Evento Tunguska

Evento Tunguska

Luogo e ipocentro dell'evento di Tunguska.
Rosso: foresta distrutta (su un raggio di r = 20  km ); arancione: danno pesante ( r = 100  km ); gradiente blu: rumore prodotto ( r = 1.500  km ).
Nazione impero russo
Posizione Siberia
Informazioni sui contatti 60 ° 54 ′ 50 ″ nord, 101 ° 53 53 ″ est
Datato 30 giugno 1908
Geolocalizzazione sulla mappa: Russia
(Vedi situazione sulla mappa: Russia) Evento Tunguska
Geolocalizzazione sulla mappa: Krasnojarsk Krai
(Vedi situazione sulla mappa: Krasnoyarsk Krai) Evento Tunguska

L' evento Tunguska è la generazione di una grande onda sonora avvenuta il30 giugno 1908alle 7  h  13 in Siberia centrale elettrica nell'Impero russo . L'energia, equivalente a circa mille volte quella della bomba nucleare di Hiroshima 37 anni dopo, distrusse la foresta in un raggio di 20 chilometri e provocò danni fino a cento chilometri.

Diverse ipotesi scientifiche sono state avanzate sull'origine del fenomeno: meteorite , fulmini , fuoriuscita di metano dai condotti vulcanici,  ecc. L'ipotesi più plausibile, e ha tenuto agli inizi del XXI °  secolo è quello della disintegrazione di un meteoroide ad un'altitudine compresa tra 5 e 10 chilometri. Questo rende l'evento del Tunguska l'evento più importante conosciuto nella storia umana a causa dell'incontro di un tale corpo con la Terra.

Descrizione

osservazioni

La mattina di 30 giugno 1908(corrispondente al 17 giugno del calendario giuliano , allora in uso nell'Impero russo ), alcuni testimoni, tra cui indigeni della regione, videro passare una palla di fuoco nel cielo senza nuvole della Siberia centrale. Esplode a un'altitudine compresa tra 5 e 10 chilometri, sopra il fiume Toungouska Pierreuse , 63  km a nord-nordovest del villaggio di Vanavara ( 60°20 20 24″N, 102°16 ′48″E ) alle 7  h  14 locali ( 0  h  14  TU o 7  h  2 ora solare locale). Questo evento è stato registrato sotto forma di terremoto di magnitudo 4,5-5, a 7  h  17  min  11  s , presso l'osservatorio magnetico di Irkutsk , a 1.000  km di distanza.

La potenza è stimata in circa 10-15 megatoni equivalenti in TNT , o circa 1000 volte quella della bomba che distrusse Hiroshima . Durante l'evento sono stati spazzati via 2.000 chilometri quadrati di foresta, abbattuti 60 milioni di alberi. Viene registrata una sola vittima. L'esplosione provoca danni per oltre 100  km e l'esplosione è udibile entro un raggio di 1.500  km . Sono scoppiati molti incendi, bruciando aree forestali per diverse settimane.

Si forma un vortice di polvere e cenere che viene portato fino alla Spagna dalla circolazione atmosferica , creando aloni nell'alta atmosfera , che si diffondono in tutto il continente. Ai tramonti si può osservare un sole colorato e una luminosità eccezionale di notte si trova da diversi giorni in Europa , tanto che nel Caucaso si poteva leggere un giornale di notte. Gli scienziati allora pensare l'eruzione di un vulcano, come Krakatoa nel 1883 , che ha iniettato enormi quantità di polvere in atmosfera e, di conseguenza, aveva generato fenomeni luminosi simili.

L'onda d'urto è stata registrata in Europa occidentale e negli Stati Uniti .

Posizione

La regione in cui si è verificato questo evento fa parte del distretto di Evenkia nella centrale elettrica Krai Krasnoyarsk in Siberia ( Russia ). Si trova sull'altopiano siberiano centrale ed è attraversato dagli affluenti del grande fiume siberiano Yenisei  : lo Stony Tunguska , lungo 1.865 chilometri e il Lower Tunguska , lungo 2.989 chilometri. Si trova a quasi mille chilometri dalla città di Irkutsk e dal lago Baikal . È una regione di colline coperte dalla taiga siberiana. È scarsamente popolato, principalmente da pastori di renne di un popolo Tungus .

Analisi

Prime spedizioni

La lontananza della regione e i disordini in Russia non hanno permesso di effettuare uno studio in loco fino al 1927 , da un team russo guidato da Leonid Kulik . Sul posto, gli scienziati hanno scoperto stupiti che non c'erano né crateri , né tracce di impatto, né detriti. Con l'arrivo della Seconda Guerra Mondiale e poi della Guerra Fredda , solo due spedizioni poterono tornare ad indagare nel 1958 e nel 1961 . Abbiamo scoperto una moltitudine di piccole sfere di metallo e silicati disperse nel suolo della regione, che hanno permesso di avanzare alcune ipotesi. Uno studio americano del 1993 ha suggerito che si trattasse di un piccolo nucleo cometario, composto essenzialmente da gas congelati che vaporizzano ed esplodono tra i 6 ei 9  km di altitudine, il resto del materiale viene disperso sotto una pioggia di sferule.

Lago Tcheko

Il lago Tcheko è un lago d'acqua dolce, vicino al fiume Tunguska Pierreuse . Ha la forma di un rettangolo con angoli arrotondati, lungo 708 metri, largo 364 metri e profondo circa 50 metri. Si trova a circa sette chilometri a nord-ovest dell'ipocentro e il suo asse maggiore è orientato verso questo punto. Sembra sconosciuto prima del 1908 e il suo primo riferimento cartografico risale al 1928 .

