1. Hargraves R.B., Cullicott C.E., Deffeyes K.S., Hougen S., Christiansen P.P., Fiske P.S. (1990). Shatter cones and shocked rocks in southwestern Montana: The Beaverhead impact structure . Geology , Vol.18, No.9, P. 832-834
  2. Fiske P.S., Hougen S.B., Hargraves R.B. (1992). Breccia dikes from the Beaverhead impact structure, southwest Montana . Pap. Present. Int. Conf. Large Meteorite Impacts and Planet. Evol., Sudbury, Aug. 31 - Sept. 2, 1992 , Houston (Tex.), P. 26
  3. Hargraves R.B. (1992). Where's the Beaverhead beef?. Pap. Present. Int. Conf. Large Meteorite Impacts and Planet. Evol., Sudbury, Aug. 31 - Sept. 2, 1992 , Houston (Tex.), P. 35
  4. Lee Pascal, Kay Robert W. (1992). Search for a meteoritic component at the Beaverhead impact structure, Montana. Pap. Present. Int. Conf. Large Meteorite Impacts and Planet. Evol., Sudbury, Aug. 31-Sept. 2, 1992 , Houston (Tex.), P. 47
  5. Hodge, Paul W., (1994). Meteorite craters and impact structures of the Earth. Cambridge University Press , 122 рр.
  6. Hargraves R.B., White J.C. (1996). Micro-shock deformation adjacent to the surface of shatter cones form the Beaverhead impact structure, Montana . J. Geol., Vol.104, No.2, P. 233-238
  7. Osinski Gordon R. (2006). The geological record of meteorite impacts. 40th ESLAB First International Conference on Impact Cratering in the Solar System, 8-12 May 2006., Noordwijk,The Netherlands
  8. Jarmo Moilanen (2009). Impact Structures of the World.
  9. United States Meteorite Impact Craters (2016). BEAVERHEAD CRATER, MONTANA AND IDAHO.


Рельеф Google Earth.

CEID v0.30.06.12, compiled by S. Levesque (Google Earth).
Bouguer gravity map of region surrounding the proposed thrust detached root to the Beaverhead structure, East Idaho.


Аномалии силы тяжести в районе кратера (получено по данным GLOBAL MARINE GRAVITY V18.1 средствами системы ENDDB).


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

В песчаниках надсерии Белт, развитых в ю.-з. части Монтаны на площади более 100 кв.км, были обнаружены многочисленные воронкообразные структуры дробления, имеющие, по-видимому, ударное происхождение. В раздробленных песчаниках наблюдаются фрагменты криптокристаллического цемента, сходного со структурами течения. Отсутствие подобных воронок дробления в других отложениях региона свидетельствует о позднедокембрийском-раннепалеозойском возрасте образования ударной структуры Беверхед, большая часть которой не сохранилась из-за последующей сложной разломной тектоники региона.
(Hargraves R.B., Cullicott C.E., Deffeyes K.S., Hougen S., Christiansen P.P., Fiske P.S., 1990).

Такой диагностический признак ударного события, как конуса сотрясения, распространен на площади >200 кв. км, собственно и обрисовывая контуры этой эродированной ударной структуры. В пределах этой зоны обнаружены 3 участка брекчиевых даек. Брекчии сложены округлыми, сильно деформированными кластами вмещающих пород, погруженными в скрытокристаллическую флюидально-полосчатую матрицу, в целом (но не в деталях) близкую по составу вмещающим породам. Результаты исследования этих брекчий приводят авторов к выводу об их структурном сходстве с брекчиями типа А, характерными для дайковых брекчий Седбери. Отмечается, что, несмотря на флюидальность матрицы, в них крайне мало признаков плавления. Дайки рассматриваются как, прежде всего, продукт интенсивного катаклаза. Один участок брекчиевых даек обнаружен также за пределами зоны конусов сотрясения. Здесь матрица брекчий - тоже скрытокристаллическая, но без следов флюидальности, а класты - угловатые, слегка деформированные и сложенные местным материалом из бортов даек, в т. ч. брекчированным. В кварцевых зернах этих даек обнаружены элементы планарных деформаций. Эти брекчии имеют черты сходства с дайковыми брекчиями типа В. Если их ударная природа подтвердится, размер ударной структуры Биверхед придется удвоить.
(Fiske P.S., Hougen S.B., Hargraves R.B., 1992).

Ударно преобразованные породы о сих пор были обнаружены только на внешней части центр. поднятия в структуре, которая должна быть крупным (диаметром более 100 км) сложным ударным кратером. Эти породы аллохтонные и перенесены на 50-150 км из центр. части Айдахо. Полагая, что такая крупная ударная структура не может не оставить следов в геол. истории региона, авторы связывают с этим ударным событием 3 геол. особенности: крупное структурное поднятие в центр. части Айдахо, вызвавшее эрозию 4 км осадочного покрова; один из надвиговых покровов пояса Кордильер, содержащий ударно преобразованные породы и уникальный тем, что только он пересекает кристаллический фундамент (трактовка - подъем фундамента, остающийся от ударного кратера, как механическое препятствие продвижению надвига); грубо круговая аэромагнитная аномалия поперечником ок. 70 км (возможный остаток захороненной центр. горки кратера). В летние месяцы до начала конференции планируется проверить в полевых условиях, действительно ли эти образования имеют отношение к проблеме поиска ударно преобразованных пород.
(Hargraves R.B., 1992).

Исследованы обр. ударно преобразованных песчаников, брекчий с темной матрицей, ударных брекчий и расплавов в предполагаемом месте нахождения этой древней (позднедокембрийской или раннепалеозойской) структуры диаметром <60 км. Предварительные результаты показывали хим. однородность состава пород по петрогенным элементам и различия в содержании рассеянных элементов между расплавным материалом и прилегающими песчаниками. Эти различия связывались с влиянием сильного выветривания и гидротермального изменения пород. Результаты нейтронно-активационного анализа новой серии обр. показали, что ни в одном типе пород содержание Ir не повышается более ~0,1 г/м, не наблюдается и обогащения Ni. Однако обнаруживается, что брекчии и расплавный материал существенно обогащены Cr, U и тяжелыми TR относительно вмещающих их песчаников. Обогащение этой ассоциацией элементов трудно увязать только с выветриванием и гидротермальным изменением пород. Требуемый привнос богатой ими дополнительной компоненты авторы связывают либо с ахондритовым ударником, либо с какими-то неясными земными процессами. Обсуждаются возможные причины, всегда затрудняющие поиск метеоритной компоненты в крупных и/или древних земных ударных кратерах
(Lee Pascal, Kay Robert W., 1992).

Петрографические и электронно-микроскопические исследования показали, что планарные структуры и псевдотахилиты в зернах кварца и K-шпатов распространяются не далее 2 мм от поверхности конусов разрушения. Обсуждается вопрос о распространении зоны высокобарических разновидностей кварца.
(Hargraves R.B., White J.C., 1996).



На главную