Вторинні кратери — це ударні кратери, утворені [en] із більшого кратера. Іноді вони утворюють радіальні ланцюги кратерів. Крім того, вторинні кратери часто розглядаються як скупчення або промені, що оточують первинні кратери. Вивчення вторинних кратерів вибухнуло приблизно в середині двадцятого століття, коли дослідники, які вивчали поверхневі кратери для прогнозування віку планетних тіл, зрозуміли, що вторинні кратери забруднюють статистику кратерів у підрахунку кратерів тіла.
Формування
Коли швидкісний позаземний об'єкт стикається з відносно нерухомим тілом, утворюється ударний кратер. Початкові кратери, які утворюються в результаті зіткнення, відомі як первинні кратери або ударні кратери. Матеріал, викинутий із первинних кратерів, може утворювати вторинні кратери за кількох умов:
- Первинні кратери вже повинні бути присутніми.
- Гравітаційне прискорення позаземного тіла має бути достатньо великим, щоб притягнути викинутий матеріал назад до поверхні.
- Швидкість, з якою викинутий матеріал повертається до поверхні тіла, має бути достатньо великою, щоб утворити кратер.
Якщо викинутий матеріал перебуває в атмосфері, як-от на Землі, Венері чи Титані, тоді важче підтримувати швидкість, досить високу щоб утворились вторинні зіткнення. Подібним чином тіла з більш високою швидкістю відновлення поверхні, такі як Іо, також не реєструють поверхневих кратерів.
Самовторинний кратер
Самовторинні кратери — це кратери, які утворюються з викинутого матеріалу первинного кратера, але викидаються під таким кутом, що викинутий матеріал завдає удару всередині самого первинного кратера. Самовторинні кратери викликали багато суперечок серед вчених, які розкопують поверхні кратерів з наміром визначити їх вік на основі складу та розплавленого матеріалу. Спостережувана особливість на Тихо була інтерпретована як самовторинна морфологія кратера, відома як [en].
Зовнішній вигляд
Вторинні кратери утворюються навколо первинних кратерів. Коли первинний кратер утворюється після зіткнення з поверхнею, ударні хвилі від зіткнення спричинятимуть напругу на поверхні навколо кола удару, утворюючи круглий зовнішній гребінь навколо кола удару. Викид від цього початкового удару підіймається з кола удару під кутом до навколишньої області ударного валу. Ця [en], або широка зона ударів викинутого матеріалу, оточує кратер.
Ланцюжки та кластери
Вторинні кратери можуть виглядати як невеликі одиничні кратери, подібні до первинного кратера з меншим радіусом, або як ланцюжки та скупчення. Ланцюг вторинних кратерів — це просто ряд вторинних кратерів, розташованих поруч один з одним. Подібним чином, кластер — це популяція вторинних елементів, розташованих поруч один з одним.
Фактори відмінності первинних і вторинних кратерів
Енергія удару
Первинні кратери утворюються від високошвидкісних ударів, основні ударні хвилі яких мають перевищувати швидкість звуку в матеріалі мішені. Вторинні кратери виникають при менших швидкостях удару. Однак вони все одно повинні відбуватися на досить високих швидкостях, щоб викликати результати деформації, які перевищують межі пружності, тобто вторинні зіткнення повинні розірвати поверхню.
Відрізнити первинні воронки від вторинних кратерів може бути дедалі складніше, коли тіло, що падає, ламається і розпадається на частини перед ударом. Це залежить від умов в атмосфері, а також від швидкості та складу тіла, що падає. Наприклад, тіло, яке влучає в Місяць, ймовірно, влучить неушкодженим; тоді як якщо воно вдариться у Землю, воно сповільниться і нагріється через вхід в атмосферу, можливо, розпадеться. У цьому випадку менші шматки, тепер відокремлені від великого тіла, можуть вплинути на поверхню планети в області за межами первинного кратера, де з'явиться багато вторинних кратерів після первинного зіткнення з поверхнею.
