Evento Tunguska

Evento Tunguska

Local e hipocentro do evento Tunguska.
Vermelho: floresta destruída (em um raio de r = 20  km ); laranja: danos pesados ​​( r = 100  km ); gradiente azul: ruído produzido ( r = 1.500  km ).
País Império Russo
Localização Sibéria
Informações de Contato 60 ° 54 ′ 50 ″ norte, 101 ° 53 ′ 53 ″ leste
Datado 30 de junho de 1908
Geolocalização no mapa: Rússia
(Veja a situação no mapa: Rússia) Evento Tunguska
Geolocalização no mapa: Krasnoyarsk Krai
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O evento Tunguska é a geração de uma grande onda sonora que ocorreu em30 de junho de 1908às 7  h  13 na usina da Sibéria no Império Russo . A energia, equivalente a cerca de mil vezes a da bomba nuclear de Hiroshima 37 anos depois, destruiu a floresta em um raio de 20 quilômetros e causou danos de até cem quilômetros.

Várias hipóteses científicas foram levantadas sobre a origem do fenômeno: meteorito , raio , metano escapando de condutos vulcânicos,  etc. A hipótese mais plausível, e realizada no início do XXI th  século é que a desintegração de um meteoroide a uma altitude de entre 5 e 10 km. Isso torna o evento Tunguska o evento mais importante conhecido na história da humanidade devido ao encontro de tal corpo com a Terra.

Descrição

Observações

Na manhã de 30 de junho de 1908(correspondendo a 17 de junho do calendário juliano , então em uso no Império Russo ), algumas testemunhas, incluindo indígenas da região, viram uma bola de fogo passar no céu sem nuvens da Sibéria central. Explode a uma altitude entre 5 e 10 quilômetros, acima do rio Toungouska Pierreuse , 63  km ao norte-noroeste da vila de Vanavara ( 60 ° 20 ′ 24 ″ N, 102 ° 16 ′ 48 ″ E ) às 7  h  14 local ( 0  h  14  TU ou 7  h  2 hora solar local). Este evento foi registrado na forma de um terremoto de magnitude 4,5 a 5, às 7  h  17  min  11  s , no observatório magnético de Irkutsk , a 1.000  km de distância.

A potência é estimada em cerca de 10 a 15 megatons equivalentes em TNT , ou cerca de 1000 vezes a da bomba que destruiu Hiroshima . Durante o evento, 2.000 quilômetros quadrados de floresta foram varridos, 60 milhões de árvores derrubadas. Apenas uma vítima é registrada. A explosão causa danos em mais de 100  km e é audível em um raio de 1.500  km . Muitos incêndios eclodiram, queimando áreas florestais por várias semanas.

Um vórtice de poeira e cinzas se forma e é levado até a Espanha pela circulação atmosférica , criando halos na alta atmosfera , que se espalham por todo o continente. Os pores do sol podem ser observados com sol colorido e brilho excepcional à noite é encontrado por vários dias na Europa , tanto que no Cáucaso poderia ler um jornal à noite. Os cientistas então pensam na erupção de um vulcão, como o Krakatoa em 1883 , que injetou enormes quantidades de poeira na atmosfera e, como resultado, gerou fenômenos luminosos semelhantes.

A onda de choque foi registrada na Europa Ocidental e nos Estados Unidos .

Localização

A região onde este evento ocorreu faz parte do distrito de Evenkia na usina Krai Krasnoyarsk na Sibéria ( Rússia ). Fica no planalto central da Sibéria e é atravessada por afluentes do grande rio Siberiano Yenisei  : o Stony Tunguska , com 1.865 quilômetros de extensão, e o Baixo Tunguska , com 2.989 quilômetros. Ele está localizado a quase mil quilômetros da cidade de Irkutsk e do Lago Baikal . É uma região de colinas coberta pela taiga siberiana. É pouco povoado, principalmente por pastores de renas do povo Tungus .

Análises

Primeiras expedições

O afastamento da região e os distúrbios na Rússia não permitiram que um estudo no local fosse realizado até 1927 , por uma equipe russa liderada por Leonid Kulik . No local, os cientistas descobriram espantados que não havia cratera , nem vestígio de impacto, nem destroços. Com a chegada da Segunda Guerra Mundial e depois da Guerra Fria , apenas duas expedições puderam retornar para investigar em 1958 e 1961 . Descobrimos uma infinidade de pequenas esferas de metal e silicatos dispersas no solo da região, o que permitiu levantar algumas hipóteses. Um estudo americano em 1993 sugeriu que se tratava de um pequeno núcleo cometário, essencialmente composto de gases congelados que vaporizaram e explodiram entre 6 e 9  km de altitude, sendo o resto do material disperso em uma chuva.

Lago Tcheko

O Lago Tcheko é um lago de água doce, perto do rio Tunguska Pierreuse . Tem a forma de um retângulo com cantos arredondados, 708 metros de comprimento, 364 metros de largura e cerca de 50 metros de profundidade. Ele está localizado a cerca de sete quilômetros a noroeste do hipocentro e seu eixo principal está orientado para este ponto. Parece desconhecido antes de 1908 e sua primeira referência cartográfica data de 1928 .

