El cráter del meteorito , o cráter Barringer , es un cráter de impacto situado a unos 60 km al este de Flagstaff y a 29 km al oeste de Winslow, en el desierto del norte de Arizona , Estados Unidos. El lugar tuvo varios nombres anteriormente, y los fragmentos del meteorito se denominan oficialmente Meteorito Canyon Diablo , en honor al cercano Cañón Diablo . [ 2 ]
El cráter del meteorito se encuentra a una elevación de 1719 m (5640 pies ) sobre el nivel del mar. [ 3 ] Tiene aproximadamente 1200 m (3900 pies) de diámetro, unos 170 m (560 pies) de profundidad y está rodeado por un borde que se eleva 45 m (148 pies) sobre las llanuras circundantes. El centro del cráter está lleno de entre 210 y 240 m (690-790 pies ) de escombros que yacen sobre el lecho rocoso del cráter. [ 1 ] Una de las características del cráter es su contorno cuadrado, que se cree que es causado por la presencia de diaclasas regionales (grietas) en los estratos en el lugar del impacto. [ 4 ]
A pesar de un intento por convertir el cráter en un monumento público, [ 5 ] el cráter sigue siendo propiedad privada de la familia Barringer hasta el día de hoy a través de su Barringer Crater Company. El Instituto Lunar y Planetario , el Museo Americano de Historia Natural y otros institutos científicos lo proclaman como el "cráter de meteorito mejor conservado de la Tierra". [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] Fue designado Monumento Natural Nacional en noviembre de 1967. [ 9 ]
Formación

El cráter se creó hace unos 50.000 años durante el Pleistoceno , cuando el clima local en la meseta de Colorado era mucho más frío y húmedo. [ 10 ] [ 11 ] La zona era una pradera abierta salpicada de bosques habitados por mamuts y perezosos terrestres gigantes . [ 12 ] [ 13 ]
El objeto que excavó el cráter fue un meteorito de níquel - hierro de unos 50 m de diámetro. La velocidad del impacto ha sido objeto de debate. Inicialmente, los modelos sugerían que el meteorito impactó a una velocidad de hasta 20 km/s (45 000 mph ) , pero investigaciones más recientes indican que el impacto fue considerablemente más lento, a 12,8 km/s (29 000 mph ) . Se cree que aproximadamente la mitad del cuerpo del impactor se vaporizó durante su descenso a través de la atmósfera. [ 14 ] La energía del impacto se ha estimado en 10 megatones de TNT e . El meteorito se vaporizó casi por completo al impactar, dejando pocos restos en el cráter. [ 15 ]
Desde su formación, se cree que el borde del cráter ha perdido entre 15 y 20 metros (50-65 pies ) de altura en la cresta como resultado de la erosión natural . De manera similar, se cree que la cuenca del cráter tiene aproximadamente 30 metros (100 pies) de sedimentación adicional posterior al impacto proveniente de sedimentos lacustres y aluvión . [ 16 ] Muy pocos cráteres restantes son visibles en la Tierra, ya que muchos han sido borrados por procesos geológicos erosivos. La edad relativamente joven del Cráter del Meteorito, junto con el clima seco de Arizona, ha permitido que este cráter permanezca relativamente inalterado desde su formación. La falta de erosión que preservó la forma del cráter aceleró enormemente su reconocimiento pionero como un cráter de impacto de un cuerpo celeste natural. [ 17 ]
Descubrimiento e investigación
El cráter Meteor llamó la atención de los científicos después de que los colonos estadounidenses lo encontraran en el siglo XIX. El cráter recibió varios nombres iniciales, entre ellos "Coon Mountain", "Coon Butte", "Crater Mountain", "Meteor Mountain" y "Meteor Crater". [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] Daniel M. Barringer fue uno de los primeros en sugerir que el cráter fue producido por el impacto de un meteorito, y la familia Barringer presentó reclamaciones mineras y compró el cráter y sus alrededores a principios del siglo XX. [ 21 ] [ 22 ] Esto llevó a que el cráter también fuera conocido como "Barringer Crater". [ 23 ] [ 24 ] Los meteoritos de la zona se llaman meteoritos Canyon Diablo, por convención de nombrar el meteorito en honor a la oficina de correos más cercana, que era Canyon Diablo, Arizona . [ 25 ] El cañón en sí pasa 2,5 millas (4,0 km) al oeste [ 26 ] y cruza el campo de dispersión , donde se encuentran meteoritos del evento que formó el cráter. Inicialmente se supuso que el cráter se había formado por una explosión de vapor volcánico ; la evidencia de actividad volcánica geológicamente reciente se encuentra en toda esta parte de Arizona: el borde sureste del campo volcánico de San Francisco está a solo unas 20 millas (32 km) al noroeste del Cráter del Meteorito. [ 27 ]