Кут зіткнення
Для первинних зіткнень, виходячи з геометрії, найімовірніший кут зіткнення становить 45° між двома об'єктами, а розподіл швидко падає за межами діапазону 30° — 60°. Помічено, що кут удару мало впливає на форму первинних кратерів, за винятком ударів під малим кутом, коли результуюча форма кратера стає менш круглою та більш еліптичною. Кут первинного удару набагато більше впливає на морфологію (форму) вторинних ударів. Дослідження, проведені на місячних кратерах, свідчать про те, що кут викиду є найвищим для викиду на ранній стадії, тобто для матеріалу, що викидається в результаті первинного зіткнення в його найраніші моменти, і що кут викиду зменшується з часом для викиду на пізній стадії. Наприклад, первинний удар, який є вертикальним до поверхні тіла, може спричинити кути викиду на ранній стадії 60°-70°, а кути викиду на пізній стадії зменшуються майже до 30°.
Тип мішені
Механічні властивості реголіту мішені (існуючі пухкі породи) впливатимуть на кут і швидкість викиду від первинних ударів. Дослідження, проведені з використанням моделювання, припускають, що реголіт мішені зменшує швидкість викиду. На розміри та морфологію вторинних кратерів також впливає розподіл розмірів порід у реголіті мішені.
Тип тіла, що ударяється
Розрахунок глибини вторинного кратера можна сформулювати на основі щільності мішені. Дослідження Nördlinger Ries у Німеччині та блоків викиду навколо країв місячних і марсіанських кратерів, свідчать про те, що фрагменти викиду, що мають подібну щільність, швидше за все, мають однакову глибину проникнення, на відміну від первинних імпакторів, тобто комет та астероїдів із щільністю, відмінною від викиду, що створює удари різної глибини.
Розмір і морфологія
Розмір вторинного кратера залежить від розміру первинного кратера. Ширина первинних кратерів може варіюватися від мікроскопічної до тисячі кілометрів. Морфологія первинних кратерів коливається від чашоподібної до великих широких басейнів, де спостерігаються багатокільцеві структури. У морфології цих кратерів домінують два фактори: міцність матеріалу та сила тяжіння. Чашеподібна морфологія свідчить про те, що рельєф підтримується міцністю матеріалу, тоді як рельєф кратерів у формі басейну долається гравітаційними силами та руйнується до плоскості. Морфологія та розміри вторинних кратерів обмежені. Максимальний діаметр вторинних кратерів становить < 5 % від початкового первинного кратера. Розмір вторинного кратера також залежить від його відстані від основного. Морфологія вторинних кратерів є простою, але характерною. Вторинні кратери, які формуються ближче до своїх первинних, здаються більш еліптичними з меншою глибиною. Вони можуть утворювати промені або ланцюги кратерів. Більш віддалені вторинні кратери здаються подібними за циклічністю до своїх батьківських первинних, але їх часто можна побачити в масиві кластерів.
Обмеження віку через вторинні кратери
Вчені протягом тривалого часу збирали дані про ударні кратери, спостерігаючи, що кратери присутні по всій частині Сонячної системи. Зокрема, ударні кратери вивчаються з метою оцінки віку, як відносного, так і абсолютного, поверхонь планет. Датування місцевості на планетах за щільністю кратерів перетворилося на досконалу техніку, однак нею керують 3 ключові припущення:
- кратери трапляються незалежно і випадково.
- розподіл частоти розмірів первинних кратерів відомий.
- швидкість утворення кратерів відносно часу відома.
