지구에서 발생할 수 있는 충격 구조물 목록

List of possible impact structures on Earth

이것은 지구상에서 일어날 수 있는 충돌 구조물의 목록이다. 지구 표면의 130개 이상의 지구물리학적 특성은 문헌에 여러 번 나타나거나 영향 현장 연구 그룹(IFSG)[1] 및/또는 EDEIS(Expert Database on Earth Impact Structures)에 의해 승인되어 영향 사건의 후보지로 제안되었다.[2] 이 목록과 지구 충격 크레이터 목록에서는 EID(Earth Impact Database)에 의해 정의된 "확인됨"이라는 용어가 권위 있는 것으로 간주된다.[3] 아래 목록은 확인되지 않은 상태로 남아 있는 특징을 포함하며, 각각 러시아 과학 아카데미가 나타내는 3단계 신뢰 수준에 따라 안나 미히바:[4] 1, "probable", "probable", "potential" 2, "questable" 3이 순위를 매긴다. 레벨 4는 신뢰되지 않은 구조물에 주어지며, 따라서 충격 분화구 이외의 지질학적 특징을 나타낸다.[4] 자신감 0인 구조물은 "확인됨"(EID) 또는 "검증됨"(미키히바)으로 간주되며, 대륙에 따라 확인된 분화구 목록에 배치해야 한다.

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가능한 충격 구조 목록

다음 표는 일부 개인이 영향 사건과 연관되었지만 현재 동료 검토 문헌에서 확인된 과학적 증거가 없는 지구의 지질학적 특징을 나열한다. 구조물이 충격 분화구로 확인되려면 일련의 엄격한 기준을 충족해야 한다. 일부 제안된 충격 구조는 결국 확인될 가능성이 높은 반면, 다른 제안된 충격 구조는 잘못 식별된 것으로 나타날 가능성이 있다(아래 참조). 최근 아랍권 분화구(2016년)뿐만 아니라 호주(2005년),[5] 아프리카(2014년),[6] 남미(2015년)[7]에 대한 광범위한 조사가 이루어지고 있다.[8] A의 서평. Crosta와 U. Rimold는 남아메리카의 몇몇 구조물에 대해 제시된 증거들 중 일부에 대해 이의를 제기한다.[9]

