Çarpma krateri, bir gezegenin, Ay'ın veya başka bir katı cismin yüzeyinin de, daha küçük bir cismin yüzeye çarpmasıyla oluşan bir dairesel çöküntüdür. Patlama veya içsel çökme nedeniyle oluşan volkanik kraterlerin tersine çarpma kraterleri, çevresindeki araziden yükseklik olarak daha alçakta olan kenar ve zeminleri yükseltir. Çarpma kraterleri küçük, basit, kâse biçiminde çöküntüden geniş, karmaşık çoğul halkalı çarpma havuzuna kadar dağılım gösterir. ABD'nin Arizona eyaletinde bulunan Barringer Meteor Krateri küçük çarpma kraterinin dünya üzerindeki en bilindik örneğidir.
| ||||
Güneş Sistemi'ndeki çarpma kraterleri:
|
Çarpma kraterleri Ay, Merkür, Kalisto, Ganymede'yi ve ayrıca küçük uyduları ve asteroidleri de içeren birçok Güneş Sistemi elemanlarının baskın coğrafik özellikleridir. Aktif yüzey jeolojik süreçleri daha çok tecrübe edinen diğer gezegen ve uydularda, Dünya, Venüs, Mars, Europa, Io ve Titan gibi görünebilir. Çarpma kraterleri zamanla tektonikler tarafından gerçekleştirilen aşınma, gömülme ve dönüştürülmeden dolayı daha az yaygındır. Bu tarz süreçlerin orijinal krater topoğrafyasını bozduğu durumlarda daha çok çarpma yapısı veya astroblem terimleri kullanılır. Eski literatürde, çarpma krater oluşumunun anlamı tam olarak fark edilmeden önce yeni fark edilen çarpma-ilişkili özellikleri tanımlamak için veya kriptovolkanik yapı terimleri kullanılıyordu.
Merkür, Ay ve Mars'ın güney yüksek arazileri gibi eski yüzeylerin krater oluşum kayıtları, aşağı yukarı 9,3 milyar yıl önceki iç Solar Sistem içerisindeki yoğun erken bombardıman dönemlerini kayıt ediyor. Dünya üzerindeki krater oluşum oranı oldukça az, yine de fark edilebilir; Dünya ortalama olarak her milyon senede bir, 20 km çapında bir krater oluşumu için birden üçe kadar çarpma tecrübe edinir. Bu gösteriyor ki gezegende daha önceden keşfedilmiş olanlardan daha fazla genç krater olmalı. İç Solar Sistem'deki krater oluşum oranı, küçük parçalar ailesini yaratan asteroit kuşağı içerisindeki çarpışmalar sonucu dalgalanır. 160 milyon yıl önce bir çarpışmada oluşan , çarpma oranında ani bir yükselmeye neden olduğu düşünülüyor. Dış Solar Sistem krater oluşum oranı, İç Solar Sistem'dekinden farklı olabilir.
Dünya'nın aktif yüzey süreçleri kolaylıkla çarpma kayıtlarını tahrip edebilse de, yaklaşık 170 karasal çarpma krateri tanımlandı. Bunların yarıçapı 10 metreden 300 kilometreye kadar bir aralıkta yer alırken, yaş olarak yakın zamanlardan (örneğin 1947'de oluşumuna şahit olunuş Rusya'daki ) 2 milyar yıla kadar bir süreye dayanır. Jeolojik süreçlerin daha yaşlı kraterleri aşındırma eğiliminden dolayı çoğunun 500 milyon yıldan daha kısa bir süre önce oluştuğu düşünülmektedir. Çarpma kraterleri kıtaların kararlı iç bölgelerinde de bulunmuştur. Okyanus dibinin hızlı değişim oranı, levha tektoniğine bağlı olarak kıtasal bir levhanın başka bir kıtasal levha altına girmesi gibi nedenlere bağlı olarak deniz tabanını araştırmak zor olduğu için çok az denizaltı krateri bulunabilmiştir. Çarpma kraterleri kendilerine benzeyen kaldera gibi yeryüzü şekilleri ile karıştırılmamalıdır.
Tarih
Daniel M. Barringer (1860-1929), çarpma kraterini tanımlayan ilk insan, Arizona'daki Meteor Crater'i tanımladı ve bu krater Barringer Krateri olarak adına atfedildi. İlk olarak Barringer'in fikirleri tam olarak kabul edilmemişti, hatta Meteor Kraterleri'nin kökeni tam olarak tanımlandığında bile.
1920'lerde, Amerikalı yer bilimci şimdilerde çarpma krateri olduğu fark edilen Amerika Birleşik Devletleri'ndeki birçok alan üzerinde çalıştı. Bu kraterlerin büyük patlayıcı olaylar neticesinde oluştuğu kanaatine vardı, ama bu kuvvetin büyük ihtimalle volkanik kökenli olabileceğine inanıyordu. Bununla birlikte 1936'da yerbilimci ve , Bucher'ın araştırmalarını yeniden gözden geçirdiler ve üzerinde çalıştığı kraterlerin büyük ihtimalle çarpmalara bağlı olarak oluştuğu kanaatine vardılar.
Krater oluşumu konusu 1960'lara kadar spekülatif kalmaya devam etti. Bu zamanlarda bazı araştırmacılar, en dikkat çekeni (Shoemaker–Levy 9 kuyruklu yıldızı'nın kaşifi) birçok krater üzerindeki detaylı araştırmaları bir araya getirdi ve açık bir şekilde bunların çarpmalara bağlı olarak oluştukları sonucuna vardı, özellikle şoklanmış metamorfik etkilerinin belirlenmesi çarpma olayları ile ilişkilendirildi.
Şoklanmış metamorfik özelliklerin bilgisiyle donatılmış olarak ve 'ndeki meslektaşları ve de Almanya'daki Tübingen Üniversitesi'nden , çarpma kraterlerini sistematik olarak araştırmaya başladı. 1970'li yıllarda, 50 den fazla çarpma krateri tanımladılar. Yaptıkları çalışmalar tartışmaya açık olmasına rağmen, o zamanlarda sürdürülmekte olan Apollo Ay Yolculuğu Projesi, Ay'daki çarpma krateri oluşumu oranını göstererek, çalışmalara destekleyici bir kanıt sunmuş oldu. Ay'daki erozyon süreci minimal düzeydedir ve de böylelikle kraterler neredeyse süresiz olarak varlıklarını korumuşlardır. Dünya'nın neredeyse Ay ile aynı oranda krater bulundurma ihtimali düşünüldüğünde, Dünya'nın görünenden daha fazla çarpmaya maruz kaldığı açık hâle geldi.
