1. Norbert Brugge (2004). Remarks to the origin of the craters around Gilf Kebir and Djebel Uweinat (Egypt) and the supposed impact craters of Libya // Dipl.- Geol.
  2. Urbini S. et al. (2012). Geological and geophysical investigation of Kamil crater, Egypt . Meteorit. and Planet. Sci., Vol.47, No.11, P1842-1868
  3. Reimold W.U., Koeberl C. (2014). Impact structures in Africa: A review // Journal of African Earth Sciences. - 93: 57-175.
  4. Sighinolfi Gian Paolo; Elmi Chiara; Serra Romano; Contini Gabriele (2014). High density silica phases as evidence of small-scale hypervelocity impacts: the Gebel Kamil Crater (Egypt). Period. miner., Vol.83, No.3, P. 299-312
  5. Chabou M.Ch. (2016). AN UPDATED INVENTORY OF METEORITE IMPACT STRUCTURES IN THE ARAB WORLD // Conference: First ArabGU International Conference (AIC-1) - February 17-18, 2016.At: FSTGAT-USTHB, Algiers, ALGERIA.


фотографии кратера из Google Earth.


Обзор статей (из РЖ ВИНИТИ "Геология и геофизика"):

На основе геологических и геофизических данных, собранных во время первой экспедиции в феврале 2010 г, детализирована структура кратера Камиль (Египет), и определен сценарий удара. Кратер Камиль - модель наземных маломасштабных сверхскоростных ударных кратеров. Он исключительно хорошо сохранился, прост по форме, диаметром в 45 м и глубиной 10 м представляет очевидный образец выброса. Удар произошел в простой геологической обстановке: плоская пустынная поверхность с бомбардируемыми породами, представленными полого залегающими песчаниками. Высокое отношение глубина к диаметру в ударном кратере, вогнутое ассиметричное дно и то обстоятельство, что кратер Камиль не часть кратерного поля, подтверждают, что он сформировался под ударом единой железной массы (или плотного кластера фрагментов), разлетевшейся на осколки в результате сверхскоростного удара о землю. Круговой овал кратера, ассиметрия выброса и разброса шрапнели однозначно определяют наравление падения с СЗ и угол соударения в пределах от 30' до 45'. Определенные по новому ассиметрии, включая сдвиг от центра самой погруженной точки и преходящий овал его дна, максимальный разворот штурмуемых пород вдоль направления удара, также как повышенное обрамление нижней части кратера могут диагностировать косой удар в хорошо сохранившемся кратере. Геомагнитные данные не выявляют захороненного индивидуального соударителя массой более 100 кг и дают основания для предположений, что общая масса захороненной шрапнели более 100 г и составляет примерно 1050-1700 кг. На основе этой оценки с учетом того, что шрапнель весом 10 г была идентифицирована ранее на поверхности во время систематических исследований , новая оценка минимальной массы упавшего объекта примерно 5 тонн.
(Urbini S. [et al.], 2012).

Кратер Камиль - недавний хорошо сохранившийся ударный кратер в юго-восточном Египте, сформировавшийся в результате сверхскоростного соударения металлического предмета с сверхсиликатными осадочными породами. Настоящее исследование рассматривает распределение силикатных фаз высоких P-T условий в различных материалах, представленных в кратере и в окружающих формациях (породы попадания, породы отбрасывания, изверженные соударительные образования, эоловые пески). Рентгеновский диффракционный анализ выявил, что коэзит присутствует повсеместно во всех проанализированных материалах, включая эоловые осадки, скопившиеся на значительных расстояниях (700 м) от кратера. Соударительные обломки демонстрируют сильно различающиеся ассоциации силикатных фаз высоких P-T условий. Стишовит встречен исключительно в коэзит-содержащих импактитах и сопровождается в одном из образцов муллитом. Высокотемпературные низкого давления полиморфные силикаты (кристобалиты) обнаружены в некоторых сильно остеклованных импактитах вблизи от кратера. Полученные данные свидетельствуют, что в случае маломасштабных сверхскоростных соударений, случающихся в силикатных образованиях, силикатные фазы высоких P-T условий вместе с микродеформациями перенесшего удар кварца могут представлять наиболее подходящие диагностические параметры, особенно, если первичные черты соударения полностью скрыты процессами изменения
(Sighinolfi G.P.; Elmi C.; Serra R.; Contini G., 2014).



На главную