{"id":2908,"date":"2020-10-08T11:14:57","date_gmt":"2020-10-08T11:14:57","guid":{"rendered":"http:\/\/estructuras-de-impacto.impact-structures.com\/?p=2908"},"modified":"2020-10-08T12:40:37","modified_gmt":"2020-10-08T12:40:37","slug":"jugando-con-google-earth","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/estructuras-de-impacto.impact-structures.com\/?p=2908","title":{"rendered":"Jugando con Google Earth&#8230;&#8230;."},"content":{"rendered":"\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>El desierto de Taklamakan (China): una megaestructura de impacto?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p><strong>Kord Ernstson<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Universidad de W\u00fcrzburg, 97074 W\u00fcrzburg (Alemania), <a href=\"mailto:kernstson@ernstson.de\">kernstson@ernstson.de<\/a><\/p>\n\n\n\n<p>Octubre de 2020<\/p>\n\n\n\n<p>_________________________________________<\/p>\n\n\n\n<p style=\"color:#076188\" class=\"has-text-color has-normal-font-size\"><strong>Comentario previo en la web en Espa\u00f1ol realizado por F.M. Claudin (Octubre 2020):<\/strong> El presente articulo, realizado por K. Ernstson, no pretende ser m\u00e1s que lo que es: Una investigaci\u00f3n preliminar a partir de Google Earth sobre una \u201cpretendida estructura de impacto\u201d (en este caso megaestructura) enviada por el Sr. Akshay Saxena (investigador amateur). Este proceso, que puede parecer tedioso, es el que acostumbramos a seguir cuando nos env\u00edan estructuras sospechosas de ser generadas por un impacto.<\/p>\n\n\n\n<p style=\"color:#075272\" class=\"has-text-color has-normal-font-size\">En ning\u00fan caso el articulo pretende afirmar que sea una megaestructura de impacto sino que presenta caracter\u00edsticas, desde el punto de vista geof\u00edsico y geomorfol\u00f3gico, que la hacen merecedora de una inspecci\u00f3n m\u00e1s detallada para ver si se trata de una estructura de impacto. Es decir una estructura susceptible de ser \u201cvisitada\u201d para ver si es o no es de impacto (a\u00fan constatando que su g\u00e9nesis ha venido siendo asumida, hasta el presente, por procesos ligados a la colisi\u00f3n de las placas Euroasi\u00e1tica e India). Dado que en el desierto Taklamakan se han realizado prospecciones petrol\u00edferas, muchos de los datos de s\u00edsmica y de sondeos podr\u00edan servir para ello.<\/p>\n\n\n\n<p style=\"color:#075779\" class=\"has-text-color has-normal-font-size\">Finalmente destacar y agradecer el papel que tienen los investigadores aficionados, esos que muchas veces nos env\u00edan sus \u201cposibles avistamientos de estructuras de impacto\u201d \u2013 bien por fotos a partir de Google Earth u otras fuentes, bien con datos de campo e incluso a partir de muestras de mano y secciones delgadas. Primero por la confianza que depositan en los receptores de sus dudas y segundo por el esfuerzo que han realizado. Esfuerzo sin el cual una gran parte de la ciencia no avanzar\u00eda (y no solo la planetologia).<\/p>\n\n\n\n<p>____________________________________<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Resumen:<\/strong> Un an\u00e1lisis geomorfol\u00f3gico del desierto de Taklamakan (sito al N de la cordillera del Himalaya) basado en las im\u00e1genes de Google Earth, permite apreciar que \u00e9ste muestra caracter\u00edsticas de ser una megaestructura de impacto, con una cuenca el\u00edptica y un borde pronunciado tambi\u00e9n el\u00edptico, de 1000 km de di\u00e1metro. La estructura el\u00edptica puede haber sido originada a partir del choque entre la placa India y la placa Euroasi\u00e1tica (que dio lugar a la g\u00e9nesis de la cordillera del Himalaya). Existe una anomal\u00eda gravim\u00e9trica que se correlaciona con la estructura. M\u00e1s evidencias de posible impacto no se conocen por el momento.