Krater Oluşumu
Çarpa krateri oluşumu, katı objeler arasında gerçekleşen yüksek hız çarpmalarını içerir ve bu hız ses hızından bile daha yüksektir. Bu tarz hiper-hız çarpmaları aşina olunan ses hızının altındaki çarpışmalarda görünmeyen erime ve buharlaşma gibi fiziksel etkilere neden olur. Dünya üzerinde, atmosfere doğru yolculuğun yavaşlatıcı etkileri göz ardı edildiğinde, uzaydan bir obje ile en düşük çarpışma hızı 11 km/s'lik bir yerçekimsel kurtulma hızına eşittir. En hızlı çarpışmalar, parabolik yörüngelerin tersine doğru hareket eden cisimlerin Dünya'ya çarpması gibi en kötü senaryoda bile 72 km/s 'dir. (Çünkü kinetik enerji hızın karesine bağlı olarak artar, Dünya'nın yer çekimi sadece 1 km/s kadar kadar katkıda bulunur 11 km's kadar değil). Dünya üzerindeki ortalama çarpma hızı yaklaşık saniyede 20 kilometredir.
Bununla birlikte atmosferin yavaşlatıcı etkileri,herhangi bir olası çarpma aygıtını hızlı bir şekilde yavaşlatacaktır, özellikle Dünya'nın atmosfer kütlesinin %90'nın bulunduğu en düşük 12 kilometrelik seviyede. 7.000 kilograma kadar olan meteorlar atmosfer direncine bağlı olarak kozmik hızlarını kaybedecekler ve 0.09 dan 0.16 km/s'lik son hızına ulaşana kadar Dünya'nın yer çekimine bağlı olarak hızlanmaya başlayacaklardır. Göktaşı (asteroidler ve kuyrukluyıldızlar) ne kadar büyükse muhafaza edeceği ilk kozmik hızı da o kadar büyüktür. 9.000 kilogramlık bir cisim orijinal hızının yaklaşık %6'sını idame ettirirken, 900.00 kilogramlık bir cisim %70'ni muhafaza eder. Fazlasıyla geniş cisimler(yaklaşık 100.00 ton) atmosfer tarafından yavaşlatılmaz ve eğer bir parçalanma meydana gelmezse ilk kozmik hızları ile çarparlar.
Bu kadar yüksek hızdaki çarpışmalar katı cisimlerde şok dalgaları meydana getirir, çarpa aygıtı ve çarpılan cisim hızlı bir şekilde yüksek yoğunluğa sıkıştırılır. İlk sıkışmanın sonrasında yüksek yoğunlukta ve sonuna kadar sıkıştırılmış olan bölge hızlı bir şekilde basıncı düşürür ve patlar. Çarpma-krateri oluşumu bu yüzden mekanik yer değiştirmeden daha çok yüksek patlayıcılar tarafından oluşturulmaya yakındır. Aslında çarpma krateri oluşumunda yer alan bazı maddelerin enerji yoğunluğu yüksek patlayıcılar tarafından oluşturanlardan daha yüksektir. Kraterler patlamalara bağlı olarak oluştuğu için, neredeyse her zaman dairesellerdir. Sadece çok küçük açılı çarpmalar eliptik kraterlerin oluşumuna neden olur.
Bu katı yüzeylerdeki çarpışmaları açıklar. Hyperion'daki gibi gözenek ile çarpmalar ise püskürtme yapmadan içsel bir sıkışma meydana getiriyor olabilir ve bu da Ay'ın süngerimsi görünümünü açıklayabilir. Çarpma sürecini üç belirgin aşamaya bölmek uygundur:
(1) ilk temas ve sıkışma, (2) oyum, (3) değiştirme ve çökme. Uygulamada, bu 3 aşama arasında çakışmalar vardır. Mesela krater oyumu bazı bölgelerde devam ederken değiştirme ve çökme diğerlerinde çoktan seyir halindedir.
İlk Temas ve Sıkışma
Atmosfer yokluğunda, çarpma aygıtının hedefin yüzeyiyle ilk temasa geçmesiyle çarpma süreci başlar. Bu temas hedefe ivme kazandırırken, çarpma aygıtının ivmesini düşürür. Çünkü çarpma aygıtı süratle hareket etmektedir, cismin arkası kısa ama sınırlı bir sürede çarpa aygıtının ivmesini azaltmak için belirgin bir yol kat eder. Sonuç olarak, çarpma aygıtı sıkışır, yoğunluğu artar ve böylelikle basınç önemli ölçüde artar. Geniş çarpmalarda basınç tepe değeri 1 TPa'yı aşar.
Fiziksel anlamda, şok dalgası temas noktasından başlatılır. Bu şok dalgasının genişlemesiyle birlikte, ivmesi azalır ve çarpa aygıtını sıkıştırır,ivme kazanır ve hedefi sıkıştırır. Şok dalgası dahilindeki sıkışma seviyesi katı cisimlerin dayanma gücünü aşar, dolayısıyla çarpma aygıtı ve de hedef çarpma bölgesine yakın bir yerde değiştirilemez bir şekilde hasar görürü. Birçok kristal mineraller şok dalgaları tarafından yüksek-yoğunluk evrelerine dönüştürülebilir. Örnek olarak, yaygın mineral olan kuvarslar yüksek-basınç formu olan ve e dönüştürülebilir. Diğer birçok şok-ilişkili değişimler şok-dalgasının nüfuz etmesiyle çarpma aygıtında ve de hedefte meydana gelir ve bu değişimlerden bazıları jeolojik karakterlerin çarpma kraterleri tarafından oluşturulup oluşturulmadığını tanımlamak için araç olarak kullanılabilir.
Şok dalgasının bozulmasıyla birlikte, şoklanmış bölgenin basıncı daha olağan bir basınca ve yoğunluğa doğru azalır. Şok dalgası tarafından oluşturulan hasar maddenin sıcaklığını arttırır. Daha küçük çarpmalarda sıcaklıktaki bu yükseliş çarpma aygıtını eritmek için yeterlidir, daha büyük çarpmalarda ise birçok kısmını buharlaştırır ve de hedefin büyük bir kısmını eritir.