Albert E. Foote
En 1891, el mineralogista Albert E. Foote presentó el primer trabajo científico sobre los meteoritos del norte de Arizona. [ 28 ] [ 29 ] Varios años antes, Foote había recibido una roca de hierro para su análisis de un ejecutivo ferroviario. Foote reconoció de inmediato la roca como un meteorito y dirigió una expedición para buscar y recuperar muestras adicionales de meteoritos. El equipo recolectó muestras que iban desde pequeños fragmentos hasta más de 270 kg (600 lb) . Foote identificó varios minerales en los meteoritos, incluidos diamantes microscópicos. Su artículo para la Asociación para el Avance de la Ciencia proporcionó la primera descripción geológica del Cráter del Meteorito a la comunidad científica. [ 30 ]
Grove Karl Gilbert
En noviembre de 1891, Grove Karl Gilbert , geólogo jefe del Servicio Geológico de los Estados Unidos , investigó el cráter y concluyó que era el resultado de una explosión de vapor volcánico . [ 30 ] Gilbert supuso que, si se trataba de un cráter de impacto, el volumen del cráter, así como el material meteorítico, deberían estar presentes en el borde del cráter. Gilbert también supuso que una gran parte del meteorito debería estar enterrada en el cráter y que esto debería generar una gran anomalía magnética. Los cálculos de Gilbert mostraron que el volumen del cráter y los escombros en el borde eran aproximadamente equivalentes, lo que significaba que faltaba la masa del hipotético impactador. Tampoco se detectaron anomalías magnéticas; argumentó que los fragmentos de meteorito encontrados en el borde eran una coincidencia o habían sido colocados allí. Gilbert dio a conocer sus conclusiones en una serie de conferencias. [ 31 ] En 1892, Gilbert estaría entre los primeros científicos en proponer que los cráteres de la Luna fueron causados por impactos en lugar de vulcanismo. [ 32 ]
Daniel M. Barringer

El ingeniero de minas y empresario Daniel M. Barringer sospechaba que el cráter se había producido por el impacto de un gran meteorito de hierro . [ 33 ] La teoría de que el cráter fuera de origen meteórico había sido recibida con escepticismo. En aquel entonces, se creía que los cráteres visibles en la Luna eran volcánicos , y nadie había demostrado de forma concluyente la existencia de cráteres de impacto.
Barringer había amasado una pequeña fortuna como inversor en la exitosa mina Commonwealth en Pearce , condado de Cochise, Arizona . Barringer creía que la mayor parte del impactor del cráter del meteorito aún se encontraba bajo el suelo del cráter. La física de los impactos era poco conocida en aquel entonces, y Barringer desconocía que la mayor parte del meteorito se había vaporizado al impactar. Barringer constituyó una empresa, la Standard Iron Company, y registró una concesión minera en el terreno, con la esperanza de extraer el asteroide que había producido el cráter. [ 34 ] Estimó, a partir del tamaño del cráter, que el meteorito tenía una masa de 10 millones de toneladas. [ 31 ]
El contenido metálico de los meteoritos de hierro encontrados alrededor del cráter se valoraba en ese momento en 125 dólares estadounidenses por tonelada, por lo que Barringer buscaba una veta que creía que valía más de mil millones de dólares de 1903. [ 34 ] "Para 1928, Barringer había invertido la mayor parte de su fortuna en el cráter : 500 000 dólares, o aproximadamente 9 millones de dólares en 2025. " [ 35 ]
Barringer pasó 27 años tratando de localizar el inexistente depósito de hierro meteórico , y perforó hasta una profundidad de 1375 pies (419 m) , pero nunca se encontró ningún depósito significativo. [ 36 ]
Barringer tenía buenas conexiones políticas. Recibió una patente de tierras firmada por Theodore Roosevelt por 640 acres (1 milla cuadrada, 260 ha) alrededor del centro del cráter en 1903. [ 37 ] [ 38 ] [ 22 ] En 1906, a petición suya, el presidente Roosevelt también autorizó el establecimiento de una oficina de correos llamada de manera poco convencional "Meteor", ubicada en Sunshine, una parada en el ferrocarril Atchison, Topeka y Santa Fe , 6 millas (9,7 km) al norte del cráter. [ 39 ] La oficina de correos Meteor cerró el 15 de abril de 1912, debido a la falta de uso.