Фотографії, зроблені під час відомих місячних і марсіанських місій, дали вченим можливість підрахувати та зареєструвати кількість спостережуваних кратерів на кожному тілі. Ці бази даних підрахунку кратерів далі сортуються відповідно до розміру, глибини, морфології та розташування кожного кратера. Спостереження та характеристики первинних і вторинних кратерів використовуються для розрізнення ударних кратерів у скупченнях малих кратерів, які характеризуються як скупчення кратерів діаметром ≤1 км. На жаль, дослідження віку, що випливає з цих баз даних кратерів, обмежені через забруднення вторинними кратерами. Вченим важко відібрати всі вторинні кратери з підрахунку, оскільки вони надають помилкову впевненість у статистичній потужності. Забруднення вторинними кратерами часто неправильно використовується для обчислення обмежень віку через помилкові спроби використання невеликих кратерів для датування малих площ поверхні.
Поява
Вторинні кратери часто зустрічаються на скелястих тілах Сонячної системи без або з тонкою атмосферою, таких як Місяць і Марс, але рідко зустрічаються на об'єктах із товстою атмосферою, таких як Земля чи Венера. Однак у дослідженні, опублікованому в бюлетені Геологічного товариства Америки, автори описують поле вторинних ударних кратерів, які, на їхню думку, утворилися матеріалом, викинутим в результаті більшого первинного удару метеора приблизно 280 мільйонів років тому. Вважається, що основний кратер лежить десь між округами Гошен і Ларамі у Вайомінгу та округами Баннер, Шайєн і Кімбол у Небрасці.
Примітки
- Robbins, Stuart J; Hynek, Brian M (8 May 2014). The secondary crater population of Mars. Earth and Planetary Science Letters. 400 (400): 66—76. Bibcode:2014E&PSL.400...66R. doi:10.1016/j.epsl.2014.05.005.
- McEwan, Alfred S.; Bierhaus, Edward B. (31 January 2006). The Importance of Secondary Cratering to Age Constraints on Planetary Surfaces. Annual Review of Earth and Planetary Sciences. 34: 535—567. Bibcode:2006AREPS..34..535M. doi:10.1146/annurev.earth.34.031405.125018.
- Plescia, J.B. (2015). Lunar crater forms on melt sheets–Origins and implications for self-secondary cratering and chronology (PDF). Процитовано 2 March 2015.
- Plescia, J.B.; Robinson, M.S. (2015). Lunar self-secondary cratering: implications for cratering and chronology (PDF). Процитовано 2 March 2015.
- David Darling. ejecta blanket. The Encyclopedia of Astrobiology, Astronomy, and Spacecraft. Процитовано 7 серпня 2007.
- Secondary Cratering (PDF). 2006. Процитовано 15 May 2015.
- Bart, Gwendolyn D.; Melosh, H. J. (6 April 2007). Using lunar boulders to distinguish primary from distant secondary impact craters. Geophysical Research Letters. 34 (7): L07203. Bibcode:2007GeoRL..34.7203B. doi:10.1029/2007GL029306.
- Gilbert, Grove Karl (April 1893). The Moon's Face, a study of the origin of its features. Washington: Philosophical Society of Washington. с. 3843—75. Процитовано 1 March 2015.
- Gault, Donald E; Wedekind, John A (13 March 1978). Experimental studies of oblique impact. Lunar and Planetary Science Conference. 3 (9): 3843—3875.
- Head, James N; Melosh, H. Jay; Ivanov, Boris A (7 November 2002). Martian Meteorite Launch:High-Speed Ejecta from Small Craters. Science. 298 (5599): 1752—56. Bibcode:2002Sci...298.1752H. doi:10.1126/science.1077483. PMID 12424385.
- Xiao, Zhiyong; Strom, Robert G (July 2012). Problems determining relative and absolute ages using the small crater population. Icarus. 220 (1): 254—267. Bibcode:2012Icar..220..254X. doi:10.1016/j.icarus.2012.05.012.
- Robbins, Stuart J; Hynek, Brian M; Lillis, Robert J; Bottke, William F (July 2013). Large impact crater histories of Mars: The effect of different model crater age techniques (PDF). Icarus. 225 (1): 173—184. Bibcode:2013Icar..225..173R. doi:10.1016/j.icarus.2013.03.019.