Oyum
Şok dalgasının temas, sıkışma, basınç azaltımı ve de geçişi büyük çarpmalar için saniyenin onda birinde gerçekleşir. Kraterin daha sonraki oyumu daha yavaş meydana gelir. ve bu süreç boyunca madde akışı ses hızının altındadır. Oyum süresince krater, ivme kazanan hedef maddenin çarpma noktasından uzaklaşmasıyla birlikte büyür. hedefin hareketi ilk olarak aşağı ve yukarı doğrudur ama sonrasında dışarı ve içeri doğru olur. Akış ilk olarak neredeyse yarı küresel bir çukur meydana getirir. Çukur büyümeye devam eder, zamanla (kâse biçiminde), merkezin aşağı itildiği maddenin önemli bir kısmının püskürtüldüğü ve krater kenarlarının yükseltildiği bir krater oluşur. Bu çukur maksimum genişliğe eriştiğinde, kısa süreli çukur olarak adlandırılır.
Geçici çukurun derinliği yarıçapının üçte biri kadardır. Kraterden atılan püskürükler geçici kraterin en derininden kazılmış olan maddeleri kapsamaz; tipik olarak azami oyumun derinliği toplam derinliğin üçte biri kadardır. Sonuç olarak, geçici kraterin neredeyse üçte birlik hacmi maddelerin püskürtülmesiyle oluşmuştur. Geri kalan üçte ikisi ise maddenin aşağı, yukarı ve dışarı doğru yer değiştirmesinden oluşmuştur. Gözenekli maddelere doğru olan çarpmalarda ise, önemli miktarda krater hacmi boşluk hacminin kalıcı kompaksiyonu tarafından oluşmuş olabilir. Bu tarz kompaksiyon kraterleri asteroidler, kuyrukluyıldızlar ve de küçük uydular için önem arz ediyor olabilir.
Geniş çarpmalarda, maddenin yer değiştirmiş ve de kraterden püskürtülmüş olmasıyla beraber, hedef maddenin önemli miktardaki bir hacmi erimiş veyahut orijinal çarpma aygıtı ile buharlaşmış olabilir. Bu erimiş kayalardan bir kısmı püskürtülmüş olabilir ama büyük bir kısmı geçici kraterle birlikte varlığını sürdürür. Tersine, sıcak e yoğun buharlaşmış madde hızlı bir şekilde büyüyen çukurdan dışarı doğru genişler. Genişlerken bazı katı ve eriyik maddeleri kendisi ile birlikte taşır. Bu buhar bulutu genişledikçe, geniş nükleer patlamalardan oluşan arketipik mantar bulutu gibi yükselir ve de soğur. Geniş çarpmalarda genişleyen buhar bulutu atmosferin yüksekliğine oranla daha fazla yüksekliğe ulaşabilir ve boş alana yayılabilir.
Kraterden püskürtülen maddenin çoğu krater yarıçapı dahilinde tortulaşmıştır ama küçük bir kısmı yüksek hızda geniş uzaklıklara hareket eder ve geniş çarpmalarda kurtulma hızını aşabilir ve çarpılan gezegeni veya uyduyu terk edebilir. En hızlı maddelerin çoğunluğu çarpma merkezine yakın yerden püskürtülmüştür ve en yavaş maddeler ise düşük hızda kenarlara yakın yerden püskürtülmüştür. Püskürüğün genişleyen kraterden kurtulmasıyla beraber, ters çevrilmiş koni şeklinde genişleyen bir bölme meydana getirir; bölme dahilindeki her bir parçacığın yörüngesinin geniş balistik olduğu düşünülmektedir.
Değiştirme ve çökme
Çoğu durumda, geçici çukur kalıcı değildir; yerçekimi etkisiyle çöker. Dünya üzerinde çapı yaklaşık 4 km'den daha küçük olan küçük kraterlerde, krater duvarlarından aşağı kayan moloz ve çarpma eriyiklerinin daha derin boşluğa akması ile birlikte krater kenarının bir miktar sınırlı çökmesi vardır. Oluşan yapı basit krater olarak adlandırılır ve çanak şeklini korur ve yüzeysel olarak geçici kratere benzer. Basit kraterlerde, orijinal oyum çukurunun üzeri breş, püskürük ve erimiş kayaların çökmesi ile örtülür ve de merkez krater zemininin bir kısmı düz olabilir.
Gezegensel yerçekimine göre değişiklik gösteren belirli alt sınır boyutunun üzerinde, geçici kraterin çökme ve de değiştirmesi daha geniş çaplıdır ve de oluşan yapı olarak adlandırılır. Geçici kraterin çökmesi yer çekimi tarafından gerçekleştirilir ve merkez bölgenin yukarı kaldırılmasını ve kenarların içe doğru çökmesini içerir. Merkezsel yukarı kaldırım elastik geri sekmenin bir sonucu değildir. (elastik dayanımlı maddenin kendi orijinal geometrisine dönmeye çalıştığı sürecin tersine çökme çok az dayanımlı veya dayanımsız maddenin yerçekimsel denge durumuna dönmeye çalıştığı süreç)
Kompleks kraterler, yukarı kaldırılmış merkezlere ve de geniş düz derin olmayan krater zeminlerine ve de teraslı duvarlara sahiptir. En geniş boyutlarda, bir ya da daha fazla dış ve iç halkalar gözükebilir ve yapı çarpma kraterinden ziyade çarpma havuzu olarak etiketlenebilir. Merkezsel topoğrafik tepeli küçük kompleks kraterler merkezsel tepe kraterleri olarak adlandırılır,örneğin Tycho: merkezsel tepenin tepe halkaları tarafından yer değiştirdiği orta seviye boyutlu kraterler tepe-halka kraterleri olarak adlandırılır, örneğin : ve de çoklu eş merkezli yersel halkaları içeren en geniş kraterler, çoklu-halkalı havuzlar olarak adlandırlır, örneğin . Kayalık cisimlerin tersine donmuş yüzeylerde, merkezsel tepelerden ziyade merkezsel çukurlara sahip morfolojik formlar görülebilir ve de en geniş boyutlarda birçok eş merkezli halkaları içerebilir. Callisto'daki bunlara bir örnektir.
Çarpma Kraterlerini Tanımlamak
Bazı volkanik şekiller çarpma kraterlerini andırabilir ve breşlenmiş kayalar çarpma kraterlerinin yanı sıra diğer jeolojik formlarla ilişkilendirilmiştir. Sönmüş volkanik kraterler düzensiz şekillerinden ve de volkanik akımlarından ve de diğer volkanik maddelerinden dolayı çarpma kraterlerinden ayırt edilebilir. Çarpma kraterleri de erimiş kayalar oluşturur ama genellikle daha küçük hacimlerde ve de farklı özelliklerde.
