Was passiert mit der Erde, wenn ein Meteorit oder Asteroid auf sie fällt? Asteroiden, die die Erde getroffen haben

Astrophysiker aus Kanada behaupten, dass die Masse des Meteoritenstroms, der unseren leidenden Planeten bombardiert, 21 Tonnen pro Jahr übersteigt. Dies bleibt jedoch in den meisten Fällen unbemerkt, da eine Person Meteoriten nur in der bewohnbaren Zone beobachten und finden kann.

Der Landanteil an der Erdoberfläche beträgt nur 29 %, der Rest des Planeten wird von den Ozeanen eingenommen. Aber auch von diesen 29 % müssen Orte weggenommen werden, die von Menschen nicht bewohnt oder völlig unbewohnbar sind. Daher ist das Auffinden eines Meteoriten ein großer Erfolg. Es gab jedoch einen Fall, in dem ein Meteorit selbst eine Person fand.

Der Fall einer Meteoritenkollision mit einer Person

In der gesamten Geschichte des Falls von Himmelskörpern auf die Erde ist nur ein offiziell dokumentierter Fall eines direkten Kontakts eines Meteoriten mit einer Person bekannt.

Es geschah in den USA am 30. November 1954. Ein vier Kilogramm schwerer Meteorit, der das Dach des Hauses durchbrach, verletzte das Bein des Besitzers. Das bedeutet, dass immer noch die Gefahr besteht, dass ein ernsterer Gast aus dem Weltraum Menschen auf den Kopf fällt. Ich frage mich, was der größte Meteorit ist, der auf unseren Planeten gefallen ist.

Meteoriten werden in drei Kategorien eingeteilt: steinig, steinig-Eisen und Eisen. Und jede dieser Kategorien hat ihre Giganten.

Der größte Steinmeteorit

Vor relativ kurzer Zeit, am 8. März 1976, überreichte der Kosmos den Chinesen ein Geschenk in Form von Steinen, die 37 Minuten lang auf die Erdoberfläche fielen. Eines der umgestürzten Exemplare hatte ein Gewicht von 1,77 Tonnen. Es war der größte Meteorit, der auf die Erde fiel und die Struktur eines Steins hatte. Der Vorfall ereignete sich in der Nähe der chinesischen Provinz Jilin. Den gleichen Namen erhielt der Weltraumgast.

Bis heute ist der Jilin-Meteorit der größte Steinmeteorit, der auf der Erde entdeckt wurde.

Der größte Eisenmeteorit

Der größte Vertreter der Kategorie der Eisen-Stein-Meteoriten wog 1,5 Tonnen. 1805 in Deutschland gefunden.

Ein in Australien gefundener Kollege des deutschen Meteoriten wog nur 100 kg weniger als der deutsche.

Aber alle wurden von einem eisernen Gast aus dem All übertroffen, dessen Gewicht zehnmal größer war als alle bisher gefundenen Meteoriten.

Der größte Eisenmeteorit

1920 wurde im Südwesten Namibias ein Eisenmeteorit mit einem Durchmesser von 2,7 Metern und einem Gewicht von über 66 Tonnen entdeckt! Größer als dieses Exemplar wurde auf unserem Planeten noch nicht gefunden. Es stellte sich heraus, dass es der größte Meteorit war, der auf die Erde fiel. Der Name wurde ihm zu Ehren der Farm Goba West gegeben, deren Besitzer beim Bestellen des Feldes auf ihn gestoßen war. Das ungefähre Alter des Eisenblocks beträgt 80.000 Jahre.

Heute ist es der größte massive Block aus natürlichem Eisen.

1955 wurde der größte Meteorit, der auf die Erde fiel, Goba, zum Nationaldenkmal erklärt und unter staatlichen Schutz gestellt. Dies war eine erzwungene Maßnahme, da der Meteorit in 35 Jahren, als er öffentlich zugänglich war, 6 Tonnen an Masse verloren hat. Ein Teil des Gewichts ging durch natürliche Prozesse verloren - Erosion. Den Hauptbeitrag zum Prozess der "Gewichtsabnahme" leisteten jedoch zahlreiche Touristen. Nun darf man sich dem Himmelskörper nur noch unter Aufsicht und gegen Gebühr nähern.

Die oben besprochenen Meteoriten sind natürlich die größten ihrer Art, die je entdeckt wurden. Doch die Frage, welcher Meteorit der größte auf die Erde gefallen ist, blieb offen.

Der Meteorit, der die Dinosaurier tötete

Jeder kennt die traurige Geschichte vom Aussterben der Dinosaurier. Wissenschaftler streiten sich immer noch über die Todesursache, aber die Version, dass der Meteorit der Schuldige der Tragödie wurde, bleibt die Hauptversion.

Laut Wissenschaftlern wurde die Erde vor 65 Millionen Jahren von einem riesigen Meteoriten getroffen, der eine Katastrophe von planetarischem Ausmaß verursachte. Der Meteorit fiel auf das Gebiet, das jetzt zu Mexiko gehört - die Halbinsel Yucatan, in der Nähe des Dorfes Chicxulub. Beweise für diesen Sturz wurden im Einschlagskrater von 1970 gefunden. Da die Vertiefung jedoch mit Sedimentgestein bedeckt war, untersuchten sie den Meteoriten nicht sorgfältig. Und nur 20 Jahre später kehrten Wissenschaftler zu seiner Studie zurück.

Als Ergebnis der durchgeführten Arbeiten stellte sich heraus, dass der vom Meteoriten hinterlassene Trichter einen Durchmesser von 180 km hat. Der Durchmesser des Meteoriten selbst betrug etwa 10 km. Die Aufprallenergie während des Sturzes betrug 100.000 Gt (dies ist vergleichbar mit der gleichzeitigen Explosion von 2.000.000 der größten thermonuklearen Ladungen).

Es wird angenommen, dass infolge eines Meteoriteneinschlags ein Tsunami entstand, dessen Wellenhöhe zwischen 50 und 100 Metern variierte. Staubpartikel, die während des Aufpralls aufgewirbelt wurden, schlossen die Erde mehrere Jahre lang fest von der Sonne ab, was zu einer starken Klimaveränderung führte. und zeitweilige Großbrände verschärften die Situation. Ein Analogon des nuklearen Winters ist auf den Planeten gekommen. Als Folge der Katastrophe starben 75 % der Tier- und Pflanzenarten aus.

Trotzdem ist der Chicxulub-Meteorit offiziell der größte Meteorit, der vor 65 Millionen Jahren auf die Erde gefallen ist. Er hat praktisch alles Leben auf dem Planeten zerstört. Aber in der Geschichte nimmt es in Bezug auf seine Größe nur den dritten Platz ein.

Erster unter den Giganten

Vor vermutlich 2 Milliarden Jahren stürzte ein Meteorit auf die Erde, der auf seiner Oberfläche eine Spur mit einem Durchmesser von 300 km hinterließ. Der Meteorit selbst hatte angeblich einen Durchmesser von mehr als 15 km.

Der Krater, der nach dem Sturz zurückblieb, befindet sich in Südafrika in der Provinz Free State und heißt Vredefort. Dies ist der größte Einschlagkrater und hinterließ den größten Meteoriten, der in der gesamten Geschichte unseres Planeten auf die Erde gefallen ist. 2005 wurde der Vredefort-Krater in die Liste des UNESCO-Weltkulturerbes aufgenommen. Der größte Meteorit, der auf die Erde gefallen ist, hat kein Foto als Andenken hinterlassen, aber eine riesige Narbe in Form eines Kraters auf der Oberfläche unseres Planeten lässt uns nicht vergessen.

Es wurde festgestellt, dass der Fall von Meteoriten, deren Größe mindestens zehn Meter beträgt, in Abständen von Hunderten von Jahren auftritt. Und größere Meteoriten fallen noch seltener.