- Mars Crater Database Search. Mars Crater Database Search. Процитовано 29 March 2015.
- Jon Kelvey (16 Feb 2022) Scientists discover Moon-like craters on Earth; The Independent
- Thomas Kenkmann et al (11 Feb 2022) Secondary cratering on Earth; [en], GeoScienceWorld
Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет
Vtorinni krateri ce udarni krateri utvoreni en iz bilshogo kratera Inodi voni utvoryuyut radialni lancyugi krateriv Krim togo vtorinni krateri chasto rozglyadayutsya yak skupchennya abo promeni sho otochuyut pervinni krateri Vivchennya vtorinnih krateriv vibuhnulo priblizno v seredini dvadcyatogo stolittya koli doslidniki yaki vivchali poverhnevi krateri dlya prognozuvannya viku planetnih til zrozumili sho vtorinni krateri zabrudnyuyut statistiku krateriv u pidrahunku krateriv tila Zobrazhennya vtorinnih krateriv navkolo osnovnogo miscya udaru z MESSENGER FormuvannyaKoli shvidkisnij pozazemnij ob yekt stikayetsya z vidnosno neruhomim tilom utvoryuyetsya udarnij krater Pochatkovi krateri yaki utvoryuyutsya v rezultati zitknennya vidomi yak pervinni krateri abo udarni krateri Material vikinutij iz pervinnih krateriv mozhe utvoryuvati vtorinni krateri za kilkoh umov Pervinni krateri vzhe povinni buti prisutnimi Gravitacijne priskorennya pozazemnogo tila maye buti dostatno velikim shob prityagnuti vikinutij material nazad do poverhni Shvidkist z yakoyu vikinutij material povertayetsya do poverhni tila maye buti dostatno velikoyu shob utvoriti krater Yaksho vikinutij material perebuvaye v atmosferi yak ot na Zemli Veneri chi Titani todi vazhche pidtrimuvati shvidkist dosit visoku shob utvorilis vtorinni zitknennya Podibnim chinom tila z bilsh visokoyu shvidkistyu vidnovlennya poverhni taki yak Io takozh ne reyestruyut poverhnevih krateriv Strichka z malyunkami utvorennya udarnih krateriv i zgodom vtorinnih krateriv Zliva napravo pokazano chasovu shkalu zitknennya masi z tilom vikid sho poshiryuyetsya vid pochatkovogo udaru ruh udarnoyi hvili ta poverhnyu utvorenu kraterami Krajnij pravij pryamokutnik maye strilki yaki vkazuyut na roztashuvannya vtorinnih krateriv poza mezhami centru udaru abo podali vid nogo Samovtorinnij krater Samovtorinni krateri ce krateri yaki utvoryuyutsya z vikinutogo materialu pervinnogo kratera ale vikidayutsya pid takim kutom sho vikinutij material zavdaye udaru vseredini samogo pervinnogo kratera Samovtorinni krateri viklikali bagato superechok sered vchenih yaki rozkopuyut poverhni krateriv z namirom viznachiti yih vik na osnovi skladu ta rozplavlenogo materialu Sposterezhuvana osoblivist na Tiho bula interpretovana yak samovtorinna morfologiya kratera vidoma yak en Zovnishnij viglyadVtorinni krateri utvoryuyutsya navkolo pervinnih krateriv Koli pervinnij krater utvoryuyetsya pislya zitknennya z poverhneyu udarni hvili vid zitknennya sprichinyatimut naprugu na poverhni navkolo kola udaru utvoryuyuchi kruglij zovnishnij grebin navkolo kola udaru Vikid vid cogo pochatkovogo udaru pidijmayetsya z kola udaru pid kutom do navkolishnoyi oblasti udarnogo valu Cya en abo shiroka zona udariv vikinutogo materialu otochuye