impacts météoritiques

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Page 2: impacts météoritiques

LES IMPACTS

Page 3: impacts météoritiques

Plan

Introduction

Explosions

Cratères d’impact

Fréquences des impacts

Cratères à anneaux

Cratères multi-ring et bassins d’impact

Cratères à pic

Autres preuves des impacts …

Cratères simples

Page 4: impacts météoritiques

IntroductionSi l’objet est poreux ou fragile (météorite ou comète) ou si il subit un freinage aérodynamique très fort :

il explose en de nombreux fragments à quelques km d’altitude.libérant son énergie sous forme de chaleur et onde de choc.

Si il est de forte densité , il génère un cratère ou un astroblème avec érection d’une chaîne de montagne (il est parfois enfoui au centre du cratère).

Le cratère d’impact fait théoriquement 24 fois la taille de la météorite mais certains cratères peuvent être plus grands si l'impulsion est très élevée et le corps très dense.

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EXPLOSIONS ?

Page 7: impacts météoritiques

Taïga rasée dans un rayon de 45 km

Incendie à plus de 20 kmOnde de chaleur à plus de 40 km

Arbres couchés à plus de 200 km

Ciel « embrasé » pendant plus de deux mois

Objet d’un peu plus de 50 m et de près de 100 000 tonnesExplosion – fragmentation en altitude, dans les basses couchesFragment de la comète de Encke ?

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LES DIFFERENTS TYPES DE CRATERES

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Le diamètre et les caractéristiques d'un cratère dépendent :

- de la taille - de la vitesse - de l’angle de la trajectoire- de la nature (masse, densité …) du projectile.

Mais aussi :

- de la masse - de la densité - de la gravité de l’objet impacté.

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On distingue :

- Les cratères simples

- Les cratères complexes (astroblèmes)

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Parmi les cratères complexes, on reconnaît :

- Les cratères à pic- Les cratères à anneau- Les cratères multi-anneaux- Les bassins d’impacts

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Cratères simples

dont le plus connu est Barringer Meteor Crater

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Meteor Crater, 1186 m, 50 000 ans

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Meteor Crater, 1186 m, 50 000 ans

Page 17: impacts météoritiques

Pretoria Saltpan, 1130 m, 220 000 ans

New Quebec, 3440 m, 1,4 Ma

Lonar, 1830 m, 52 000 ans

Wolfe Creek, 875 m, 300 000 ans

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Pilot, 6 km, 445 Ma

Deep Bay, 13 km, 100 Ma

Siljan, 52 km, 358 Ma

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Dans le système solaire où l’érosion les a préservés, et en se basant sur la lune, Chuck Wood et Leif Andersson du Lunar & Planetary Lab distinguent trois grandes catégories :

- ALC

- BIO

- SOS

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ALC

Ce type de cratère de petite taille (10 km au plus) est en forme de bol sans fond plat. L’archétype de ce modèle est le cratère Albategnius C.

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BIO

Ce type de cratère est similaire à ALC mais légèrement plus grand et avec un fond plat. Le diamètre moyen est de 15 km. L’archétype lunaire est Biot.

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SOS

Le sol intérieur de ce type de cratère large et plat sans pic central. Les murs intérieurs ne sont pas terrassés. Le diamètre est de l’ordre de 15-25 km. L’archétype lunaire est le cratère Sosigenes.

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… et ailleurs …

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Cratères à pics

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Mannicouagan, 100 km, 210 Ma

Mjolnir, 40 km, 143 MaNicholson, 13 km, 400 Ma

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Page 27: impacts météoritiques

Dans le système solaire, en particulier sur la lune, on reconnait les types :

- TRI

- TYC

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TRI

Ces cratères complexes sont assez larges et les murs intérieurs se sont effondrés sur le plancher. Ils peuvent atteindre un diamètre de 15 à 50 km. L’archétype est Triesnecker.

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TYCCes cratères ont un diamètre compris entre 50 et 200 km avec des murs intérieurs terrassés et un plancher relativement plat avec pic plus ou moins conservé. Le cratère Tycho est l’archétype de cette classe.

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Le diamètre de transition entre les cratères simples et complexes dépend principalement de la force de gravité de la planète :

plus grosse est la planète, plus forte est la gravité et plus petit est le diamètre de transition vers les cratères complexes.