En 1929, el astrónomo F. R. Moulton fue contratado por la Barringer Crater Company para investigar la física del impacto. Moulton concluyó que el impactador probablemente pesaba tan solo 300 000 toneladas y que el impacto de un cuerpo de tal magnitud habría generado suficiente calor como para vaporizarlo instantáneamente. [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] Barringer falleció apenas diez días después de la publicación del segundo informe de Moulton.
Para entonces, "la gran mayoría de la opinión científica se había inclinado hacia la exactitud de la hipótesis del impacto ... Aparentemente, una idea, demasiado radical y novedosa para ser aceptada en 1905, por muy lógica que fuera, se había vuelto gradualmente respetable durante los 20 años transcurridos". [ 43 ]
Harvey H. Nininger
Harvey Harlow Nininger fue un meteoritista y educador estadounidense que impulsó un gran interés por el estudio científico de los meteoritos en la década de 1930 y reunió la mayor colección personal de meteoritos hasta ese momento. Mientras residía en Denver , Colorado , Nininger publicó la primera edición de un folleto titulado "Un cometa golpea la Tierra", que describía cómo se formó el Cráter del Meteorito cuando un asteroide impactó la Tierra. [ 44 ] En 1942, Nininger trasladó su casa y su negocio de Denver al Observatorio del Cráter del Meteorito, ubicado cerca del desvío hacia el Cráter del Meteorito en la Ruta 66. [ 45 ] Bautizó el edificio como el "Museo Americano del Meteorito" y publicó varios libros sobre meteoritos y el Cráter del Meteorito desde ese lugar. También realizó una amplia gama de investigaciones en el cráter, descubriendo impactita, esférulas de hierro-níquel relacionadas con el impacto y la vaporización del asteroide, y la presencia de muchas otras características, como lingotes semifundidos de hierro meteórico mezclados con roca objetivo fundida. Los descubrimientos de Nininger fueron recopilados y publicados en una obra fundamental, Arizona's Meteorite Crater (1956). [ 46 ] El extenso muestreo y trabajo de campo de Nininger en las décadas de 1930 y 1940 contribuyó significativamente a la aceptación por parte de la comunidad científica de la idea de que el Cráter del Meteorito se formó por el impacto de un asteroide. [ 47 ] Muchos de sus descubrimientos fueron observados posteriormente en otros cráteres de impacto relativamente recientes, incluidos Henbury y Monturaqui .