레전설
자신감[4] 0 - 입증된[note 1]
1 – 개연성
2 – 전위
3 – 의심스러운
4 – 불명예스러운
지름 킬로미터
나이 근사치
이름 위치 자신감 지름(km) 나이 () 메모들 이미지 좌표
38도선 구조물 미국(미수리 등) 가변의 2-17 320 ± 10 [11]
38th parallel structures loc.svg
37°30°N 88°18°W / 37.5°N 88.3°W / 37.5; -88.3 (힉스 돔)
37°48˚N 90°12°W / 37.8°N 90.2°W / 37.8; -90.2 (아본 분화구)
37°48˚N 91°24°W / 37.8°N 91.4°W / 37.8; -91.4 (크로이징 크릭 크레이터)
37°54°N 92°42°W / 37.9°N 92.7°W / 37.9; -92.7 (디케이터빌 분화구)
37°42°N 92°24°W / 37.7°N 92.4°W / 37.7; -92.4 (하젤그린 분화구)
38°00′N 93°36°W / 38.0°N 93.6°W / 38.0; -93.6 (Weaublau-Osceola 구조)
37°42°N 95°42°W / 37.7°N 95.7°W / 37.7; -95.7 (로즈 돔)
악부라 (머갑) 타지키스탄 1 0.080 0.0003
(1700 AD)
[12][13][14][15] 38°5′38.5″N 74°16′58″E / 38.094028°N 74.28278°E / 38.094028; 74.28278 (악부라)
알 마다피 사우디아라비아 1 6 6-66 [16][17][18] 28°40˚N 37°11°E / 28.67°N 37.18°E / 28.67; 37.18 (알 마다피)
알라모 볼리드 충격 미국(네바다 주) 0 100 ± 40 367 [19][12][20][주 1] 37°19˚N 116°11°W / 37.31°N 116.18°W / 37.31; -116.18 (알라모)
아네피스 말리 2 3.9 23? [21][12][22][23] 18°04′19″N 0°02′53″W / 18.072°N 0.048°W / 18.072; -0.048 (아네피스)
아오링가 센트럴 채드 0 11.6 <345 [24][25][26]
Aorounga Impact Crater, Chad.jpg
19°13′44″N 동경 19도 15도 40도 / 19.229°N 19.261°E / 19.229; 19.261 (아오롱가 센터)
아르가나티 카자흐스탄 (알마티 지방) 0 300 250 [27][28][29][주 1] 46°30°N 79°48°E / 46.5°N 79.8°E / 46.5; 79.8 (아르가나티)
아를릿 니제르 2 10 ? [30][31][32] 21°21′11″N 9°08′42″E / 21.353°N 9.145°E / 21.353; 9.145 (arlight)
아즈아라 스페인 1 35-40 30-40 [33]
Azuara-impact-structure-Map.jpg
41°07°N 0°13′W / 41.117°N 0.217°W / 41.117; -0.217 (아즈아라)
바자다델디아블로 아르헨티나 2 40 0.45 ± 0.3 [34][35][36] 42°46˚S 화씨 67°24°W / 42.767°S 67.400°W / -42.767; -67.400 (바자다델디아블로)
바조혼도 아르헨티나 (부에노스아이레스 주) 2 3.9 <10 [37][38] 섭씨 42도 15도 67°55°W / 42.250°S 67.917°W / -42.250; -67.917 (바조 혼도)
반구이 자석 이상 중앙아프리카 공화국 2 600-800? >542 [39][6][40]
Bangui anomaly.JPG
6°00′N 동경 18도 18도 / 6°N 18.3°E / 6; 18.3 (방기)
바테케 고원 가봉 3 7.1 <2.6 [41][42] 0°38′45″S 14°27′29″E / 0.64583°S 14.45806°E / -0.64583; 14.45806 (베이트케)
베드아웃 오스트레일리아(해상) 2 250 250 [43][44][5] 섭씨 18도 화씨 119°E / 18°S 119°E / -18; 119 (침대)
비 블러프 미국(텍사스) 0 2.4 40? [45][46][47][주 1] 29°02°N 99°51°W / 29.03°N 99.85°W / 29.03; -99.85 (비 블러프)
비외르코 스웨덴(Björkö, 에케뢰) 1 10 1200 [48][49] 59°18°N 동경 17도 36도 / 59.30°N 17.60°E / 59.30; 17.60 (Björkö)
블러디 크리크 캐나다(노바스코샤) 1 40 ? [50] 44°45°N 65°14°W / 44.750°N 65.233°W / 44.750; -65.233 (블러디 크릭)
보헤미안 분화구 체코 2 260-300 >700? [51][12][52][53] 50°00′N 화씨 14°42°E / 50.0°N 14.7°E / 50.0; 14.7 (보헤미안)
보우 시티 캐나다(알베르타) 2 8 70 [54] 50°25°N 112°16˚W / 50.417°N 112.267°W / 50.417; -112.267 (보우 시티)
보우어스 분화구 남극해 (크로스해) 2 100 3-5 [55][56][57][58] 71°12°S 176°00˚E / 71.2°S 176°E / -71.2; 176 (보어즈)
브루시 크릭 특징 미국(루이지애나 주) 1 2.0 0.011–0.030 [59][60][61] 30°46˚N 90°44′W / 30.76°N 90.73°W / 30.76; -90.73 (Brushy Creek 특징)
버클 인도양 1 30? 기원전 3000년 [62][63][64] 30°52°S 화씨 61°22°E / 30.86°S 61.36°E / -30.86; 61.36 (버클)
카탈리나 구조물
(나비, 카탈리나, 에메리 크놀)
태평양(NE) 2 12, 32, 37 16-18 [65][66][67] 32°55˚N 118°05°W / 32.91°N 118.09°W / 32.91; -118.09 (카탈리나)
세로두자로우 브라질(파라나) 1 10 117 [68][69][70] 섭씨 30도 12도 56°32°W / 30.200°S 56.533°W / -30.200; -56.533 (세로)
채리티 쇼알 캐나다 (온타리오 주) 2 1.2 <470 [71][72][73][74]
NOAA map of Charity Shoal in Lake Ontario.jpg
44°2′15″N 76°29′37″w / 44.03750°N 76.49361°W / 44.03750; -76.49361 (차리티 쇼얼)
코로솔 캐나다(Qebec) 3 4 <470 [75][76][77][78] 50°03°N 66°23′W / 50.050°N 66.383°W / 50.050; -66.383 (코로솔)
다윈 크레이터 태즈메이니아 0 1.2 0.816 [79][주 1]
Darwin Crater Landsat.jpg
섭씨 42도 19도 화씨 145°40°E / 42.317°S 145.667°E / -42.317; 145.667 (다윈 분화구)
데코라 미국(아이오와 주) 2 5.6 470 [80][81][82]
USGS Decorah crater.jpg
43°18′50″N 91°46′20″w / 43.31389°N 91.77222°W / 43.31389; -91.77222 (데코라)
디아만티나 리버 링 특징 오스트레일리아(퀸스랜드) 2 120 300 [83][84]
UpperDiamantinaCrustalAnomaly.png
섭씨 22도09도 141°54°E / 22.150°S 141.900°E / -22.150; 141.900 (윈튼 지각 변칙)
두마 자석 이상 캐나다 (사스캐처원) 1 3.2 70 ± 5 [85][86] 49°55˚N 102°07°W / 49.92°N 102.12°W / 49.92; -102.12 (두마)
두오룬 중국(내몽골) 2 120 ± 50 129 ± 3 [87][88] 42°3°N 동경 116도 15도 / 42.050°N 116.250°E / 42.050; 116.250 (듀오룬)
엘바즈 이집트 1 4 ? [89][26][90] 24°12°N 동경 26도 24도 / 24.200°N 26.400°E / 24.200; 26.400 (El-Baz)
엘타닌 태평양(SE) 0 35? 2.5 [91][92][93][주 1] 57°47°S 90°47°W / 57.783°S 90.783°W / -57.783; -90.783 (엘타닌)
파야 분지 채드 1 2 385 ± 15 [94][95] 18°10°N 동경 19도 34도 / 18.167°N 19.567°E / 18.167; 19.567 (파야)
포클랜드 고원의 이상 현상 대서양
(포클랜드 제도 인근)
2 250-300 250 [96][97][98][99][100] 섭씨 51도 62°W / 51°S 62°W / -51; -62 (말비나스)
계란후라이 구조 대서양(아조레스 인근) 2 6 17 [101][102] 36°N 27°W / 36°N 27°W / 36; -27 (계란튀김)
가레 엘 레페트 리비아 1 3 ? [103][104][105] 25°00˚N 동경 16도 30분 / 25.0°N 16.5°E / 25.0; 16.5 ("가렛레펫")
가툰 구조(아스트라 데 가툰) 파나마 1 3 20 [106][107][108] 09°05′58″N 79°47′22″w / 9.09944°N 79.78944°W / 9.09944; -79.78944 (가툰 구조물)
산마틴 장군 아르헨티나 2 11 1.2 [109][110][111] 38°0°S 63°18°W / 38.000°S 63.300°W / -38.000; -63.300 (산마틴 장군)
그나르고 오스트레일리아(서부 오스트레일리아) 1 75 < 300 [112][113] 24°48′24″S 115°13′29″E / 24.80667°S 115.22472°E / -24.80667; 115.22472 (그나르고)
과르다 포르투갈 1 30 200 [114][115][116] 40°38′N 07°06°W / 40.633°N 7.100°W / 40.633; -7.100 (과다)
하트니 변칙 캐나다 (마니토바 주) 1 8 120 ± 20 [117][86][118] 49°24°N 100°40′W / 49.4°N 100.67°W / 49.4; -100.67 (하트니)
히아와타 목장 2 31 <1985 [119][120]
Hiawatha v45 scene1 4k 5mtopo.1760.tif
78°44˚N 66°14°W / 78.733°N 66.233°W / 78.733; -66.233 (히아와타)
힉먼 오스트레일리아(서부 오스트레일리아) 2 0.26 0.01–0.1 [121] 23°2′13″S 119°40′59″e / 23.03694°S 119.68306°E / -23.03694; 119.68306 (힉먼)
히코 미국(텍사스) 1 9 <60 [122][123][124] 32°01°N 98°02°W / 32.01°N 98.03°W / 32.01; -98.03 (히코)
하치키스 캐나다(알베르타) 1 4 220 ± 100 [125][126] 57°32′20″N 118°52′41″W / 57.539°N 118.878°W / 57.539; -118.878 (핫키스)
하웰 미국(테네시 주) 1 2.5 380 ± 10 [127][128][129] 35°14°N 86°37′W / 35.23°N 86.61°W / 35.23; -86.61 (하웰)
이븐바투타 리비아 2 2.5 120 ± 20 [130][131] 21°34′10″N 20°50′15″e / 21.56944°N 20.83750°E / 21.56944; 20.83750 (Ibn-Batutah)
이심 카자흐스탄 (아크몰라 지방) 0 300 430-460 [132][133][134][주 1] 52°0˚N 화씨 69°0°E / 52.000°N 69.000°E / 52.000; 69.000 (이심 아크몰라)
이투랄데 볼리비아 1 8.0 0.011–0.030 [135]
Iturralde Crater PIA03359 cropped.jpg
섭씨 12°35도 화씨 67°40°W / 12.583°S 67.667°W / -12.583; -67.667 (이투랄드)
잭핀 크리크 자석 이상 캐나다(영국 컬럼비아 주) 1 25 120 ± 20 [136][137] 55°36°N 120°06˚W / 55.6°N 120.1°W / 55.6; -120.1 (잭핀)
잘라파스키요 멕시코 푸에블라 2 1.2 <10 [138][139] 19°13′23″N 97°25′44″w / 19.2231°N 97.429°W / 19.2231; -97.429 (잘라파스키요)
제벨 하디드 리비아 2 4.7 <66 [140][141] 20°52′12″N 22°42′18″E / 20.87,000°N 22.70500°E / 20.87000; 22.70500 (제벨 하디드)
젭타 노브 미국(켄터키) 0 4.3 425 [142][주 1] 38°11°N 85°07°W / 38.183°N 85.117°W / 38.183; -85.117 (제프타 노브)
존슨빌 미국(사우스캐롤라이나) 0 11 300? [143][12][144][주 1] 33°49˚N 79°22°W / 33.817°N 79.367°W / 33.817; -79.367 (스노즈 섬)
주능남 보츠와나 2 1.3 <66 [145][146] 24°42°S 24°46˚E / 24.700°S 24.767°E / -24.700; 24.767 (좌농남)
루나 인도 2 2.1 0.0040
(BC 2000년)
[147][148] 23°42′17″N 69°15′37″E / 23.70472°N 69.26028°E / 23.70472; 69.26028 (카흐흐)
케비라 이집트 2 31 100 [149][150]
Kebira Crater.jpg
24°40˚N 24°58°E / 24.667°N 24.967°E / 24.667; 24.967 (케비라)
킬마이클 미국(미시시피시) 1 13 45 [151][152][153][154] 33°30°N 89°33′W / 33.5°N 89.55°W / 33.5; -89.55 (킬마이클)
Krk 구조 크로아티아 2 12 40 [155][156] 45°04°N 화씨 14°37°E / 45.06°N 14.62°E / 45.06; 14.62 (Krk)
쿠라이 분지 러시아(알타이 지방) 1 20 <200 [157][158] 50°12°N 87°54°E / 50.200°N 87.900°E / 50.200; 87.900 (쿠라이)
라 둘스 아르헨티나 1 2.8 0.445? [159][110] 섭씨 38°13도 59°13°W / 38.21°S 59.21°W / -38.21; -59.21 (라 둘스)
라빈키르 러시아 0 67 150? [160][12][161][162][주 1] 62°19′30″N 143°05′24″E / 62.325°N 143.090°E / 62.325; 143.090 (라빈키르)
라크 이로 채드 1 13 ? [163][6][164]
Lake Iro.jpg
10°10°N 동경 19도 40도 / 10.167°N 19.667°E / 10.167; 19.667 (이로 호수)
레이그 중력 낮음 스코틀랜드 2 40 1200 [165] 58°1′12″N, 4°24′0″w
체코 호 러시아 (시베리아) 3 50 0.0001