krater Vid udaru yakij utvoriv Kopernik vgori po centru zhovtij vikid vkriv navkolishnyu teritoriyu Sinij kolir poznachaye kontur vidkladennya vikidu vtorinni krateri ta lancyugi krateriv pomaranchevi Lancyuzhki ta klasteri Grupa vtorinnih krateriv na Marsi znyata za dopomogoyu en Lancyug vtorinnih krateriv Kopernik v Mori Doshiv Vtorinni krateri mozhut viglyadati yak neveliki odinichni krateri podibni do pervinnogo kratera z menshim radiusom abo yak lancyuzhki ta skupchennya Lancyug vtorinnih krateriv ce prosto ryad vtorinnih krateriv roztashovanih poruch odin z odnim Podibnim chinom klaster ce populyaciya vtorinnih elementiv roztashovanih poruch odin z odnim Faktori vidminnosti pervinnih i vtorinnih kraterivEnergiya udaru Pervinni krateri utvoryuyutsya vid visokoshvidkisnih udariv osnovni udarni hvili yakih mayut perevishuvati shvidkist zvuku v materiali misheni Vtorinni krateri vinikayut pri menshih shvidkostyah udaru Odnak voni vse odno povinni vidbuvatisya na dosit visokih shvidkostyah shob viklikati rezultati deformaciyi yaki perevishuyut mezhi pruzhnosti tobto vtorinni zitknennya povinni rozirvati poverhnyu Vidrizniti pervinni voronki vid vtorinnih krateriv mozhe buti dedali skladnishe koli tilo sho padaye lamayetsya i rozpadayetsya na chastini pered udarom Ce zalezhit vid umov v atmosferi a takozh vid shvidkosti ta skladu tila sho padaye Napriklad tilo yake vluchaye v Misyac jmovirno vluchit neushkodzhenim todi yak yaksho vono vdaritsya u Zemlyu vono spovilnitsya i nagriyetsya cherez vhid v atmosferu mozhlivo rozpadetsya U comu vipadku menshi shmatki teper vidokremleni vid velikogo tila mozhut vplinuti na poverhnyu planeti v oblasti za mezhami pervinnogo kratera de z yavitsya bagato vtorinnih krateriv pislya pervinnogo zitknennya z poverhneyu Ilyustraciya rujnuvannya tila do pervinnogo udaru shob pokazati hronologichnu proceduru stvorennya pervinnih i vtorinnih udariv vid rujnuvan tila Kut zitknennya Dlya pervinnih zitknen vihodyachi z geometriyi najimovirnishij kut zitknennya stanovit 45 mizh dvoma ob yektami a rozpodil shvidko padaye za mezhami diapazonu 30 60 Pomicheno sho kut udaru malo vplivaye na formu pervinnih krateriv za vinyatkom udariv pid malim kutom koli rezultuyucha forma kratera staye mensh krugloyu ta bilsh eliptichnoyu Kut pervinnogo udaru nabagato bilshe vplivaye na morfologiyu formu vtorinnih udariv Doslidzhennya provedeni na misyachnih kraterah svidchat pro te sho kut vikidu ye najvishim dlya vikidu na rannij stadiyi tobto dlya materialu sho vikidayetsya v rezultati pervinnogo zitknennya v jogo najranishi momenti i sho kut vikidu zmenshuyetsya z chasom dlya vikidu na piznij stadiyi Napriklad pervinnij udar yakij ye vertikalnim do poverhni tila mozhe sprichiniti kuti vikidu na rannij stadiyi 60 70 a kuti vikidu na piznij stadiyi zmenshuyutsya majzhe do 30 Tip misheni Mehanichni vlastivosti regolitu misheni isnuyuchi puhki porodi vplivatimut na kut i shvidkist vikidu vid pervinnih udariv Doslidzhennya provedeni z vikoristannyam modelyuvannya pripuskayut sho regolit misheni zmenshuye shvidkist vikidu Na rozmiri ta morfologiyu