Luca Gasperini, geologo italiano , intraprende studi sui sedimenti di questo lago inluglio 1999 e la sua prima pubblicazione del 2001 afferma che il lago è anteriore all'evento del 1908.

Tuttavia, nel 2007, lo stesso Gasperini, citato dal National Geographic , avanzava l'ipotesi opposta: “La forma ad imbuto del bacino ei campioni di sedimenti suggeriscono che il lago si sia formato in un cratere da impatto” . L'impatto sarebbe dovuto ad un frammento dell'oggetto e alla forma insolita per un impatto ad una potente emissione di anidride carbonica, vapore acqueo e metano contenuti nel permafrost .

Asteroide o cometa

Sorge sempre la domanda sulla natura di questo oggetto: piccolo asteroide , cometa o altro? Questo oggetto è spesso chiamato TCB (per gli inglesi Cosmic Corpo Tunguska ) e talvolta chiamato Ogdy , dal nome del del fuoco dio del del Evenchi .

Le sue caratteristiche sono state inizialmente stimate intorno ai 50 metri di diametro e 10 milioni di tonnellate prima che una nuova simulazione presentata nel 2007 dai laboratori Sandia riducesse la stima a 62.000 tonnellate.

Nel 2007 sono stati condotti studi per trovare il genitore di questo oggetto: sono state trovate somiglianze con la cometa 97P / Metcalf-Brewington e con l'asteroide (106538) 2000 WK 63 (scoperto il26 novembre 2000di LINEARE ).

Nel 2010 Vladimir Alexeev ha guidato una spedizione per l'istituto TRINITY  (en) . I risultati della spedizione indicano che una cometa ghiacciata si è frammentata e dispersa per pochi chilometri, formando diversi crateri da impatto. La scoperta, nella resina degli alberi, di resti di polvere cosmica che formano la coda della cometa potrebbe confermare questa ipotesi.

Per alcuni commentatori , l'assenza di un cratere da impatto non sembra compatibile con la caduta di un asteroide o di una cometa . Ci sono crateri da impatto che corrispondono alla caduta di oggetti sulla superficie della Terra. L' elenco dei crateri da impatto sulla Terra ne identifica un buon numero, ma l'evento di Tunguska non corrisponde a questo modello.

Uno studio condotto e pubblicato nel 2013 dal ricercatore Victor Kvasnytsya avanza l'ipotesi del meteorite . Lo avanza grazie a frammenti di roccia microscopica intrappolati nella torba.

Secondo la NASA , se è davvero un meteorite, un oggetto di dimensioni simili non colpisce la Terra se non dopo diversi millenni.

Nel febbraio 2020, Gli astronomi dell'Università Federale della Siberia  (in) hanno formulato una nuova teoria. L'evento sarebbe dovuto a un meteorite, tuttavia questo non avrebbe colpito il suolo, né sarebbe esploso in volo, ma sarebbe rimbalzato sull'atmosfera . Questo corpo sarebbe volato sulla terra per 3000  km ad un'altitudine di 11  km ad una velocità di almeno 11  km/s , e sarebbe andato di nuovo verso il sole . Questa ipotesi ha il vantaggio di spiegare l'assenza di crateri da impatto e detriti.

Nel giugno 2020, uno studio effettuato presso l' Istituto Fisico-Tecnico Ioffe di San Pietroburgo , integrato da calcoli riguardanti il ​​destino di un impattatore in funzione dei suoi parametri di ingresso in atmosfera e della sua composizione, ribadisce che l'oggetto doveva essere una cometa . La bassa inclinazione della sua traiettoria (osservata da testimoni oculari) contrasta con l'alta velocità (~ 10  km/s ) in prossimità dell'epicentro. La bassa velocità sopra l'epicentro ( 1 - 3  km/s ) suggerisce un'esplosione chimica come causa principale del rilascio di energia. I calcoli mostrano che una cometa che entra nell'atmosfera a una velocità non superiore a 30  km/s può entrare nella bassa atmosfera e decadere ad un'altitudine di circa 10  km . Tracce di materia cosmica nei depositi di torba portano alla conclusione che si trattasse davvero di una cometa. I frammenti erano abbastanza forti o viscosi da aderire alla superficie porosa della palude. L'ipotesi di un asteroide (massa maggiore di 10 8  kg ) non è coerente con l'assenza di frammenti di meteorite all'epicentro dell'esplosione (al contrario, la massa del meteoroide di Chelyabinsk era significativamente inferiore a quella di Toungouska, ma i frammenti pesavano a 500  kg raggiunse il suolo; analogamente, la condrite di Carancas , con una massa di circa 104  kg sopravvisse all'ingresso nell'atmosfera e colpì la superficie terrestre).

Altro oggetto cosmico

A volte vengono menzionate altre ipotesi sulla caduta di oggetti cosmici:

Altre ipotesi

Su questo misterioso fenomeno sono state fatte molte ipotesi di ogni genere, a volte fantascientifiche :

Cultura popolare

Note e riferimenti

Appunti

  1. Scrive ogni tanto Vanovara.
  2. Le suddette coordinate dell'epicentro dell'evento di Tunguska, misurato nel 2002, hanno corretto un errore di 60  m , risalente al 1929 .

Riferimenti

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Vedi anche

Bibliografia

Articoli Correlati

link esterno