Luca Gasperini, geólogo italiano , realiza estudos sobre os sedimentos deste lago emJulho de 1999 e sua primeira publicação de 2001 afirma que o lago é anterior ao evento de 1908.

Porém, em 2007, o mesmo Gasperini, citado pela National Geographic , levantou a hipótese oposta: “O formato do funil da bacia e as amostras de sedimento sugerem que o lago se formou em uma cratera de impacto” . O impacto seria devido a um fragmento do objeto e à forma incomum para um impacto a uma poderosa emissão de dióxido de carbono, vapor d'água e metano contidos no permafrost .

Asteróide ou cometa

A questão da natureza deste objeto sempre surge: pequeno asteróide , cometa ou outro? Este objeto é muitas vezes chamado de TCB (para o Inglês corpo cósmico Tunguska ) e, por vezes, chamado Ogdy , a partir do nome do fogo deus do Evenks .

Suas características foram inicialmente estimadas em cerca de 50 metros de diâmetro e 10 milhões de toneladas antes de uma nova simulação apresentada em 2007 pelos laboratórios Sandia reduzir a estimativa para 62.000 toneladas.

Estudos foram realizados em 2007 para encontrar o pai deste objeto: semelhanças foram encontradas com o cometa 97P / Metcalf-Brewington e com o asteróide (106538) 2000 WK 63 (descoberto em26 de novembro de 2000por LINEAR ).

Em 2010 , uma expedição foi liderada por Vladimir Alexeev para o instituto TRINITY  (en) . Os resultados da expedição indicam que um cometa com núcleo de gelo se fragmentou e se dispersou por alguns quilômetros, formando várias crateras de impacto. A descoberta, na resina das árvores, de resquícios de poeira cósmica formando a cauda do cometa pode confirmar essa hipótese.

Para alguns comentaristas , A ausência de uma cratera de impacto não parece compatível com a queda de um asteróide ou cometa . Existem crateras de impacto que correspondem a objetos em queda na superfície da Terra. A lista de crateras de impacto na Terra identifica um bom número delas, mas o evento Tunguska não corresponde a este modelo.

Um estudo conduzido e publicado em 2013 pelo pesquisador Victor Kvasnytsya apresenta a hipótese do meteorito . Ele o avança graças a fragmentos de rocha microscópica presos na turfa.

De acordo com a NASA , se for de fato um meteorito, um objeto de dimensões semelhantes não atinge a Terra até depois de vários milênios.

Dentro fevereiro de 2020, Astrônomos da Universidade Federal da Sibéria  (in) formularam uma nova teoria. O evento seria devido a um meteorito, porém este não teria atingido o solo, nem explodido em vôo, mas teria ricocheteado na atmosfera . Este corpo seria voado sobre a terra 3.000  km a uma altitude de 11  km a uma velocidade de pelo menos 11  km / s , e iria novamente em direção ao sol . Essa hipótese tem a vantagem de explicar a ausência de cratera de impacto e detritos.

Dentro junho de 2020, Um estudo realizado no Instituto físico-técnico Ioffe em São Petersburgo , suplementado por cálculos sobre o destino de um pêndulo, como uma função dos seus parâmetros de entrada para a atmosfera e da sua composição, reafirma que o objeto tinha de ser um cometa . A baixa inclinação de sua trajetória (observada por testemunhas) contrasta com a alta velocidade (~ 10  km / s ) perto do epicentro. A baixa velocidade acima do epicentro ( 1 - 3  km / s ) sugere uma explosão química como a principal causa da liberação de energia. Os cálculos mostram que um cometa que entra na atmosfera a uma velocidade de não mais que 30  km / s pode entrar na baixa atmosfera e decair a uma altitude de cerca de 10  km . Traços de matéria cósmica em depósitos de turfa levam à conclusão de que era realmente um cometa. Os fragmentos eram fortes ou viscosos o suficiente para aderir à superfície porosa do pântano. A hipótese de um asteróide (massa maior que 10 8  kg ) não é consistente com a ausência de fragmentos de meteorito no epicentro da explosão (em contraste, a massa do meteoróide de Chelyabinsk foi significativamente menor que a de Toungouska, mas os fragmentos pesam a 500  kg atingiu o solo; da mesma forma, o condrito de Carancas , com uma massa de cerca de 104  kg, sobreviveu à entrada na atmosfera e atingiu a superfície terrestre).

Outro objeto cósmico

Outras hipóteses de objetos cósmicos caindo às vezes são mencionadas:

Outras hipóteses

Muitas hipóteses de todos os tipos, às vezes pertencentes à ficção científica , foram feitas sobre este fenômeno misterioso:

Cultura popular

Notas e referências

Notas

  1. Escreve às vezes Vanovara.
  2. As coordenadas acima do epicentro do evento Tunguska, medidas em 2002, corrigiram um erro de 60  m , datado de 1929 .

