La surface de la Terre est constamment bombardée depuis sa jeunesse.
Ce bombardement à joué un grand rôle dans sa croissance et son évolution jusqu’à son visage actuel.

Crédit : Wikipédia.

Credit : spookgalery.
L’atmosphère terrestre est un bouclier impénétrable pour les petits météoroïdes. Mais pour les plus gros, le freinage des molécules de gaz est sans effet…
Ils impactent la croûte terrestre et créés des cratères d’impact.
A ce jour 190 structures ont été identifiées.
L’émergence de la géologie, de l’étude des sols pour la recherches de ressources naturelles tels que le pétrole, le gaz naturel ont en parti contribués à leurs validations.

Crédit : Earth Impact Database.
Cratère simple

Crédit : Wikipédia.
| âge | Diamètre | Découverte |
|---|---|---|
| 50 000 ans | 1.2 km à 1.4 km | 1902 |
Cratère complexe

Crédit : Wikipédia.
| âge | Diamètre | Découverte |
|---|---|---|
| 1.07 millions | 10.5 km | 1937 à 1947 |
Cratère à anneaux

Crédit : Wikipédia.
| âge | Diamètre | Découverte |
|---|---|---|
| 2.023 milliards | 300 km | 1937 à 1947 |
| Cratères jeunes | Cratères vieux |
|---|---|
| < ou = 1 km de diamètre | > 1 km de diamètre |
| < ou = 1 million d’années | > 1 million d’années |
| Cratères simples | Cratères complexes ou à anneaux |
A âge équivalent les cratères d’impacts de grands diamètres ont mieux traversés le temps que les cratères de petits diamètres.

Crédit : Magellan Météorites.

Crédit : Géologues prospecteurs.
Ces cicatrices sont rescapées des caprices géologiques de la Terre tels que les mouvements des plaques tectoniques, le volcanisme, l’écoulement de l’eau, l’usure du vent, la sédimentation et l’activité humaine.
Une liste de ses structures d’impacts avec leur caractéristiques et des potentiel candidat est disponible par ce lien :

Crédit : CNEOS et NASA.
Les risques sont toujours d’actualité, des comètes et astéroïdes s’approchent de la Terre et peuvent l’impacter.
| Les NEO | Les NEA | Les ECA |
|---|---|---|
| Near-Earth Objects circumterrestre | Near-Earth Asteroids circumterrestre | Earth Crossing Asteroids |
| Regroupe les comètes et astéroïdes | Les astéroïdes | Comètes, Astéroïdes géocroiseurs |
Créée en 1997 par le Professeur Richard P. Binzel, l’échelle a été révisée en 1999 et 2004.
Pour un objet approchant de la Terre, sa position sur l’échelle de Turin dépend de l’énergie cinétique en regard de la probabilité de collision.

Crédit : Richard P. Binzel, Massachusetts Institute of Technology.
C’est un indice de risque pour mieux appréhender les astéroïdes potentiellement dangereux (Potentially Hazardous Astéroids) face aux fréquences d’impact.
| Taille de la météorite | Fréquence des impacts | Diamètres des Cratères probables | Degrès Turin |
|---|---|---|---|
| Micrométéorites | Constamment, 100 tonnes par jour | – | – |
| 1 mm | Environ toutes les 30 secondes | – | – |
| 1 m | Environ tous les ans | Cratère minime | 0 à 1 Peu ou pas de conséquences |
| 10 à 50 m | Environ tous les 100 ans | 200 à 1000 m | 8 |
| 100 m | Environ tous les 1000 ans | 2000 m | 8 |
| 500 m | Environ tous les 100 000 ans | 10 km | 8 dégât locaux |
| 1 km | Environs tous les 310 000 ans | 20 km | 9 dégâts régionaux |
| 10 km | Environ tous les 100 millions d’années | 200 km | 10 extinction massive |
L’échelle de Palerme permet également de déterminer l’importance d’un risque d’impact et de ses dégâts potentiels.

Crédit : CNEOS
| Valeurs | Réactions |
|---|---|
| 0 | Inquiétude du public |
| -2 à 0 | Intérêt du public indubitable |
| -3 à -2 | Intérêt du public possible |
| -5 à -3 | Intérêt limité aux professionnels |