Çarpma kraterlerinin ayırt edici bir işareti de, parçalanma konileri, erimiş kayalar, bozulmuş kristaller gibi şok-metaformik etkilere maruz kalmış kayaların varlığıdır. Sorun ise bu maddelerin derin olarak gömülmeye yatkın olmasıdır, en azından bazı basit kraterler için. Bunlar kompleks kraterlerin yukarı kalkmış merkezinde meydana çıkmaya eğilimlidir.
Çarpmalar çarpma bölgesinin ayırıcı bir şekilde tanımlanabilmesine izin veren kendine özgü şok-metamorfik etkilere neden olur. Bu tarz şok-metamorfik etkiler şunları içerir: -Parçalanmış bir tabaka veya kraterin zemininin altında breşik bir kaya. Bu tabaka "breş mercekleri" olarak adlandırılır. Kayalarda zikzak-şekilli izlenim bırakan . Bu tarz koniler ince taneli kayalarda kolaylıkla oluşabilir. Kumun, top örütlerin, tektitlerin veya camsı serpmelerin katmerli ve kaynaklı bloklarını içeren yüksek-sıcaklık kaya tipleri. Tektitlerin çarpma kökeni bazı araştırmacılar tarafından sorgulandı: tektitlerde, impactitlerde bulunmayan bazı volkanik şekiller gözlemlediler. Tektitler tipik impactitlere göre daha kuru(daha az su içeren)dur. Çarpma tarafından eritilen kayalar volkanik kayaları andırırken, tektitler erimemiş temel kaya parçalarını bünyesinde bulundurur, alışılmamış büyük ve kırılmayan alanlar oluşturur, Dünya'nın içerisinden çıkan volkanik maddelere göre daha fazla karışık kimyasal kompozisyonlara sahiptir. Göktaşları ile ilişkilendirilmiş nikel, platinyum, iridyum ve kobalt gibi elementlere göreceli olarak daha fazla sahiptir. Not: Bilimsel literatür, sadece çarpma olayları ile ilişkilendirilen küçük parçalanma konileri gibi bazı "şok" şekillerin karasal volkanik püskürtülerde bulunduğunu bildirmiştir. -Minerallerin mikroskobik basınç bozulmaları. Bunlar feldispat, kuvars, kristal ve diğer karbon bileşiklerinden oluşmuş elmas gibi yüksek-basınç maddelerinin oluşumunda çatlak örnekleri içerir. - gibi gömülü kraterler, çekirdeklenme, hava elektromanyetik direnç görüntülemeleri ve hava kaynaklı yerçekimi eğimölçeri sayesinde tanımlanabilir.
Ayrıca bakınız
Kaynakça
- ^ Spectacular new Martian impact crater spotted from orbit 8 Şubat 2014 tarihinde Wayback Machine sitesinde ., Ars Technica, Feb 6 2014.
- ^ Basaltic Volcanism Study Project. (1981). Basaltic Volcanism on the Terrestrial Planets; Pergamon Press, Inc: New York, p. 746. http://articles.adsabs.harvard.edu//full/book/bvtp./1981//0000746.000.html 3 Mart 2012 tarihinde Wayback Machine sitesinde ..
- ^ Consolmagno, G.J.; Schaefer, M.W. (1994). Worlds Apart: A Textbook in Planetary Sciences; Prentice Hall: Englewood Cliffs, NJ, p.56.
- ^ French, B.M. (1998). Traces of Catastrophe: A Handbook of Shock-Metamorphic Effects in Terrestrial Meteorite Impact Structures; Simthsonian Institution: Washington DC, p. 97. http://www.lpi.usra.edu/publications/books/CB-954/CB-954.intro.html 15 Temmuz 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde ..
- ^ Carr, M.H. (2006) The surface of Mars; Cambridge University Press: Cambridge, UK, p. 23.
- ^ Grieve R.A.; Shoemaker, E.M. (1994). The Record of Past Impacts on Earth in Hazards due to Comets and Asteroids, T. Gehrels, Ed.; University of Arizona Press, Tucson, AZ, pp. 417-464.
- ^ Bottke, WF; Vokrouhlický D Nesvorný D. (2007). "An asteroid breakup 160 Myr ago as the probable source of the K/T impactor". Nature. 449 (7158). ss. 48-53. Bibcode:2007Natur.449...48B. doi:10.1038/nature06070. (PMID) 17805288.
- ^ Grieve, R.A.F.; Cintala, M.J.; Tagle, R. (2007). Planetary Impacts in Encyclopedia of the Solar System, 2nd ed., L-A. McFadden et al. Eds, p. 826.
- ^ Shoemaker, E.M.; Shoemaker, C.S. (1999). The Role of Collisions in The New Solar System, 4th ed., J.K. Beatty et al., Eds., p. 73.
- ^ Grieve, R.A.F. (1990) Impact Cratering on the Earth. Scientific American, April 1990, p. 66.
- ^ Kenkmann, Thomas; Hörz, Friedrich; Deutsch, Alexander. . Geological Society of America. s. 34. ISBN . 4 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Ocak 2016.
- ^ "How fast are meteorites traveling when they reach the ground". American Meteor Society. 9 Ağustos 2016 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 1 Eylül 2015.
- ^ a b c d Melosh, H.J., 1989, Impact cratering: A geologic process: New York, Oxford University Press, s. 245
- ^ 'Key to Giant Space Sponge Revealed' 13 Ocak 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde ., Space.com, 4 July 2007
- ^ US Geological Survey. "Iowa Meteorite Crater Confirmed". 28 Mart 2016 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 7 Mart 2013.
- Charles A. Wood and Leif Andersson, New Morphometric Data for Fresh Lunar Craters 10 Ocak 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde ., 1978, Proceedings 9th Lunar and Planet. Sci. Conf.
- Bond, J. W., "The development of central peaks in lunar craters", Earth, Moon, and Planets, vol. 25, December 1981.
- Melosh, H.J., 1989, Impact cratering: A geologic process: New York, Oxford University Press, 245 p.
- Baier, J., Die Auswurfprodukte des Ries-Impakts, Deutschland, in Documenta Naturae, Vol. 162, 2007.
Konuyla ilgili yayınlar
Mark, Kathleen (1987). Meteorite Craters. Tucson: University of Arizona Press. ISBN .