Referências

  1. Nathalie Mayer , "  O evento Tunguska foi causada por um asteróide que saltou no espaço  " no Futura (acessado em 1 st setembro 2020 )
  2. Joël Ignasse e Lise Loumé, “  Questão da semana: o que realmente aconteceu em Toungouska em 1908?  » , Em sciencesetavenir.fr ,18 de outubro de 2019(acessado em 30 de novembro de 2019 ) .
  3. Jean-Luc Goudet, "  Meteorito de Toungouska: foi há cem anos  " , no Futura Sciences ,30 de junho de 2008(acessado em 5 de janeiro de 2020 ) .
  4. Encyclopædia Britannica , "  Evento de Tunguska  " na Encyclopædia Britannica (acessado em 1 st setembro 2020 )
  5. Matthieu Gounelle , Os meteoritos , Paris / 58-Clamecy, Que-sais-je? / Impressão Laballery,2017, 126  p. ( ISBN  978-2-13-079235-2 e 2-13-079235-9 , OCLC  987178390 ) , p.  44-45.
  6. "  O Enigma de Tunguska finalmente foi resolvido?"  " On Europe 1 (acessado em 1 st setembro 2020 )
  7. (in) CF Chyba, PJ Thomas, KJ Zahnle, "  The 1908 Tunguska explosão: atmosférica disruption of a stony asteroid  " in Nature n o  361, 1993 p.  40-44 .
  8. (em) "  Estudo geofísico / sedimentológico de um lago próximo ao epicentro da grande explosão da Sibéria em 1908 (Tunguska)  " , NGF Abstracts and Proceedings , n o  1,2001( leia online [PDF] ) :

    “  Embora a morfologia do lago seja compatível com a origem do impacto, vários proxies sedimentológicos e biológicos indicam que sua formação é anterior ao evento de 1908.  "

  9. (en) Maria Cristina Valsecchi, "  Crater From 1908 Russian Space Impact Found, Team Says  " , na National Geographic ,7 de novembro de 2007.
  10. (pt) "  O asteróide de Tunguska é menor do que se pensava , tradução francesa do anúncio do Sandia Laboratories  " ( ArquivoWikiwixArchive.isGoogle • O que fazer? ) .
  11. (em) "  Procurando pelo Pai do Corpo Cósmico Tunguska  " [PDF] .
  12. (en) "  Mistério do meteorito de Tunguska resolvido  " , Pravda,25 de outubro de 2010(acessado em 17 de fevereiro de 2013 ) .
  13. (em) Victor Kvasnytsya Richard Wirth , Larissa Dobrzhinetskaya e Jennifer Matzel , "  Nova evidência da origem meteorítica do corpo cósmico de Tunguska  " , Planetary and Space Science , vol.  84,1 st agosto 2013, p.  131-140 ( DOI  10.1016 / j.pss.2013.05.003 , ler online , acessado em 23 de junho de 2016 ).
  14. (em) "  Sobre a possibilidade de passagem de corpos de asteróides pela atmosfera da Terra  " , Monthly Notices of the Royal Astronomical Society , Vol.  493, n o  1,4 de fevereiro de 2020( DOI  10.1093 / mnras / staa329 ).
  15. "Evento misterioso de Toungouska: uma nova hipótese poderia explicá-lo" Science et Avenir , 7 de maio de 2020.
  16. (em) Olga Gladysheva, "  The Tunguska event  " , Icarus , vol.  348,15 de setembro de 2020, Item n o  113837 ( DOI  10.1016 / j.icarus.2020.113837 ).
  17. (em) Clyde Cowan , CR Atluri e Willard F. Libby , "  Possível conteúdo anti-matéria do meteoro de Tunguska de 1908  " , Nature (periódico) , vol.  206, n o  4987,29 de maio de 1965, p.  861-865 ( DOI  10.1038 / 206861a0 , Bibcode  1965Natur.206..861C ).
  18. Jean-Pierre Ader, diretor de pesquisa honorário, CNRS , Conference Antimatter, a face oculta da matéria de1 ° de dezembro de 2014 em Arcachon.
  19. (in) Mysterious Tunguska Explosion de 1908 na Sibéria Pode estar ligada aos experimentos de transmissão sem fio de Tesla , Tesla Memorial Society of New York .
  20. (em) Charles Q. Choi, Massive Tunguska Blast Still Unsolved 100 Years Later  " , Fox News ,1 ° de julho de 2008.
  21. (em) 100 anos depois, o mistério envolve um enorme 'impacto cósmico' na Rússia  " , Agence France-Presse ,28 de junho de 2008.
  22. "Mistério de Tunguska: múltiplas semelhanças com uma explosão nuclear (pesquisadores" , RIA Novosti , 14:2426 de junho de 2008, link .
  23. Site Futura-sciences.com, artigo "Por que um Dia Internacional do Asteróide?" , acessado em 4 de julho de 2021.
  24. (em) The Tunguska Survivors , ea.com.
  25. (em) "  Explosão de Tunguska  " no Assassin's Creed Wiki (acessado em 14 de abril de 2018 ) .

Veja também

Bibliografia

Artigos relacionados

links externos