 m diámetro (50 m al impacto) Velocidad 40,000 mph! Explosión = 20 millones de toneladas de TNT Una bomba atómica moderada 2 Montes. Saint Helens

17 Impactos grandes Grandes : mas de 1 km de diámetro al cruzar la atmósfera superior Uno periodos de 1 a 10 millones de años Efectos globales muy severos Mas de 2 km pueden causas extinciones masivas La mas reciente: Hace 65 millones de años

18 Impactos grandes Extinción por el evento K/T Un poco de historia K/T = Cretácico / Terciario Un 60 % de las especies de la tierra desaparecieron, incluyendo los dinosaurios No ha sido la única extinción masiva- han habido algunas (estamos en una actualmente) Una explicación (hay algunas): La tierra fue impactada por un cuerpo grande

19 Impactos grandes La extinción por el evento K/T Evidencia del impacto : Se encontró iridio fue en ese nivel geológico Un en Yucatán, México

20 La extinción por el evento K/T

21 Impactos: grandes La extinción por el evento K/T Que impactó: Probablemente un cometa Tamaño: ~ 10 km en diámetro Energía liberada: 100 millones de millones (1 billón) de toneladas de TNT 5 millones de bombas atómica 10 millones de Montes. Saint Helens

22

23 Los impactos Que se sabe acerca de posibles eventos futuros? Algunas organizaciones están activamente investigando No existe un riesgo inminente reportado todavía

24 Que tan frecuentes ocurren los impactos?

25 Condritos Carbonosos Alto contenido de carbón, mayormente de granos de grafito, carburo de silicio Condensados de baja temperatura- formados a baja temperatura sin haber sido alterados desde entonces. Sin evidencia de calentamiento a mas de 500 K Alta concentración de volátiles y compuestos orgánicos (los cuales hierven a alta temperatura) Baja densidad

26 Condritos Carbonosos CI Los mas cercanos a la composición solar Alto contenido de volátiles (hasta 22% en minerales) Baja densidad, solo 2200 kg/m 3 Sin calentamiento, muy brechados En realidad: sin condrules! CM and CV 2-16% agua en enlaces Comúnmente brechas CO Solo el 1% de agua en enlaces Raramente son brechas

27 Condritos Ordinarios Los meteoritos mas numerosos Composición química similar a CCs; no han tenido fusión posterior No contienen agua ni carbón Probablemente su origen es de planetas terrestres Asteroides del sistema solar indican composición similar Misma firma isotópica que las rocas de La tierra, Marte y la

28 Acondritos Estructura cristalina gruesa, lo que indica lento enfriamiento en ambientes aislados Los mas similares a las rocas ígneas terrestres. Composición química diferente a la solar El hierro y otros metales están en estado metálico (no en compuestos) Aparentemente producidos al fundirse material parental (probablemente condrito) destruyendo los condrules El hierro escapa o es liberado quedando solo material silicatado

29 Meteoritos rocos de hierro Mesosideritos: entre los mas raros. Mayormente brechas con una mezcla aproximadamente igual de silicatos y metales lo que indica múltiples y repetidos impactos. Palasites are principalmente de olivino en una matriz de hierroníquel Muy escasos y se cree que se originaron a partir de cuerpos muy diferenciados en la transición de un núcleo rico en metálicos y un manto rico en olivino, donde el olivino habría enfriado lentamente para formar grandes cristales

30 Meteoritos de hierro El hierro presente en cristales grandes, en compuestos de dos variedades de hierro-níquel. Los grandes cristales indican un lento enfriamiento probablemente a profundidades de grandes cuerpos planetarios.

31 Encontrados y Caidos Caídos son meteoritos que se han visto en la atmósfera y se ha localizado el lugar de impacto por su trayectoria. Encontrados son aquellos que han sido descubiertos Tipo de meteorito Caídos % Caídos Encontrados % Encontrados Tota l % Total Ferrosos o de hierro 42 5% % % Rocosos-Ferrosos 9 1% 59 2% 68 2% Rocosos % % % Total % % % Rocosos: Condritos % % % Acondritos 69 9% 74 4% 143 6%

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