Nininger creía que el cráter debía ser un monumento nacional y, en 1948, solicitó con éxito a la Sociedad Astronómica Estadounidense que aprobara una moción en apoyo de la nacionalización del cráter, haciendo "la afirmación no autorizada —y falsa— de que los [Barringer] estarían dispuestos a una compra justa del cráter". [ 5 ] Para entonces, la actividad minera en el cráter había cesado y los Barringer estaban planeando una atracción turística en el borde del cráter. Nininger dirigía el Museo Americano de Meteoritos cerca, en la Ruta 66, en ese momento. Nininger esperaba que se pudiera construir un museo público en el borde del cráter y que el proyecto pudiera conducir a la fundación de un instituto federal de investigación de meteoritos. [ 5 ] Ofendida por el intento de Nininger de nacionalizar el cráter, la familia Barringer rescindió de inmediato sus derechos de exploración y su capacidad para realizar más trabajo de campo en el cráter. [ 5 ] Unos años más tarde, en 1953, la Standard Iron Company pasó a llamarse "Barringer Crater Company" y se construyó un museo privado en el borde del cráter. [ 48 ]
Eugene M. Shoemaker

Eugene Merle Shoemaker continuó las investigaciones en el cráter. Un descubrimiento clave fue la presencia en el cráter de los minerales coesita y estishovita , formas raras de sílice que se encuentran solo donde las rocas que contienen cuarzo han sido severamente impactadas por una sobrepresión instantánea. El cuarzo impactado no puede crearse por actividad volcánica; los únicos mecanismos conocidos para crearlo son naturalmente a través de un rayo o un evento de impacto , o artificialmente, a través de una explosión nuclear . [ 37 ] [ 49 ] En 1960, Edward CT Chao y Shoemaker identificaron coesita en el Cráter del Meteorito, lo que se sumó al creciente conjunto de evidencia de que el cráter se formó a partir de un impacto que generó temperaturas y presiones extremadamente altas. Confirmó lo que FR Moulton y HH Nininger ya habían propuesto: el impacto vaporizó la gran mayoría del impactador. Los fragmentos del meteorito Canyon Diablo encontrados dispersos alrededor del sitio se desprendieron del cuerpo principal antes y durante el impacto. [ 50 ] Shoemaker publicó sus conclusiones en su libro de 1974, la Guía de geología del cráter del meteorito, Arizona. [ 51 ]
Los geólogos utilizaron la detonación nuclear que creó el cráter Sedan , y otros cráteres similares de la era de las pruebas nucleares atmosféricas , para establecer límites superiores e inferiores en la energía cinética del impactor del meteorito. [ 52 ]
Geología
El impacto creó una estratigrafía invertida , de modo que las capas inmediatamente exteriores al borde se apilan en el orden inverso al que normalmente se presentan; el impacto volcó e invirtió las capas hasta una distancia de 1 a 2 km hacia afuera del borde del cráter. [ 53 ] [ 54 ] Específicamente, al ascender por el borde del cráter desde el exterior, se encuentra:
- La arenisca de Coconino ( arenisca formada hace 265 millones de años) se encuentra más cerca de la parte superior del borde.
- Formación Toroweap ( piedra caliza formada hace 255 millones de años)
- Formación Kaibab ( dolomita formada hace 250 millones de años)
- Formación Moenkopi ( lutita formada hace 245 millones de años) más cercana al pie exterior del borde.
Los suelos alrededor del cráter son marrones, ligeramente a moderadamente alcalinos, franco-arenosos o pedregosos de la serie Winona; en el borde del cráter y en el cráter mismo, la Winona se encuentra cartografiada en una asociación compleja con afloramientos rocosos. [ 55 ]
Clima
Historia reciente
Durante las décadas de 1960 y 1970, los astronautas de la NASA entrenaron en el cráter para prepararse para las misiones Apolo a la Luna , [ 57 ] [ 58 ] y el entrenamiento de campo continuo para astronautas continúa hasta el día de hoy. [ 59 ] [ 60 ]

El 8 de agosto de 1964, dos pilotos comerciales a bordo de un Cessna 150 sobrevolaron a baja altura el cráter. Tras cruzar el borde, no pudieron mantener el vuelo nivelado. El piloto intentó dar vueltas dentro del cráter para ascender por encima del borde. Durante el intento de ascenso, la aeronave entró en pérdida, se estrelló y se incendió. Se suele decir que el avión se quedó sin combustible, pero esto es incorrecto. Ambos ocupantes resultaron gravemente heridos, pero sobrevivieron. [ 61 ] Una pequeña parte de los restos que no se retiraron del lugar del accidente permanece visible. [ 62 ]
En 2006, un proyecto llamado METCRAX (experimento de cráter de meteorito) investigó "la acumulación y ruptura diurna de inversiones térmicas de cuencas o masas de aire frío y los procesos físicos y dinámicos asociados que explican su estructura y morfología en evolución". [ 63 ] [ 64 ]
atracción turística
El Cráter del Meteorito es un destino turístico popular con aproximadamente 270.000 visitantes al año. [ 65 ] El cráter es propiedad de una empresa familiar, la Barringer Crater Company. [ 66 ] El Cráter del Meteorito es un importante sitio educativo y de investigación. [ 67 ] Se utilizó para entrenar a los astronautas del Apolo y continúa siendo un sitio de entrenamiento activo para astronautas. [ 68 ] [ 69 ]
El Centro de Visitantes del Cráter del Meteorito se encuentra en el borde norte del cráter. Cuenta con exhibiciones interactivas sobre meteoritos y asteroides , el espacio , el Sistema Solar y los cometas , incluyendo el Muro de la Fama de los Astronautas Estadounidenses y artefactos como un módulo de mando de la misión Apolo (BP-29), un meteorito de 638 kg (1406 lb) encontrado en la zona y especímenes de meteoritos del Cráter del Meteorito que se pueden tocar. Anteriormente conocido como el Museo de Astrogeología , el Centro de Visitantes incluye un Centro de Descubrimiento y Museo Espacial, [ 70 ] una sala de cine, una tienda de regalos y áreas de observación con vistas al interior del borde del cráter. Se ofrecen visitas guiadas al borde diariamente, si el clima lo permite. [ 71 ]
Véase también
- Medalla Barringer
- Lista de cráteres de impacto en la Tierra
- La isla Elugelab , en el Pacífico, es un cráter de explosión nuclear de menor volumen, a pesar de haber sido creado por un objeto con una liberación de energía estimada casi idéntica a la del evento Barringer, 10,4 megatones .