(1908년 AD)
[166] 60°57′50″N 101°51′36″E / 60.964°N 101.86°E / 60.964; 101.86 (체코)
타이 호(타이후) 중국 (장수) 1 70 ± 5 365 ± 5 [167][168][169] 31°14˚N 화씨 120°8° / 31.233°N 120.133°E / 31.233; 120.133 (타이)
로치 레벤 스코틀랜드 2 18x8 290 [170][171] 56°12°N 3°23′W / 56.200°N 3.383°W / 56.200; -3.383 (Loch Leven)
로른 분지 오스트레일리아(뉴사우스웨일스 주) 2 30 250 ± 2 [172][173] 31°36˚S 동경 152°37°E / 31.60°S 152.62°E / -31.60; 152.62 ()
리클 구조 2 스웨덴 2 130 1500 ± 300 [174][175][176] 64°55′N 동경 18도47도 / 64.92°N 18.78°E / 64.92; 18.78 (리클)
마다가스카르 구조 3 마다가스카르. 4 12 ? [177][178] 18°50′20″s 46°13′16″E / 18.839°S 46.221°E / -18.839; 46.221 (마다가스카르)
마자르멕스크 변칙 헝가리 1 7 299 [179][180][181][182] 45°57°N 17°58°E / 45.95°N 17.97°E / 45.95; 17.97 (Magyarmecske)
마후이카 뉴질랜드(해상) 2 20? 0.0006
(AD 1400년)
[183][184][63] 48°18°S 화씨 166°24°E / 48.3°S 166.4°E / -48.3; 166.4 (마후이카)
마니잇소크 구조 목장 2 100 3000 [185][186][187] 65°15°N 51°50°W / 65.250°N 51.833°W / 65.250; -51.833 (마니잇소크)
메자우다 (El Mrayer) 모리타니아 1 3 <542? [188][12][105][22][189] 22°43′19″N 7°18′43″w / 22.722°N 7.312°W / 22.722; -7.312 (메자우다)
메리에더 캐나다(뉴펀들랜드) 0 20 0.0009
(AD 1100년)
[190][191][주 1] 58°02°N 64°03′W / 58.04°N 64.05°W / 58.04; -64.05 (메이어더)
메세타 데 라 바르다 네그라 아르헨티나 4 1.5 4 ± 1 [192][193] 섭씨 39도 10도 69°53°W / 39.167°S 69.883°W / -39.167; -69.883 (바르다 네그라)
중간 고리 구조 러시아 1 400–550 >542 [194][195][196] 56°N 섭씨 56도 / 56°N 56°E / 56; 56 (외부 링)
미사시니오티시 충격구조 캐나다(Qebec) 1 600 2200 [197][198] 50°34′N 73°25°W / 50.57°N 73.42°W / 50.57; -73.42 (미스타시니 호수)
애슈모어 돔 산 인도양(티모르해) 2 >50 35 [199][200][201] 섭씨 12도 33도 동경 123°12°E / 12.55°S 123.2°E / -12.55; 123.2
무소 채드 2 3.8 <542 [202][203] 17°58˚N 동경 19°53°E / 17.967°N 19.883°E / 17.967; 19.883 (무소)
오이케야마 산 일본. 2 90 0.030? [204][205] 35°24′18″N 138°00′47″E / 35.405°N 138.013°E / 35.405; 138.013 (오이케야마)
물카라 오스트레일리아(남호주) 1 17 105 [206][207] 27°51°S 화씨 138°55° / 27.85°S 138.92°E / -27.85; 138.92 (물카라)
나스타포카(허드슨 만) 호 캐나다(Qebec) 3 450 1800? [208][12][209][210]
Arc Nastapoka.png
57°00˚N 78°50°W / 57.000°N 78.833°W / 57.000; -78.833 (허드슨 만)
오로 은디아 말리 2 3 <2.6 [211][12][22] 14°59.8˚N 4°30.0′W / 14.9967°N 4.5000°W / 14.9967; -4.5000 (오로 니디아)
팬타스마 니카라과 3 10 ? [212] 13°22°N 85°57°W / 13.37°N 85.95°W / 13.37; -85.95 (판타스마)
팬더 산 미국(뉴욕) 1 10 375 [213][214][215]
Panther rosette stream pattern.gif
42°03˚N 74°24°W / 42.050°N 74.400°W / 42.050; -74.400 (팬더 마운틴)
비길 데 없는 구조 미국(몬타나) 1 6 470 ± 10 [216][217] 48°48˚N 105°48°W / 48.8°N 105.8°W / 48.8; -105.8 (피어리스)
피라티니나속 브라질(파라나) 3 12 117 [218][69][219] 섭씨 22도 28도 49°09°W / 22.467°S 49.150°W / -22.467; -49.150 (Piratinna)
프레이아 그란데 브라질(산토스 분지, 연안) 1 20 84 [220][69][70] 섭씨 25도 39도 45°37′W / 25.650°S 45.617°W / -25.650; -45.617 (프라이 그란데)
람가르 인도 (라자스탄 주) 0 3 ? [221][222][223][주 1]
Ramgarh Crater.JPG
25°20′16″n 76°37′29″E / 25.33778°N 76.62472°E / 25.33778; 76.62472 (람가르)
로스 남극해 (크로스해) 2 600? <38 [224][56][225] 77°30°S 178°30°E / 77.5°S 178.5°E / -77.5; 178.5 (크로스)
세리다 루비엘로스 데 라 세리다 스페인 0 80x40 30-40 [226][227][228][주 1]
Rubielos de la Cérida impact structure-karte topo.jpg
40°46′59″N 1°15′00″w / 40.783°N 1.25°W / 40.783; -1.25 (루비엘로스)
사할린카 태평양(NW) 2 12 70 [229][230][231][232][233] 30°15°N 170°03°E / 30.250°N 170.050°E / 30.250; 170.050 (사할린카)
상미구엘두타푸이오 브라질(피아위) 1 22 120 [234][12][70][235][236][237] 5°37.6˚S 41°23.3′W / 5.6267°S 41.3883°W / -5.6267; -41.3883 (사오 미겔타푸이오)
상허완 시 중국(지린) 1 30 ? [238][239][240] 44°29˚N 동경 126°11°E / 44.483°N 126.183°E / 44.483; 126.183 (상관)
시바 인도양 1 500 66 [241] 18°40°N 70°14°E / 18.667°N 70.233°E / 18.667; 70.233 (시바)
실리 카자흐스탄 0 5.5 46 ± 7 [242][243][주 1] 49°10°N 57°51°E / 49.167°N 57.850°E / 49.167; 57.850 (샤일리)
실버핏 대서양 (북해) 1 20 60 ± 15 [244][245][246][247][248][249][250][251]
Silverpit northwest perspective.jpg
54°14˚N 1°51°E / 54.233°N 1.850°E / 54.233; 1.850 (실버핏)
사이렌테 이탈리아 4 10 0.0017
(320 ± 90 AD)
[252][253] 42°10′38″n 13°35′45″E / 42.17722°N 13.59583°E / 42.17722; 13.59583 (시렌테)
시틸멘카트호 미국(알라스카) 3 12 0.033? [254][255][256][257] 66°07′34″N 151°23′20″w / 66.12611°N 151.3889°W / 66.12611; -151.38889 (Sithylemenkat)
스메르다체예호 러시아 1 20 0.01–0.03? [258][259] Озеро Смердячье.jpg 55°44′06″N 39°49′23″e / 55.735°N 39.823°E / 55.735; 39.823 (스머다케예)
수단 3 (마하스) 수단 [필요하다] 2.8 ? [필요하다] 20°01.9˚N 30°13.7˚E / 20.0317°N 30.2283°E / 20.0317; 30.2283 (마하스)
수단 2 (바유다) 수단 2 10 ? [260][261][262]
A map of Sudan showing three craters
Mahas
마하스
Bayuda
바유다
Red Sea Hills
홍해 언덕
수단의 세 크레이터
18°03.5′N 33°30.2′E / 18.0583°N 33.5033°E / 18.0583; 33.5033 (바유다)
수단 1 (홍해 언덕) 수단 2 6 ? [263][264][265]
A map of Sudan showing three craters
Mahas
마하스
Bayuda
바유다
Red Sea Hills
홍해 언덕
수단의 세 크레이터
17°57.1′N 37°56.1′E / 17.9517°N 37.9350°E / 17.9517; 37.9350 (적해)
스베틀로야르 호 러시아 0 40 0.0026
(기원전 600년)
[266][267][주 1] 7-е чудо Поволжья.jpg 56°49′08″N 45°05′35″E / 56.819°N 45.093°E / 56.819; 45.093 (스베틀로야르)
다카마쓰 일본. 1 4-8 15 [268][269][270][271][272] 34°18˚N 134°03°E / 34.3°N 134.05°E / 34.3; 134.05 (타카마츠)
타렉 (길프 케비르) 이집트 3 2.1 112? [273][12][274][275] 24°36′04″N 27°12′18″E / 24.601°N 27.205°E / 24.601; 27.205 (타렉)
타타르스키 노스 태평양(NW) 2 14 ? [276][277] 49°57′35″N 141°23′40″E / 49.95972°N 141.3944°E / 49.95972; 141.39444 (타타르스키1)
타타르스키 남부 태평양(NW) 2 20 ? [278][277] 48°17′38″N 141°23′40″E / 48.29389°N 141.3944°E / 48.29389; 141.39444 (타타르스키2)
테페 강 구조 브라질(아마조나스) 2 15 65 ± 20 [279][70][280] 4°57°S 66°03°W / 4.950°S 66.050°W / -4.950; -66.050 (테페)
탈룬딜리 오스트레일리아(퀸스랜드) 1 84 128 ± 5 [281][282][283] 24°44˚S 144°37°E / 24.73°S 144.62°E / -24.73; 144.62 (탈런딜리)
테미미차트 모리타니아 1 0.7 2? [284][12][285] 24°15˚N 화씨 9°39°W / 24.250°N 9.650°W / 24.250; -9.650 (Temimichat)
첸커 몽골 1 3.6 5 [286][287][288] 43°38′41″N 98°22′09″E / 43.64472°N 98.36917°E / 43.64472; 98.36917 (Tsenkher)
톰스 캐니언 미국(뉴저지 주) 1 22 35 [289][290][291][292] 39°08°N 72°51°W / 39.133°N 72.850°W / 39.133; -72.850 (탐스 캐년)
엄말알빈니 이라크 0 3.4 <0.0050
(BC 3000)
[293][294][주 1] 31°14′29″N 47°06′21″E / 31.24139°N 47.10583°E / 31.24139; 47.10583 (음알빈니)
우스트카라 러시아(네네네치아, 연안) 2 25 70 ± 2.2 [295][296]
Kara crateri crater Russia lansat 7 image.gif
69°17°N 화씨 65°21°E / 69.28°N 65.35°E / 69.28; 65.35 (우스트카라)
벨링가라 세네갈 1 48 23-40 [297][298]
Vélingara ring-structur in senegal.png
13°02°N 14°08°W / 13.033°N 14.133°W / 13.033; -14.133 (벨링가라)
베르사유 미국(켄터키) 1 1.5 < 400 [299][300] 38°05°N 84°40°W / 38.09°N 84.67°W / 38.09; -84.67 (베르사유)
비차다 콜롬비아 (비차다) 2 50 30? [301][12]
Vichada Structure Skylab G40B091120000.jpg
4°30˚N 화씨 69°15° / 4.500°N 69.250°W / 4.500; -69.250 (비차다)
빅토리아 섬 미국(캘리포니아 주) 2 5.5 37-49 [302] 37°53°N 121°32˚W / 37.89°N 121.53°W / 37.89; -121.53 (빅토리아구조)
워버턴 이스트 오스트레일리아(남호주) 2 200 300-360 [303][304][305] 28°00˚S 화씨 140°30°E / 28°S 140.5°E / -28; 140.5 (워부턴)
워버턴 웨스트 오스트레일리아(남호주) [필요하다] 200 300-360 [303][304][306]
바우블라우 (Waublau-Oceola) 미국(미수리) 1 19 330 ± 10 [307][308][309]
Weaubleau Structure shaded relief.jpg
38°00′N 93°36°W / 38.0°N 93.6°W / 38.0; -93.6 (Weaulau)
we보-나야마 (오몽가) 콩고 DR 2 36-46 60? [310][311][312] 3°37′52″S 24°31′07″E / 3.63111°S 24.51861°E / -3.63111; 24.51861 (Wembo-Nama구조)
윌크스랜드2길 남극 2 480 250-500 [313]
Antarctica Map Wilkes L Crater.png
70°S 화씨 140도 / 70°S 140°E / -70; 140 (Wilkes)
우드베리 미국(조지아) 1 7 500 ± 100 [314][315] 32°55˚N 84°33˚W / 32.92°N 84.55°W / 32.92; -84.55 (우드베리)
얄리 오스트레일리아(서부 오스트레일리아) 0 12 99? [316][12][317][318][319][320][주 1] 30°26′40″s 115°46′16″E / 30.444°S 115.77111°E / -30.44444; 115.77111 (얄리)
제렐리아 웨스트 그리스 2 20 0.0070
(기원전 5000년)
[321][322] 39°09′48″N 22°42′32″E / 39.16333°N 22.70889°E / 39.16333; 22.70889 (세렐리아 웨스트)
제렐리아 동부 그리스 2 10 0.0070
(기원전 5000년)
[321][322] 39°09′43″N 22°42′51″E / 39.16194°N 22.71417°E / 39.16194; 22.71417 (제렐리아 이스트)