vtorinnih krateriv takozh vplivaye rozpodil rozmiriv porid u regoliti misheni Tip tila sho udaryayetsya Rozrahunok glibini vtorinnogo kratera mozhna sformulyuvati na osnovi shilnosti misheni Doslidzhennya Nordlinger Ries u Nimechchini ta blokiv vikidu navkolo krayiv misyachnih i marsianskih krateriv svidchat pro te sho fragmenti vikidu sho mayut podibnu shilnist shvidshe za vse mayut odnakovu glibinu proniknennya na vidminu vid pervinnih impaktoriv tobto komet ta asteroyidiv iz shilnistyu vidminnoyu vid vikidu sho stvoryuye udari riznoyi glibini Rozmir i morfologiya Rozmir vtorinnogo kratera zalezhit vid rozmiru pervinnogo kratera Shirina pervinnih krateriv mozhe variyuvatisya vid mikroskopichnoyi do tisyachi kilometriv Morfologiya pervinnih krateriv kolivayetsya vid chashopodibnoyi do velikih shirokih basejniv de sposterigayutsya bagatokilcevi strukturi U morfologiyi cih krateriv dominuyut dva faktori micnist materialu ta sila tyazhinnya Chashepodibna morfologiya svidchit pro te sho relyef pidtrimuyetsya micnistyu materialu todi yak relyef krateriv u formi basejnu dolayetsya gravitacijnimi silami ta rujnuyetsya do ploskosti Morfologiya ta rozmiri vtorinnih krateriv obmezheni Maksimalnij diametr vtorinnih krateriv stanovit lt 5 vid pochatkovogo pervinnogo kratera Rozmir vtorinnogo kratera takozh zalezhit vid jogo vidstani vid osnovnogo Morfologiya vtorinnih krateriv ye prostoyu ale harakternoyu Vtorinni krateri yaki formuyutsya blizhche do svoyih pervinnih zdayutsya bilsh eliptichnimi z menshoyu glibinoyu Voni mozhut utvoryuvati promeni abo lancyugi krateriv Bilsh viddaleni vtorinni krateri zdayutsya podibnimi za ciklichnistyu do svoyih batkivskih pervinnih ale yih chasto mozhna pobachiti v masivi klasteriv Obmezhennya viku cherez vtorinni krateriVcheni protyagom trivalogo chasu zbirali dani pro udarni krateri sposterigayuchi sho krateri prisutni po vsij chastini Sonyachnoyi sistemi Zokrema udarni krateri vivchayutsya z metoyu ocinki viku yak vidnosnogo tak i absolyutnogo poverhon planet Datuvannya miscevosti na planetah za shilnistyu krateriv peretvorilosya na doskonalu tehniku odnak neyu keruyut 3 klyuchovi pripushennya krateri traplyayutsya nezalezhno i vipadkovo rozpodil chastoti rozmiriv pervinnih krateriv vidomij shvidkist utvorennya krateriv vidnosno chasu vidoma Fotografiyi zrobleni pid chas vidomih misyachnih i marsianskih misij dali vchenim mozhlivist pidrahuvati ta zareyestruvati kilkist sposterezhuvanih krateriv na kozhnomu tili Ci bazi danih pidrahunku krateriv dali sortuyutsya vidpovidno do rozmiru glibini morfologiyi ta roztashuvannya kozhnogo kratera Sposterezhennya ta harakteristiki pervinnih i vtorinnih krateriv vikoristovuyutsya dlya rozriznennya udarnih krateriv u skupchennyah malih krateriv yaki harakterizuyutsya yak skupchennya krateriv diametrom 1 km Na zhal doslidzhennya viku sho viplivaye z cih baz danih krateriv obmezheni cherez zabrudnennya vtorinnimi kraterami Vchenim vazhko vidibrati vsi vtorinni krateri z pidrahunku oskilki voni nadayut pomilkovu vpevnenist u statistichnij potuzhnosti Zabrudnennya vtorinnimi kraterami chasto nepravilno vikoristovuyetsya dlya obchislennya obmezhen viku cherez pomilkovi sprobi vikoristannya nevelikih krateriv dlya datuvannya malih plosh poverhni PoyavaVtorinni krateri chasto zustrichayutsya na skelyastih tilah Sonyachnoyi sistemi bez abo z tonkoyu atmosferoyu takih yak Misyac i Mars ale ridko zustrichayutsya na ob yektah iz tovstoyu atmosferoyu takih yak Zemlya chi Venera Odnak u doslidzhenni opublikovanomu v byuleteni Geologichnogo tovaristva Ameriki avtori opisuyut pole vtorinnih udarnih krateriv yaki na yihnyu dumku utvorilisya materialom vikinutim v rezultati bilshogo pervinnogo udaru meteora priblizno 280 miljoniv rokiv tomu Vvazhayetsya sho osnovnij krater lezhit des mizh okrugami Goshen i Larami u Vajomingu ta okrugami Banner Shajyen i Kimbol u Nebrasci PrimitkiRobbins Stuart J Hynek Brian M 8 May 2014 The secondary crater population of Mars Earth and Planetary Science Letters 400 400 66 76 Bibcode 2014E amp PSL 400 66R doi 10 1016 j epsl 2014 05 005 McEwan Alfred S Bierhaus Edward B 31 January 2006 The Importance of Secondary Cratering to Age Constraints on Planetary Surfaces Annual Review of Earth and Planetary Sciences 34 535 567 Bibcode 2006AREPS 34 535M doi 10 1146 annurev earth 34 031405 125018 Plescia J B 2015 Lunar crater forms on melt sheets Origins and implications for self secondary cratering and chronology PDF Procitovano 2 March 2015 Plescia J B Robinson M S 2015 Lunar self secondary cratering implications for cratering and chronology PDF Procitovano 2 March 2015 David Darling ejecta blanket The Encyclopedia of Astrobiology Astronomy and Spacecraft Procitovano 7 serpnya 2007 Secondary Cratering PDF 2006 Procitovano 15 May 2015 Bart Gwendolyn D Melosh H J 6 April 2007 Using lunar boulders to distinguish primary from distant secondary impact craters Geophysical Research Letters 34 7 L07203 Bibcode 2007GeoRL 34 7203B doi 10 1029 2007GL029306 Gilbert Grove Karl April 1893 The Moon s Face a study of the origin of its features Washington Philosophical Society of Washington s 3843 75 Procitovano 1 March 2015 Gault Donald E Wedekind John A 13 March 1978 Experimental studies of oblique impact Lunar and Planetary Science Conference 3 9 3843 3875 Head James N Melosh H Jay Ivanov Boris A 7 November 2002 Martian Meteorite Launch High Speed Ejecta from Small Craters Science 298 5599 1752 56 Bibcode 2002Sci 298 1752H doi 10 1126 science 1077483 PMID 12424385 Xiao Zhiyong Strom Robert G July 2012 Problems determining relative and absolute ages using the small crater population Icarus 220 1 254 267 Bibcode 2012Icar 220 254X doi 10 1016 j icarus 2012 05 012 Robbins Stuart J Hynek Brian M Lillis Robert J Bottke William F July 2013 Large impact crater histories of Mars The effect of different model crater age techniques PDF Icarus 225 1 173 184 Bibcode 2013Icar 225 173R doi 10 1016 j icarus 2013 03 019 Mars Crater Database Search Mars Crater Database Search Procitovano 29 March 2015 Jon Kelvey 16 Feb 2022 Scientists discover Moon like craters on Earth The Independent Thomas Kenkmann et al 11 Feb 2022 Secondary cratering on Earth en GeoScienceWorld