Laut Wissenschaftlern will 2029 ein neuer Gast die Erde besuchen.

Ein Meteorit namens Apophis

Der Meteorit, der unseren Planeten bedroht, hieß Apophis (das war der Name des Schlangengottes, der im alten Ägypten der Antipode des Sonnengottes Ra war). Ob es auf die Erde fallen oder den Planeten noch verfehlen und passieren wird, ist nicht sicher bekannt. Aber was passiert, wenn es zu einer Kollision kommt?

Das Szenario der Kollision von Apophis mit der Erde

So ist bekannt, dass der Durchmesser von Apophis nur 320 Meter beträgt. Wenn es auf die Erde fällt, wird eine Explosion stattfinden, die in ihrer Stärke 15.000 Bomben entspricht, die auf Hiroshima abgeworfen wurden.

Wenn Apophis auf das Festland trifft, entsteht ein Einschlagskrater mit einer Tiefe von 400-500 Metern und einem Durchmesser von bis zu 5 km. Das Ergebnis wird Hauptgebäude in einer Entfernung von 50 km vom Epizentrum zerstören. Gebäude, die nicht die Stärke eines Backsteinhauses haben, werden in einer Entfernung von 100-150 km zerstört. Eine Staubsäule wird mehrere Kilometer hoch aufsteigen und dann den gesamten Planeten bedecken.

Die Mediengeschichten über den nuklearen Winter und das Ende der Welt sind übertrieben. Die Abmessungen des Meteoriten sind für solche Folgen zu klein. Es ist möglich, die Temperatur um 1-2 Grad zu senken, aber nach sechs Monaten normalisiert sie sich wieder. Das heißt, die vorhergesagte Katastrophe wird, falls sie eintritt, alles andere als global sein.

Wenn Apophis in den Ozean stürzt, was wahrscheinlicher ist, wird es einen Tsunami geben, der die Küstengebiete bedeckt. Die Höhe der Welle hängt in diesem Fall von der Entfernung zwischen der Küste und dem Ort ab, an dem der Meteorit niedergegangen ist. Die Anfangswelle kann eine Höhe von bis zu 500 Metern haben, aber wenn der Fall von Apophis in der Mitte des Ozeans auftritt, wird die Welle, die die Küste erreicht, 10 bis 20 Meter nicht überschreiten. Obwohl dies auch ziemlich ernst ist. Der Sturm wird noch mehrere Stunden anhalten. Alle diese Ereignisse sollten nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit als möglich angesehen werden. Wird Apophis also mit unserem Planeten kollidieren oder nicht?

Die Wahrscheinlichkeit, dass Apophis auf die Erde fällt

Apophis wird unseren Planeten theoretisch zweimal bedrohen. Das erste Mal - 2029 und dann - 2036. Nach Beobachtungen mit Radaranlagen schloss eine Gruppe von Wissenschaftlern die Möglichkeit einer Meteoritenkollision mit der Erde vollständig aus. Für das Jahr 2036 beträgt die Wahrscheinlichkeit, dass ein Meteorit mit der Erde kollidiert, heute 1: 250 000. Und jedes Jahr, wenn die Genauigkeit der Berechnungen zunimmt, sinkt die Wahrscheinlichkeit einer Kollision.

Aber selbst bei einer solchen Wahrscheinlichkeit werden verschiedene Optionen für das erzwungene Abweichen von Apophis vom Kurs erwogen. Somit ist Apophis eher ein Objekt von Interesse als eine Bedrohung.

Abschließend möchte ich anmerken, dass Meteoriten beim Eintritt in die Erdatmosphäre stark zerstört werden. Bei Annäherung an die Erde beträgt die Fallgeschwindigkeit von Gästen aus dem Weltraum 10-70 km / s, und wenn sie mit der gasförmigen Atmosphäre in Kontakt kommen, die eine ziemlich hohe Dichte aufweist, steigt die Temperatur des Meteoriten auf eine kritische Temperatur , und es brennt einfach aus oder wird sehr zerstört. Somit ist die Atmosphäre unseres Planeten der beste Schutz vor ungebetenen Gästen.

Eine neue Studie deutet darauf hin, dass die größte Gefahr im Falle eines Asteroideneinschlags auf der Erde nicht die Tatsache sein wird, dass er auf die Oberfläche trifft. Die größte Gefahr für uns alle wird die Schockwelle sein, die der Asteroid beim Eintritt in die Atmosphäre erzeugen wird.

Die Ergebnisse der Studie, die zur Veröffentlichung in der Fachzeitschrift Meteoritics and Planetary Science angenommen wurden, weisen darauf hin, dass die meisten Todesfälle durch einen ausreichend großen Asteroiden durch die Druckwelle beim Eintritt in die Atmosphäre verursacht werden. Und zwar unabhängig davon, ob es noch in der Luft zerstört wird oder als Ganzes direkt an die Oberfläche fällt. Ich weiß nicht, ob diese Nachricht die Spannung lindern wird, aber um die katastrophalste Wirkung zu erzielen, müsste der Asteroid in der Nähe eines dicht besiedelten Stadtgebiets in die Atmosphäre eintreten. Die gute Nachricht ist, dass große Asteroiden die Erde sehr, sehr selten treffen.

Wenn wir den durchschnittlichen Asteroiden nehmen, dann beträgt seine Umlaufgeschwindigkeit um die Sonne etwa 108.000 km / h (oder etwa 30 km / s).

„Bei dieser Geschwindigkeit entsteht beim Eintritt in die Erdatmosphäre eine enorme Energiemenge. Das Ergebnis davon wird die Freisetzung einer sehr starken Schockwelle sein“, sagt der Hauptautor Clemens Rumph von der University of Southampton.

„Dieses Ereignis wird von dem Auftreten sehr starker tornadoartiger Winde begleitet, die nach dem Asteroiden an die Oberfläche kommen, sowie vom Fall vieler kleinerer Trümmer, die von diesem Weltraumobjekt erzeugt wurden.“

In einigen Fällen kann er sogar in der Atmosphäre des Planeten vollständig zusammenbrechen, aber wenn der Asteroid seine Integrität bewahren kann, wird er schließlich an die Oberfläche fallen, einen Einschlagskrater bilden und seine Fragmente über mehrere Kilometer mit Erde und anderen Trümmern vermischt verstreuen um. Natürlich wird eines der Ergebnisse dieses Ereignisses der Beginn starker Erdbeben sein. Dies wird definitiv nicht der beste Tag in der Geschichte des Planeten sein, und besonders für die unglücklichen Seelen, die nicht das Glück haben, in der Nähe der Absturzstelle zu leben.

Um die Zahl der Todesopfer infolge der Asteroidenbedrohung abzuschätzen, erwog Rumph drei mögliche Szenarien für die Entwicklung der Ereignisse: unter Berücksichtigung der durch den Asteroiden verursachten Folgen, bei denen das Objekt in der Atmosphäre verglüht, bevor es auf die Oberfläche trifft ; unter Berücksichtigung des Ortes seines Falls auf die Erde; und auch unter Berücksichtigung seines Sturzes in den Ozean und des daraus resultierenden Tsunamis.

Diagramm mit verschiedenen Szenarien und deren Folgen

Rumph hat in seiner Studie verschiedene mögliche Optionen für den Eintritt und Fall eines Asteroiden schematisch dargestellt und exemplarisch zwei davon näher analysiert. Im ersten Fall schlug er vor, was passieren könnte, wenn ein 200 Meter großer Asteroid 130 Kilometer vor der Küste von Rio de Janeiro in den Atlantik stürzte. Ein solches Ereignis, sagte Rumph, würde schätzungsweise 50.000 Todesfälle verursachen. Seine Berechnungen gehen davon aus, dass 75 Prozent dieser Todesfälle durch den stärksten Tsunami verursacht werden, der nach dem Fall des Asteroiden aufgetreten ist. Die restlichen 25 Prozent werden wahrscheinlich unter dem Einfluss einer starken Schockwelle einer Luftexplosion sterben.