Dış bağlantılar
Wikimedia Commons'ta Çarpma krateri ile ilgili ortam dosyaları bulunmaktadır. |
- The Geological Survey of Canada Crater database, 172 impact structures12 Şubat 2010 tarihinde Wayback Machine sitesinde .
- Impact Meteor Crater Viewer 3 Mart 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde . Google Maps Page with Locations of Meteor Craters around the world
- Solarviews: Terrestrial Impact Craters 4 Ocak 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde .
- Lunar and Planetary Institute slidshow: contains pictures 19 Ocak 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde .
- Vepriai impact crater 13 Şubat 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde .
wikipedia, wiki, viki, vikipedia, oku, kitap, kütüphane, kütübhane, ara, ara bul, bul, herşey, ne arasanız burada,hikayeler, makale, kitaplar, öğren, wiki, bilgi, tarih, yukle, izle, telefon için, turk, türk, türkçe, turkce, nasıl yapılır, ne demek, nasıl, yapmak, yapılır, indir, ücretsiz, ücretsiz indir, bedava, bedava indir, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, resim, müzik, şarkı, film, film, oyun, oyunlar, mobil, cep telefonu, telefon, android, ios, apple, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, computer, bilgisayar
Carpma krateri bir gezegenin Ay in veya baska bir kati cismin yuzeyinin de daha kucuk bir cismin yuzeye carpmasiyla olusan bir dairesel cokuntudur Patlama veya icsel cokme nedeniyle olusan volkanik kraterlerin tersine carpma kraterleri cevresindeki araziden yukseklik olarak daha alcakta olan kenar ve zeminleri yukseltir Carpma kraterleri kucuk basit kase biciminde cokuntuden genis karmasik cogul halkali carpma havuzuna kadar dagilim gosterir ABD nin Arizona eyaletinde bulunan Barringer Meteor Krateri kucuk carpma kraterinin dunya uzerindeki en bilindik ornegidir Gunes Sistemi ndeki carpma kraterleri Sol ustte Saturn un uydusu Iapetus ta 500 kilometre genisligindeki Engelier krateri Sag ustte Mars ta yakin zamanda olusmus bozulmamis bir ejekta gosteren carpma krateri Sol altta Dunya da Arizona ABD Flagstaff in dogusundaki 50 000 yillik Meteor Crater Sag altta Ayin guney daglik bolgesinde dikkati ceken Tycho krateri Carpma kraterleri Ay Merkur Kalisto Ganymede yi ve ayrica kucuk uydulari ve asteroidleri de iceren bircok Gunes Sistemi elemanlarinin baskin cografik ozellikleridir Aktif yuzey jeolojik surecleri daha cok tecrube edinen diger gezegen ve uydularda Dunya Venus Mars Europa Io ve Titan gibi gorunebilir Carpma kraterleri zamanla tektonikler tarafindan gerceklestirilen asinma gomulme ve donusturulmeden dolayi daha az yaygindir Bu tarz sureclerin orijinal krater topografyasini bozdugu durumlarda daha cok carpma yapisi veya astroblem terimleri kullanilir Eski literaturde carpma krater olusumunun anlami tam olarak fark edilmeden once yeni fark edilen carpma iliskili ozellikleri tanimlamak icin veya kriptovolkanik yapi terimleri kullaniliyordu Merkur Ay ve Mars in guney yuksek arazileri gibi eski yuzeylerin krater olusum kayitlari asagi yukari 9 3 milyar yil onceki ic Solar Sistem icerisindeki yogun erken bombardiman donemlerini kayit ediyor Dunya uzerindeki krater olusum orani oldukca az yine de fark edilebilir Dunya ortalama olarak her milyon senede bir 20 km capinda bir krater olusumu icin birden uce kadar carpma tecrube edinir Bu gosteriyor ki gezegende daha onceden kesfedilmis olanlardan daha fazla genc krater olmali Ic Solar Sistem deki krater olusum orani kucuk parcalar ailesini yaratan asteroit kusagi icerisindeki carpismalar sonucu dalgalanir 160 milyon yil once bir carpismada olusan carpma oraninda ani bir yukselmeye neden oldugu dusunuluyor Dis Solar Sistem krater olusum orani Ic Solar Sistem dekinden farkli olabilir Dunya nin aktif yuzey surecleri kolaylikla carpma kayitlarini tahrip edebilse de yaklasik 170 karasal carpma krateri tanimlandi Bunlarin yaricapi 10 metreden 300 kilometreye kadar bir aralikta yer alirken yas olarak yakin zamanlardan ornegin 1947 de olusumuna sahit olunus Rusya daki 2 milyar yila kadar bir sureye dayanir Jeolojik sureclerin daha yasli kraterleri asindirma egiliminden dolayi cogunun 500 milyon yildan daha kisa bir sure once olustugu dusunulmektedir Carpma kraterleri kitalarin kararli ic bolgelerinde de bulunmustur Okyanus dibinin hizli degisim orani levha tektonigine bagli olarak kitasal bir levhanin baska bir kitasal levha altina girmesi gibi nedenlere bagli olarak deniz tabanini arastirmak zor oldugu icin cok az denizalti krateri bulunabilmistir Carpma kraterleri kendilerine benzeyen kaldera gibi yeryuzu sekilleri ile karistirilmamalidir TarihDaniel M Barringer 1860 1929 carpma kraterini tanimlayan ilk insan Arizona daki Meteor Crater i tanimladi ve bu krater Barringer Krateri olarak adina atfedildi Ilk olarak Barringer in fikirleri tam olarak kabul edilmemisti hatta Meteor Kraterleri nin kokeni tam olarak tanimlandiginda bile 1920 lerde Amerikali yer bilimci simdilerde carpma krateri oldugu fark edilen Amerika Birlesik Devletleri ndeki bircok alan uzerinde calisti Bu kraterlerin buyuk patlayici olaylar neticesinde olustugu kanaatine vardi ama bu kuvvetin buyuk ihtimalle volkanik kokenli olabilecegine inaniyordu Bununla birlikte 1936 da yerbilimci ve Bucher in arastirmalarini yeniden gozden gecirdiler ve uzerinde calistigi kraterlerin buyuk ihtimalle carpmalara bagli olarak olustugu kanaatine vardilar Krater olusumu konusu 1960 lara kadar spekulatif kalmaya devam etti Bu zamanlarda bazi arastirmacilar en dikkat cekeni Shoemaker Levy 9 