19.6. 2号坑的遥感

大多数撞击结构都受到了中度到严重的侵蚀,因此它们的环形山边缘形态不再是它们存在和性质的有力线索。磨损的火山口有时被称为 星虫 (字面意思是“星伤”)。因此,在空间图像中的检测是困难的;具有相关冲击变质特征的角砾岩是最佳指标。尽管如此,经过处理的图像仍能显示出星体的迹象(有时排水系统会根据底层结构进行调整,并趋向于圆形)。一个相对年轻(90万年)的撞击坑,Kazahkstan的Zhamashin结构(13公里;8英里),就是一个例子。首先检查这个陆地卫星假彩色合成物;你可能很难找到真正的陨石坑,因为尽管它年轻,但它已经被严重侵蚀。

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扎曼辛的下一幅图像是由重新组合成主要成分的所有非热陆地卫星TM波段生成的。上面显示的是红色、绿色和蓝色的组件2、3和4

False color composite Landsat TM all non-thermal bands image of the Zhamanshin structure, Kazahkstan.

18-16: Using the Principal Components image, locate (approximately) the apparent boundary (eroded rim segment) of the Zhamanshin impact structure (now an astrobleme). `ANSWER <answers.html#18-16>`__

我们最后看了一眼地球上最著名的撞击陨石坑,流星陨石坑(也叫Barringer陨石坑,以拥有它的家族的名字命名),一个有着50000年历史的凹陷切割成了科罗拉多高原表面以下的平坦沉积层,位于亚利桑那州弗拉格斯塔夫以东73公里(45英里)处。从空中斜视这座1230米(4000英尺)宽的陨石坑,可以看到它的新鲜(造成它的铁陨石碎片仍然可以在喷出物中找到);这条道路允许游客参观它的俯视图和博物馆。

|亚利桑那州陨石坑的彩色航空倾斜照片。|

没有中心峰的平坦内部地面是简单陨石坑的特征;陨石坑的轮廓趋向于方形-这与圆形的偏离由穿过层的两个正交接缝(平面裂缝)的主要集合控制;边缘外的喷射沉积物仍然保留着一个蜂窝状(Mo类似)地形。从地面以上185米(600英尺)的边缘拍摄的地面照片可以看出它的宏伟规模;在空中和地面照片中,请注意边缘下方移位(断层边界)的石块。

|从陨石坑边缘往下看的彩色地面照片。|

20世纪50年代末,尤金·肖梅克(Eugene Shoemaker)对陨石坑的实地研究以及随后不久爱德华·曹(Edward Chao)对其冲击岩石的研究,导致了撞击坑力学的第一个现代概念。SiO 2 在这个陨石坑的撞击结构中首次发现了变形柯石英。

由航空专题制图模拟器(TMS)拍摄的一幅经过特殊处理的图像显示,陨石坑周围的喷射物覆盖层或围裙(红色和黄色)呈不对称分布,最大限度地向东北延伸。喷出物沉积物明显倾向于向东北方向拉长;这可能主要是风吹重新工作的影响,而不是冲击角。喷出物中含有导致陨石坑的铁陨石碎片,以及铁熔球。红蓝线是电力线和道路。

|陨石坑的伪彩色机载TMS图像。γ

18-17: Assuming the ejecta blanket pattern is not principally a wind phenomenon and instead is the result of ejecta being tossed out preferentially in one general direction owing to the meteorite coming in at a low angle, from what direction did the bolide come? What is peculiar about the crater outline? What might explain the tiny round depression near the left bottom of the image? What could the long straight red line be? `ANSWER <answers.html#18-17>`__

由机载TIMS(热红外多光谱扫描仪)传感器拍摄的热多波段彩色图像(由J.Garvin博士提供)揭示了喷射物的表现,其中红色和一些黄色主要对应于莫恩科皮粉砂岩和可可尼诺砂岩(喷射物的光谱特性受其颗粒性质的影响)。可能是由于冲击作用),以及上覆Kaibab石灰岩的蓝绿色。

|陨石坑的假彩色航空影像。|

你在撞击事件中丧生的可能性有多大?非常小,但不是零。1908年在西伯利亚通古斯卡地区,一颗小的彗星体爆炸(估计在10到100兆吨之间),一颗铁陨石形成了30米长。 [100英尺] 1947年西伯利亚的火山口。流星坑在北美定居前不久形成。形成20公里宽的弹坑的撞击体以每几百万年一次的频率撞击地球(俄罗斯南部的扎曼辛结构13.4公里 [7.5英里] 直径小于90万年,玻利维亚8公里的火山口可能要年轻得多)。一次奇克苏鲁布大小的碰撞,能在65米以前通过“核冬天”型灾难摧毁大部分生命,因此可能对人类致命,预计每100米发生一次。现在著名的Shoemaker-Levy彗星1993年进入木星的多次撞击令人信服地证明,行星是已经发生的重大撞击的目标。在过去,也将再次,在短暂的历史时期(几千年),当人类记录了这样的戏剧性事件。还有上千颗较大的小行星和彗星还在那里,许多还没有被发现,还有一些注定要在附近经过我们。(1997年5月,爱荷华大学的路易斯·弗兰克博士发表了一篇论文,报告了美国国家航空航天局的极地卫星所作的观测结果,即40公吨或以下的彗星每天数百次撞击地球大气层;这些富水的天体可能是造成大量原始沉积和随后增加水的原因。目前还没有可靠的防御措施来对付这些外星入侵者,它们肯定会对地球造成灾难性的破坏。美梦!

18-18: Put your imagination in high gear and think of ways to avoid the potential catastrophe of an asteroid striking the Earth. Draw on your movie experience if you wish. `ANSWER <answers.html#18-18>`__

本节以及最后一篇关于地貌学的文章(其中几个空间图像的科学应用已经被证明是添加了有价值的新信息)是对航天器遥感的另一个主要应用的很好的开场白:下一节将回顾的行星的探索,以及地形分析是解释程序的一个组成部分。

主要作者:Nicholas M.Short,高级电子邮件: nmshort@epix.net
合作者: Code 935 美国国家航空航天局 GSTUSAF Academy
上次更新时间:99年9月
站长:小比尔·狄金森。
现场负责人:Nannette Fekete
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