개요

러시아의 체코 호수는 유명한 퉁구스카 행사의 결과로 생각되지만, 호수의 퇴적물은 5,000년 이상 거슬러 올라간다. 로마 황제 콘스탄티누스밀비아 브리지에서 비전을 제시하게 된 것으로 추정되는 사이렌테 영향(AD.320 ± 90)에 대해서는 추측이 분분하다.[323][better source needed]

수메르 문명에 영향을 준 홍수의 배후에 버클 분화구와 움 알 빈니 구조물이 있다고 제안되었다.[324][325] 카흐흐의 충격은 하라판 문명에 의해 목격되어 산스크리트어 문헌에 불덩어리로 언급되었을지도 모른다.[148]

블러디 크릭 분화구[326] 히아와타 분화구의 나이는 불확실하다.

As the trend in the Earth Impact Database for about 26 confirmed craters younger than a million years old shows that almost all are less than two km (1.2 mi) in diameter (except the three km (1.9 mi) Agoudal and four km (2.5 mi) Rio Cuarto), the suggestion that two large craters, Mahuika (20 km (12 mi)) and Burckle (30 km (19 mi)), formed only with지난 몇 천년 동안 회의론에 부딪혀 왔다.[327][328][329] 하지만, 이 젊은 시청자와(이하 백만살)Australasian strewnfield(C.790ka)의 출처 어딘가를 가로질러 Indochina,[330][331]에 아르퉁과 Koeberl과 100km(62mi)(1994년)을 제안함을 분화구를 제안 받는다는 가늘고 기다란 건물 100km×35km(62mi×22mi)톤레사프 호 호수에서 캄보디아( 볼 수 있는 지도를 보면서 그 측면이다.)로 su망측 [332]구조

데코라 분화구오르도비안 운석 사건의 일부로 추측되어 왔다.[333][better source needed]

루비엘로스 세리다와 아즈아라 (30–40 Ma),[334] 세로 야라우와 피라티냐 (117 Ma),[69] 워버튼 동서 (300–360 Ma)와 같은 몇 가지 쌍둥이 영향이 제안되었다.[335] 그러나 인접한 크레이터가 반드시 동시에 형성된 것은 아닐 수 있는데, 이는 확인된 클리어워터 동서호수의 사례에서 입증된 것이다.

SudburyChicxulub와 같은 확인된 영향도 자기 이상[336] 및/또는 중력 이상에 원인이 있다. 자석 이상 반구이, 잭핀 크릭,[137] 중력 이상 윌크스 랜드 분화구, 포클랜드 제도 [337]등은 임팩트 원점으로 여겨져 왔다. 반구이는 분명히 신빙성이 떨어졌지만,[26][338] 라이몰드와 코벨이 2014년 아프리카에 있는 확인되지 않은 구조물 테이블에 다시 등장한다.[6]

윌리스턴 분지의 몇 가지 이상 징후는 1970년대에 스와츠키에 의해 보기필드, 레드 크릭, 이글 부테, 뒤마, 하트니아스트로블메스로 확인되었는데, 이 중 마지막 두 가지만은 확인되지 않았다.[86]

엘타닌 충돌은 (바다 중심부에서 이리듐 변칙과 유성 물질을 통해) 확인됐지만, 태평양에 떨어지면서 분화구가 형성되지 않은 것으로 보인다. 위도물론 실버피트의 나이와 볼티슈 분화구(65.17±0.64Ma)가 확인되면서 KT 경계기간 동안 여러 가지 영향이 있었을 것이라는 추측성 가설이 나오고 있다.[339][340] 태평양, 대서양, 인도, 남극, 북극 등 지역별로 내림차순으로 배열된 5대양 가운데 가장 작은 바다(북극성)만이 아직 확인되지 않은 충돌 분화구를 갖고 있지 않다.

파네로조(Phanerozoic, 541 Ma 이후)에서 100km(62 mi) 이상의 분화구는 그 크기뿐만 아니라 그들과 관련된 가능한 공동 평가 사건, 특히 주요 멸종 사건에서도 주목할 만하다.

예를 들어, 이심 영향 structure[133]후반 Ordivician-early Silurian을 경계로 할(C.4455마±)[134]두 워버턴개의 수분은 늦은 데본기 멸종에(C.360마)[305]둘 다 Bedout과 윌크스 랜드:오스트레일리아 남쪽의 분화구는 심각한Permian–Triassic 멸종 이벤트와(C.252마), -LSB- 3연결된 된다 했던 것으로 추측.41][342]마니 쿠아강(C. 215 Ma)는 한때 트라이아스기-쥬라기 멸종 사건(c. 201 Ma)[343]과 연관되어 있다고 생각되었지만, 보다 최근의 데이트는 그것을 불가능하게 만들었고, 반면, 그 합의는 백악기-팔레오젠(c. 66 Ma)에 대한 치쿨럽의 영향이 원인이 되었다는 것이다.

그러나 다른 멸종 이론들은 시베리아 트랩(Permian-Triaghi)과 데칸 트랩(Deccan Traps, 백악-팔레오제논)과 같은 대규모 화산학의 공동 평가 기간을 채택하고 있다.

발견되지 않았지만 추론된

An approximate map of the strewnfield.
호주산 줄무늬 들판. 음영 영역은 티크타이트 발견을 나타낸다.

특정한 특정한 경우에 지구에서 일어났던 충돌 사건에 대한 지질학적 증거가 있는데, 이것은 분화구를 형성했어야 했지만, 충돌 분화구는 발견되지 않았다. 어떤 경우에 이것은 침식과 판구조론을 통해 재활용된 지구의 지각 때문이며, 다른 경우에는 지구 표면의 탐사가 불완전하기 때문일 것이다. 전형적으로 나이가 이미 알려져 있고 지름을 추정할 수 있다.

모 크레이터 예상 분화구 지름 나이 메모들
다클레 유리 0.4km 150ka [344][345]
아르젠티나 티키테스 5km 480ka [346]
오스트랄라시아 티크티테스 시속 32km 780ka [331]
중앙아메리카 티크타이트 14km 820 ka [347][348]
스카이 이젝타 퇴적물 알 수 없는 60년 [349]
스테이크 파다 멤버 40km 1.2 Ga [350]
바버턴 그린스톤 벨트 마이크로텍타이트 500km 3.2 Ga [351]
마블 바 충격 스퍼룰 "km의 거리" 3.4 Ga [352][필요한 소스]

오인정체성

일부 지질학적 과정은 충격 크레이터로 오인될 수 있는 원형 또는 원형에 가까운 형상을 만들 수 있다. 칼데라, 마아, 싱크홀, 빙하권리, 화성침입, 고리대금, 소금돔, 지질돔, 환기작용, 터프 링, 숲 고리 등이 그 예다. 반대로, 충격 분화구는 원래 유성 분화구()나 격변 돔(염전 )과 같은 지질학적 특징 중 하나로 생각될 수 있다.

