1. (1968). Взрывные кратеры на Земле и планетах. - М.: Мир
  2. Зоткин И.Т., Цветков В.И. (1970). О поисках метеоритных кратеров на Земле // Астрономический вестник. - No.1, Issue 4, С. 5-65
  3. Алексеев А.С. и др. (1991). Оценки частоты падения небесных тел на Землю, исследование возможности заблаговременного их обнаружения и изменения траекторий // Отчёт по НИР, АН СССР ВЦ, Новосибирск, 128 с.
  4. Данилин А.Н. (2007). Пермо-триасовый рубеж на космическом уровне // Урал. геол. ж., No.3, С. 3-10
  5. O'Connell E. (1965). A catalog of meteorite craters and related features with a guide to the literature.
  6. WEIHAUPT J.G. (1976). The Wilkes Land Anomaly: Evidence for a Possible Hypervelocity Impact Crater // JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH - VOL. 81, NO. 32.
  7. Classen J. (1977). Catalogue of 230 certain, probable, possible and doubtful impact structures // Meteoritics 12:61.
  8. Liu Y.-G., Schmitt R.A. (1992). Permian/triassic boundary, Carnic Alps Austria, revisited; correlations with Ce anomalies, d(13)C, and Siberian trap flood basalts, 1, 2 // Lunar and Planet. Sci. Vol. 23. Abstr. Pap. 23rd Lunar and Planet. Sci. Conf., March 16-20, 1992. Pt 2, Houston (Tex.), P. 789, 791
  9. Basu A.R., Petaev M.I., Poreda R.J., Jacobsen S.B., Becker L. (2003). Chondritic meteorite fragments associated with the permian-triassic boundary in Antarctica // Science, Vol.302, No.5649, P.1388-1392
  10. Zhou Y., Zhao S. (2004). Таинственное исчезновение древнего Тихоокеанского материка и связь с мезозойско-кайнозойским внутриплитным магматизмом в Северо-Китайском кратоне // Diqiu kexueEarth Sci. = Earth Sci.: Zhongguo dizhi daxue xuebao, Vol.29, No.5, P. 575-582
  11. Keller G., Armstrong H., Courtillot V., Harper D., Joachimski M., Kerr A., MacLeod N., Napier W., Palfy J., Wignall P. (2012). Volcanism, impacts and mass extinctions (long version) // The Geological Society.
  12. Barash M.S. (2013). Interaction of the Reasons for the Mass Biota Extinctionsin the Phanerozoic // Oceanology, 2013, Vol. 53, No. 6, pp. 739-749.
Возможно, связан с пермь-триасовым массовым вымиранием биоты.

В Антарктике на острове Уилкеса в 1962 году обнаружен метеоритный кратер диаметром 241 километр и глубиной 800 метров (Интернет).

В Антарктиде, на Земле Уилкса, найдена скрытая подо льдами гигантская астроблема, имеющая около 240 км в диаметре. Интересна история открытия этого кратера. В 1958-1960 гг. во время работ французской и американской экспедиций здесь были установлены некоторые аномалии силы тяжести. Загадка их разрешилась при сопоставлении данных обеих экспедиций. Район отрицательной аномалии силы тяжести имеет форму круга диаметром 240 км, а сама аномалия очень похожа на те, которые наблюдаются вблизи больших метеоритных кратеров. Удалось установить, что аномалия частично вызвана существованием впадины внутри кратера, а частично - разрыхленными при падении метеорита породами.
Открытие этого кратера имело большое значение для гипотезы об образовании тектитов - загадочных по своему происхождению обломков темно-зеленых стекловатых камней. Одни исследователи считают их особым классом метеоритов, другие - продуктом вулканических извержений на Луне. Американский ученый В. Берне полагает, что тектиты возникают из горных пород, расплавленных при ударе крупных метеоритов и с чудовищной силой выплеснутых из кратера. Слабым местом этой гипотезы было отсутствие молодых метеоритных кратеров в Австралии и Тасмании, где тектиты широко распространены. Кратер, обнаруженный в Антарктиде, оказался как раз в центре Австрало-Тасманийской дуги, изобилующей тектитами. Тем самым гипотеза В. Бернса получила новое подтверждение (Интернет).


Спутниковая фотография кратера из Google Earth.