<\/p>\n\n\n\n<p><em>Palabras clave<\/em>: <em>Desierto de Taklamakan, China, estructura de impacto, anomal\u00eda gravim\u00e9trica, Placa India.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-medium-font-size\"><a href=\"http:\/\/estructuras-de-impacto.impact-structures.com\/wp-content\/uploads\/2020\/10\/Jugando-con-Google-Earth.pdf\">Un art\u00edculo completo en pdf puede ser descargado aqu\u00ed.<\/a><\/p>\n\n\n\n<!--more-->\n\n\n\n<p><strong>Introducci\u00f3n: &nbsp;<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Un usuario as\u00edduo de internet marc\u00f3 la zona mientras la inspeccionaba con la ayuda del NASA Worldwind Demo [website:- worldwind.earth\/explorer] y decidi\u00f3 enviar por mail las im\u00e1genes capturadas al autor del presente art\u00edculo con la siguiente observaci\u00f3n: \u201c He procedido a se\u00f1alar lo que pienso que son las zonas de un gran impacto que pudo afectar la vida sobre la Tierra. No son zonas identificadas en la Base de impactos terrestres (Earth Impact Database). La zona m\u00e1s grande se corresponde con el desierto de Taklamakan ubicado en el oeste de China y la m\u00e1s peque\u00f1a se halla en el oeste de Mongolia. \u00danicamente la parte curva del sur de la estructura mayor, que es la parte curvada del sur de los Himalayas, coincide con un l\u00edmite de placas tect\u00f3nicas. La raz\u00f3n para la formaci\u00f3n del resto de esta gran zona (las regiones monta\u00f1osas) no es muy conocido\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Familiarizado con las habituales preguntas provinentes de todo el mundo sobre posibles grandes y peque\u00f1os impactos que deber\u00edan ser visibles a trav\u00e9s de las im\u00e1genes de sat\u00e9lites, debo decir que el escepticismo fue mi primera reacci\u00f3n. No obstante, la regi\u00f3n que se\u00f1alaba la gran estructura de China apareci\u00f3 en el monitor de mi ordenador y de manera poco habitual el programa Google Earth mostraba una estructura bastante impresionante (Fig. 1). A partir de ah\u00ed empez\u00e9 a jugar con las posibilidades que permite el uso de Google Earth, con un resultado poco claro en el que vale la pena pensar pero del cual ya se remarca que se trata de un juego cient\u00edfico y que no constituye ninguna recomendaci\u00f3n para la Base de datos de impactos Terrestres.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>2 Morfologia:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Al procesar la imagen del desierto de Taklamakan o de la Cuenca del rio Tarim puede apreciarse una forma aproximadamente de plano el\u00edptico, el cual, aparte de la abertura del rio en la parte este, est\u00e1 rodeado por cordilleras monta\u00f1osas que se alzan de manera abrupta (Figs. 1-3). De acuerdo con el el mapa geol\u00f3gico de China, la parte plana de la Cuenca est\u00e1 ocupada por areniscas del Cuaternario con algunos materiales marginales del Terciario (Fig. 3).<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img decoding=\"async\" src=\"http:\/\/www.impact-structures.com\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/Bildschirmfoto-2020-09-23-um-16.43.32.png\" alt=\"Taklamakan Desert basin in China\n- possible mega-impact\"\/><\/figure>\n\n\n\n<p>Fig. 1. Mapa de localizaci\u00f3n para la regi\u00f3n des\u00e9rtica bajo discusi\u00f3n (extra\u00eddo de Google Maps)<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img decoding=\"async\" src=\"http:\/\/www.impact-structures.com\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/Bildschirmfoto-2020-09-29-um-11.57.56.png\" alt=\"Taklamakan basin  and the Tarim River\"\/><\/figure>\n\n\n\n<p>Fig. 2. El r\u00edo Tarim en el desierto de Taklamakan. Los r\u00edos presentes en la cuenca est\u00e1n sin agua la mayor parte del tiempo. Extra\u00eddo de Wiki Commons.