거대한 산사태(예: 한 때 충격과 관련이 있다고 생각되었던 기원전 7800년의 쾨펠스 산사태)가 "마찰체"라고 불리는 충격과 같은 융해된 암석을 만들 수 있지만 충격 해석에 유리한 중요한 기준이 된다.[353]

참고 항목

참고 및 참조

메모들

  1. ^ Jump up to: a b c d e f g h i j k l m n o p q Mikheeva(2017년)에 의해 "검증"으로 표시,[4] EID(2018년)[10]에 의해 "확정"되지 않음

참조

  1. ^ 영향 현장 연구 그룹
  2. ^ 지구영향구조 전문가 데이터베이스
  3. ^ "Earth Impact Database". Archived from the original on 2015-02-07. Retrieved 2016-06-02.
  4. ^ Jump up to: a b c d 미히바, 2017년
  5. ^ Jump up to: a b Haines, P. W. (2005). "Impact cratering and distal ejecta: The Australian record". Australian Journal of Earth Sciences. 52 (4–5): 481–507. Bibcode:2005AuJES..52..481H. doi:10.1080/08120090500170351. S2CID 128705406.
  6. ^ Jump up to: a b c d Reimold, Wolf Uwe; Koeberl, Christian (2014). "Impact structures in Africa: A review". Journal of African Earth Sciences. 93: 57–175. Bibcode:2014JAfES..93...57R. doi:10.1016/j.jafrearsci.2014.01.008. PMC 4802546. PMID 27065753.
  7. ^ Acevedo, R.; Rocca, M. C.; Ponce, J.; Stinco, S. (2015). Impact Craters in South America. SpringerBriefs in Earth Sciences. Springer. ISBN 978-3-319-13092-7.
  8. ^ Chabou, M. C. (2016). "An updated inventory of meteorite impact structures in the Arab world". 1st ArabGU International Conference, Feb 2016, Algeria.
  9. ^ Crósta, Alvaro P.; Reimold, Wolf Uwe (2016). "Impact Craters in South America, by Acevedo R. D., Rocca M. C. L., Ponce J. F., and Stinco S. G. Heidelberg: Springer, 2015. 104 p. SpringerBriefs in Earth Sciences: South America and the Southern Hemisphere. ISBN 978-3-319-13092-7". Meteoritics & Planetary Science. 51 (5): 996–999. doi:10.1111/maps.12632.
  10. ^ 이름별 충격 크레이터 목록 - Earth Impact Database
  11. ^ Rampino, M.R; Volk, T. (1996). "Multiple impact event in the Paleozoic: Collision with a string of comets or asteroids?" (PDF). Geophysical Research Letters. 23 (1): 49–52. Bibcode:1996GeoRL..23...49R. doi:10.1029/95GL03605. Retrieved 2019-04-06.
  12. ^ Jump up to: a b c d e f g h i j k l m n EDEIS(Expert Database on Earth Earth Empact Structure, EDEIS), 2016년 5월 이용
  13. ^ 무르가브
  14. ^ 악부라의 운석 분화구 현장
  15. ^ 바하레프, A(1952년), 무르가브 운석 분화구. 우주 비행사. 치르크, 122번 페이지 8-10
  16. ^ 알 마다피
  17. ^ Garvin, James B.; Blodget, Herbert W. (1986). "Suspected Impact Crater Near Al Madafi, Saudi Arabia". Meteoritics. 21: 366. Bibcode:1986Metic..21..366G.
  18. ^ 로저 웰러. 알 마다피 분화구
  19. ^ 알라모
  20. ^ 헨리 브레인(2015년). 새로운 연구는 네바다 분화구를 세계에서 가장 큰 라스베이거스 리뷰 저널로 선정했다.
  21. ^ 아네피스
  22. ^ Jump up to: a b c A. 로시(2002년). 별표 이미지, 달 및 행성 과학 XXX에서 감지된 서아프리카의 7가지 새로운 충격 구조III
  23. ^ 로저 웰러 아네피스 분화구
  24. ^ 아오룽가
  25. ^ Ocampo, A. C.; Pope, K. O. (1996). "Shuttle Imaging Radar (SIR-C) Images Reveal Multiple Impact Craters at Aorounga, Northern Chad". Lunar and Planetary Science. 27: 977. Bibcode:1996LPI....27..977O.
  26. ^ Jump up to: a b c S. 마스터 & W. 리몰드(2000). 아프리카의 충격 분화 기록: 아프리카 대륙에서 입증되고, 가능성이 있으며, 가능성이 있고, 불명확한 영향 구조의 업데이트된 목록, 파국적 사건 회의 2000.
  27. ^ 아르가나티
  28. ^ Zeilik, B. S. (1987). "The Arganaty cosmogenic crater in southern Kazakhstan and the ring structures associated with it". Akademiia Nauk SSSR, Doklady. 297 (4): 925–928. Bibcode:1987DoSSR.297..925Z.
  29. ^ Barash, M. (2012). "Mass Extinction of Ocean Organisms at the Paleozoic–Mesozoic Boundary: Effects and Causes". Oceanology. 52 (2): 238–248. Bibcode:2012Ocgy...52..238B. doi:10.1134/s000143701201002x. S2CID 129822484.
  30. ^ 이름 없음("Allight")
  31. ^ 데이비드 라즈몬(2010년). 영향 현장 연구 그룹
  32. ^ 마크 포크커(2008) 아스트로포르움 네덜란드
  33. ^ 아즈아라
  34. ^ 바자다델디아블로
  35. ^ R. D. Acevedo, J. Rabassa, M. J. Orgeira, 외. (2010) 아르헨티나 파타고니아에 있는 바하다디아블로 임팩트 크레이터 스트림-필드: 세계에서 가장분화구 운동장? 제73회 유성사회 회의
  36. ^ Acevedo, R.D.; Rabassa, J.; Ponce, J.F.; Martínez, O.; Orgeira, M.J.; Prezzi, C.; Corbella, H.; González-Guillot, M.; Rocca, M.; Subías, I.; Vásquez, C. (2012). "The Bajada del Diablo astrobleme-strewn field, central Patagonia Argentina: Extending the exploration to surrounding areas". Geomorphology. 169–170: 151–164. Bibcode:2012Geomo.169..151A. doi:10.1016/j.geomorph.2012.04.020.
  37. ^ 바조혼도
  38. ^ M. C. 로카(2005년). 바호 혼도, 처부트, 파타고니아, 아르헨티나: 바잘트의 새로운 운석 충돌 분화구?, 68회 연례 유성 사회 회의
  39. ^ 반구이
  40. ^ Girdler, R.; Taylor, P.; Frawley, J. (1992). "A possible impact origin for the Bangui magnetic anomaly (Central Africa)". Tectonophysics. 212 (1): 45–58. Bibcode:1992Tectp.212...45G. doi:10.1016/0040-1951(92)90139-w.
  41. ^ 바테케
  42. ^ S. 마스터, G.R.J. 쿠퍼와 K. 클라즈니크(2013년). Bateke Plant 구조 가봉에서 새로운 7km 직경의 운석 충돌 구조: 원격 감지 연구, 제13회 SAGA 2년마다 열리는 회의 & 전시
  43. ^ 베드아웃
  44. ^ Becker, L.; Poreda, R. J.; Basu, A. R.; Pope, K. O.; Harrison, T. M.; Nicholson, C.; Iasky, R. (2004). "Bedout: A Possible End-Permian Impact Crater Offshore of Northwestern Australia". Science. 304 (5676): 1469–1476. Bibcode:2004Sci...304.1469B. doi:10.1126/science.1093925. PMID 15143216. S2CID 17927307.
  45. ^ 비 블러프
  46. ^ R. A. Graham(2005) 텍사스주 우발데 남쪽 블러프 구조 재조사 '우발데 분화구' 달과 행성 과학 XXXVI(2005)
  47. ^ 비 블러프
  48. ^ 비외르코
  49. ^ H. 헨켈, A. 벡스트룀, B. Bergman, O. Stephansson, M. Lindström(2005년). 충격 크레이터에서 나오는 지열 에너지? Björkö 연구, 2005 세계지열회의 진행
  50. ^ 블러디 크리크
  51. ^ 보헤미아
  52. ^ Papagiannis, Michael D. (1989). "Photographs from geostationary satellites indicate the possible existence of a huge 300 KM impact crater in the Bohemian region of Czechoslovakia". Meteoritics. 24: 313. Bibcode:1989Metic..24R.313P.
  53. ^ Rajlich, P. (1992). "Bohemian Circular Structure, Czechoslovakia: Search for the Impact Evidence". Abstracts of Papers Presented to the International Conference on Large Meteorite Impacts and Planetary Evolution. Held August 31 – September 2, 1992, in Sudbury, Ontario, Canada. Large Meteorite Impacts and Planetary Evolution. 790. Lunar and Planetary Institute. p. 57. Bibcode:1992LPICo.790...57R. LPI Contribution 790.
  54. ^ 보우 시티
  55. ^ 바우어즈
  56. ^ Jump up to: a b L. P. Hrjanina (Khryanina), 2006. "Once again about Kainozoic meteorite structures in the Ross Sea, Antarctica" (PDF).
  57. ^ Gerard-Little, P., Abbott, D., Breger, D. and Burckle, L (2006). "Evidence for a Possible Late Pliocene Impact in the Ross Sea, Antarctica".CS1 maint: 작성자 매개변수 사용(링크)
  58. ^ 폴 린콘(2006년). 남극의 우주영향 단서, BBC 뉴스
  59. ^ 하인리히, P.V. (2003) 성에서 운석 충돌 분화구 가능성 헬레나 패리쉬, 루이지애나 검색 및 검색 기사. 5천6호 오클라호마 주 툴사의 미국 석유 지질학자 협회 2011년 3월 27일 검색됨
  60. ^ 킹 D.T. 주니어와 펫루니, L.W. 2007. 미국 걸프 해안 주의 충격 구조물과 분화구. 걸프 코스트 어소시에이션 지질학 협회 57호, 페이지 409-425.
  61. ^ Matherne, C, Karunatillake, S, Hood, D.R, D.R, D.R, Duxbury, J, Herr, A, Hainrich, P, Horn, M, Webb, A., Sivils, A., 2020. Brushy Creek Feature, St. Brushy Creek Feature에서 가능한 충격 구조 내에서 평면 변형 특징 발견 LA의 헬레나 패리쉬 달과 행성 과학 회의 2326호, 페이지 2361.
  62. ^ 버클
  63. ^ Jump up to: a b 아보트, 달라스 H, 마르토스, 수잔, 엘킨튼, 한나, 브라이언트, 에드워드 F, 구시아코프, 비아체슬라프, 브레거 디(2006) 등이 있다. 메가츠나미 발생원으로서 영향 분화구 생성 시브론 던. 2006년 필라델피아 연례 회의 (2006년 10월 22일–25일)
  64. ^ 매사 W. B, 브라이언트 E, 구시아코프 V, 애벗 D, 람볼라마나나 G, 라자 H, 안뜰 M.A. (2006) 홀로세 인도양의 우주적 영향 - 남부 마다가스카르의 메가츠나미 쉐브론 증거. AGU, 샌프란시스코
  65. ^ 카탈리나
  66. ^ Legg, Mark R.; Nicholson, Craig; Goldfinger, Chris; Milstein, Randall; Kamerling, Marc (2004). "Large enigmatic crater structures offshore southern California". Geophys. J. Int. 159 (2): 803–815. Bibcode:2004GeoJI.159..803L. doi:10.1111/j.1365-246x.2004.02424.x.
  67. ^ Brandsma Dan, Lund Steve P.; Henyey Thomas, L. (1989). "Paleomagnetism of Late Quaternary marine sediments from Santa Catalina basin, California continental borderland ". J. Geophys. Res. B. 94 (1): 547–564. Bibcode:1989JGR....94..547B. doi:10.1029/JB094iB01p00547.
  68. ^ 자라우
  69. ^ Jump up to: a b c d A. 크로스타, R. 로마노(2004) 브라질 임팩트 크레이터: 제35회 달과 행성 과학 회의
  70. ^ Jump up to: a b c d A. Crosta, M. Vasconcelos(2013). 제44회 달과 행성 과학 회의, 브라질 영향 분화구에 대한 최신 지식 업데이트
  71. ^ 채리티 쇼알
  72. ^ Holcombe, T.L., J. S. Warren, D. F. 리드, W. T. Virden, D. L. Divins, 2001, 온타리오 호수의 작은 림드 우울증: 임팩트 크레이터? 그레이트 레이크 리서치 저널 27권, 제4권, 페이지 510-517.
  73. ^ 홀콤비, T.L., S. 영블루트, N. 2013년 슬로이, 멀티 배스ymetry에 의해 밝혀진 온타리오 호, 채리티 쇼얼 분화구의 지질 구조. Geo-Marine Letters. 제33권, 제4권, 페이지 245–252.
  74. ^ 2013년 P.A.Suttak, 2013년 터키 Küsukseckmece Lagoon과 온타리오 호수 Charity Shoal의 예와 함께 지하 구조물의 고해상도 호수 기반 자기 매핑모델링. 미발표 MS논문, 맥마스터 대학교, 해밀턴, 온타리오 주, 113 pp.
  75. ^ 코로솔
  76. ^ 히긴스, M.D., P. 라주네세, G. St-Onge, R. Sanfacon, M. 2013년 캐나다 코로솔 분화구의 임팩트 브레치아 클라스. 제76회 유성사회 연례총회. 기상학 및 행성 과학 부록 id.5190.
  77. ^ Lajeunesese, P, StewalOnge, G, Locat, J, Ducesne, M.J, Higgins, M.D., Sanfasson, R., Ortiz, J., 2013. Corossol 구조: 캐나다 동부 세인트로렌스만 북서쪽 해저에 있는 충돌 분화구. 유성 과학 & 행성 과학, 48(12), 페이지 2542–2558.
  78. ^ Lajeunese, P, Ducesne, M.J., St-Onge, G., Locat, J., Higgins, M., Sanfasson, R., Ortiz, J., 2016. 코로졸 구조: 캐나다 동부의 세인트 로렌스만 북서쪽에서 발생한 충돌 가능성의 빙하 분화구. 다우드스웰, J. A., 캐널스, M. 야콥슨, M., 토드, B.J. 다우드스웰, E. K. & 호건, K. A. (eds) 2016. 아틀라스 오브 해저 빙하 지형: 모던, 쿼터너리 그리고 고대. 지질학회, 런던, 회고록, 46(1), 페이지 127–128.
  79. ^ 다윈
  80. ^ 데코라
  81. ^ Briggs, D.E.; Liu, H.P.; McKay, R.M.; Witzke, B.J. (2018). "The Winneshiek biota: exceptionally well-preserved fossils in a Middle Ordovician impact crater". Journal of the Geological Society. 175 (6): 865–874. Bibcode:2018JGSoc.175..865B. doi:10.1144/jgs2018-101. S2CID 85450625.
  82. ^ 프랑스어, B.M, 맥케이, R.M., 류, H.P., 브릭스, D.E., 비츠케, 2018. "아이오와 북동부의 데코라 구조: 지질학과 운석 충돌에 의한 형성을 위한 증거" 미국 지질학회 회보, 130(11–12), 페이지 2062–2086.
  83. ^ "Potential asteroid impact identified in western Queensland". Geoscience Australia. 2015-03-17. Retrieved 26 June 2016.