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") с упоминанием о пермь-триасовом импактном событии:

На границе перми и триаса произошло интенсивное вымирание живых организмов. Для данного исследования на сев. склоне г.Гартнеркофель в Карнийских Альпах (Автрия) была пробурена скв. глубиной 330 м через морскую границу перми и триаса. В предыдущем исследовании осадков из поднятия Шатского авторами было найдено, что состав детрита в карбонатных осадках похож на состав североамериканской сланцевой глины. Для доломитов керна GK-1 наблюдалось сходство со сланцеватой глиной по содержаниям, K, Rb, Sc, Hf, Ta и Th. Наблюдались более высокие содержания Fe, 1,85 и 1,46% Fe, в образцах с первым и третьим минимумом 'дельта'('13)C соответственно. Содержания TR в этих слоях с минимумами 'дельта'(13)C также высоки. Содержания U (диапазон 0,5-8,9*10(-6) г/г при среднем 2,0+-1,7*10(-6) г/г для 56 образцов) выше, чем в глубоководных морских осадках. Высокое содержание U является указанием на относительно восстановительные условия в мелких морях при накоплении карбонатных осадков скв. GK-1. Обогащений Ir в GK-1 не наблюдалось; его содержание во всех образцах ниже пределов обнаружения.
(Liu, Schmitt, 1992).

Структура и хим. состав фрагментов хондритов и разнообразных непрозрачных зерен (богатые металлом, содержащие Fe, Ni, P, S - окислы, Fe,Ni-сульфиды), выделенных из глинистых брекчий на границе пермь-триас, Антарктида. Наличие метеоритного вещества на границе пермь-триас в Антарктиде и Китае свидетельствует о катастрофическом столкновении Земли с астероидом в этот период, приведшим к вымиранию обитателей моря
(Basu, Petaev, Poreda, Jacobsen, Becker, 2003).

Рассматривается гипотеза ударного раскола древнего Тихоокеанского материка, произошедшего в пермско-триасовое время и приведшего к изменению мантийной конвекции. Под действием новой мантийной конвекции и палеотихоокеанических спрединга и субдукции раздвигающиеся фрагменты древнего материка объединялись в смежные плиты вокруг Тихого океана. Тогда начала формироваться тектоническая система окружающая Тихий океан. Глубинный тектоно-термальный режим, охватывающий тектоническую систему, окружающую Тихий океан, усилил магматическую активность в смежных континентальных плитах в течение мезозоя и кайнозоя
(Zhou, Zhao, 2004).

В результате аккреции протопланетного вещества на ранних стадиях становления Солнечной системы (в первый миллиард лет) сформировались Солнце, планеты земной группы - Меркурий, Венера, Земля, Марс, возможно - Фаэтон, планеты-гиганты Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и основные спутники этих планет Ближний космос постепенно очищался от обломочного материала. Высказано предположение: около 250 млн лет назад произошла космическая катастрофа - с Фаэтоном столкнулся крупный астероид из пояса Койпера, соизмеримый по массе с Плутоном, в результате чего мишень разрушилась. Все тела Солнечной системы в той или иной мере подверглись массовой бомбардировке обломочным материалом в краткий промежуток времени. Крупнейшие геологические границы в планетарном масштабе (эры, системы, отделы) так или иначе связаны с соответствующими по времени падениями на Землю крупных либо очень крупных ударников - планетоидов. Пермо-триасовая граница - следствие падения на Землю крупных обломков Фаэтона, следы падения которых еще предстоит найти. Мелпалеогеновое событие на Земле было инициировано катастрофой, произошедшей 65 млн лет назад и приведшей к образованию в районе Мексиканского залива кратера Чикскулуб диаметром 200 км. Менее масштабные астероиды и кометы оставили в истории планет менее масштабные катаклизмы регионального либо местного значения, что фиксируется в геологической летописи Земли соответствующими границами в развитии
(Данилин, 2007).

Попытки связать массовое вымирание в конце перми с падением метеорита не увенчались успехом. Сибирские траппы и обширная область извержения паводковых базальтов кажутся более неопровержимыми причинами.
(Keller at al., 2012).
(от авт.: возможные кандидаты ударных событий:
Мальвинские острова, Земля Уилкса, Арагуайна, Сибирские траппы (Путорана импакт).

Кратер протяженностью 500 км, расположенный под восточно-антарктическим ледяным покровом, был обнаружен по результатам поверхностного радиолокационного картирования Земли Уилкса в Антарктиде. Предполагается, что это следствие столкновения с астероидом размером 55 км. Основываясь на гравитационных данных, это событие произошло 250 млн. лет назад
(Barash, 2013).



На главную