kuyruklu yildizi nin kasifi bircok krater uzerindeki detayli arastirmalari bir araya getirdi ve acik bir sekilde bunlarin carpmalara bagli olarak olustuklari sonucuna vardi ozellikle soklanmis metamorfik etkilerinin belirlenmesi carpma olaylari ile iliskilendirildi Soklanmis metamorfik ozelliklerin bilgisiyle donatilmis olarak ve ndeki meslektaslari ve de Almanya daki Tubingen Universitesi nden carpma kraterlerini sistematik olarak arastirmaya basladi 1970 li yillarda 50 den fazla carpma krateri tanimladilar Yaptiklari calismalar tartismaya acik olmasina ragmen o zamanlarda surdurulmekte olan Apollo Ay Yolculugu Projesi Ay daki carpma krateri olusumu oranini gostererek calismalara destekleyici bir kanit sunmus oldu Ay daki erozyon sureci minimal duzeydedir ve de boylelikle kraterler neredeyse suresiz olarak varliklarini korumuslardir Dunya nin neredeyse Ay ile ayni oranda krater bulundurma ihtimali dusunuldugunde Dunya nin gorunenden daha fazla carpmaya maruz kaldigi acik hale geldi Krater Olusumu source source source source carpma aninin laboratuvar simulasyonu Carpa krateri olusumu kati objeler arasinda gerceklesen yuksek hiz carpmalarini icerir ve bu hiz ses hizindan bile daha yuksektir Bu tarz hiper hiz carpmalari asina olunan ses hizinin altindaki carpismalarda gorunmeyen erime ve buharlasma gibi fiziksel etkilere neden olur Dunya uzerinde atmosfere dogru yolculugun yavaslatici etkileri goz ardi edildiginde uzaydan bir obje ile en dusuk carpisma hizi 11 km s lik bir yercekimsel kurtulma hizina esittir En hizli carpismalar parabolik yorungelerin tersine dogru hareket eden cisimlerin Dunya ya carpmasi gibi en kotu senaryoda bile 72 km s dir Cunku kinetik enerji hizin karesine bagli olarak artar Dunya nin yer cekimi sadece 1 km s kadar kadar katkida bulunur 11 km s kadar degil Dunya uzerindeki ortalama carpma hizi yaklasik saniyede 20 kilometredir Bununla birlikte atmosferin yavaslatici etkileri herhangi bir olasi carpma aygitini hizli bir sekilde yavaslatacaktir ozellikle Dunya nin atmosfer kutlesinin 90 nin bulundugu en dusuk 12 kilometrelik seviyede 7 000 kilograma kadar olan meteorlar atmosfer direncine bagli olarak kozmik hizlarini kaybedecekler ve 0 09 dan 0 16 km s lik son hizina ulasana kadar Dunya nin yer cekimine bagli olarak hizlanmaya baslayacaklardir Goktasi asteroidler ve kuyrukluyildizlar ne kadar buyukse muhafaza edecegi ilk kozmik hizi da o kadar buyuktur 9 000 kilogramlik bir cisim orijinal hizinin yaklasik 6 sini idame ettirirken 900 00 kilogramlik bir cisim 70 ni muhafaza eder Fazlasiyla genis cisimler yaklasik 100 00 ton atmosfer tarafindan yavaslatilmaz ve eger bir parcalanma meydana gelmezse ilk kozmik hizlari ile carparlar Bu kadar yuksek hizdaki carpismalar kati cisimlerde sok dalgalari meydana getirir carpa aygiti ve carpilan cisim hizli bir sekilde yuksek yogunluga sikistirilir Ilk sikismanin sonrasinda yuksek yogunlukta ve sonuna kadar sikistirilmis olan bolge hizli bir sekilde basinci dusurur ve patlar Carpma krateri olusumu bu yuzden mekanik yer degistirmeden daha cok yuksek patlayicilar tarafindan olusturulmaya yakindir Aslinda carpma krateri olusumunda yer alan bazi maddelerin enerji yogunlugu yuksek patlayicilar tarafindan olusturanlardan daha yuksektir Kraterler patlamalara bagli olarak olustugu icin neredeyse her zaman dairesellerdir Sadece cok kucuk acili carpmalar eliptik kraterlerin olusumuna neden olur Bu kati yuzeylerdeki carpismalari aciklar Hyperion daki gibi gozenek ile carpmalar ise puskurtme yapmadan icsel bir sikisma meydana getiriyor olabilir ve bu da Ay in sungerimsi gorunumunu aciklayabilir Carpma surecini uc belirgin asamaya bolmek uygundur 1 ilk temas ve sikisma 2 oyum 3 degistirme ve cokme Uygulamada bu 3 asama arasinda cakismalar vardir Mesela krater oyumu bazi bolgelerde devam ederken degistirme ve cokme digerlerinde coktan seyir halindedir Ilk Temas ve Sikisma Atmosfer yoklugunda carpma aygitinin hedefin yuzeyiyle ilk temasa gecmesiyle carpma sureci baslar Bu temas hedefe ivme kazandirirken carpma aygitinin ivmesini dusurur Cunku carpma aygiti suratle hareket etmektedir cismin arkasi kisa ama sinirli bir surede carpa aygitinin ivmesini azaltmak icin belirgin bir yol kat eder Sonuc olarak carpma aygiti sikisir yogunlugu artar ve boylelikle basinc onemli olcude artar Genis carpmalarda basinc tepe degeri 1 TPa yi asar Fiziksel anlamda sok dalgasi temas noktasindan baslatilir Bu sok dalgasinin genislemesiyle birlikte ivmesi azalir ve carpa aygitini sikistirir ivme kazanir ve hedefi sikistirir Sok dalgasi dahilindeki sikisma seviyesi kati cisimlerin dayanma gucunu asar dolayisiyla carpma aygiti ve de hedef carpma bolgesine yakin bir yerde degistirilemez bir sekilde hasar goruru Bircok kristal mineraller sok dalgalari tarafindan yuksek yogunluk evrelerine donusturulebilir Ornek olarak yaygin mineral olan kuvarslar yuksek basinc formu olan ve e donusturulebilir Diger bircok sok iliskili degisimler sok dalgasinin nufuz etmesiyle carpma aygitinda ve de hedefte meydana gelir ve bu degisimlerden bazilari jeolojik karakterlerin carpma kraterleri tarafindan olusturulup olusturulmadigini tanimlamak icin arac olarak kullanilabilir Sok dalgasinin bozulmasiyla birlikte soklanmis bolgenin basinci daha olagan bir basinca ve yogunluga dogru azalir Sok dalgasi tarafindan olusturulan hasar maddenin sicakligini arttirir Daha kucuk carpmalarda sicakliktaki bu yukselis carpma aygitini eritmek icin yeterlidir daha buyuk carpmalarda ise bircok kismini buharlastirir ve de hedefin buyuk