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img decoding=\"async\" src=\"http:\/\/www.impact-structures.com\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/Bildschirmfoto-2020-09-25-um-17.43.00.png\" alt=\"Taklamakan Desert basin and sketch geology \"\/><\/figure>\n\n\n\n<p>Fig. 3. Detalle del desierto. Geologia: Cuaternario en la cuenca y Terciario en el borde.<\/p>\n\n\n\n<p>Para un examen m\u00e1s detallado de la cuenca, se procedi\u00f3 a realizar 16 perfiles topogr\u00e1ficos (Fig.4) que converg\u00edan aproximadamente en el centro de la cuenca. Las secciones de dichos perfiles topogr\u00e1ficos pueden observarse en la Fig. 5.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img decoding=\"async\" src=\"http:\/\/www.impact-structures.com\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/Bildschirmfoto-2020-09-23-um-17.14.43.png\" alt=\"Taklamakan basin and profiles for basin topography\"\/><\/figure>\n\n\n\n<p>Fig. 4. Perfiles topogr\u00e1ficos radiales centrados aproximadamente en la mitad de la estructura el\u00edptica.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"http:\/\/www.impact-structures.com\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/Bildschirmfoto-2020-09-23-um-18.20.23-1024x541.png\" alt=\"Taklamakan basin and topographic profiles\" width=\"644\" height=\"313\"\/><\/figure>\n\n\n\n<p>Fig. 5. Perfiles topogr\u00e1ficos obtenidos a partir de la imagen de Google Earth. Se ha marcado en blanco el borde sugerido de la estructura. Las secciones de los perfiles radiales, que parten del centro de la estructura, se han dispuesto de forma paralela a partir de la hipot\u00e9tica mitad de la estructura (as\u00ed puede compararse la variaci\u00f3n de la topograf\u00eda en la mitad derecha e izquierda de la imagen de la estructura).<\/p>\n\n\n\n<p>En la Fig. 6., las secciones de los perfiles adyacentes se sobreimpusieron una sobre otra. De este modo puede apreciarse como existe un buen ajuste a lo largo de cientos de quil\u00f3metros, lo cual explica el borde de excelente morfolog\u00eda presente alrededor de la cuenca.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"http:\/\/www.impact-structures.com\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/Bildschirmfoto-2020-09-28-um-13.15.58.png\" alt=\"Taklamakan basin and topographic profiles across the basin rim\" width=\"639\" height=\"513\"\/><\/figure>\n\n\n\n<p>Fig. 6. Superposici\u00f3n de las l\u00edneas de los perfiles topogr\u00e1ficos de la Fig.4. que muestran \u2013 en parte \u2013 ajustes remarcables.<\/p>\n\n\n\n<p>Si los bordes se\u00f1alados en la Fig. 5 son transferidos al mapa de Google Earth, puede apreciarse como forman una elipse quasi perfecta con la excepci\u00f3n de la interrupci\u00f3n presente en la parte este (Fig. 7). Una peque\u00f1a elipse subparalela, que sigue principalmente el valle del rio Tarim en la parte Norte (Fig.2), puede ser tambi\u00e9n estructural como ser\u00e1 discutido con posterioridad<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"http:\/\/www.impact-structures.com\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/Bildschirmfoto-2020-09-23-um-18.08.12.png\" alt=\"elliptical shape of the Taklamakan basin from topographic profiles\" width=\"638\" height=\"406\"\/><\/figure>\n\n\n\n<p>Fig.7. Borde el\u00edptico de la estructura uniendo los puntos azules de la Fig.4.