Cráter Boltyshsky | |
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ucranio cráter Bovtysky | |
Características | |
Altura | 185 metros |
Longitud | bien 0,24 km |
Ancho | bien 0,24 km |
Diámetro | 24 kilómetros [1] |
Ubicación | |
48°50'N. sh. 32°14′ E Ej. | |
País | |
Cráter Boltyshsky | |
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Cráter Boltyshsky ( astroblema ): un cráter que surgió como resultado de la caída de un meteorito al suelo . El diámetro del cráter es de unos 24 km. El tiempo de aparición es de 55 a 170 (probablemente 65,39) millones de años.
Este lugar es una de las atracciones de la región de Kirovograd.
Las fuentes no se ponen de acuerdo sobre la época del origen del cráter , con una cifra que oscila entre 55 y 170 Ma. La cifra promedio generalmente se considera hace 100 millones de años, y en las listas de estructuras de impacto de la Tierra se dio una cifra de 88 millones de años, que se consideró oficial. Un análisis de los productos de desintegración del uranio-238 da una edad de 65,04 ± 1,10 millones de años, los productos de la desintegración radiactiva del argón - 65,17 ± 0,64 millones de años. La última fecha es proporcionada por la Base de Datos de Impacto Terrestre [2] . Esto casi coincide con la caída de un asteroide en Yucatán ( cráter Chikxulub ), y el análisis de restos vegetales permitió al grupo de investigadores británico-ucraniano sugerir que el cráter Boltysh precedió a Chicxulub por solo 2-5 mil años. Esta suposición es citada por los defensores de la hipótesis del " impacto múltiple " como la causa del evento de extinción del Cretácico-Paleógeno .
Un estudio de agosto de 2010 encontró tasas inusualmente altas de esporas de helecho en el cráter, lo que podría significar que se formó antes que Chicxulub [3] . Sin embargo, un nuevo artículo de científicos de la Universidad de Glasgow en junio de 2021 utilizando datación argón-argón. determinó la edad de cuatro muestras de dos núcleos de roca del cráter Boltysh hace 65,39 ± 0,14/0,16 Ma. En consecuencia, el nuevo análisis sugiere que la caída del meteorito Boltysh ocurrió aproximadamente 650 mil años después del meteorito Chiksulub y, en consecuencia, no precedió a la extinción masiva, aunque podría interferir con la recuperación posterior [4] .
Después de su formación, el fondo del cráter se llenó de derretimiento, bajo cuya influencia, en la primera etapa, la precipitación atmosférica del cráter se evaporó y la formación de un lago en el cráter comenzó solo después de que el derretimiento se enfrió a 100 °C o menos. . El agua caliente reaccionó con las rocas de las paredes del cráter y con los sedimentos transportados, cambiando su composición química. La alta temperatura impidió el desarrollo de la vida, y los 120 m inferiores de los sedimentos que llenan el cráter están completamente desprovistos de restos orgánicos. La siguiente etapa se caracterizó por la acumulación de precipitación en una cuenca de agua dulce con temperatura normal del agua. El espesor de esta parte del tramo, atribuido al Paleoceno según datos paleoflorísticos , alcanza los 350 metros. En el Eoceno y el Neógeno , el cráter y las áreas adyacentes estaban cubiertos por sedimentos de 160 a 180 m de espesor.