bir kismini eritir Oyum Sok dalgasinin temas sikisma basinc azaltimi ve de gecisi buyuk carpmalar icin saniyenin onda birinde gerceklesir Kraterin daha sonraki oyumu daha yavas meydana gelir ve bu surec boyunca madde akisi ses hizinin altindadir Oyum suresince krater ivme kazanan hedef maddenin carpma noktasindan uzaklasmasiyla birlikte buyur hedefin hareketi ilk olarak asagi ve yukari dogrudur ama sonrasinda disari ve iceri dogru olur Akis ilk olarak neredeyse yari kuresel bir cukur meydana getirir Cukur buyumeye devam eder zamanla kase biciminde merkezin asagi itildigi maddenin onemli bir kisminin puskurtuldugu ve krater kenarlarinin yukseltildigi bir krater olusur Bu cukur maksimum genislige eristiginde kisa sureli cukur olarak adlandirilir Gecici cukurun derinligi yaricapinin ucte biri kadardir Kraterden atilan puskurukler gecici kraterin en derininden kazilmis olan maddeleri kapsamaz tipik olarak azami oyumun derinligi toplam derinligin ucte biri kadardir Sonuc olarak gecici kraterin neredeyse ucte birlik hacmi maddelerin puskurtulmesiyle olusmustur Geri kalan ucte ikisi ise maddenin asagi yukari ve disari dogru yer degistirmesinden olusmustur Gozenekli maddelere dogru olan carpmalarda ise onemli miktarda krater hacmi bosluk hacminin kalici kompaksiyonu tarafindan olusmus olabilir Bu tarz kompaksiyon kraterleri asteroidler kuyrukluyildizlar ve de kucuk uydular icin onem arz ediyor olabilir Genis carpmalarda maddenin yer degistirmis ve de kraterden puskurtulmus olmasiyla beraber hedef maddenin onemli miktardaki bir hacmi erimis veyahut orijinal carpma aygiti ile buharlasmis olabilir Bu erimis kayalardan bir kismi puskurtulmus olabilir ama buyuk bir kismi gecici kraterle birlikte varligini surdurur Tersine sicak e yogun buharlasmis madde hizli bir sekilde buyuyen cukurdan disari dogru genisler Genislerken bazi kati ve eriyik maddeleri kendisi ile birlikte tasir Bu buhar bulutu genisledikce genis nukleer patlamalardan olusan arketipik mantar bulutu gibi yukselir ve de sogur Genis carpmalarda genisleyen buhar bulutu atmosferin yuksekligine oranla daha fazla yukseklige ulasabilir ve bos alana yayilabilir Kraterden puskurtulen maddenin cogu krater yaricapi dahilinde tortulasmistir ama kucuk bir kismi yuksek hizda genis uzakliklara hareket eder ve genis carpmalarda kurtulma hizini asabilir ve carpilan gezegeni veya uyduyu terk edebilir En hizli maddelerin cogunlugu carpma merkezine yakin yerden puskurtulmustur ve en yavas maddeler ise dusuk hizda kenarlara yakin yerden puskurtulmustur Puskurugun genisleyen kraterden kurtulmasiyla beraber ters cevrilmis koni seklinde genisleyen bir bolme meydana getirir bolme dahilindeki her bir parcacigin yorungesinin genis balistik oldugu dusunulmektedir Degistirme ve cokme Hava etkisiyle parcalanma kraterin goruntusunu degistirebilir Mars taki bu tumsek erozyona magruz kalmis carpma kraterinin bir sonucu olabilir Cogu durumda gecici cukur kalici degildir yercekimi etkisiyle coker Dunya uzerinde capi yaklasik 4 km den daha kucuk olan kucuk kraterlerde krater duvarlarindan asagi kayan moloz ve carpma eriyiklerinin daha derin bosluga akmasi ile birlikte krater kenarinin bir miktar sinirli cokmesi vardir Olusan yapi basit krater olarak adlandirilir ve canak seklini korur ve yuzeysel olarak gecici kratere benzer Basit kraterlerde orijinal oyum cukurunun uzeri bres puskuruk ve erimis kayalarin cokmesi ile ortulur ve de merkez krater zemininin bir kismi duz olabilir Voyager 1 den Jupiter in Callisto uydusundaki cok halkali carpma yapili 3 800 km capli Valhalla krateri Gezegensel yercekimine gore degisiklik gosteren belirli alt sinir boyutunun uzerinde gecici kraterin cokme ve de degistirmesi daha genis caplidir ve de olusan yapi olarak adlandirilir Gecici kraterin cokmesi yer cekimi tarafindan gerceklestirilir ve merkez bolgenin yukari kaldirilmasini ve kenarlarin ice dogru cokmesini icerir Merkezsel yukari kaldirim elastik geri sekmenin bir sonucu degildir elastik dayanimli maddenin kendi orijinal geometrisine donmeye calistigi surecin tersine cokme cok az dayanimli veya dayanimsiz maddenin yercekimsel denge durumuna donmeye calistigi surec Kompleks kraterler yukari kaldirilmis merkezlere ve de genis duz derin olmayan krater zeminlerine ve de terasli duvarlara sahiptir En genis boyutlarda bir ya da daha fazla dis ve ic halkalar gozukebilir ve yapi carpma kraterinden ziyade carpma havuzu olarak etiketlenebilir Merkezsel topografik tepeli kucuk kompleks kraterler merkezsel tepe kraterleri olarak adlandirilir ornegin Tycho merkezsel tepenin tepe halkalari tarafindan yer degistirdigi orta seviye boyutlu kraterler tepe halka kraterleri olarak adlandirilir ornegin ve de coklu es merkezli yersel halkalari iceren en genis kraterler coklu halkali havuzlar olarak adlandirlir ornegin Kayalik cisimlerin tersine donmus yuzeylerde merkezsel tepelerden ziyade merkezsel cukurlara sahip morfolojik formlar gorulebilir ve de en genis boyutlarda bircok es merkezli halkalari icerebilir Callisto daki bunlara bir ornektir Carpma Kraterlerini Tanimlamak Bazi volkanik sekiller carpma kraterlerini andirabilir ve breslenmis kayalar carpma kraterlerinin yani sira diger jeolojik formlarla iliskilendirilmistir Sonmus volkanik kraterler duzensiz sekillerinden ve de volkanik akimlarindan ve de diger volkanik maddelerinden dolayi carpma kraterlerinden ayirt edilebilir Carpma kraterleri de erimis kayalar olusturur ama genellikle daha kucuk hacimlerde ve de farkli ozelliklerde Carpma kraterlerinin ayirt edici bir isareti