Frühere Studien zu den möglichen Folgen berichteten auch über die katastrophalen Auswirkungen eines Tsunamis, jedoch weist Rumph in der Studie den Kontinentalschelfs eine wichtige Rolle zu, die eine Art Puffer sein werden, der die Hauptkraft des Tsunamis in der Nähe des Hochlandes zerstreut und zerstreut entlang der geneigten Untiefen.

Im zweiten Szenario zog Rumph eine Option in Betracht, bei der der Fall des Asteroiden in London und Berlin stattfinden würde. In zwei Fällen sind die Helden des Anlasses zwei Asteroiden unterschiedlicher Größe - 50 bzw. 200 Meter - und es werden auch zwei Einschlagsstufen berücksichtigt: nur bei einer Luftexplosion eine Druckwelle oder eine Luftexplosion zusammen mit das Herunterfallen eines Gegenstandes. Die Ergebnisse sind in der folgenden Grafik zu sehen. Fettgedruckte schwarze Zahlen geben die geschätzte Zahl der Opfer an.

Wie Sie sehen, können wir in diesem Fall bereits von Millionen Toten sprechen. Die meisten dieser Opfer (ungefähr 85 Prozent) werden jedoch durch Airburst-Wellen verursacht, selbst wenn der Asteroid auf dem Boden aufschlägt, was der Liste mehrere hunderttausend weitere Todesfälle hinzufügt. Etwa 15 Prozent der Einwohner werden durch die von der Schockwelle erzeugte Hitze getötet. Und die verbleibende Zahl der Opfer wird mit starkem Wellendruck, Erdbeben, dem Fall des Objekts und den Trümmern des Asteroiden in Verbindung gebracht.

Die Aussichten sind nicht angenehm, das muss man zugeben. Gleichzeitig sollte immer daran erinnert werden, dass Ereignisse dieser Größenordnung (der Fall großer Asteroiden) nach Berechnungen derselben Wissenschaftler ungefähr alle 400.000 Jahre auftreten. Die einzige Ausrede, die derzeit die Besorgnis zumindest irgendwie mindern kann, ist, dass der Großteil der Planetenoberfläche noch unbewohnt ist, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Asteroid über die Stadt stürzt, also relativ gering ist. Und doch sollten Wissenschaftler vielleicht schon bei ihrer Annäherung an die Erde wirklich in ihrer Idee unterstützt werden, gefährliche Objekte mit nuklearen Ladungen abzuschießen?

Quelle -

In einem früheren Beitrag wurde eine Einschätzung der Gefahr einer Asteroidenbedrohung aus dem Weltraum gegeben. Und hier werden wir überlegen, was passieren wird, wenn (wenn) ein Meteorit der einen oder anderen Größe immer noch auf die Erde fällt.

Das Szenario und die Folgen eines solchen Ereignisses wie der Fall eines kosmischen Körpers auf die Erde hängen natürlich von vielen Faktoren ab. Wir listen die wichtigsten auf:

Raumkörpergröße

Dieser Faktor steht natürlich im Vordergrund. Armageddon auf unserem Planeten kann einen 20 Kilometer großen Meteoriten anordnen, daher werden wir in diesem Beitrag Szenarien für den Fall kosmischer Körper auf dem Planeten betrachten, deren Größe von einem Staubkorn bis zu 15-20 km reicht. Mehr - es macht keinen Sinn, da das Szenario in diesem Fall einfach und offensichtlich ist.

Verbindung

Kleine Körper des Sonnensystems können unterschiedliche Zusammensetzung und Dichte haben. Es ist also ein Unterschied, ob ein Stein- oder Eisenmeteorit auf die Erde fällt oder ein loser Kometenkern aus Eis und Schnee. Dementsprechend muss der Kometenkern, um den gleichen Schaden anzurichten, zwei- bis dreimal so groß sein wie das Asteroidenfragment (bei gleicher Fallgeschwindigkeit).

Zum Vergleich: Mehr als 90 Prozent aller Meteoriten sind Stein.

Geschwindigkeit

Auch ein sehr wichtiger Faktor bei der Kollision von Körpern. Immerhin findet hier ein Übergang der kinetischen Bewegungsenergie in thermische Energie statt. Und die Eintrittsgeschwindigkeit kosmischer Körper in die Atmosphäre kann erheblich variieren (von etwa 12 km / s bis 73 km / s für Kometen - sogar noch mehr).

Die langsamsten Meteoriten sind diejenigen, die die Erde einholen oder von ihr überholt werden. Dementsprechend addieren diejenigen, die auf uns zufliegen, ihre Geschwindigkeit zur Umlaufgeschwindigkeit der Erde, passieren die Atmosphäre viel schneller und die Explosion durch ihren Aufprall auf der Oberfläche wird um ein Vielfaches stärker sein.

Wo wird es fallen

Auf See oder an Land. Es ist schwer zu sagen, in welchem ​​Fall die Zerstörung größer sein wird, es wird einfach alles anders sein.

Ein Meteorit kann auf ein Atomwaffenlager oder auf ein Kernkraftwerk fallen, dann kann der Schaden für die Umwelt eher durch radioaktive Kontamination verursacht werden als durch einen Meteoriteneinschlag (wenn er relativ klein war).

Einfallswinkel

Spielt keine große Rolle. Bei diesen enormen Geschwindigkeiten, mit denen der kosmische Körper auf den Planeten aufprallt, spielt es keine Rolle, in welchem ​​​​Winkel er fällt, da sich die kinetische Energie der Bewegung in jedem Fall in Wärme umwandelt und in Form einer Explosion freigesetzt wird. Diese Energie hängt nicht vom Einfallswinkel ab, sondern nur von Masse und Geschwindigkeit. Daher haben übrigens alle Krater (zum Beispiel auf dem Mond) eine kreisförmige Form, und es gibt absolut keine Krater in Form einiger spitzwinklig gebohrter Gräben.

Wie verhalten sich Körper mit unterschiedlichen Durchmessern, wenn sie auf die Erde fallen?

Bis zu mehreren Zentimetern

Sie verglühen vollständig in der Atmosphäre und hinterlassen eine mehrere zehn Kilometer lange helle Spur (ein bekanntes Phänomen namens Meteor). Die größten von ihnen erreichen eine Höhe von 40-60 km, aber die meisten dieser "Staubpartikel" brennen in einer Höhe von mehr als 80 km aus.

Ein gewaltiges Phänomen - innerhalb von nur 1 Stunde explodieren Millionen (!!) Meteore in der Atmosphäre. Unter Berücksichtigung der Helligkeit der Fackeln und des Sichtradius des Beobachters können Sie nachts in einer Stunde einige bis Dutzende von Meteoren sehen (während Meteoritenschauern - mehr als hundert). Während des Tages wird die Staubmasse von Meteoren, die sich auf der Oberfläche unseres Planeten niedergelassen hat, auf Hunderte und sogar Tausende Tonnen geschätzt.

Von Zentimetern bis zu mehreren Metern

Feuerbälle- die hellsten Meteore, deren Blitzhelligkeit die Helligkeit des Planeten Venus übersteigt. Der Blitz kann von Rauscheffekten bis hin zu einem Explosionsgeräusch begleitet sein. Danach bleibt eine rauchige Spur am Himmel zurück.

Fragmente kosmischer Körper dieser Größe erreichen die Oberfläche unseres Planeten. Es passiert so:


Gleichzeitig werden Steinmeteoroiden und insbesondere eisige Meteoroiden normalerweise durch die Explosion und Erhitzung in Fragmente zerkleinert. Metall kann Druck standhalten und vollständig an die Oberfläche fallen:


Eisenmeteorit "Goba" mit einer Größe von etwa 3 Metern, der vor 80.000 Jahren "vollständig" auf das Gebiet des modernen Namibia (Afrika) gefallen ist

Wenn die Eintrittsgeschwindigkeit in die Atmosphäre sehr hoch war (Gegenflugbahn), erreichen solche Meteoroiden mit viel geringerer Wahrscheinlichkeit die Oberfläche, da die Kraft ihrer Reibung gegen die Atmosphäre viel größer sein wird. Die Anzahl der Fragmente, in die der Meteoroid zerfällt, kann Hunderttausende erreichen, der Prozess ihres Sturzes wird genannt Meteorregen.

Mehrere zehn kleine (etwa 100 Gramm) Fragmente von Meteoriten können in Form von kosmischem Niederschlag pro Tag auf die Erde fallen. Da die meisten von ihnen ins Meer fallen und im Allgemeinen schwer von gewöhnlichen Steinen zu unterscheiden sind, sind sie ziemlich selten zu finden.

Die Anzahl der Eintritte in unsere Atmosphäre von kosmischen Körpern mit einer Größe von etwa einem Meter ist mehrmals im Jahr. Wenn Sie Glück haben und der Fall eines solchen Körpers bemerkt wird, besteht die Möglichkeit, anständige Fragmente mit einem Gewicht von Hunderten von Gramm oder sogar Kilogramm zu finden.

17 Meter - Tscheljabinsker Feuerball

Superbolid- Dies wird manchmal als besonders starke Explosion von Meteoroiden bezeichnet, wie die, die im Februar 2013 über Tscheljabinsk explodierte. Nach verschiedenen Expertenschätzungen variiert die anfängliche Größe des Körpers, der dann in die Atmosphäre eindringt, im Durchschnitt wird sie auf 17 Meter geschätzt. Gewicht - etwa 10.000 Tonnen.

Das Objekt trat in einem sehr spitzen Winkel (15-20°) mit einer Geschwindigkeit von etwa 20 km/s in die Erdatmosphäre ein. Es explodierte in einer halben Minute in einer Höhe von etwa 20 km. Die Kraft der Explosion betrug mehrere hundert Kilotonnen TNT. Diese ist 20-mal stärker als die Hiroshima-Bombe, aber hier waren die Folgen nicht so fatal, weil die Explosion in großer Höhe stattfand und die Energie über ein großes Gebiet verstreut wurde, größtenteils weit entfernt von Siedlungen.

Weniger als ein Zehntel der ursprünglichen Masse des Meteoriten erreichte die Erde, also etwa eine Tonne oder weniger. Die Fragmente verstreuten sich über ein Gebiet von mehr als 100 km Länge und etwa 20 km Breite. Viele kleine Fragmente wurden gefunden, mehrere Kilogramm wogen, das größte Stück mit einem Gewicht von 650 kg wurde vom Grund des Chebarkul-Sees gehoben:

Schaden: Fast 5.000 Gebäude wurden beschädigt (meistens zerbrochenes Glas und Rahmen), etwa 1,5 Tausend Menschen wurden durch Glassplitter verletzt.

Ein Körper dieser Größe könnte leicht die Oberfläche erreichen, ohne in Fragmente zu zerfallen. Dies geschah aufgrund des zu spitzen Einfallswinkels nicht, denn der Meteoroid flog vor der Explosion mehrere hundert Kilometer in der Atmosphäre. Wenn der Chelyabinsk-Meteoroid vertikal gefallen wäre, hätte es statt einer Luftstoßwelle, die das Glas zerbrach, einen starken Aufprall auf die Oberfläche gegeben, der zu einem seismischen Schock mit der Bildung eines Kraters mit einem Durchmesser von 200 bis 300 Metern geführt hätte . Über den Schaden und die Anzahl der Opfer, in diesem Fall, urteilen Sie selbst, alles würde vom Ort des Sturzes abhängen.

Hinsichtlich Wiederholungsrate Nach ähnlichen Ereignissen ist dies nach dem Tunguska-Meteoriten von 1908 der größte Himmelskörper, der auf die Erde gefallen ist. Das heißt, in einem Jahrhundert ist mit einem oder mehreren solchen Gästen aus dem Weltall zu rechnen.

Zehn Meter sind kleine Asteroiden

Kinderspielzeug ist vorbei, gehen wir zu ernsteren Dingen über.

Wenn Sie den vorherigen Beitrag gelesen haben, wissen Sie, dass die kleinen Körper des Sonnensystems mit einer Größe von bis zu 30 Metern als Meteoroiden bezeichnet werden, mehr als 30 Meter - Asteroiden.

Wenn ein Asteroid, auch der kleinste, auf die Erde trifft, dann wird er definitiv nicht in der Atmosphäre auseinanderfallen und seine Geschwindigkeit wird sich nicht auf die Geschwindigkeit des freien Falls verlangsamen, wie es bei Meteoroiden der Fall ist. Die ganze enorme Energie seiner Bewegung wird in Form einer Explosion freigesetzt - das heißt, es wird zu Wärmeenergie, die den Asteroiden selbst schmelzen wird, und mechanisch, der einen Krater erzeugt, Erdgestein und Fragmente des Asteroiden selbst herumstreut und auch eine seismische Welle erzeugt.

Um das Ausmaß eines solchen Phänomens zu quantifizieren, betrachten Sie als Beispiel einen Asteroidenkrater in Arizona:

Dieser Krater entstand vor 50.000 Jahren durch den Einschlag eines eisernen Asteroiden mit einem Durchmesser von 50-60 Metern. Die Explosionsstärke betrug 8000 Hiroshima, der Durchmesser des Kraters beträgt 1,2 km, die Tiefe 200 Meter, die Ränder erheben sich um 40 Meter über die umgebende Oberfläche.

Ein weiteres Ereignis vergleichbaren Ausmaßes ist der Tunguska-Meteorit. Die Explosionsstärke betrug 3000 Hiroshima, aber hier fiel nach verschiedenen Schätzungen ein kleiner Kometenkern mit einem Durchmesser von zehn bis hundert Metern. Kometenkerne werden oft mit schmutzigen Schneekuchen verglichen, daher entstand in diesem Fall kein Krater, der Komet explodierte in der Luft und verdampfte und riss einen Wald auf einer Fläche von 2.000 Quadratkilometern nieder. Wenn derselbe Komet über dem Zentrum des modernen Moskau explodieren würde, würde er alle Häuser bis zur Ringstraße zerstören.

Fallhäufigkeit Asteroiden von Dutzenden Metern Größe - einmal alle paar Jahrhunderte, hundert Meter - einmal alle paar tausend Jahre.

300 Meter - Apophis Asteroid (der gefährlichste derzeit bekannte)

Obwohl nach den neuesten Daten der NASA die Wahrscheinlichkeit, dass der Asteroid Apophis die Erde bei seinem Vorbeiflug in der Nähe unseres Planeten im Jahr 2029 und dann im Jahr 2036 trifft, praktisch Null ist, betrachten wir immer noch das Szenario der Folgen seines möglichen Sturzes dort Es gibt viele Asteroiden, die noch nicht entdeckt wurden, und ein solches Ereignis kann immer noch passieren, nicht dieses Mal, aber ein anderes Mal.

Also .. der Asteroid Apophis stürzt entgegen aller Prognosen auf die Erde ..

Die Kraft der Explosion beträgt 15.000 Hiroshima-Atombomben. Beim Auftreffen auf das Festland erscheint ein Einschlagskrater mit einem Durchmesser von 4-5 km und einer Tiefe von 400-500 Metern, die Druckwelle zerstört alle Backsteingebäude in einer Zone mit einem Radius von 50 km, auch weniger dauerhafte Gebäude B. Bäume in einer Entfernung von 100-150 Kilometern vom Ort fallen. Eine Staubsäule erhebt sich in den Himmel, ähnlich einem mehrere Kilometer hohen Pilz aus einer Atomexplosion, dann beginnt sich der Staub in verschiedene Richtungen auszubreiten und verteilt sich mehrere Tage lang gleichmäßig über den gesamten Planeten.

Aber trotz der stark übertriebenen Horrorgeschichten, mit denen die Medien die Menschen normalerweise erschrecken, wird der nukleare Winter und das Ende der Welt nicht kommen - dafür reicht das Kaliber von Apophis nicht aus. Nach der Erfahrung starker Vulkanausbrüche, die in einer nicht sehr langen Geschichte stattgefunden haben und bei denen auch enorme Staub- und Ascheemissionen in die Atmosphäre auftreten, wird bei einer solchen Explosionskraft die Auswirkung des „nuklearen Winters“ gering sein - a Senkung der Durchschnittstemperatur auf dem Planeten um 1-2 Grad, durch sechs Monate bis zu einem Jahr kehrt alles an seinen Platz zurück.

Das heißt, dies ist keine globale, sondern eine regionale Katastrophe - wenn Apophis in ein kleines Land gelangt, wird er es vollständig zerstören.

Wenn Apophis in den Ozean eintritt, werden Küstengebiete unter dem Tsunami leiden. Die Höhe des Tsunamis hängt von der Entfernung zum Aufprallort ab - die Anfangswelle hat eine Höhe von etwa 500 Metern, aber wenn Apophis in die Mitte des Ozeans fällt, erreichen Wellen von 10 bis 20 Metern die Küste , das ist auch ganz schön viel, und der Sturm dauert bei solchen Megawellen mehrere Stunden. Wenn der Einschlag ins Meer in Küstennähe erfolgt, können Surfer in Küstenstädten (und nicht nur) auf einer solchen Welle reiten: (Entschuldigung für den schwarzen Humor)

Wiederholungshäufigkeit Ereignisse dieser Größenordnung in der Erdgeschichte werden in Zehntausenden von Jahren gemessen.

Kommen wir zu globalen Katastrophen.

1 Kilometer

Das Szenario ist das gleiche wie beim Fall von Apophis, nur das Ausmaß der Folgen ist um ein Vielfaches schwerwiegender und erreicht bereits die globale Katastrophe der niedrigen Schwelle (die Folgen sind für die gesamte Menschheit zu spüren, aber es droht keine Todesgefahr der Zivilisation):

Die Kraft der Explosion in "Hiroshima": 50.000, die Größe des Kraters, der sich beim Landen bildete: 15-20 km. Der Radius der Zerstörungszone von den explosiven und seismischen Wellen: bis zu 1000 km.

Auch beim Sturz ins Meer hängt alles von der Entfernung zur Küste ab, da die resultierenden Wellen sehr hoch (1-2 km), aber nicht lang sind und solche Wellen ziemlich schnell verblassen. Aber in jedem Fall wird die Fläche der überfluteten Gebiete riesig sein - Millionen von Quadratkilometern.

Die Abnahme der Transparenz der Atmosphäre in diesem Fall durch Emissionen von Staub und Asche (oder Wasserdampf, der ins Meer fällt) wird über mehrere Jahre spürbar sein. Wenn Sie eine seismisch gefährliche Zone betreten, können die Folgen durch durch die Explosion hervorgerufene Erdbeben verschlimmert werden.

Ein Asteroid dieses Durchmessers wird jedoch nicht in der Lage sein, die Erdachse merklich zu kippen oder die Rotationsdauer unseres Planeten zu beeinflussen.

Trotz nicht all der Dramatik dieses Szenarios ist dies für die Erde ein ziemlich gewöhnliches Ereignis, da es sich während seiner gesamten Existenz bereits tausende Male ereignet hat. Durchschnittliche Wiederholungsfrequenz- einmal alle 200-300.000 Jahre.

Ein Asteroid mit einem Durchmesser von 10 Kilometern ist eine globale Katastrophe von planetarischem Ausmaß

  • Die Kraft der Explosion in "Hiroshima": 50 Millionen
  • Die Größe des Kraters, der beim Fallen auf Land gebildet wird: 70-100 km, Tiefe - 5-6 km.
  • Die Risstiefe der Erdkruste beträgt mehrere zehn Kilometer, dh bis zum Mantel (die Dicke der Erdkruste unter den Ebenen beträgt durchschnittlich 35 km). Magma wird an die Oberfläche kommen.
  • Die Fläche der Zerstörungszone kann mehrere Prozent der Erdfläche betragen.
  • Während der Explosion wird eine Wolke aus Staub und geschmolzenem Gestein bis zu einer Höhe von mehreren zehn Kilometern, möglicherweise bis zu hundert, aufsteigen. Das Volumen der ausgeschleuderten Materialien - mehrere tausend Kubikkilometer - reicht für einen leichten "Asteroidenherbst", aber nicht für einen "Asteroidenwinter" und den Beginn einer Eiszeit.
  • Sekundäre Krater und Tsunamis durch Fragmente und große ausgeworfene Gesteinsbrocken.
  • Eine kleine, aber nach geologischen Maßstäben anständige Neigung der Erdachse durch den Aufprall - bis zu 1/10 Grad.
  • Wenn er auf den Ozean trifft – ein Tsunami mit kilometerlangen (!!) Wellen, die weit tief in die Kontinente hineinreichen.
  • Bei starken Eruptionen vulkanischer Gase ist später saurer Regen möglich.

Aber das ist noch nicht ganz Harmagedon! Auch solche grandiosen Katastrophen hat unser Planet schon dutzende oder sogar hunderte Male erlebt. Im Durchschnitt passiert dies ein alle 100 Millionen Jahre einmal. Wenn dies zum jetzigen Zeitpunkt geschehen würde, wäre die Zahl der Opfer beispiellos, im schlimmsten Fall könnte sie in Milliarden Menschen gemessen werden, zudem ist nicht bekannt, zu welchen gesellschaftlichen Umwälzungen dies führen würde. Doch trotz der Zeit des sauren Regens und einer mehrjährigen Abkühlung aufgrund einer Abnahme der Transparenz der Atmosphäre hätten sich das Klima und die Biosphäre in 10 Jahren vollständig erholt.

Armageddon

Für ein so bedeutendes Ereignis in der Geschichte der Menschheit ist ein Asteroid von der Größe von 15-20 Kilometer in Höhe von 1 Stück.

Die nächste Eiszeit wird kommen, die meisten lebenden Organismen werden sterben, aber das Leben auf dem Planeten wird weitergehen, wenn auch nicht mehr so ​​wie zuvor. Wie immer überlebt der Stärkste.

Solche Ereignisse haben sich auch mehr als einmal seit der Entstehung von Leben auf ihm ereignet, Armageddons sind mindestens ein paar Mal und vielleicht Dutzende Male passiert. Es wird angenommen, dass dies das letzte Mal vor 65 Millionen Jahren geschah ( Chicxulub-Meteorit), als Dinosaurier und fast alle anderen Arten lebender Organismen starben, blieben nur 5 % der Auserwählten übrig, einschließlich unserer Vorfahren.

Volles Harmagedon

Wenn ein kosmischer Körper von der Größe von Texas auf unseren Planeten stürzt, wie es in dem berühmten Film mit Bruce Willis der Fall war, dann werden nicht einmal Bakterien überleben (obwohl, wer weiß?), Leben muss neu entstehen und sich entwickeln.

Fazit

Ich wollte einen Rezensionsbeitrag über Meteoriten schreiben, aber die Szenarien von Harmagedon stellten sich heraus. Daher möchte ich sagen, dass alle beschriebenen Ereignisse, beginnend mit Apophis (einschließlich), als theoretisch möglich angesehen werden, da sie zumindest in den nächsten hundert Jahren definitiv nicht stattfinden werden. Warum das so ist, erfahren Sie im vorherigen Beitrag.

Ich möchte auch hinzufügen, dass alle hier angegebenen Zahlen bezüglich der Übereinstimmung der Größe des Meteoriten und der Folgen seines Falls auf die Erde sehr ungefähr sind. Die Daten in verschiedenen Quellen unterscheiden sich, außerdem können die Anfangsfaktoren beim Fall eines Asteroiden mit demselben Durchmesser stark variieren. Zum Beispiel steht überall geschrieben, dass die Größe des Chicxulub-Meteoriten 10 km beträgt, aber in einer, wie mir schien, maßgeblichen Quelle las ich, dass ein 10-Kilometer-Stein solche Probleme nicht verursachen konnte, also trat mein Chicxulub-Meteorit ein die Kategorie 15-20 km.

Also, wenn Apophis plötzlich immer noch im 29. oder 36. Jahr fällt und der Radius des betroffenen Gebiets sich sehr von dem unterscheidet, was hier geschrieben steht - schreiben Sie, ich werde es korrigieren

Fast jeder weiß, dass vor 66 Millionen Jahren ein Asteroid die Erde getroffen hat, was angeblich zum Tod von Dinosauriern geführt hat. Dieser Sturz führte jedoch zu mysteriösen Folgen. Wo Armeen von Bäumen wuchsen und ihre Äste in den Himmel reckten, als ob sie vor Dickichten aus Farnen und Sträuchern fliehen würden, die sie an den Wurzeln packten, blieben nur verkohlte Stämme übrig. Anstelle des unaufhörlichen Summens von Insekten und der Schreie riesiger Dinosaurier war nur das Pfeifen des Windes zu hören, das die Stille durchdrang. Es wurde dunkel: blau, grün, gelb und rot, in der Sonne tanzend, alles war ausgebrannt.

Folgendes geschah, als vor 66 Millionen Jahren ein riesiger, zehn Kilometer breiter Asteroid unseren Planeten traf.

„In wenigen Minuten oder sogar Stunden verwandelte sich eine üppige und pulsierende Welt in eine ruhige und verwüstete Welt“, sagt Daniel Durda, ein Planetenwissenschaftler am Southwestern Research Institute in Colorado. „Vor allem im Bereich von Tausenden Quadratkilometern um die Einschlagstelle herum wurde alles komplett zerstört.“

Wissenschaftler haben das Puzzle dieses Herbstes zusammengesetzt und die langfristigen Folgen eines Meteoriteneinschlags skizziert. Er hat mehr als drei Viertel aller Tier- und Pflanzenarten auf der Erde das Leben gekostet. Dinosaurier waren die bedeutendsten Opfer – aber viele von ihnen überlebten als Vögel.

Aber alles im Detail zu malen, vor allem was nach dem Fall kam und was einigen Arten das Überleben ermöglichte, stellte sich als viel schwieriger heraus.

1980 wurde erstmals darüber gesprochen, dass Dinosaurier durch einen Asteroideneinschlag zerstört wurden. Damals war diese Idee umstritten. 1991 entdeckten Geologen dann die Absturzstelle, einen Krater mit 180 Kilometern Durchmesser auf der Halbinsel Yucatan in Mexiko. Der Krater wurde nach der nächstgelegenen Stadt Chicxulub genannt.

Der Krater war schwer zu finden, da er unterirdisch liegt. Der nördliche Teil war auch weit von der Küste entfernt und unter 600 Metern Ozeansediment begraben.

Im April 2016 begannen Wissenschaftler, einen Kilometer tief in den marinen Teil des Kraters zu bohren, um drei Meter lange Kernproben zu entnehmen. Ein Team von Wissenschaftlern wird die extrahierten Proben analysieren, um Veränderungen im Gesteinstyp, winzige Fossilien und möglicherweise sogar im Stein enthaltene DNA zu identifizieren.

„Höchstwahrscheinlich werden wir unmittelbar nach dem Einschlag im Epizentrum einen öden Ozean finden und dann vielleicht sehen, wie das Leben zurückkehrt“, sagt Sean Galik vom Institut für Geophysik der Universität von Texas, der an Bohrungen beteiligt ist.

Einige Dinge konnten gelernt werden, ohne den Krater zu bohren.

Angesichts der Größe des Kraters berechneten die Wissenschaftler beispielsweise, wie viel Energie beim Aufprall freigesetzt worden wäre.

Anhand dieser Informationen modellierten Durda und David Kring vom Lunar and Planetary Institute in Texas die genauen Details des Aufpralls und sagten voraus, welche Kette von Ereignissen aufgetreten sein könnte. Die Wissenschaftler konnten dieses Szenario mit Fossilien testen und sehen, wie genau die Vorhersagen sind.

„All diese Berechnungen wurden sorgfältig durchgeführt“, sagt der Paläobotaniker Kirk Johnson, Direktor des Smithsonian National Museum of Natural History. „Sie können ein Szenario erstellen, in dem Sie vom Moment des Sturzes bis zur letzten Sekunde der Kreidezeit gehen und dann Schritt für Schritt die Minuten, Stunden, Tage, Monate und Jahre nach dem Ereignis durchgehen.“

Und diese Studien erzählen eine katastrophale Geschichte.

Der Asteroid durchbohrte den Himmel mit 40-facher Schallgeschwindigkeit und stürzte in die Erdkruste. Das Ergebnis war eine Explosion von 100 Billionen Tonnen TNT-Äquivalent – ​​sieben Milliarden Mal stärker als die Bombe, die auf Hiroshima abgeworfen wurde.

Der Aufprall auf die Erdkruste sandte Schockwellen in alle Richtungen. Bis zu 300 Meter hohe Tsunamis sind im Golf von Mexiko gewachsen. Erdbeben der Stärke zehn zerstörten die Küste, und in einem Umkreis von Tausenden von Kilometern entwurzelte und zerstreute die Explosion alle Bäume. Schließlich fielen Tonnen von Steinen vom Himmel, die sie für den Rest ihres Lebens begruben.

„Im Grunde war es eine Kugel mit einem Durchmesser von 10 Kilometern“, sagt Johnson. - Unglaubliche Physik. Unglaubliche Explosionen, unglaubliche Erdbeben, unglaubliche Tsunamis, und alles im Umkreis von mehreren hundert Kilometern ist mit hausgroßen Steinen übersät.

Und doch führten diese regionalen Effekte allein nicht zu einem globalen Massensterben.

Als der Asteroid einschlug, verdampfte er einen großen Teil der Erdkruste. Trümmer wuchsen wie eine Fackel über der Absturzstelle und flogen in den Himmel. „Da war ein riesiger, sich ausdehnender Plasmaball, der in die obere Atmosphäre, in den Weltraum, eindrang“, sagt Durda. Die Fackel breitete sich nach Westen und Osten aus, bis sie die ganze Erde bedeckte. Dann wurde es durch die Schwerkraft an den Planeten gebunden und gelangte zurück in die Atmosphäre.

Beim Abkühlen kondensierte es zu Billionen von Glaströpfchen mit einem Durchmesser von einem Viertel Millimeter. Sie rasten mit großer Geschwindigkeit an die Erdoberfläche und erwärmten die obere Atmosphäre mancherorts so stark, dass auf der Erde Feuer ausbrachen. „Die starke Hitze des Wiedereintrittsausstoßes erzeugte einen heißen Effekt auf dem Planeten“, sagt Johnson. „Jetzt hast du einen Ofen.“

Der Ruß der Feuer zusammen mit dem Staub des Einschlags blockierte das Licht der Sonnenstrahlen und tauchte die Erde in eine lange, dunkle Winterdüsternis.

In den nächsten Monaten regneten winzige Partikel auf die Oberfläche und hüllten den gesamten Planeten in eine Schicht aus Asteroidenstaub. Derzeit können Paläontologen diese Schicht im Fossilienbestand erhalten sehen. Dies ist die Kreide-Paläogen-Grenze, ein Wendepunkt in der Geschichte unseres Planeten.

Im Jahr 2015 ging Johnson auf der Suche nach Fossilien 200 Kilometer durch die freigelegte Kreide-Paläogen-Schicht in North Dakota. „Wenn Sie unter die Schicht schauen, können Sie Dinosaurier sehen“, sagt er. „Aber wenn ich nach oben schaue, keine Dinosaurier.“

In Nordamerika zeichneten Fossilien vor dem Chicxulub-Einschlag ein Bild von üppigen Wäldern, zwischen denen Flüsse flossen, und einem dichten Unterholz aus Farnen, Wasserpflanzen und blühenden Sträuchern.

Damals war das Klima wärmer als heute. An den Polen gab es keine Eiskappen, und einige Dinosaurier durchstreiften die nördlichen Länder Alaskas und weit im Süden die Seymour-Inseln der Antarktis.

„Die Welt war biologisch so reich und vielfältig wie alles, was wir heute um uns herum sehen“, sagt Durda. - Aber später, und besonders in der Nähe des Einschlagsortes, wurde die Umgebung dem Mond ähnlich. öde und öde."

Wissenschaftler leiteten die Folgen des Einsturzes des Asteroiden ab, indem sie die Kreide-Paläogen-Schicht untersuchten, die an 300 Orten auf der ganzen Welt gefunden wurde.

„Im Gegensatz zu jedem anderen geologischen Prozess erfolgt ein Asteroideneinschlag sofort. All dies erstreckte sich nicht über Hunderte oder Zehnmillionen von Jahren. Es geschah alles sofort“, sagt Johnson. „Sobald wir die Trümmerschicht im Einschlagskrater eines Asteroiden identifiziert haben, können wir tiefer und höher gehen, vergleichen, was vorher und nachher war.“

Näher an der Einschlagstelle starben Tiere und Pflanzen entweder durch sengende Temperaturen, durch wilde Winde, durch Erdbeben, Tsunamis oder vom Himmel fallende Felsbrocken. Weiter entfernt, sogar auf der anderen Seite der Erde, litten Arten unter einer Kettenreaktion wie einem Mangel an Sonnenlicht.

In Gebieten, in denen die Tierwelt nicht durch Brände zerstört wurde, haben die Temperaturen die Nahrung für die Tiere zerstört und der saure Regen die Wasserversorgung ruiniert. Um die Sache noch schlimmer zu machen, haben Trümmer in der Luft die Erdoberfläche so dunkel wie eine unbeleuchtete Höhle gemacht, der Photosynthese ein Ende gesetzt und Nahrungsketten zerstört.

Als die Vegetation verschwand, hatten die Pflanzenfresser nichts zu essen. Wenn Pflanzenfresser sterben, gibt es für Fleischfresser nichts zu essen. Es wurde unmöglich zu überleben. Alles, was nicht brannte, verhungerte.

Fossilien zeigen, dass nichts Größeres als ein Waschbär überlebt hat. Kleinere Kreaturen bekommen eine Chance, weil sie tendenziell größer sind, weniger fressen und sich schneller vermehren und anpassen können.

Süßwasser-Ökosysteme fühlten sich im Prinzip besser an als terrestrische. Aber im Meer zerfiel alles zu Staub, alle Nahrungsketten brachen zusammen.

Während der lange Winter die Photosynthese stoppte, waren ihre Auswirkungen auf der Hemisphäre, die in die Vegetationsperiode eintritt, größer. „Wenn Sie zum Beispiel zu Beginn des Sommers auf der Nordhalbkugel sind und die Lichter während der Vegetationsperiode ausgeschaltet werden, gibt es ein Problem.“

Fossilien zeigen, dass Nordamerika und Europa nach dieser Hölle am besten waren. Dies deutet darauf hin, dass der Winter auf der Nordhalbkugel begann, als der Asteroid einschlug.

Aber selbst in den am stärksten betroffenen Gebieten begann sich das Leben bald wieder einzuschleichen.

„Massensterben ist ein zweischneidiges Schwert. An einem Ende: was das Leben tötete. Am zweiten Ende: Welche Fähigkeiten brauchten Pflanzen und Tiere, um zu überleben, sich zu entwickeln und zu erholen?

Die Genesung dauerte lange. Es dauerte Hunderte, wenn nicht Tausende von Jahren, bis sich Ökosysteme erholten. Wissenschaftler gehen davon aus, dass es in den Ozeanen drei Millionen Jahre gedauert hat, bis sich organisches Material wieder normalisiert hat.

Wie nach dem heutigen Lauffeuer bevölkerten Farne schnell die verbrannten Gebiete. Die Ökosysteme, die der Invasion der Farne entgingen, wurden von Dickichten aus Algen und Moosen dominiert.

In Gebieten, die der schlimmsten Verwüstung entgangen sind, haben einige Arten überlebt, um den Planeten wieder zu bevölkern. Haie, Krokodile und einige Fischarten haben in den Ozeanen überlebt.

Mit dem Verschwinden der Dinosaurier wurden neue ökologische Nischen entdeckt. „Es war die Migration von Säugetierarten in diese leeren ökologischen Nischen, die zu der Fülle von Säugetieren führte, die wir in der modernen Welt sehen“, sagt Durda.

Wenn Wissenschaftler in diesem Frühjahr in den Krater bohren, werden sie erneut versuchen, ein klareres Bild davon zu bekommen, wie sich der Krater gebildet hat und welche Auswirkungen der Herbst auf das Klima hat.

"Wir können vom Inneren des Kraters aus eine bessere Analyse durchführen", sagt Johnson. „Wir werden viel über die Verteilung von Energie lernen und vor allem darüber, was mit der Erde passiert, wenn etwas von dieser Größe auf sie fällt.“

Darüber hinaus werden Wissenschaftler die Mineralien und Risse im Gestein untersuchen und versuchen zu verstehen, was dort leben könnte. Bohrungen werden uns helfen zu verstehen, wie das Leben wiederhergestellt wurde.

„Wenn man beobachtet, wie das Leben zurückkehrt, kann man Antworten auf ein paar Fragen finden“, sagt Galik. - Wer kam zuerst zurück? Welche Art war es? Wann trat die evolutionäre Vielfalt auf und wie schnell?

Obwohl viele Arten und einzelne Organismen starben, blühten andere Lebensformen in ihrer Abwesenheit auf. Dieses doppelte Bild von Katastrophe und Chance hat sich in der Geschichte des Untergangs der Erde viele Male wiederholt.

Insbesondere ist es wahrscheinlich, dass, wenn vor 66 Millionen Jahren kein Asteroid die Erde getroffen hätte, die Evolution völlig anders verlaufen wäre – und Menschen möglicherweise nicht erschienen wären. „Manchmal sage ich, der Chicxulub-Krater ist zum Schmelztiegel der menschlichen Evolution geworden“, sagt Kring.

Er schlug auch vor, dass große Asteroideneinschläge dazu beigetragen haben könnten, das Leben zu beginnen.

Als der Asteroid einschlug, verursachte die intensive Hitze eine intensive hydrothermale Aktivität im Chicxulub-Krater, die 100.000 Jahre andauern könnte.

Und sie könnte Thermophilen und Hyperthermophilen – exotischen einzelligen Organismen, die in heißen, chemisch angereicherten Umgebungen gedeihen – erlauben, sich im Krater niederzulassen. Bohren wird diese Idee testen.

Seit ihrer Geburt wurde die Erde regelmäßig bombardiert. Im Jahr 2000 schlug Kring vor, dass diese Einschläge unterirdische hydrothermale Systeme geschaffen haben, wie sie sich möglicherweise im Chicxulub-Krater gebildet haben.