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- ↑ "Cráter de Meteorito Barringer y sus Efectos Ambientales" . Instituto Lunar y Planetario . Consultado el 1 de junio de 2023. Nota
al pie: El cráter ha sido conocido por varios nombres. Antes de que se comprendiera su origen por impacto, se le llamaba Coon Mountain o Coon Butte. Posteriormente se le denominó Cráter de Meteorito, nombre popular o común que se usa hoy en día. Sin embargo, el nombre reconocido por la Sociedad Meteorítica, integrada en parte por geólogos profesionales que estudian los cráteres de impacto, es Cráter de Meteorito Barringer, en reconocimiento al trabajo de Daniel Moreau Barringer, quien defendió un origen por impacto para el cráter.
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- ↑ "admisiones – Cráter del Meteorito" . Cráter del Meteorito . Consultado el 16 de enero de 2018 .
Enlaces externos
- Sitio web oficial del cráter Barringer
- Centro de visitantes del cráter del meteorito – sitio oficial
- Colección de muestras de cráteres de meteoritos del USGS : documentos históricos, mapa interactivo y solicitudes de muestras.
Datos geográficos relacionados con el cráter del meteorito en OpenStreetMap.- Visualizador de cráteres de impacto en Google Maps con la ubicación de cráteres de meteoritos en todo el mundo.
- CNN: Un nuevo análisis informático muestra que el meteorito podría haber viajado más despacio de lo que se pensaba.
- Película generada por computadora basada en imágenes satelitales y datos topográficos.
- Exploración aérea de la estructura de Barringer.
- Mapa geológico del cuadrante oriental del cuadrángulo de Flagstaff de 30ʹ x 60ʹ, condado de Coconino, norte de Arizona. Servicio Geológico de los Estados Unidos.
- Sistema de Información de Nombres Geográficos del Servicio Geológico de los Estados Unidos: Cráter de Meteorito
- Herman Leroy Fairchild: Un promotor y defensor temprano de la formación de cráteres por impacto de meteoritos. Archivado el 13 de enero de 2021 en Wayback Machine . Incluye detalles de las primeras investigaciones sobre cráteres de meteoritos.
- Par de imágenes estereoscópicas tridimensionales del cráter Barringer, tomadas por Volkan Yuksel (dispuestas para la técnica de visualización con ojos cruzados).
- Guía geológica del cráter de meteorito Barringer, Arizona (también conocido como Cráter del Meteorito)
- "Excavan un pozo minero para resolver el misterio del meteorito" Popular Mechanics , enero de 1930
- Milwaukee Sentinel – 14 de diciembre de 1941: "El metal del meteorito de Arizona podría resolver un problema de defensa" . El gobierno estadounidense consideró extraer níquel del cráter para el esfuerzo bélico.
- Base de datos de impacto terrestre
- Cráteres de impacto de los Estados Unidos
- Monumentos Naturales Nacionales de Arizona
- cráteres de impacto del Pleistoceno
- Atracciones turísticas a lo largo de la Ruta 66 de Estados Unidos.
- Museos en el condado de Coconino, Arizona
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