de parcalanma konileri erimis kayalar bozulmus kristaller gibi sok metaformik etkilere maruz kalmis kayalarin varligidir Sorun ise bu maddelerin derin olarak gomulmeye yatkin olmasidir en azindan bazi basit kraterler icin Bunlar kompleks kraterlerin yukari kalkmis merkezinde meydana cikmaya egilimlidir Carpmalar carpma bolgesinin ayirici bir sekilde tanimlanabilmesine izin veren kendine ozgu sok metamorfik etkilere neden olur Bu tarz sok metamorfik etkiler sunlari icerir Parcalanmis bir tabaka veya kraterin zemininin altinda bresik bir kaya Bu tabaka bres mercekleri olarak adlandirilir Kayalarda zikzak sekilli izlenim birakan Bu tarz koniler ince taneli kayalarda kolaylikla olusabilir Kumun top orutlerin tektitlerin veya camsi serpmelerin katmerli ve kaynakli bloklarini iceren yuksek sicaklik kaya tipleri Tektitlerin carpma kokeni bazi arastirmacilar tarafindan sorgulandi tektitlerde impactitlerde bulunmayan bazi volkanik sekiller gozlemlediler Tektitler tipik impactitlere gore daha kuru daha az su iceren dur Carpma tarafindan eritilen kayalar volkanik kayalari andirirken tektitler erimemis temel kaya parcalarini bunyesinde bulundurur alisilmamis buyuk ve kirilmayan alanlar olusturur Dunya nin icerisinden cikan volkanik maddelere gore daha fazla karisik kimyasal kompozisyonlara sahiptir Goktaslari ile iliskilendirilmis nikel platinyum iridyum ve kobalt gibi elementlere goreceli olarak daha fazla sahiptir Not Bilimsel literatur sadece carpma olaylari ile iliskilendirilen kucuk parcalanma konileri gibi bazi sok sekillerin karasal volkanik puskurtulerde bulundugunu bildirmistir Minerallerin mikroskobik basinc bozulmalari Bunlar feldispat kuvars kristal ve diger karbon bilesiklerinden olusmus elmas gibi yuksek basinc maddelerinin olusumunda catlak ornekleri icerir gibi gomulu kraterler cekirdeklenme hava elektromanyetik direnc goruntulemeleri ve hava kaynakli yercekimi egimolceri sayesinde tanimlanabilir Ayrica bakinizMeteor CraterKaynakca Spectacular new Martian impact crater spotted from orbit 8 Subat 2014 tarihinde Wayback Machine sitesinde Ars Technica Feb 6 2014 Basaltic Volcanism Study Project 1981 Basaltic Volcanism on the Terrestrial Planets Pergamon Press Inc New York p 746 http articles adsabs harvard edu full book bvtp 1981 0000746 000 html 3 Mart 2012 tarihinde Wayback Machine sitesinde Consolmagno G J Schaefer M W 1994 Worlds Apart A Textbook in Planetary Sciences Prentice Hall Englewood Cliffs NJ p 56 French B M 1998 Traces of Catastrophe A Handbook of Shock Metamorphic Effects in Terrestrial Meteorite Impact Structures Simthsonian Institution Washington DC p 97 http www lpi usra edu publications books CB 954 CB 954 intro html 15 Temmuz 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde Carr M H 2006 The surface of Mars Cambridge University Press Cambridge UK p 23 Grieve R A Shoemaker E M 1994 The Record of Past Impacts on Earth in Hazards due to Comets and Asteroids T Gehrels Ed University of Arizona Press Tucson AZ pp 417 464 Bottke WF Vokrouhlicky D Nesvorny D 2007 An asteroid breakup 160 Myr ago as the probable source of the K T impactor Nature 449 7158 ss 48 53 Bibcode 2007Natur 449 48B doi 10 1038 nature06070 PMID 17805288 Grieve R A F Cintala M J Tagle R 2007 Planetary Impacts in Encyclopedia of the Solar System 2nd ed L A McFadden et al Eds p 826 Shoemaker E M Shoemaker C S 1999 The Role of Collisions in The New Solar System 4th ed J K Beatty et al Eds p 73 Grieve R A F 1990 Impact Cratering on the Earth Scientific American April 1990 p 66 Kenkmann Thomas Horz Friedrich Deutsch Alexander Geological Society of America s 34 ISBN 0 8137 2384 1 4 Mart 2016 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 2 Ocak 2016 How fast are meteorites traveling when they reach the ground American Meteor Society 9 Agustos 2016 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 1 Eylul 2015 a b c d Melosh H J 1989 Impact cratering A geologic process New York Oxford University Press s 245 Key to Giant Space Sponge Revealed 13 Ocak 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde Space com 4 July 2007 US Geological Survey Iowa Meteorite Crater Confirmed 28 Mart 2016 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 7 Mart 2013 Charles A Wood and Leif Andersson New Morphometric Data for Fresh Lunar Craters 10 Ocak 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde 1978 Proceedings 9th Lunar and Planet Sci Conf Bond J W The development of central peaks in lunar craters Earth Moon and Planets vol 25 December 1981 Melosh H J 1989 Impact cratering A geologic process New York Oxford University Press 245 p Baier J Die Auswurfprodukte des Ries Impakts Deutschland in Documenta Naturae Vol 162 2007 ISBN 978 3 86544 162 1Konuyla ilgili yayinlarMark Kathleen 1987 Meteorite Craters Tucson University of Arizona Press ISBN 0 8165 0902 6 Dis baglantilarWikimedia Commons ta Carpma krateri ile ilgili ortam dosyalari bulunmaktadir The Geological Survey of Canada Crater database 172 impact structures12 Subat 2010 tarihinde Wayback Machine sitesinde Impact Meteor Crater Viewer 3 Mart 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde Google Maps Page with Locations of Meteor Craters around the world Solarviews Terrestrial Impact Craters 4 Ocak 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde Lunar and Planetary Institute slidshow contains pictures 19 Ocak 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde Vepriai impact crater 13 Subat 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde