Modelado Numérico de un Impacto de Asteroide en la Tierra: Coincidencia de Observaciones de Campo en el Cráter de Chicxulub Usando el Método de Elementos Distintos (DEM)
Autores: Duong, Tam N.-M.; Hernawan, Billy; Medina-Cetina, Zenon; Urrutia Fucugauchi, Jaime
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2023
Acceso abierto
Artículo científico
2023
Modelado Numérico de un Impacto de Asteroide en la Tierra: Coincidencia de Observaciones de Campo en el Cráter de Chicxulub Usando el Método de Elementos Distintos (DEM)
Categoría
Ciencias Naturales y Subdisciplinas
Subcategoría
Ciencias de la Tierra y Geología
Palabras clave
Consorcio internacional
Cráter de Chicxulub
Impacto de asteroide
Método de elementos discretos
Modelo DEM
Formación de cráteres
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 14
Citaciones: Sin citaciones
En los últimos años, un consorcio internacional de organizaciones de investigación llevó a cabo investigaciones en el Cráter de Chicxulub en Yucatán, México, para comprender mejor los mecanismos de formación del cráter y los efectos producidos por el impacto del asteroide que se hipotetiza que causó una de las principales extinciones de vida en la Tierra. Este estudio tiene como objetivo reproducir la mecánica del impacto del asteroide mediante la comparación de simulaciones por computadora obtenidas con el uso del método de elementos discretos (DEM) con los últimos datos topográficos observados en la huella del cráter. Se formuló un modelo 2D utilizando el software PFC2D de ITASCA para reproducir el impacto del asteroide en la Tierra. Las condiciones del terreno del modelo antes del impacto se replicaron basándose en la información geológica y geofísica de campo disponible. Además, la configuración del modelo DEM propuesto fue diseñada para reproducir un efecto de campo lejano para determinar la disipación de energía del impacto del asteroide en los límites del modelo. Las condiciones de impacto del asteroide se definieron en función de investigaciones previas sobre impactos de asteroides. Se realizó un análisis paramétrico que incluía el ángulo de impacto del asteroide y la velocidad de impacto del asteroide para evaluar su influencia en el proceso de formación del cráter. Los resultados de las simulaciones incluyeron la topografía y estratigrafía final del cráter, perfiles de estrés, cadenas de fuerzas de contacto y campos de velocidad. Las simulaciones numéricas mostraron que tanto la velocidad del asteroide como la inclinación del impacto juegan un papel importante en el proceso de formación del cráter, y que el uso de DEM proporciona perspectivas interesantes sobre la formación de cráteres de impacto.
Descripción
En los últimos años, un consorcio internacional de organizaciones de investigación llevó a cabo investigaciones en el Cráter de Chicxulub en Yucatán, México, para comprender mejor los mecanismos de formación del cráter y los efectos producidos por el impacto del asteroide que se hipotetiza que causó una de las principales extinciones de vida en la Tierra. Este estudio tiene como objetivo reproducir la mecánica del impacto del asteroide mediante la comparación de simulaciones por computadora obtenidas con el uso del método de elementos discretos (DEM) con los últimos datos topográficos observados en la huella del cráter. Se formuló un modelo 2D utilizando el software PFC2D de ITASCA para reproducir el impacto del asteroide en la Tierra. Las condiciones del terreno del modelo antes del impacto se replicaron basándose en la información geológica y geofísica de campo disponible. Además, la configuración del modelo DEM propuesto fue diseñada para reproducir un efecto de campo lejano para determinar la disipación de energía del impacto del asteroide en los límites del modelo. Las condiciones de impacto del asteroide se definieron en función de investigaciones previas sobre impactos de asteroides. Se realizó un análisis paramétrico que incluía el ángulo de impacto del asteroide y la velocidad de impacto del asteroide para evaluar su influencia en el proceso de formación del cráter. Los resultados de las simulaciones incluyeron la topografía y estratigrafía final del cráter, perfiles de estrés, cadenas de fuerzas de contacto y campos de velocidad. Las simulaciones numéricas mostraron que tanto la velocidad del asteroide como la inclinación del impacto juegan un papel importante en el proceso de formación del cráter, y que el uso de DEM proporciona perspectivas interesantes sobre la formación de cráteres de impacto.