  84. ^ Glikson, A.; Korsch, R.J.; Milligan, P. (2016). "The Diamantina River ring feature, Winton region, western Queensland". Australian Journal of Earth Sciences. 63 (5): 1–11. Bibcode:2016AuJES..63..653G. doi:10.1080/08120099.2016.1220978. S2CID 132501378. Retrieved 2019-04-06.
  85. ^ 뒤마
  86. ^ Jump up to: a b c Gubins, A. & Strateway, D. (1978년) 달과 행성 과학 IX, 페이지 433–435, "서스캐처원, 후기 백악관과 연관된 자기장"
  87. ^ 두오룬
  88. ^ Wu Siben (1989). (1989). "Geologic feature of the Duolun impact crater". Lunar and Planetary Science Conference. 20: 1219. Bibcode:1989LPI....20.1219W.
  89. ^ 엘바즈
  90. ^ El-Baz, F (1981). "Circular Feature Among Dunes of the Great Sand Sea, Egypt". Science. 213 (4506): 439–440. Bibcode:1981Sci...213..439E. doi:10.1126/science.213.4506.439. PMID 17760189.
  91. ^ 엘타닌
  92. ^ 슈발로프 V.V. (2006년) Eltanin 충격의 수치 모델링: 발사체 크기와 쓰나미 진폭의 결정. 40 ESLAB 심포지엄: 2006년 5월 8-12일, Noordwijk, Noordwijk: ESA, 페이지 201-202의 태양계 충격 분화구에 관한 국제 컨퍼런스
  93. ^ Weiss Robert, Lynett Patrick; Wunnemann Kai(2015). 엘타닌 충돌과 남아메리카 해안을 따라 발생한 쓰나미: 지구와 행성의 잠재 침전물에 대한 이그쉬트. 공상과학. 레트. 제409권 페이지 175–181
  94. ^ 파야 분지
  95. ^ M. 슈미더와 E. 부치너(2010년). 파야 분지 (Chad) 재방문 – 중앙 피크 형태학잠재적 화성 아날로그에서 얻은 구조적 통찰력, Nördlingen Ries Crater Workshop(2010)
  96. ^ 로카, 막시밀리아노 C. L.; 프레스어, 제이미 레오나르도 바에즈; (2015) "포클랜드 제도의 새로운 매우충격 구조", 히스토리아 자연, 테르세라 시리즈, 볼루멘 5(2)
  97. ^ Rocca, Maximiliano C. L.; Rampino, Michael R.; Presser, Jaime Leonardo Báez (2017). "Geophysical evidence for a large impact structure on the Falkland Plateau". Terra Nova. 29 (4): 233–37. Bibcode:2017TeNov..29..233R. doi:10.1111/ter.12269.
  98. ^ Reimold, W.U.; Crósta, A.P.; Koeberl, C.; Hauser, N. (2017). "Comment on "Geophysical evidence for a large impact structure on the Falkland (Malvinas) Plateau"". Terra Nova. 29 (6): 409–410. Bibcode:2017TeNov..29..233R. doi:10.1111/ter.12284.
  99. ^ McCarthy, D.; Aldiss, Michael D.; Arsenikos, S.; Stone, P.; Richards, P. (2017). "Comment on "Geophysical evidence for a large impact structure on the Falkland (Malvinas) Plateau"" (PDF). Terra Nova. 29 (6): 411–415. Bibcode:2017TeNov..29..233R. doi:10.1111/ter.12285.
  100. ^ Acevedo, R. D.; Rocca, M. C. L.; Ponce, J.; Stinco, S. G. (2015). Impact Craters in South America. Springer. p. 23. ISBN 978-3-319-13093-4.
  101. ^ 프라이드 에그
  102. ^ 아모스, J(2009) '에그 프라이드'는 분화구 BBC 뉴스일 수도 있다.
  103. ^ 가레 엘 레페트
  104. ^ 로저 웰러. 가레 엘 레페트 분화구
  105. ^ Jump up to: a b Classen, J. (1977). "Catalogue of 230 Certain, Probable, Possible, and Doubtful Impact Structures". Meteoritics. 12 (1): 61–78. Bibcode:1977Metic..12...61C. doi:10.1111/j.1945-5100.1977.tb00332.x.
  106. ^ 토르나베네, L.L., 2001 가툰 구조: 파나마 공화국의 가툰 호수 근처에서 새롭게 인정된 충격 구조물에 대한 지질학적 평가. 과학 석사 논문. 미국 탬파, 사우스 플로리다 대학교
  107. ^ Heckadon-Moreno, S, 2013. 리비오 토르나베네 이 엘 유성 드 가툰 에포카스. 28 (11):10–11.
  108. ^ 르블랑, J 2021년 층 문자 어휘: 파나마 공화국의 육지 신전 침전물 형성. 생물학: 생물학적 시스템, 2(1), 페이지 1-173.
  109. ^ 산마틴 장군
  110. ^ Jump up to: a b 해리스, R. S.; 슐츠, P. H.; 자레이트, M. A. (2007) 라 둘스 분화구: 아르헨티나 동부 팜파스에서의 2.8km 충격 구조 증거, 제38회 달과 행성 과학 회의
  111. ^ R. D. Acevedo, M. Roca, J. Rabassa 및 J. F. Ponce 운석 충돌 크레이터 남미: 간략한 리뷰 제74회 운석학회 총회(2011년)
  112. ^ 그나르고
  113. ^ Iasky, R. P.; Glikson, A. Y. (2005). "Gnargoo: A possible 75 km-diameter post-Early Permian – pre-Cretaceous buried impact structure, Carnarvon Basin, Western Australia". Australian Journal of Earth Sciences. 52 (4–5): 575–586. Bibcode:2005AuJES..52..575I. doi:10.1080/08120090500170377. S2CID 128814897.
  114. ^ Monteiro, J. F. (1991). "The Guarda Circular Structure: A Possible Complex Impact Crater". Abstracts of the Lunar and Planetary Science Conference. 22: 915–916. Bibcode:1991LPI....22..915M.
  115. ^ Van Zalinge, M. E. (2012). "The Guarda structure, NE-Portugal: a meteorite impact crater or not?". Thesis, Utrecht University, Utrecht: 83.
  116. ^ Van Zalinge, M. E.; Hamers, M. F.; Drury, M. R. (2012). "The Guarda structure (Portugal): impact structure or not? Microstructural studies of quartz, zircon and monazite". Meteoritics and Planetary Science Supplement. 75: 5045–5046.
  117. ^ 하트니
  118. ^ Anderson, C. (1980). "A Seismic Reflection Study of a Probable Astrobleme near Hartney, Manitoba" (PDF). Canadian Journal of Exploration Geophysics. 16: 7.
  119. ^ 히아와타
  120. ^ Kjær, Kurt H.; et al. (2018). "A large impact crater beneath Hiawatha Glacier in northwest Greenland". Science Advances. 4 (11): eaar8173. Bibcode:2018SciA....4.8173K. doi:10.1126/sciadv.aar8173. PMC 6235527. PMID 30443592.
  121. ^ 힉먼
  122. ^ 히코
  123. ^ J. 글라이드웰(2009년). 하이코 구조물을 통한 지진 데이터: 제40회 음력 및 행성 과학 회의의 가능한 영향 특성
  124. ^ 위버그 린(1982년). 히코 구조: 미국 텍사스 중북부 지역에 있을 수 있는 충격 구조. 루나 앤 플래닛. 공상과학 13: 아스트르. 교황. 음력과 행성. Sci. Conf, Houston, Tex, 3월 15~19일, 2부, Houston, Tex, 863-864
  125. ^ 하치키스
  126. ^ M. Mazur와 R. 스튜어트(1998년). Hatchkiss 구조 해석: 알버타 북서부의 운석 충돌 가능성, 탄성파 탐사 지진학 연구 컨소시엄(CRUES)
  127. ^ 하웰
  128. ^ B. Deane, P. Lee, K. Milam, J. Evenick, R.자위슬라크(2004) 테네시 링컨 카운티의 하웰 구조: 달과 행성 과학의 과거 및 현재 연구에 대한 리뷰 XXXV
  129. ^ 밀람, K. A., 헨더슨, T., 디인, B. (2014) 미국 테네시주 링컨 카운티 하웰구조에서 브레치아스의 충격변성 평가, 2014년 미국 지질학회 GSA 연례회의 개요
  130. ^ 이븐바투타
  131. ^ Ghoneim, Eman M. (2009). "Ibn-Batutah: A possible simple impact structure in southeastern Libya, a remote sensing study". Geomorphology. 103 (3): 341–350. Bibcode:2009Geomo.103..341G. doi:10.1016/j.geomorph.2008.07.005.
  132. ^ 이심
  133. ^ Jump up to: a b Frank Dachille (1976). (1976). "Frequency of the formation of large terrestrial impact craters". Meteoritics. 11: 270. Bibcode:1976Metic..11..270D.
  134. ^ Jump up to: a b 제일릭 B. S.; 세이트무라토바 E. 유, 1974년: 카자흐스탄의 중심부에 있는 운석 충돌 구조물과 그 마법의 오어 제어 역할. 독레이디 아카데미 나우크 SSSR: 1, 페이지 167–170
  135. ^ 이투랄데
  136. ^ 잭핀 크리크
  137. ^ Jump up to: a b S. 구세프, R. Charters, J. Peirce, W. Glenn(2002). Jackpine Creek 자기 변칙: HRAM 전망 척도 해석의 사례. CSEG: 캐나다 탐험 지구 물리학자 협회
  138. ^ 잘라파스키요
  139. ^ Maupome, L. (1974). "Possible Meteorite Crater in Mexico". Revista Mexicana de Astronomía y Astrofísica. 1: 81–. Bibcode:1974RMxAA...1...81M.
  140. ^ 제벨 하디드
  141. ^ Schmieder, Martin; Buchner, Elmar; Le Heron, Daniel Paul (2009). "The Jebel Hadid structure (Al Kufrah Basin, SE Libya) – A possible impact structure and potential hydrocarbon trap?". Marine and Petroleum Geology. 26 (3): 310–318. doi:10.1016/j.marpetgeo.2008.04.003.
  142. ^ 젭타 노브
  143. ^ 스노우 섬
  144. ^ Talwani, Pradeep; Wildermuth, Eric; Parkinson, Chris D. (2003). "An impact crater in northeast South Carolina inferred from potential field data". Geophysical Research Letters. 30 (7): 1366. Bibcode:2003GeoRL..30.1366T. doi:10.1029/2003GL017051.
  145. ^ 주능남
  146. ^ 샤라드 마스터, 브래드 피츠, 마렉 웬도르프(2009). 보츠와나 와넨 남구조: 비행선 탑재 중력 그라데미터, 제11회 사가 비엔날레 기술 회의 및 전시회에 의해 발견된 지름 1.3km의 신생 신생 신생 신생대 충격 분화구
  147. ^ 카흐흐
  148. ^ Jump up to: a b R. V. 카란트, P. 탁커, 그리고 M. 가다비 2006. Cachchh의 가능한 충격 분화구에 대한 예비 보고서, 2006년 10월, 제91권, 제7호, 제7권
  149. ^ 케비라
  150. ^ Reimold, W.U.; Ch, Koeberl (2014). "Impact structures in Africa: A review". J. Afr. Earth Sci. 93: 57–175. Bibcode:2014JAfES..93...57R. doi:10.1016/j.jafrearsci.2014.01.008. PMC 4802546. PMID 27065753.
  151. ^ 킬마이클
  152. ^ M.S. Huber, D.T. King, Jr. L.W. Petruny, C. 코벨(2013년). 제44회 달·행성과학회의, 충격구조 가능성 검토
  153. ^ 로버트슨 P.B. 버틀러 검시관(1982) 킬마이클 미시시피의 영향 원점에 대한 새로운 증거. 루나 앤 플래닛. 공상과학 13: 아스트르. 교황. 음력과 행성. 1982년 3월 15~19일, 휴스턴, 텍스. 2부, 휴스턴, 텍스, 653-654페이지
  154. ^ 킹 D.T. 페트루니 주니어와 L.W.(2002년). 미시시피 해안 평원에서 우주에 미치는 영향? 킬마이클 구조 65회 연례 유성 사회 회의
  155. ^ 크르크
  156. ^ T. Marjanac, A. 톰샤, Lj. 마르자낙, M. 칼로고비치 & S. 파지닉(2015년). Krk 충격 구조물이 브레시아를 배출하고 크로아티아 아드리아 섬의 Krk와 Rab 섬에서 바위를 녹인다. 충격 대상 석판학, Gap III 연결(2015)
  157. ^ 쿠라이 분지
  158. ^ S. A. 비슈네프스키(2007) 쿠라이 분지, 알타이 산맥(러시아): 충격 원인에 대한 첫 번째 증거, 달 및 행성 과학 XXXVIII(2007)
  159. ^ 라 둘스
  160. ^ 라빈키르
  161. ^ Dietz, Robert S.; McHone, John (1974). "Impact structures from ERTS imagery". Meteoritics. 9: 329. Bibcode:1974Metic...9..329D.
  162. ^ 로저 웰러. 라빈키르 링
  163. ^ 라크 이로
  164. ^ 제임스 B. 가빈(1986년). 중앙아프리카의 가능한 충격 구조
  165. ^ 라르크
  166. ^ (러시아어) 체코 호
  167. ^ 태후
  168. ^ 로저 웰러. 타이후 분화구
  169. ^ Wang, K.; Geldsetzer, H. H. J. (1992). "A late Devonian impact event and its association with a possible extinction event on Eastern Gondwana". Lunar and Planetary Inst., International Conference on Large Meteorite Impacts and Planetary Evolution: 77. Bibcode:1992lmip.conf...77W.
  170. ^ 로치 레벤
  171. ^ B. J. 하밀(2003년). Loch Leven Crat the Loch Leven Crater: 저각 사선 충돌구조, 대형 운석 충돌구조의 구조
  172. ^ 로른
  173. ^ Tonkin, P. C. (1998). "Lorne Basin, New South Wales: Evidence for a possible impact origin?". Australian Journal of Earth Sciences. 45 (5): 669–671. Bibcode:1998AuJES..45..669T. doi:10.1080/08120099808728423.
  174. ^ 리클 2
  175. ^ D. 니스카, H. Thunewed, L.J. Pesonen, S-J. Elming (1997년) 스웨덴 북부의 거대한 고리 형성인 리클 구조: 충돌의 결과?, 큰 운석 충돌과 행성 진화
  176. ^ Pesonen, L. J. (1996). "The impact cratering record of Fennoscandia". Earth, Moon, and Planets. 72 (1–3): 377–393. Bibcode:1996EM&P...72..377P. doi:10.1007/BF00117542. hdl:2060/19930000983. S2CID 125579093.
  177. ^ 마다가스카르 3
  178. ^ 로저 웰러. 마다가스카르 구조
  179. ^ 마자르메츠케
  180. ^ 타마스 보도키 외 (2007). Magyarmecske telluric conductivity 이상이 매몰된 충격 구조인가?
  181. ^ 보도키 타마스, 키스 마르타, 쿠메르 이스tvan, 돈 교기(2006년). magyarmecske의 텔루릭 전도성 이상: 그것은 땅에 묻힌 충격 분화구인가? 제40회 ESLAB 제1회 네덜란드 노르트베이크 태양계 충격 분화구에 관한 국제 회의
  182. ^ 보도키 T, 키스 M, 쿠메르 I, 돈 게이(2006) 지구물리학적 서명은 Sw-Hungary에서 발생할 수 있는 충돌 분화구를 나타낸다. 40 ESLAB 심포지엄: 1 국제 태양계 충돌 분화구에 관한 회의, 2006년 5월 8–12, Noordwijk: ESA, 페이지 111
  183. ^ 마후이카
  184. ^ 애보트, D.H., A. 매첸, E.A. 브라이언트, S.F. 페카르(2003년). 볼리드 충격으로 인해 호주와 뉴질랜드에서 엄청난 쓰나미가 발생했는가? 프로그램이 있는 미국 지질학회, 35:168
