
Una capa de eyección es un delantal de eyección generalmente simétrico que rodea un cráter de impacto ; es gruesa en el borde del cráter y delgada o discontinua en el borde exterior de la capa. [ 1 ] La formación de cráteres de impacto es uno de los mecanismos básicos de formación de superficies de los cuerpos del sistema solar (incluida la Tierra) y la formación y el emplazamiento de capas de eyección son características fundamentales asociadas con el evento de formación de cráteres de impacto. [ 2 ] Los materiales eyectados se consideran como los materiales transportados más allá de la cavidad transitoria formada durante la formación del cráter de impacto, independientemente del estado de los materiales del objetivo. [ 2 ]

Formación
Durante la formación de un cráter de impacto de meteorito se forma una capa de eyección compuesta generalmente por los materiales expulsados durante el proceso. Estos materiales se depositan sobre la capa preexistente del material objetivo, formando así una estratigrafía invertida respecto al lecho rocoso subyacente. [ 3 ] [ 4 ] En algunos casos, los fragmentos excavados de los materiales eyectados pueden formar cráteres secundarios . [ 5 ] Los materiales de la capa de eyección provienen de fragmentos de roca de la excavación del cráter, materiales resultantes de la fusión por impacto [ 6 ] y del exterior del cráter. Inmediatamente después del impacto , los escombros que caen forman una capa de eyección que rodea el cráter. Esta capa se deposita en las regiones interiores del borde del cráter, hasta el borde final e incluso más allá. [ 2 ] Aproximadamente la mitad del volumen de eyección cae dentro de un radio del cráter, o a dos radios del centro del cráter. La capa de eyección se vuelve más delgada con la distancia y cada vez más discontinua. Más del 90 % de los escombros caen dentro de un radio aproximado de 5 radios del centro del cráter. Los escombros que caen dentro de esa área se consideran eyecciones proximales . Más allá de los 5 radios, los escombros discontinuos se consideran eyecciones distales . [ 7 ]
Presencia
Las mantas de eyección se encuentran en los planetas terrestres (p. ej., Tierra, Marte y Mercurio) y satélites (p. ej., Luna). [ 8 ] Muchas de las mantas de eyección de Marte se caracterizan por un flujo fluidizado a través de la superficie. [ 9 ] En contraste, las mantas de eyección y los depósitos de eyección proximales de la Luna y Mercurio (o en cuerpos sin atmósfera) se atribuyen a la sedimentación balística. [ 3 ] [ 2 ] Los cráteres de impacto lunares recientes conservan una manta de eyección continua que se caracteriza por materiales en bloques y de alto albedo. [ 10 ] De manera similar a los cráteres lunares recientes, los cráteres de impacto de Mercurio también forman depósitos de eyección continuos de materiales en bloques y de alto albedo. [ 2 ] Se observa una estructura radial de los depósitos de eyección alrededor del cráter de impacto lunar y generalmente se adelgaza a medida que aumenta la distancia desde el centro del cráter. También se observa la presencia de materiales de cantos rodados en los depósitos de eyección lunares. Sin embargo, el diámetro de los cantos rodados encontrados en los depósitos de eyección se correlaciona directamente con el tamaño del diámetro del cráter de impacto. [ 11 ] La baja gravedad y la falta de atmósfera (cuerpos sin aire) favorecen la formación de cráteres de impacto y eyección negra asociada en la superficie de la Luna y Mercurio. Aunque una atmósfera densa y una gravedad relativamente mayor de Venus reducen la probabilidad de cráteres de impacto, [ 12 ] la temperatura superficial más alta aumenta la eficiencia de la fusión por impacto [ 13 ] y los depósitos de eyección asociados. La capa de eyección es una característica común que se observa en los cráteres de impacto marcianos, específicamente alrededor de un cráter de impacto reciente . [ 14 ] Un tercio de los cráteres de impacto marcianos con ≥ 5 km de diámetro tienen eyección de impacto discernible a su alrededor. [ 15 ] La capa de eyección estratificada es abundante en la superficie de Marte, ya que alrededor del 90% de la eyección se caracteriza como materiales estratificados. [ 2 ] Aunque los cráteres de impacto y la capa de eyección resultante son características omnipresentes en los cuerpos sólidos del Sistema Solar, la Tierra rara vez conserva la huella de la capa de eyección de impacto debido a la erosión. [ 16 ] [ 2 ] Sin embargo, hasta la fecha, se han identificado 190 cráteres de impacto en la superficie de la Tierra. [ 17 ]
Morfología y tipos
Las mantas de eyección tienen una morfología diversa. Las variaciones en la manta de eyección indican diferentes características geológicas involucradas con el proceso de formación de cráteres de impacto, como la naturaleza de los materiales del objetivo y la energía cinética involucrada con el proceso de impacto. Esta información también da una idea sobre el entorno planetario, por ejemplo, la gravedad y los efectos atmosféricos [ 18 ] asociados con la formación de cráteres de impacto. El estudio de la eyección de impacto es un excelente entorno de muestreo para la futura exploración lunar in situ . [ 5 ] La manta de eyección puede no estar siempre distribuida uniformemente alrededor de un cráter de impacto. [ 18 ] Según la estructura, la manta de eyección se describe como rampa, lobulada, mariposa, salpicadura, sinuosa, etc. [ 19 ] Muchos factores determinan la extensión de la manta de eyección que van desde el tamaño y la masa del impactador (meteorito, asteroide o cometa), la temperatura de la superficie, la gravedad y la presión atmosférica del cuerpo objetivo, las características físicas de la roca objetivo. [ 20 ] [ 2 ] Las mantas de eyección marcianas se clasifican en tres grupos principales según la morfología observada identificada por los datos de las naves espaciales: [ 14 ]
a. Patrón de eyección en capas: el manto de eyección parece haberse formado por un proceso de fluidización y estar compuesto por capas simples o múltiples, parciales o completas, de láminas de materiales que rodean el cráter. [ 14 ] A veces, también son comunes las modificaciones eólicas.
b. Manto de eyección radial: los materiales eyectados se depositan a partir de materiales secundarios expulsados siguiendo una trayectoria balística. Estos patrones radiales también se encuentran alrededor de los cráteres lunares y mercurianos.
c. Combinación de patrones de eyección estratificados y radiales.
Véase también
Referencias
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- Geología de impacto