Diese heißen, chemisch reichen, feuchten Orte haben möglicherweise die ersten Lebensformen hervorgebracht. Wenn ja, dann waren hitzeresistente Hyperthermophile die ersten Lebensformen auf der Erde.

Als potenziell gefährlich für die Erde gelten Asteroiden, die sich der Erde künftig in einer Entfernung von bis zu 7,5 Millionen km nähern könnten. Unser Planet ist mehr als einmal mit diesen kosmischen Körpern kollidiert. Heute werden wir darüber sprechen, wie gefährlich der Fall eines Asteroiden auf die Erde ist und ob in absehbarer Zeit eine große Katastrophe möglich ist? Beginnen wir mit einem kleinen historischen Hintergrund.

Ein Asteroid (von griechisch „sternartig“, „Stern“) wird auch als Kleinplanet bezeichnet. Es ist ein Himmelskörper, dessen Größe 30 km übersteigt. Einige von ihnen haben ihre eigenen Satelliten. Viele Asteroiden reisen durch unser Sonnensystem. Vor 3,5 Millionen Jahren stürzten unzählige Asteroiden auf die Erde, was zu globalen Veränderungen führte.

Spuren eines alten Asteroiden

Im Frühjahr 2016 entdeckten Geologen in Australien Spuren des Sturzes eines Asteroiden mit einem Durchmesser von etwa 30-40 km. Das heißt, in der Größe entspricht es einem kleinen Satelliten. Der Sturz verursachte ein Erdbeben der Stärke 11, einen Tsunami und massive Zerstörungen. Wahrscheinlich war er einer der Asteroiden, durch die nicht nur die Anfänge des Lebens auf der Erde entstanden, sondern auch die gesamte Vielfalt der Biosphäre.

Es gibt auch eine Meinung, dass das mysteriöse Verschwinden von Dinosauriern auf den Fall eines großen Asteroiden auf die Erde zurückzuführen war. Obwohl dies nur eine von vielen Versionen ist ...

Das ist interessant! Der alte Schock entstand als Ergebnis eines Treffens mit einem Meteoriten. Seine Tiefe erreichte einst 20 km. Der Fall des Meteoriten verursachte einen Tsunami und einen Klimawandel ähnlich dem nuklearen Winter. Außerdem könnte die Temperatur auf der Erde bis zu 16 Jahre lang um 26 Grad sinken.

Meteorit von Tscheljabinsk

Der Absturz eines Asteroiden auf die Erde im Februar 2013 ist zu einem der am meisten diskutierten Vorfälle geworden, nicht nur in Russland, sondern auf der ganzen Welt. Der Asteroid, dessen Masse 16 Tonnen erreichte, verbrannte teilweise in der Erdatmosphäre, aber ein relativ kleiner Teil davon fiel in der Nähe von Tscheljabinsk und flog glücklicherweise darüber.

In diesem Jahr überflog er die Uralstadt, die als Grundlage für seinen Namen diente. Der Körper selbst erwies sich als ziemlich gewöhnlich und bestand aus Chondriten, aber die Zeit und der Ort seines Sturzes erregten Interesse. Keiner der Asteroiden, die auf die Erde gefallen sind, hat einen solchen Schaden angerichtet, da sie nicht in so unmittelbarer Nähe eines dicht besiedelten Gebiets gefallen sind. Die Masse des Meteoriten betrug 6 Tonnen. Ein Sturz in den See verursachte Glassplitter in 7.000 Gebäuden. 112 Menschen wurden mit Verbrennungen ins Krankenhaus eingeliefert, mehrere weitere Menschen wandten sich hilfesuchend an Ärzte. Insgesamt bedeckte die Schockwelle 6,5 Tausend Quadratmeter.

Der riesige Schaden, den der Asteroid angerichtet hat, hätte viel größer sein können, wenn der himmlische Stein nicht ins Wasser, sondern auf Land gefallen wäre. Glücklicherweise wurde der Absturz des Asteroiden auf die Erde nicht zu einer großen Katastrophe.

Wie gefährlich ist der Fall eines großen Meteoriten auf die Erde?

Nach Berechnungen von Wissenschaftlern kann der Einschlag eines Asteroiden auf die Erde zu enormen Schäden führen, wenn ein etwa 1 km großer Körper auf das Land der Erde fällt. Zunächst wird ein Trichter mit einem Durchmesser von etwa 15 km gebildet, wodurch Staub in die Atmosphäre gelangt. Und das wiederum kann zu großflächigen Bränden führen. Staub, der von der Sonne erhitzt wird, reduziert den Ozongehalt, beschleunigt chemische Reaktionen in der Stratosphäre und verringert die Menge an Sonnenlicht, die die Oberfläche des Planeten erreicht.

Daher sind die Folgen eines auf die Erde fallenden Asteroiden sehr schwerwiegend. Die globale Temperatur der Erde wird um 8 0 C sinken und eine Eiszeit auslösen. Aber um das Aussterben der Menschheit herbeizuführen, muss der Asteroid zehnmal größer sein.

Riesige Gefahr

Kürzlich haben Wissenschaftler herausgefunden, dass Zentauren in die Liste der potenziellen Bedrohungen für unseren Planeten aufgenommen werden sollten - das sind riesige Asteroiden mit einem Durchmesser von 50 bis 100 km. Das Gravitationsfeld anderer Planeten wirft sie alle 40-100.000 Jahre auf unsere Erde. Ihre Zahl hat sich inzwischen dramatisch erhöht. Ist es möglich, dass in naher Zukunft ein riesiger Asteroid auf die Erde fällt, rechnen Wissenschaftler ständig, obwohl die Berechnung der Flugbahn des Sturzes von Zentauren eine sehr schwierige Aufgabe ist.

Darüber hinaus umfasst die Liste der potenziellen Bedrohungen für die Erde:

  • supervulkanischer Ausbruch;
  • globale Pandemie;
  • Asteroideneinschlag (in 0,00013 %);
  • Atomkrieg;
  • ökologische Katastrophe.

Wird im Oktober 2017 ein Asteroid die Erde treffen?

Das Hauptproblem, das Wissenschaftler derzeit beunruhigt, ist die Gefahr, die von einem Asteroiden ausgeht, dessen Größe zweimal größer ist als der Tscheljabinsker Meteorit. Es besteht die Möglichkeit, dass im Oktober 2017 ein Ereignis eintritt, das ein viel größeres Ausmaß an Katastrophen verursachen wird als die Auswirkungen im Jahr 2013. Die Astronomin Judith Rees behauptet, dass der Durchmesser des Asteroiden 40 km erreicht. Es wurde Objekt WF9 genannt.

Ein gefährlicher Himmelskörper wurde bereits 2012 von Wissenschaftlern auf Hawaii entdeckt. In diesem Jahr passierte er die Erde in sehr geringer Entfernung, und am 12. Oktober 2017 wird er sich der gefährlichsten Entfernung für unseren Planeten nähern. Wissenschaftler glauben, dass die Briten die ersten sein werden, die es sehen, wenn der Asteroid wirklich auf die Erde fällt.

Derzeit untersuchen Wissenschaftler aktiv die Möglichkeit einer Kollision. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Asteroid auf die Erde fällt, ist zwar sehr gering und beträgt laut Forschern 1 zu einer Million. Es ist jedoch immer noch da.

Ständige Gefahr

Es sei darauf hingewiesen, dass bestimmte Asteroiden unterschiedlicher Größe ständig an der Erde vorbeifliegen. Sie sind potenziell gefährlich, fallen aber sehr selten tatsächlich auf die Erde. So flog Ende 2016 ein Körper in einer Entfernung von 2/3 der Entfernung eines Kleinlasters an der Erde vorbei.

Und der Januar 2017 war durch den Durchgang eines Himmelskörpers gekennzeichnet, der die Größe eines 10-stöckigen Gebäudes erreichte. Er flog innerhalb von 180.000 km von uns entfernt.