  185. ^ 마니잇소크
  186. ^ Garde, Adam A.; McDonald, Iain; Dyck, Brendan; Keulen, Nynke (2012). "Searching for giant, ancient impact structures on Earth: The Mesoarchaean Maniitsoq structure, West Greenland". Earth and Planetary Science Letters. 337–338: 197–210. Bibcode:2012E&PSL.337..197G. doi:10.1016/j.epsl.2012.04.026.
  187. ^ Scherst, Anders; Garde, Adam A. (30 July 2013). "Complete hydrothermal re-equilibration of zircon in the Maniitsoq structure, West Greenland: A 3001 Ma minimum age of impact?". Meteoritics & Planetary Science. 48 (8): 1472–1498. Bibcode:2013M&PS...48.1472S. doi:10.1111/maps.12169.
  188. ^ 메자우다
  189. ^ 로저 웰러. 메자우다 분화구
  190. ^ 메리에더 분화구
  191. ^ J. B. Garvin과 J. J. Frawley(2008). 캐나다 뉴펀들랜드의 메러더 구조물의 기하학적 특성달 및 행성 과학 XXXIX(2008)
  192. ^ 메세타 데 라 바르다 네그라
  193. ^ AC 오캄포, A.C. 가리도, J. 라바사, M.C. 로카, J.C. 에차우렌, E. 마조니(2005년). 아르헨티나 뉴퀸의 메세타 바르다 네그라의 현무암 분화구, 68회 연례 유성학회 회의
  194. ^ 미들 우랄스
  195. ^ G. 버바(1991년). 중간-우주 구조, USSR: 정의, 설명, 가능한 행성 유사성, 달 및 행성 과학 회의 XXII
  196. ^ 지버바(2003년). 우랄 산맥의 지질학적 진화: 거대한 충격에 노출되었을 것으로 추측된다. 마이크로심포슘 38, MS011
  197. ^ 미스타시니
  198. ^ S. 게네스트와 F. 캐나다 북부 퀘벡의 미스타시니-오티시 영향 구조: 업데이트 – 1987
  199. ^ 애쉬모어 산
  200. ^ Glikson, A.; Jablonski, D.; Westlake, S. (2010). "Origin of the Mt Ashmore structural dome, west Bonaparte Basin, Timor Sea". Australian Journal of Earth Sciences. 57 (4): 411–430. Bibcode:2010AuJES..57..411G. doi:10.1080/08120099.2010.481327. S2CID 129839418.
  201. ^ 티모르 해에서 발견된 새로운 소행성 분화구 조사 중. ScienceWise 2010, 오스트레일리아 내셔널 유니
  202. ^ 무소
  203. ^ 엘마르 부치너, 마틴 슈미더(2007) 무소 구조: 차드 북부의 깊이 침식된 중형 복합 충격 크레이터?, Journal of African Earth Sciences 49, 71–78
  204. ^ 오이케야마
  205. ^ Sakamoto, Masao; Gucsik, Arnold; Nishido, Hirotsugu; Ninagawa, Kiyotaka; Okumura, Tasuku; Toyoda, Shin (2010), "Micro Raman spectroscopy of anomalous planar microstructures in quartz from Mt. Oikeyama: Discovery of a probable impact crater in Japan", Meteoritics and Planetary Science, 45 (1): 32, Bibcode:2010M&PS...45...32S, doi:10.1111/j.1945-5100.2009.01003.x
  206. ^ 물카라
  207. ^ J. B. 플레시아(1999년). 남부 오스트레일리아 물카라 충격 구조:과 행성의 복잡한 충격구조 XXX
  208. ^ 나스타포카
  209. ^ 디에츠 R.S, 맥혼 J.F. (1990). 체스터필드 구조(Hudson Bay): 가능한 아스트로블미. 루나 앤 플래닛. 공상 과학: 아브스트. 제21회 음력과 행성. 3월 12~16일 사이. 제21권, 휴스턴 (텍스), 페이지 286
  210. ^ 브룩필드 마이클(2006) 캐나다 허드슨 만 동부의 대호: 다중 링 충격 분지의 일부. 40 ESLAB 심포지엄: Noordwijk, 2006년 5월 8–12, Noordwijk: ESA, 페이지 35
  211. ^ 오로 은디아
  212. ^ 팬타스마
  213. ^ 팬더 산
  214. ^ Isachsen, Y.W. (1988). "Metallic spherules and a microtektite support the interpretation of a buried impact crater beneath Panther Mountain in the central Catskill Mountains, New York". 33 (4): 74. Bibcode:1998M&PSA..33R..74I. Cite 저널은 필요로 한다. journal= (도움말)
  215. ^ Isachsen Y.W., 라이트 S.F., 리비타 F.A., 디넨 R.J. (1992) 팬더산 원형 구조물, 매장된 운석 분화구일 가능성이 있음. 교황. 선물. Int. Conf. 큰 운석 충돌과 행성. 1992년 8월 31일 - 9월 2일, 휴스턴(텍스), 페이지 40
  216. ^ 비길 데 없는
  217. ^ J.M. 컴스톡과 J.R. 모로(2000년) 비길 데 없는 건축물 몬태나 주 남서 다니엘스 카운티: 프로밥LE MIDODOVIAN Impact Event, 달 및 행성 과학 XXXi
  218. ^ 피라티니나속
  219. ^ 하치로 J(2000년) 파라나 퇴적분지(남아메리카)에서 4번의 충돌 분화구. 2000년 8월 6~17일 제31회 국제지질학회의 리우데자네이루. 리우데자네이루: Geol. Survived. 브라질, 페이지 6424
  220. ^ 프레이아 그란데
  221. ^ 람가르
  222. ^ 나약 V.K. (1997년). 인도 람가르의 원형 구조물: 아스트로블메(? LPI 기여, 922호, LPI 기여
  223. ^ Master, S.; Pandit, M.K. (1999). "New evidence for an impact origin of the Ramgarh structure, Rajasthan, India ". Meteoritics & Planetary Science. 34 (4): 79. Bibcode:1999M&PSA..34R..79M.
  224. ^ 로스
  225. ^ 버그 J.H. (1991년). 북부 빅토리아 랜드의 케이프 맥코믹 분화구에서 나온 지각 이질석. 동정. 안타르텍트. Earth Eci, Ranran-machi, 1991년 9월 13일, Abstr. - [도쿄], 페이지 49
  226. ^ 세리다 루비엘로스 데 라 세리다
  227. ^ Bohor B.F.F.F.F.E. Modreski P.J.(1985) 스페인 카라바카 K-T 경계에 있는 치외유래 마그네슘페르라이트. 루나 앤 플래닛. 공상 과학 제16권: 아브스트 1985년 3월 11일~15일 교황. 1부, 휴스턴, 텍스, 77-78페이지
  228. ^ Langenhorst F, Deutsch A. (1996년). 아즈아라와 루비엘로스는 스페인에서 다음과 같이 엄하게 다스린다. 알프스 추력 시스템의 트윈 충격 크레이터? 변형된 석영에 대한 TEM 조사는 충격 원인에 대해 반증한다. 루나 앤 플래닛. 과학, 제27권, 페이지 725–726
  229. ^ 사할린카
  230. ^ B. 레빈, E. 그레츠카야, G. 넴첸코(2006) 태평양의 새로운 아스트로블메인 Doklady Earth Science, 2006, 411, 8번, 1336–1338.
  231. ^ 보스윅 제니퍼 A, 키테 프랭크 T. (1993) DSDP 576 현장에서 백악관과 3차 경계의 영향 광물학 및 화학. 루나 앤 플래닛. 과학 제24권 아스트르. 음력 24월 24일, 행성. 1993년 3월 15~19일 사이. 1부, 휴스턴 (텍사스), 157 페이지
  232. ^ 키테 프랭크 T, 보스윅 제니퍼 A.(1995) 태평양 유역의 백악기/3차 경계 퇴적물에 있는 마그네시아페르라이트 스피넬: 칙술루브 충격에서 뜨거운 초기 분출물의 잔해? 지구와 행성. Sci. Let, 132권, 1번 페이지 113–123
  233. ^ 키테 프랭크 T. (1996년). KT 볼리데의 한 조각? 루나 앤 플래닛. 과학 제27권 아스트르. 음력과 행성 27일. 1996년 3월 18~22일 사이. 2부, 휴스턴 (텍사스), 717 페이지
  234. ^ 상미구엘두타푸이오
  235. ^ W. D. 맥도날드, A. P. 크로스타, J. 프란콜린(2006) Structural Dome at Sang Miguel do Tapuio, Piaui, 브라질, 제69회 유성사회 모임
  236. ^ 카스텔로 브랑코 R.M.G. (2000년) 브라질 북동부 충격 구조물에 대한 일부 증거(아스트로블메스) 제31회 국제지질학회, 리우데자네이루, 2000년 8월 6~17일 리우데자네이루: Geol. Survived. Brazz, 페이지 4479.
  237. ^ 카스텔로 브랑코 R.M.G., 로페스 데 카스트로 D. (2004) 브라질의 사오 미구엘 타푸이오(SMT) 아스트로블메의 지질, 지구물리학, 영상자료. 제67회 운석학회 정기총회
  238. ^ 상허완 시
  239. ^ Dietz, R. S.; McHone, J. F. (1991). "Astroblemes Recently Confirmed with Shatter Cones". 54Th Annual Meeting of the Meteoritical Society. 54: 56. Bibcode:1991LPICo.766...56D.
  240. ^ Wu, S. (1988). "The Shanghewan Impact Crater, China". Lunar and Planetary Science Conference. 19: 1296. Bibcode:1988LPI....19.1296W.
  241. ^ 시바
  242. ^ 실리
  243. ^ S. A. 비슈네프스키(2007) 카자흐스탄 시일리 돔: 탄성응답에 의한 중심부 상승의 기원, 충격분화 II에 관한 워크숍
  244. ^ 실버핏
  245. ^ Stewart SA, Allen PJ (2002). "A 20-km-diameter multi-ringed impact structure in the North Sea". Nature. 418 (6897): 520–523. Bibcode:2002Natur.418..520S. doi:10.1038/nature00914. PMID 12152076. S2CID 4381323.
  246. ^ 스미스 케빈(2004년). 북해 실버핏 분화구: 당김-apart 분지의 충격 구조? J. Geol. Soc, 161권, 4번 페이지 593–602
  247. ^ 콜린스 G.S. 터틀 E.P. 멜로시 H.J.(2003) 실버핏 크레이터 붕괴에 대한 수치 시뮬레이션: Tekton과 SELEX의 비교. LPI 기여, 1155번, 페이지 18
  248. ^ 스트랫퍼드 R. (2004) 폭격당한 영국: 영국 영향 구조 // 런던 임페리얼 칼리지 프레스
  249. ^ 콜린스 G, 통증 C., 윌슨 C. (2006) 모델링 충격 크레이터 3차원 붕괴
  250. ^ 콘웨이 Z.K, 하셀딘 S, 라이더 M. (2006) 영국 남부 북해 실버핏 분화구의 유래 결정: 지질학적 또는 광물학적 자료 없이 운석 분화구의 존재를 증명할 수 있는가? 40 ESLAB 심포지엄: Noordwijk, 2006년 5월 8–12, Noordwijk: ESA, P. 53
  251. ^ 카트라이트 J, 데이비스 R, 스튜어트 S, 벽 M.(2006) 운석 분화구 매장
  252. ^ 사이렌테
  253. ^ Speranza, F.; Nicolosi, I.; Ricchetti, N.; Etiope, G.; Rochette, P.; Sagnotti, L.; De Ritis, R.; Chiappani, M. (2009). "The "Sirente crater field", Italy". J. Geophys. Res. B. 114 (3): B03103/1. doi:10.1029/2008JB005759.
  254. ^ 미키바, A.V. 2019. 시틸멘캣 호수(Sithylemenkat) 미국, 알래스카, 지구 영향 구조 전체 카탈로그, ICM&MG SB RAS
  255. ^ Cannon, P.J. (1977). "Meteorite impact crater discovered in central Alaska with Landsat imagery". Science. 196 (4296): 1322–1324. Bibcode:1977Sci...196.1322C. doi:10.1126/science.196.4296.1322. PMID 17831748. S2CID 40015482.
  256. ^ 패튼 주니어, W.W. 밀러, T.P. 그리고 캐논, P.J., 1978. 알래스카 중심부에 있는 운석 충돌 분화구. 과학 201(4352), 페이지 279–279.
  257. ^ 라즈몬, D. 2012년 David Rajmon Global Impact Crater GIS 프로젝트 AAPG 데이터파게즈, Tulsa Oklahoma: 미국 석유 지질학자 협회
  258. ^ 스메르다체이
  259. ^ L. L. Kashkarov, D. D. Badjukov, A. I. Ivliev, G. V. Kalininina, M. A. Nazarov, Vernadsky(2005). 스메르다체예 호: 영향 원점형성 연령, 달 및 행성 과학 XXX에 대한 새로운 증거VI
  260. ^ 바유다
  261. ^ A. 스파라비냐(2010) 바유다 사막의 분화구 같은 지형(위성 이미지 처리)
  262. ^ A. 북동 수단 국가의 스파라비냐 크레이터와 링 단지
  263. ^ 홍해 언덕
  264. ^ G. 디 아킬(2005년). 원격 감지, 달 및 행성 과학에서 탐지된 북동 수단의 새로운 후보 영향 사이트 XXXVI
  265. ^ 샤보 M.Ch. (2016). 아랍 세계 // 회의의 운석 충돌 구조 목록 업데이트: 제1회 아랍GU 국제회의(AIC-1) 2016년 2월 17~18일. FSTGAT-USTHB, 알제리 알제리 주, 알제리 주.
  266. ^ 스베틀로야르 호
  267. ^ V. 펠드만, A. 키슬레프(2008) 러시아 스베틀로야 운석 분화구 볼가, 달과 행성과학 XXXIX에서 충격 녹인 충격 물질
  268. ^ 다카마쓰
  269. ^ Y. 미우라(2007) 일본 다카마쓰 분화구의 지표지하 자료 분석 달과 행성 과학 XXXVIII
  270. ^ Miura, Y.; Okamoto, M.; Fukuchi, T.; Sato, H.; Kono, Y.; Furumoto, M. (1995). "Takamatsu Crater Structure: Preliminary Report of Impact Crater in Active Orogenic Region". Lunar and Planetary Science Conference. 26: 987. Bibcode:1995LPI....26..987M.
  271. ^ 미우라 Y. (2002년) 일본에서 발견된 충격 석영 물질. 18 국제광물학협회 "새천년을 위한 광물학" 총회, 에딩거르흐, 2002년 9월 1-6일, 에든버러: IMA, p.105
  272. ^ 미우라 Y, 히로타 A.(2002년). 일본의 충격 관련 안경. 소. 연락소. 광물팀. 기타리스트, 14권, 1번 페이지 18-19
  273. ^ 타렉
  274. ^ 필리프 파일루 외 (2006).이집트 길프 케비르 지역의 분화구 모양의 확장된 구조물:기원에 대한 관찰과 가설, 아프리카 지구과학 저널
  275. ^ 로저 웰러. 타렉 분화구
  276. ^ 타타르스키 노스
  277. ^ Jump up to: a b B. W. Levin, S. A. Vishnevsky, N. A. Palchik(2010년). 그 Tatarsky 해협, 일본해라는 바닥에 물 속의 파인 곳:가능한 해양 크레이터, 41회 달과 행성 학술 회의(는 사할린 섬, 러시아의 서부 해안).
  278. ^ 타타르스키 남부
  279. ^ 테페
  280. ^ J. de Menezes, C. de Souza, F. 요새, 그리고 C. 필호(1999년). 브라질 솔리메스 분지의 K-T 경계에서 일어날 수 있는 영향구조의 지구물리학적 증거, 제6차 브라질 지구물리학회 국제회의 국제회의
  281. ^ 탈룬딜리
  282. ^ K. 브론 (2015) 타쿠노오카-탈룬딜리 쓰나미 수열: 해양 충격층 구속, 오스트레일리아 석유학교, 애들레이드 대학교
  283. ^ Gostin, V. A.; Therriault, A. M. (1997). "Tookoonooka, a large buried Early Cretaceous impact structure in the Eromanga Basin of southwestern Queensland, Australia". Meteoritics and Planetary Science. 32 (4): 593–599. Bibcode:1997M&PS...32..593G. doi:10.1111/j.1945-5100.1997.tb01303.x. PMID 11540422.
  284. ^ 테미미차트
  285. ^ 로저 웰러. 테미미차트 분화구
  286. ^ 첸커
  287. ^ G. 고마쓰 외(2015년)몽골 고비 알타이(Gobi-Altai)의 Tsenkher 구조: 램파트 이젝타가보존되어 있는 충격 분화구일 가능성이 높은 분화구. 제46회 달·행성과학회의(2015년)
  288. ^ Khosbayar P, Ariunbileg Kh. (2000). 몽골의 충격 구조. 제31회 국제지질학회, 리우데자네이루, 2000년 8월 6~17일 리우데자네이루: Geol. Survived. Brazz, 페이지 6429.
  289. ^ 톰스 캐니언
  290. ^ 유리 B.P. (1987) 뉴저지 주 루날과 플래닛의 대륙 경사지 DSDP 612에 있는 북미 테크타이트 잔해와 연관된 코사이트. 휴스턴(텍사스), s.a. 제18권: 제18권, 휴스턴 텍스, 1987년 3월 16일~20일: 아브스트 페이지 328–329
  291. ^ Poag C.Willie, Pope Lawrence J. (1998년) 톰스 캐년 구조, 뉴저지 외곽 대륙붕: 늦은 에오세네 충돌 분화구 가능성. 3월 걸, 145권, 1번, 페이지 23–60
