Articulo de referencia

Cuenca de múltiples anillos

Cuenca de Valhalla en Calisto , una de las lunas de Júpiter , fotografiada por la Voyager 1. Una cuenca multianular (también llamada cuenca de impacto multianular ) no es un crá...

Cuenca de Valhalla en Calisto , una de las lunas de Júpiter , fotografiada por la Voyager 1.

Una cuenca multianular (también llamada cuenca de impacto multianular ) no es un cráter simple en forma de cuenco ni un cráter con un anillo de pico , sino uno que contiene múltiples anillos topográficos concéntricos ; [ 1 ] una cuenca multianular podría describirse como un cráter de impacto masivo , rodeado de cadenas montañosas circulares [ 2 ] que se asemejan a los anillos de una diana . Una cuenca multianular puede tener un área de miles de kilómetros cuadrados. [ 3 ]

Un cráter de impacto con un diámetro mayor a unos 180 millas (290 km) se denomina cuenca . [ 4 ] 

Estructura

Los cráteres anulares más comunes presentan: (1) un anillo central, es decir, un borde del cráter , que generalmente es circular; y (2) una región montañosa que rodea el centro de la cuenca del cráter. En cambio, una cuenca multianular tiene múltiples anillos centrales que se muestran como círculos concéntricos.

En colisiones de gran magnitud, el rebote de la superficie tras el impacto puede borrar cualquier rastro del punto de impacto inicial. Por lo general, un cráter anular presenta una estructura elevada con terrazas y estructuras de deslizamiento en su interior.

En anillos adyacentes, la relación de los diámetros se aproxima a 2 :1 ≈ 1,41 a 1. [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ]

Formación

Mare Orientale , en la Luna de la Tierra

Las cuencas multianulares son algunos de los cráteres de impacto más grandes, antiguos, raros y menos comprendidos. Existen varias hipótesis para explicar la formación de cuencas multianulares, incluyendo oscilaciones armónicas como las que se observan al dejar caer un guijarro sobre agua en calma y fallas de terraza frágiles; [ 8 ] sin embargo, actualmente no existe consenso. [ 9 ] [ 10 ]

En 2016, una investigación presentó nuevas hipótesis sobre la formación del mar lunar llamado Mare Orientale en la Luna de la Tierra . [ 11 ] Antes de esta investigación, la explicación más aceptada era el modelo de "deslizamiento/megaterraza", que sugería que una cuenca profunda en forma de cuenco se forma durante el impacto y que la subsidencia a lo largo de fallas produce posteriormente las formaciones anulares, aunque esta hipótesis siempre se consideró problemática debido a la evidencia de que los anillos se produjeron simultáneamente con el impacto que formó la cuenca. [ 10 ] : 80–81 La nueva investigación produjo un modelo que confirma la formación instantánea de todos los anillos, un mecanismo en el que rocas dúctiles del subsuelo fluyeron hacia el centro de la cuenca a medida que la corteza rebotaba, causando agrietamiento y deslizamiento concéntricos que formaron los anillos exteriores, y que el colapso del pico central inestable formó el anillo interior. [ 11 ]

Ejemplos

El cráter Chicxulub en México tiene un área suficiente para haber sido una cuenca de múltiples anillos. [ 13 ]

Véase también

Referencias

  1. Head, JW (enero de 2010). "Transición de cráteres complejos a cuencas multianulares en cuerpos planetarios terrestres: papel dependiente de la escala de la cavidad de fusión en expansión e interacción progresiva con la zona desplazada". Geophysical Research Letters . 37 (2). Bibcode : 2010GeoRL..37.2203H . doi : 10.1029/2009GL041790 .
  2. "Página para profesores sobre formas del relieve lunar" . Consorcio de Becas Espaciales de Hawái, Instituto de Geofísica y Planetología de Hawái, Universidad de Hawái. 1998. Archivado del original el 12 de febrero de 2018. Consultado el 18 de enero de 2019 .
  3. "Cuenca multianular" . Enciclopedia Británica . 1 de febrero de 2018. Consultado el 20 de enero de 2019 .
  4. «Nuevas investigaciones revelan cómo se forman los cráteres multianulares» . Ideas, inventos e innovaciones . 29 de octubre de 2016. Archivado del original el 1 de julio de 2017.
  5. "Cuenca de anillos múltiples" . Encyclopedia.com . Consultado el 20 de enero de 2019 .
  6. Lunas y planetas , William K. Hartmann, 2005, pág. 255 y siguientes.
  7. ^ Martellato, Elena (31 de enero de 2011). La importancia de ser un cráter: una herramienta en el análisis y datación de superficies planetarias (PDF) (Tesis doctoral). Università degli Studi di Padua . Consultado el 20 de enero de 2019 .
  8. Buthman, David (16 de febrero de 2026). "Osciladores armónicos para predecir el potencial de recursos en estructuras de impacto multianulares" . Researchgate .{{cite web}}: Comprobar |archive-url=valor ( ayuda )
  9. Potter, Ross WK (noviembre de 2015). "Investigación del inicio de la formación de cuencas de impacto multianulares". Icarus . 261 : 91–99 . Bibcode : 2015Icar..261...91P . doi : 10.1016/j.icarus.2015.08.009 .
  10. 1 2 Stuart Ross Taylor (1982). "Impactos de meteoritos, cráteres y cuencas multianulares" (PDF) . Ciencia planetaria: una perspectiva lunar . Instituto Lunar y Planetario . Recuperado el 19 de enero de 2019 .
  11. 1 2 Stacey, Kevin (27 de octubre de 2016). "La investigación ayuda a explicar la formación del cráter anillado en la Luna" . Noticias de Brown . Recuperado el 20 de enero de 2019 .
  12. Chu, Jennifer (27 de octubre de 2016). "Reconstruyendo los orígenes de un cráter masivo de múltiples anillos" . MIT News . Consultado el 20 de enero de 2019 .
  13. McKinnon, WB; Alexopoulos, JS (enero de 1994). "Algunas implicaciones de los grandes cráteres de impacto y cuencas en Venus para los cráteres terrestres anillados y la evolución planetaria". Evento KT y otras catástrofes . hdl : 2060/19940023803 .