Les cratères d’impact sur Terre.

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.

Terre en rotation.
Crédit : Wikipédia.
Atmosphère terrestre vue depuis l’ISS.
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.

Carte des cratères d’impact sur Terre.
Crédit : Earth Impact Database.

Cratère simple

Meteor Crater, Arizona, USA.
Crédit : Wikipédia.
âgeDiamètreDécouverte
50 000 ans1.2 km à 1.4 km1902

Cratère complexe

Cratère de Bosumtwi, Ghana, Afrique.
Crédit : Wikipédia.
âge DiamètreDécouverte
1.07 millions10.5 km1937 à 1947

Cratère à anneaux

Vredefort dome, Afrique du Sud.
Crédit : Wikipédia.
âge DiamètreDécouverte
2.023 milliards300 km1937 à 1947
Cratères jeunesCratères vieux
< ou = 1 km de diamètre> 1 km de diamètre
< ou = 1 million d’années> 1 million d’années
Cratères simplesCratères complexes ou à anneaux
Tableau de comparaison cratères jeunes et cratères vieux.

A âge équivalent les cratères d’impacts de grands diamètres ont mieux traversés le temps que les cratères de petits diamètres.

Légende du globe de la valise cratères d’impact.
Crédit : Magellan Météorites.
Simulations des mouvements des plaques tectoniques.
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 :

Cartes des astéroïdes désintégrés dans l’atmosphère en leur énergie dégagées Kilotonne de TNT, 1988-2019.
Crédit : CNEOS et NASA.

Les risques sont toujours d’actualité, des comètes et astéroïdes s’approchent de la Terre et peuvent l’impacter.

Les NEOLes NEALes ECA
Near-Earth Objects
circumterrestre
Near-Earth Asteroids
circumterrestre
Earth Crossing Asteroids
Regroupe les comètes et astéroïdesLes astéroïdesComètes, Astéroïdes géocroiseurs
Tableau des familles d’objets potentiellement dangereux.

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.

Echelle de Turin.
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 météoriteFréquence des impactsDiamètres des Cratères probablesDegrès Turin
MicrométéoritesConstamment, 100 tonnes par jour
1 mmEnviron toutes les 30 secondes
1 mEnviron tous les ansCratère minime0 à 1 Peu ou pas de conséquences
10 à 50 mEnviron tous les 100 ans200 à 1000 m8
100 mEnviron tous les 1000 ans2000 m8
500 mEnviron tous les 100 000 ans10 km8 dégât locaux
1 kmEnvirons tous les 310 000 ans20 km9 dégâts régionaux
10 kmEnviron tous les 100 millions d’années200 km10 extinction massive
Tableau de fréquence des impacts sur Terre.

L’échelle de Palerme permet également de déterminer l’importance d’un risque d’impact et de ses dégâts potentiels.

Echelle de Palerme pour quatre objets donnés.
Crédit : CNEOS
ValeursRéactions
0Inquiétude du public
-2 à 0Intérêt du public indubitable
-3 à -2Intérêt du public possible
-5 à -3Intérêt limité aux professionnels
Tableau d’interprétation de l’échelle de Palerme.