  292. ^ 오바시, 크리스티안 C; 테리, 데니스 O. (Jr); 마이어, 조지 H.; 그랜드스태프, 데이비드 E.(2011). 글라우코나이트 성분과 형태학, 충격 석영, 그리고 서던 뉴저지 J. 침전물의 백악기(?) 주 화석층(MFL)의 기원. 제8권, 제7권, 페이지 479-494호
  293. ^ 마스터, S.와 월다이, T., 2007. 이라크 남부, Umm al Binni 구조, 가정된 후기 홀로세 운석 충돌 분화구 혜성/아스테로이드 영향과 인간 사회 (pp. 89-103)에서. 스프링거 베를린 하이델베르크.
  294. ^ 시사키안, V.K., 알 바하딜리, H.A., 2018. 이라크 남부 메소포타미아 아흐와르 내 움 알비니 호수의 지질학적 기원이다. 아라비아 지리학 저널, 11(21) 페이지 1-11.
  295. ^ 우스트카라
  296. ^ C. Koeberl(1990). 카라/우스트-카라 쌍둥이 충격 구조 미국 지질학회, 특수 논문
  297. ^ 벨링가라
  298. ^ S. Wade, M. Barbieri, J. Lichteneger(2001) 벨링가라 원형 구조 Esa 게시판 2001년 6월
  299. ^ 베르사유
  300. ^ Harris, James B.; Jones, Daniel R.; Street, R. L. (1991). "A Shallow Seismic Refraction Study of the Versailles Cryptoexplosion Structure, Central Kentucky". Meteoritics. 26 (1): 47. Bibcode:1991Metic..26...47H. doi:10.1111/j.1945-5100.1991.tb01014.x.
  301. ^ 비차다
  302. ^ 빅토리아 섬
  303. ^ Jump up to: a b Glikson, A.Y., Meixner, A.J., Radke, B., Uysal, I.T., Saygin, E., Vickers, J., Mernah, T.P. 2015. 호주 중부 워버튼 서부 구조물의 지구물리학적 이상과 석영변형. 지질 물리학, 643, 페이지 55-72,
  304. ^ Jump up to: a b A.Y. Glikson과 F.F.Pirajno, 2018. 세계 최대 후기 아카이아 소행성 충돌 구조물. Asteroids Impacts, Crackal EvolutionAustralia 특별 참조를 포함한 관련 광물 시스템(pp. 61-78). 스프링거, 챔,
  305. ^ Jump up to: a b 스티븐 룬츠(2013년). 거대한 소행성 충돌 확인. 오스트레일리아 사이언스
  306. ^ 글릭슨, A.Y., 2018. 소행성 충돌 사건 탐색을 위한 호주 링과 돔 형상의 구조와 기원. 지각 물리학, 722 페이지 175-196.
  307. ^ Dulin S.와 Elmore R. D. 2008. 미주리 남서부 워블라우 건축물의 엷은 자석학. 운석 충돌의 퇴적 기록에서. (pp. 55-64). 미국 지질학회 특수문서 제437호
  308. ^ 에반스, K.R., 미커스, K.L., 로비 2세, C.W., 데이비스, G.H., 2003. 현장 학습 1: Weaublau-Oceola 구조: 미주리 남서부 지역의 미시시피 운석 충돌의 증거 미주리 지질학 협회 현장 학습 가이드북 2003년 9월 26~27일 미주리 주 스프링필드 50차 연례 회의, 미주리 주 롤로 자연자원부, 미수리 주.
  309. ^ 2015년, R.E. 보포드. 초기 및 현대 태양계의 영향에 대한 물리적 기록. 박사 논문, 아칸소 주 파예트빌 아칸소 대학교, 174 페이지.
  310. ^ we보남야마
  311. ^ G. Monegato; M. Massironi & E. Martellato (2010). "The Ring Structure of Wembo-Nyama (Eastern Kasai, R.D. Congo): A Possible Impact Crater in Central Africa" (PDF). Lunar and Planetary Science. XLI (1533): 1601. Bibcode:2010LPI....41.1601M.
  312. ^ "Ring may be giant 'impact crater'". BBC News. 2010-03-10. Retrieved 2010-05-08.
  313. ^ 윌크스랜드2길
  314. ^ 우드베리
  315. ^ E. F. 알빈과 R. S. 해리스(2016). 우드베리 아스트로블미: 미국 조지아 서중부, 제47회 달과 행성 과학 회의의 후기 원생충격 구조물에 대한 추가 증거
  316. ^ 얄리
  317. ^ Dentith, M.; Bevan, A.; Backhouse, J.; Featherstone, W.; Koeberl, C. (1999). "Yallalie: a Buried Structure of Possible Impact Origin in the Perth Basin, Western Australia". Geological Magazine. 136 (6): 619–632. Bibcode:1999GeoM..136..619D. doi:10.1017/s0016756899003386. hdl:20.500.11937/10289.
  318. ^ 그랜트, B. 얄리 임팩트 구조.
  319. ^ Dodson J.R., Ramrath A.(2001). 오스트레일리아 서남부의 어퍼 플리오세 라쿠스트린 환경 기록 - 예비 결과. 팔래오거그르, 팔래오클리마톨, 팔래오에콜, 제167권, 제3권, 페이지 309–320
  320. ^ 도슨 J.R. 맥파이일 M.K. (2004) 건조한 날씨와 식물에 대한 팔레스타인의 증거는 호주 남서부의 온난한 시기인 미들 플리오세 기간 동안 바뀐다. 변경, 제41권, 제3권, 페이지 285-307
  321. ^ Jump up to: a b 제렐리아 동부와 서부
  322. ^ Jump up to: a b Dietrich, V. J; Lagios, E; Reusser, E; Sakkas, V; Gartzos, E; Kyriakopoulos, K (2013). "The enigmatic Zerelia twin-lakes (Thessaly, Central Greece): two potential meteorite impact Craters". Solid Earth Discussions. 5 (2): 1511–1573. Bibcode:2013SolED...5.1511D. doi:10.5194/sed-5-1511-2013. S2CID 56034694.
  323. ^ Whitehouse, David (2003-06-23). "Space impact 'saved Christianity'". BBC News. British Broadcasting Corporation. Retrieved 2009-09-10.
  324. ^ 산드라 블래클리(2006) 고대 충돌, 서사시 웨이브
  325. ^ 마스터, S. (2002) Umm al Binni 호수, 이라크 남부 습지의 가능한 홀로세 충돌 구조물. 인: Leroy, S. and Stewart, I.S. (Eds.) Holocene, Obstracts Volume, 영국 Brunel University, 2002년 8월 29일 – 9월 2일 페이지 56–57
  326. ^ Stevens, G; Spooner, I; Morrow, J; Pufahl, P; Raeside, R; Grieve, RAF; Stanley, CR; Barr, SM; McMullin, D (2008). "Physical evidence of a late-glacial (Younger Dryas?) impact event in southwestern Nova Scotia". Atlantic Geology. 44: 42.
  327. ^ Goff, James; et al. (2010). "Analysis of the Mahuika comet impact tsunami hypothesis". Marine Geology. 271 (3/4): 292–296. Bibcode:2010MGeol.271..292G. doi:10.1016/j.margeo.2010.02.020.
  328. ^ Bourgeois, Joanne; Weiss, Robert (2009). "'Chevrons' are not mega-tsunami deposits – A sedimentologic assessment" (PDF). Geology. 37 (5): 403–406. Bibcode:2009Geo....37..403B. doi:10.1130/G25246A.1.
  329. ^ Pinter, Nicholas; Ishman, Scott E. (2008). "Impacts, mega-tsunami, and other extraordinary claims" (PDF). GSA Today. 18: 37. doi:10.1130/GSAT01801GW.1.
  330. ^ 포벤미르 H, 류 W, 시안린 I.(1999년) 1999년 3월 휴스턴에서 열린 제30회 음력 및 행성 과학 회의 "중국 광시 성에서 발견된 호주산 전곡"
  331. ^ Jump up to: a b Glass, B. P.; Pizzuto, J. E. (1994). "Geographic variation in Australasian microtektite concentrations: Implications concerning the location and size of the source crater". Journal of Geophysical Research. 99 (E9): 19075. Bibcode:1994JGR....9919075G. doi:10.1029/94JE01866.
  332. ^ Hartung, Jack; Koeberl, Christian (1994). "In search of the Australasian tektite source crater: The Tonle Sap hypothesis". Meteoritics. 29 (3): 411–416. Bibcode:1994Metic..29..411H. doi:10.1111/j.1945-5100.1994.tb00606.x.
  333. ^ Vastag, Brian (18 February 2013). "Crater found in Iowa points to asteroid break-up 470 million years ago". Washington Post. Retrieved 19 February 2013.
  334. ^ Ernstson, K.; Claudin, F.; Schüssler, U.; Hradil, K. (2002). "The mid-Tertiary Azuara and Rubielos de la Cérida paired impact structures (Spain)" (PDF). Treb. Mus. Geol. Barcelona. 11: 5–65.
  335. ^ 호주에서 발견된 세계 최대 소행성 충돌 지역: 운석이 둘로 갈라져 200km의 각 크레이터가 두 개씩 남았다. 2015년 3월 24일
  336. ^ 자기 이상 지도, 서드베리, 온타리오, 퀘벡. 캐나다 천연자원
  337. ^ Rocca, M.; Presser, J. (2015). "A possible new very large impact structure in Malvinas Islands". Historia Natural, Tercera Series. 5 (2).
  338. ^ L. 앙투안, W. 리몰드, A. 테세마 (1999년) 반구이 자석 이상 재방문, 제62회 유성사회총회
  339. ^ 하워드 팰컨 랑(2010). 이중 우주 타격 '공룡 멸종 원인' BBC뉴스
  340. ^ Jolley, D.; Gilmour, I.; Gurov, E.; Kelley, S.; Watson, J. (2010). "Two large meteorite impacts at the Cretaceous-Paleogene boundary". Geology. 38 (9): 835–838. Bibcode:2010Geo....38..835J. doi:10.1130/G31034.1.
  341. ^ Becker L, Shukolyukov A, Macgaghi C, Lugmair G. & Poreda R. 2006. 흑연 피크 P/Tr 경계와 베드아웃 충격 멜트 브레치아에 있는 외계 크롬. 달과 행성 과학 XXXVII(2006), 추상 # 2321.PDF
  342. ^ Gorder, Pam Frost (June 1, 2006). "Big Bang in Antarctica – Killer Crater Found Under Ice". Ohio State University Research News. Archived from the original on March 6, 2016.
  343. ^ Hodych, J.P.; G.R.Dunning (1992). "Did the Manicouagan impact trigger end-of-Triassic mass extinction?". Geology. 20 (1): 51.54. Bibcode:1992Geo....20...51H. doi:10.1130/0091-7613(1992)020<0051:DTMITE>2.3.CO;2.
  344. ^ Haldemann, A. F. C.; Kleindienst, M. R.; Churcher, C. S.; Smith, J. R.; Schwarcz, H. P.; Markham, K.; Osinski, G. (August 2005). "Mapping Impact Modified Sediments: Subtle Remote-Sensing Signatures of the Dakhleh Oasis Catastrophic Event, Western Desert, Egypt". Bulletin of the American Astronomical Society. 37: 648. Bibcode:2005DPS....37.1703H.
  345. ^ G. Osinski, A. Haldemann, et al. (2007). 이집트 다클레 오아시스의 임팩트 글라스: 분화구 사건 또는 대형 항공 폭발에 대한 증거, 달 및 행성 과학 XXXVIII
  346. ^ Bland, P. A.; De Souza Filho, C. R.; Jull, A. J.; Kelley, S. P.; Hough, R. M.; Artemieva, N. A.; Pierazzo, E.; Coniglio, J.; Pinotti, L.; Evers, V.; Kearsley, A. T. (2002). "A Possible Tektite Strewn Field in the Argentinian Pampa". Science. 296 (5570): 1109–1111. Bibcode:2002Sci...296.1109B. doi:10.1126/science.1068345. PMID 12004127. S2CID 41279356.
  347. ^ H. 포벤마이어, R. S. 해리스, J. H. 코넥(2011년). 미국 텍사스휴스턴에서 열린 제42회 음력 및 행성 과학 회의. 추상 제1224호.
  348. ^ H. 포벤마이어, B. 버러, J. H. 코넥, R. S. 해리스(2012). The New Central American Tektite Strewn Field Update. 텍사스 주 휴스턴에서 열린 제43회 달과 행성 과학 회의. 추상적인 제1260호.
  349. ^ Drake, Simon M.; Beard, Andrew D.; Jones, Adrian P.; Brown, David J.; Fortes, A. Dominic; Millar, Ian L.; Carter, Andrew; Baca, Jergus; Downes, Hilary (2017). "Discovery of a meteoritic ejecta layer containing unmelted impactor fragments at the base of Paleocene lavas, Isle of Skye, Scotland". Geology. 46 (2): 171. Bibcode:2018Geo....46..171D. doi:10.1130/g39452.1.
  350. ^ Simms, Michael J. (December 2015). "The Stac Fada impact ejecta deposit and the Lairg Gravity Low: evidence for a buried Precambrian impact crater in Scotland?". Proceedings of the Geologists' Association. 126 (6): 742–761. doi:10.1016/j.pgeola.2015.08.010. Retrieved 5 April 2017.
  351. ^ 2014년 4월 9일 미국 지구물리학연합, "과학자들은 공룡-멸종 폭발을 일으키는 고대 충격을 재구성한다."
  352. ^ McKirdy, Euan (18 May 2016). "This apocalyptic asteroid's impact was bigger than one that killed dinosaurs". CNN. Retrieved 19 May 2016.
  353. ^ Weidinger JT, Korup O (2008). "Frictionite as evidence for a large Late Quaternary rockslide near Kanchenjunga, Sikkim Himalayas, India – Implications for extreme events in mountain relief destruction". Geomorphology. 103 (1): 57–65. Bibcode:2009Geomo.103...57W. doi:10.1016/j.geomorph.2007.10.021.
  354. ^ 미카 맥키넌(2015년). 이것은 분화구가 아니다. 그래서 그것은 무엇인가? space.gizmodo.com
  355. ^ 로저 웰러. 셈시야트 분화구
  356. ^ Dietz, R.S.; Fudali, R.; Cassidy, W. (1969). "Richat and Semsiyat Domes (Mauritania): Not Astroblemes". Geological Society of America. 80 (7): 1367–1372. Bibcode:1969GSAB...80.1367D. doi:10.1130/0016-7606(1969)80[1367:rasdmn]2.0.co;2.

참고 문헌 목록

  • Mikheeva, Anna. 2019. The Complete Catalog of the Earth's Impact structures, 1. Institute of Computational Mathematics and Mathematical Geophysics SB RAS. Accessed 2019-04-02.

외부 링크

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