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"http:\/\/www.impact-structures.com\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/Bildschirmfoto-2020-09-29-um-17.55.41.png\" alt=\"outer and possibly inner ring of the Taklamakan basin\" width=\"638\" height=\"408\"\/><\/figure>\n\n\n\n<p>Fig.8. Borde el\u00edptico externo (Fig.7) y posible anillo interno de la estructura<\/p>\n\n\n\n<p><strong>3 Gravimetria<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>En la figura 9 se ha marcado un rect\u00e1ngulo , que engloba la cuenca, en una secci\u00f3n del mapa de anomal\u00edas de Bouguer de China. En esta secci\u00f3n las isolinias se digitalizaron de modo que un nuevo mapa gravitativo fue creado para su posterior procesado (Fig.10).<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"http:\/\/www.impact-structures.com\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/Bildschirmfoto-2020-09-25-um-17.50.25.png\" alt=\"gravity map of the northern part of China\" width=\"635\" height=\"637\"\/><\/figure>\n\n\n\n<p>Fig.9. Secci\u00f3n digitalizada del mapa de anomal\u00edas de Bouguer de China. Fuente: Gifex [1]<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"http:\/\/www.impact-structures.com\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/Bildschirmfoto-2020-09-29-um-14.32.16.png\" alt=\"digitized Bouguer gravity map of the region north of the Himalayas\" width=\"645\" height=\"382\"\/><\/figure>\n\n\n\n<p>Fig. 10. El mapa de anomal\u00edas de Bouguer obtenido a partir de las isogalas digitalizadas en la Fig. 9. Obs\u00e9rvese que Kriging extrapola para el contenido del rect\u00e1ngulo. La extracci\u00f3n de los perfiles de gravedad se realiza a lo largo de las l\u00edneas de color blanco (Fig.12).<\/p>\n\n\n\n<p>En la representaci\u00f3n de color redise\u00f1ada del mapa gravitativo (Fig. 10), la gran anomal\u00eda negativa de los Himalayas esta seguida por otra anomal\u00eda relativamente negativa en el norte que podr\u00eda estar relacionada con la cuenca de Taklamakan en t\u00e9rminos de forma y gradientes. Un m\u00e9todo com\u00fan en gravimetr\u00eda para extraer las distribuciones locales de gravedad es construir y sustraer un campo de tendencia regional a partir de los datos, lo cual se hizo y se muestra en la Fig. 11. Una limitaci\u00f3n es que el campo regional \u00fanicamente forma un marco muy peque\u00f1o alrededor del campo de la anomal\u00eda residual local y a\u00f1ade datos generados artificialmente mediante extrapolando el Kriging. Consecuentemente, al campo regional de la Fig. 11 tambi\u00e9n contiene algunas partes del campo local. Como puede apreciarse en la Fig. 11, el c\u00e1lculo del campo residual ha cerrado de modo m\u00e1s fuerte la anomal\u00eda negativa y la ha torcido ligeramente mediante un anillo de anomal\u00edas relativamente positivas.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"http:\/\/www.impact-structures.com\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/Bildschirmfoto-2020-09-25-um-18.29.10.png\" alt=\"gravity residual anomaly after subtraction of a regional field\" width=\"643\" height=\"391\"\/><\/figure>\n\n\n\n<p>Fig. 11. El campo de anomal\u00edas gravitativas residuales despu\u00e9s de la remoci\u00f3n del campo regional y las l\u00edneas para dibujar los perfiles gravitatorios (Fig. 12).<\/p>\n\n\n\n<p>A partir del campo gravitativo de la Fig. 10 y del campo residual de la Fig. 11, los marcados perfiles gravitativos se sobreimpusieron como puede apreciarse en la Fig. 12. En particular, los perfiles del campo residual muestran una simetr\u00eda aproximada tanto para el perfil del eje longitudinal como para el del eje transversal, con un borde positivo, indentaciones perif\u00e9ricas y un \u00e1rea central relativamente positiva, todo lo cual ser\u00e1 discutido con posterioridad.