Метеоритные кратеры будут исследовать с использованием взрывчатки

17.11.2012 21:16

Метеоритные кратеры все еще встречаются на Земле, но как известно, наша планета способна к быстрому восстановлению своего «лица», следы вторжения космических гостей стираются под воздействием выветривания, роста флоры и тектонических процессов, которые полностью обновляют внешний вид планеты.  Но, естественно, все эти процессы не происходят только за  одну ночь, напротив, этот процесс достаточно долгий и человечеству время от времени удается обнаруживать их остатки. Часть из них являются следами извержения вулканов, а другие, это действительно следы от жестоких бомбардировок поверхности земли крупными разрушительными метеоритами.  Так в первом случае могут образоваться маары, это последствия взаимодействия между языками магмы и воды, что приводит к крупным взрывам. А при изучении метеоритного кратера, можно определить то, какого размера был космический гость из каких пород и веществ он мог состоять. Но геологам неизвестно то, какую информацию из мааров можно извлечь для того, чтобы определить значимые параметры извержения вулкана.  Это связано с тем, что извержения могут происходить на разных глубинах, поэтому даже одинаковые по силе извержения, могут приводить к кратерам разного размера.  И, хуже того, один кратер может иногда иметь под собой несколько разных взрывов.

Моделирование этих процессов при помощи компьютерных программ, не давало нужного ответа на все вопросы, поэтому группа исследователей решила покинуть стены лаборатории и запасшись взрывчаткой отправилась на  полевые испытания. Эти исследования проводились в маленьком масштабе, согласно правилу, по которому космонавты не должны заметить с орбиты происходящего на земле взрывного эксперимента.  Поэтому закладывали смесь из песка, асфальта и гравия всего на один метр, а диаметр «заклада» составил всего 4 метра, а в качестве взрывного заряда использовали ТНТ и пластиковую взрывчатку. Грег Валентайн, профессор из Нью-Йорка  в Буффало (Университет США), соавтор исследования, пояснял, что эксперимент был достаточно простым. Цель его в подготовке почвы для проведения более сложных управляемых взрывов. Но даже в такой простой компоновке, он дал неожиданные результаты, которые дают большую информацию к размышлению.  При помощи высокоскоростной камеры снимали процесс взрыва большого количества взрывчатки, помещенной на глубину в 50 сантиметров, измеряли диаметр и количество выброшенного материала.  Чтобы моделировать последовательные взрывы, заряд делился на три части и взрывался последовательно. Это позволило смоделировать ситуацию, при которой кратер образуется не в результате одного взрыва, а становится следствием нескольких взрывных волн, а вулканическая активность здесь продолжается.

Есть зависимость и оттого, на какую глубину был помещен заряд, если его помещали на 50 сантиметров, то разброс вещества происходил на 16 метров, при более глубоком взрыве, практически все вещество возвращалось обратно в воронку и практически засыпало ее. Кроме того,  удалось обнаружить и еще одну интересную деталь. Выброшенный грунт по форме напоминает дюны, надутые ветром.

Закладка взрывчатки в разной конфигурации особенно важна из-за того, что замечен факт, что при образовании маара не всегда эпицентр взрыва находится в центре кратера. Кроме того, необходимо определить и то, как влияет на расположение выброшенного материала характеристика самого подземного взрыва.