1。エントリと初期の連絡先:
* 速度: オブジェクトは、非常に高速で、多くの場合数万キロメートルあたりの大気(1つがある場合)に入ります。
* 摩擦: 大気(または表面ダスト)との摩擦により、膨大な熱が生成され、オブジェクトが輝き、潜在的に断片化されます。
* インパクト: 影響自体は激しい衝突であり、膨大な量のエネルギーを放出します。
2。クレーターの形成:
* 衝撃波: 衝撃は、ターゲットボディを外側に移動する強力な衝撃波を生成します。これらの衝撃波は、周囲の材料を圧縮して加熱します。
* クレーター: 衝撃波とオブジェクトの運動エネルギーは、通常、衝撃オブジェクト自体よりもはるかに大きいクレーターを掘削します。クレーターのサイズと形状は、衝撃器のサイズ、速度、角度に依存します。
* ejecta: ターゲットボディの材料は外側に排出され、クレーターの周りに破片の毛布を形成します。
3。影響後の効果:
* 熱: 衝撃によって生成された膨大な熱は、岩を溶かして気化させ、クレーターのベースに溶けたプールを作り出すことができます。
* 地震波: この衝撃はまた、地震波を生成し、標的体全体を移動し、潜在的に地震やその他の地質イベントを引き起こす可能性があります。
* 大気(存在する場合): 大気がある惑星に影響が発生した場合、衝撃波や気象パターンの一時的な変化などの大気の乱れを引き起こす可能性があります。
* 長期効果: この衝撃により、クレーターとイジェダフィールドの形で傷跡が残る可能性があります。これらの特徴は、月、惑星、その他の天体の歴史を研究するために使用できます。
例:
* アリゾナ州流星クレーター: 約50、000年前に形成された幅1.2キロメートルの衝撃クレーターは、直径50メートルと推定されるmet石によって形成されました。
* Chicxulubクレーター、メキシコ: 幅180キロメートルと推定される大規模な衝撃クレーターは、6600万年前に形成されました。それは10キロメートルの小惑星によって引き起こされたと考えられており、恐竜の絶滅と強く結びついています。
注: 衝撃の影響は、衝撃オブジェクトのサイズ、速度、構成、ならびにターゲットボディの構成と構造に基づいて大きく異なります。