Par exemple: un pic central apparaît dans les cratères martiens dont la taille est supérieure à 10 km. Sur Terre, les pics apparaissent bien plus rapidement, vers 2 à 3 km. Pour des cratères terriens de 15 kilomètres de diamètre, on observe déjà un anneau montagneux.

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Cratères à anneau

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Clearwater Lakes, 36 km, 270 MaAorounga, 13 km, 345 Ma

Upheaval Dome, 10 km, 65 Ma Mistastin, 28 km, 38 Ma

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Lowell (Mars)

… et ailleurs …

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Cratères multi-ring

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Araguainha Dome, 40 km, 247 Ma Popigai, 100 km, 35 Ma

Richat, 45 km, Vredefort, 300 km, 2 Ga

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Récemment … sous les glaces de l’Antarctique …

Un mascon de 320 km

Un cratère de 480 km ?

Un âge possible de 250 Ma (fin Permien)

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… et ailleurs …

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Bassins d’impact

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Il n’y a aucune raison de penser qu’il n’y en a pas eu sur la Terre … mais ils n’ont guère été préservés … ou n’ont pas encore été mis en évidence

Ces bassins d’impact sont nombreux sur les autres planètes internes et les satellites

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Mars, Argyre, 1400kmMercure, Caloris, 1300km

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Ganymède (Jupiter)Callisto (Jupiter)

Le bassin Valhalla4000 km15 anneaux350 km au centre

Le record !

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Cratères particuliers

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QUELQUES CELEBRITES …

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Rochechouart∅ 23 km

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Page 54: impacts météoritiques

Le champ de cratères de Sikhote-Alin, 1947

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Le champ de cratères de Gilf-Kebir

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AUTRES PREUVES DES IMPACTS …

Tectites …Quartz choqués …Magnétites nickélifères …

Cônes de pression …

Tsunamites …Brèches …

Diamants …Acides aminés …

Extinctions brutales …

Suie …

Anomalies en iridium et autres métaux …

Onde de choc …

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Tectites, microtectites, sphérules, larmes …

Dans les très grands impacts, quelques millièmes de seconde avant que la météorite touche la surface, la couche frontale de gaz comprimés peut fondre les roches et les éjecter sous forme de gouttes qui peuvent retomber très loin

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Quartz choqués

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Polymorphes haute pression de la silice

… tels que la stishovite ou la coésite formés au dépens du quartz …

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Magnétites nickélifères

Page 63: impacts météoritiques

Anomalies en iridium et autres métaux …

Anomalie positive en iridium …

mais couplée avec des anomalies négatives en chrome et nickel …

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Micro-diamants …

… aux dépens du graphite des gneiss, quand la pression atteint 500 à 700 kb (cf. Popigaï, Ries, …)

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Acides aminés …

... comme par exemple l’acide butyrique ou l’isovaline racémique … absents sur terre mais présents dans des chondrites …

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Suie … Hydrocarbures aromatiques … Combustion d’arbres …

… embrasement de l’atmosphère par l’échauffement des particules projetées.

La température a pu monter localement à plus de 400° C … d’où des incendies de forêts

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Ondes de choc …

… pouvant coucher la végétation (cf. Tunguska)

… en 1938, à 200 km …

… à plus de 20 km/s avec des vents à 500 km/h à plus de 1000 km de l’impact

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Cônes de pression … … ou cônes de percussion (shatter cone)

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Brèches …

… de dislocation… de retombée

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Tsunamites

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Les impacts permettent d’expliquer le caractère brutal de certaines extinctions

cf. spores/pollens

ainsi que des extinctions de masse par empoisonnement (mais voir aussi volcanisme de trapp)

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La participation d’un (ou de plusieurs) impact(s) dans une crise est :

- confirmée pour la crise K/T- probable pour la crise fini-triasique- envisagée pour la crise fini-dévonienne- envisagée pour la crise fini-permienne- envisagée pour une crise pré-édiacarienne

Mais tous les impacts n’ont pas donné lieu à des extinctions

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Crise K/T, impact de Chicxulub (Yucatan), 170 km

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Crise fini-triasique, catena de Manicouagan, 180 km

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Crise fini-dévonienne, Siljan en Suède, 52 km

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Crise fini-permienne, impact en Antarctique, 480 km

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Crise pré-édiacarienne, impact d’Acraman en Australie

Diamètre : 90-150 kmAge : 570-580 Ma

Ejecta à plus de 500 km

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FREQUENCES DES IMPACTS

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Conclusion

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La curiosité de l’Homme nous mène vers de nouveaux horizons…