¿Por qué los cráteres no tienen asteroides en ellos?

La Luna es bombardeada por una gran cantidad de material interplanetario; alrededor de 3 toneladas métricas por día. La atmósfera de la Luna se considera insignificante, más bien conocida como una exosfera, lo que permite que la mayor parte de este material afecte su superficie.

¡La mayoría de los cráteres de la Luna se formaron durante el período de bombardeo pesado hace unos 4 mil millones de años! Poco después de su propia formación y no tan lejos del comienzo de la Tierra.

El material que impacta la superficie lo hace con energías tan inmensas que se vaporiza casi instantáneamente. La eyección resultante muchas veces formará cráteres más pequeños alrededor del impacto original; estos pueden parecer alargados en lugar de circulares. Los cráteres más grandes incluso tienen montañas altas en su centro, como el cráter Tycho .

Esto se debe a un fenómeno similar al que se ve en videos en cámara lenta de gotas de agua.

En la Tierra, además, los cráteres sufren procesos de meteorización debido a las corrientes de viento y agua y también a la actividad volcánica y tectónica. Los sitios de impacto terminan convirtiéndose en una parte natural del paisaje.

Te invito a leer un artículo que escribí sobre la superficie lunar, donde puedes aprender mucho más y ver imágenes aún más frescas de la Luna La superficie lunar: un paseo lunar a través de mares, montañas y cráteres alienígenas.

1. Los asteroides son más una bola de fuego que una masa sólida a medida que se acercan a la superficie de los planetas que tienen una atmósfera densa. Incluso si una fracción de su interior alcanza una masa sólida, el impacto los destruiría en muchas piezas que se moverán muy arriba y serán arrastradas por el viento.
2. Si van a atacar planetas que no tienen atmósfera, se desintegrarían en muchos pedazos y es posible que no podamos distinguir mucho en la superficie.

Cuando un asteroide, meteoroide o cuerpo planetario choca con otro (supongamos que es más grande), tiene una colisión inelástica clásica. En otras palabras, los dos cuerpos no rebotan entre sí. En cierto sentido, se manchan juntos.

La energía total de ambos cuerpos se conserva, pero se reorganiza bastante dramáticamente. El cuerpo más pequeño perfora un agujero en el más grande. Parte de su material empuja el material desde el sitio de impacto hacia el aire (suponiendo que lo haya). Esa cuestión simplemente volverá a caer bajo la gravedad, pero a cierta distancia. El resto desaparecerá en un destello masivo de luz y otros espectros.

Entonces, si buscas en un cráter de impacto y alrededor, encontrarás muchas pruebas del cuerpo de impacto original.

Destrozado y enterrado bajo tierra. Gran parte de la tierra arrojada vuelve a caer sobre los fragmentos del meteorito, que será enterrado en el punto más profundo del pozo cuyos labios son el cráter.