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"http:\/\/www.impact-structures.com\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/Bildschirmfoto-2020-09-29-um-14.35.03.png\" alt=\"Bouguer gravity profiles of the residual field \" width=\"640\" height=\"642\"\/><\/figure>\n\n\n\n<p>Fig. 12. Perfiles de anomal\u00eda de Bouguer extra\u00eddos de los campos de la Fig 10 y 11.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"http:\/\/www.impact-structures.com\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/Bildschirmfoto-2020-09-30-um-13.42.20.png\" alt=\"simple gravity model computation for a low-density body\" width=\"640\" height=\"294\"\/><\/figure>\n\n\n\n<p>Fig. 12 A. Modelo de densidad simple para la cuenca del desierto de Taklamakan.<\/p>\n\n\n\n<p>El perfil gravitatorio N-S fue seleccionado a partir de un sencillo modelo de c\u00e1lculo 2.5 D cuyo resultado puede apreciarse en la Fig. 12 A. Dada la ausencia de una densidad m\u00e1s espec\u00edfica y de datos estructurales, la modelizaci\u00f3n dio lugar a una distribuci\u00f3n en dos capas que asume un d\u00e9ficit de masa responsable de la anomal\u00eda gravitativa central negativa. A causa de esta simple suposici\u00f3n, la forma de la masa negativa sigue m\u00e1s o menos la morfolog\u00eda de curva gravitativa. Esto revela una depresi\u00f3n central con una densidad reducida y una profundidad de aproximadamente 5-8 Km.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>4 Discusi\u00f3n<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Como el t\u00edtulo del art\u00edculo destaca, la interpretaci\u00f3n de la cuenca de Taklamakan esta marcada con un signo de interrogaci\u00f3n, que no hace falta se\u00f1alar m\u00e1s aqu\u00ed. El punto de partida para la presente investigaci\u00f3n es la morfolog\u00eda de la cuenca, que con los perfiles topogr\u00e1ficos realizados a partir de Google Earth describe una sorprendentemente estructura el\u00edptica, consistente b\u00e1sicamente en una llanura des\u00e9rtica rodeada por una abrupta cordillera de monta\u00f1as. El cruce morfol\u00f3gico del borde de la cuenca, que tambi\u00e9n es destacable, se pone de relieve con los perfiles topogr\u00e1ficos, que pueden seguirse de forma congruente a lo largo de distancias de hasta 200 Km. No es f\u00e1cil citar un proceso geol\u00f3gico para la formaci\u00f3n de esta amplia cuenca que de lugar a esta geometr\u00eda tan pronunciada. Aparentemente la morfolog\u00eda el\u00edptica continua en el interior, hecho parcialmente marcado por el sistema de drenaje (FIg. 2) y por la obvia vegetaci\u00f3n de valle que puede apreciarse mediante Google Earth (Fig. 8).<\/p>\n\n\n\n<p>Llegados a este punto, puede discutirse sobre un posible impacto. Si atendemos tan s\u00f3lo a la pura morfolog\u00eda, la elipticidad no es un problema particular si asumimos que una gran estructura circular fue generada por impacto y deformada con posterioridad. Es el caso del impacto Prec\u00e1mbrico de Sudbury, de morfolog\u00eda elongada (cuasi el\u00edptica) hoy en d\u00eda (Fig. 13), que fue comprimido por los subsecuentes procesos tect\u00f3nicos responsables de la generaci\u00f3n de monta\u00f1as.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"http:\/\/www.impact-structures.com\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/Bildschirmfoto-2020-09-29-um-10.37.59.png\" alt=\"the Sudbury impact structure from space\" width=\"638\" height=\"367\"\/><\/figure>\n\n\n\n<p>Fig. 13. La estructura de impacto de Sudbury deformada tect\u00f3nicamente (Canad\u00e1). El tama\u00f1o original de la estructura es de 200-250 km. Fuente: NASA.<\/p>\n\n\n\n<p>Como puede apreciartse en la Fig 14, esto tambi\u00e9n pudo suceder en el caso de la cuenca de Taklamakan. En este caso, \u00bf qu\u00e9 es lo que produjo el cambio de circulo a elipse?. Para explicar esto, tenemos que mirar la Figura 15 y tratar de entender la Tect\u00f3nica de Placas.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"http:\/\/www.impact-structures.com\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/Bildschirmfoto-2020-09-23-um-18.13.27.png\" alt=\"sketch of an elliptical impact structure compressed by plate tectonics\" width=\"193\" height=\"516\"\/><\/figure>\n\n\n\n<p>Fig. 14. De un impacto circular a una estructura el\u00edptica por compresi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>El mapa de la Fig. 15 muestra el esquema de la colisi\u00f3n entre la placa India y la Euroasi\u00e1tica en el norte y la presencia de la cordillera del Himalaya. En el mismo esquema se ha remarcado la cuenca de Taklamakan. La direcci\u00f3n de movimiento de la placa India est\u00e1 se\u00f1alado por una flecha, y no se requiere una gran imaginaci\u00f3n para ver aqu\u00ed el posible empuje para pasar de una estructura de impacto circular a una elipse aproximadamente transversal.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"http:\/\/www.impact-structures.com\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/Bildschirmfoto-2020-09-23-um-18.40.44.png\" alt=\"the Indian plate motion to compress the Taklamakan basin\" width=\"639\" height=\"395\"\/><\/figure>\n\n\n\n<p>Fig. 15. Tect\u00f3nica de placas: El movimiento de la placa India contra la placa Euroasi\u00e1tica (colisi\u00f3n continental). La elipse de color amarillo: La cuenca de Taklamakan. Imagen modificada de la NASA.<\/p>\n\n\n\n<p>Pero volvamos a la gravimetr\u00eda. Las medidas gravim\u00e9tricas han sido utilizadas durante mucho tiempo [y para diversas estructuras de impacto; e.j., 2] para explorar la estructura interna y externa, para estimar la masa excavada y eyectada, as\u00ed como para calcular la energ\u00eda de impacto.<\/p>\n\n\n\n<p>Si queremos relacionar el mapa de gravedad de la Fig. 11 con la estructura de la cuenca, primero tenemos que explicar porque ambas parecen desplazadas una respecto de la otra (Fig. 16). Para los lectores que no est\u00e1n familiarizados con la gravimetr\u00eda, la Fig. 17 proporciona un ejemplo gravim\u00e9trico&nbsp; caracter\u00edstico de la bien conocida estructura de impacto de Ries (Alemania), que es mucho m\u00e1s peque\u00f1a, pero que hace que las conexiones sean particularmente claras. En el caso de Ries, en primer lugar se realiz\u00f3 un estudio gravim\u00e9trico de una gran \u00e1rea (Fig. 17, a la izda) que mostr\u00f3 la anomal\u00eda gravitatoria negativa ya conocida por las primeras mediciones efectuadas con p\u00e9ndulos. Como puede observarse f\u00e1cilmente, el centro de la anomal\u00eda negativa esta fuertemente desplazado de manera exc\u00e9ntrica hacia el borde de la cuenca de impacto. Una construcci\u00f3n del campo regional que determina las distribuciones de grandes masas en la profundidad de la corteza Terrestre y que se superpone a la anomal\u00eda local de Ries ha sido deducido en la Figura 17 (parte derecha), con lo que la anomal\u00eda de Ries relacionada con el impacto se ha desplazado casi hasta el centro de la estructura del cr\u00e1ter (que es a donde pertenece realmente).<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"http:\/\/www.impact-structures.com\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/Bildschirmfoto-2020-09-28-um-19.15.21.png\" alt=\"Taklamakan elliptical basin and shifted gravity anomaly\" width=\"639\" height=\"686\"\/><\/figure>\n\n\n\n<p>Fig. 16. Localizaci\u00f3n de la cuenca morfol\u00f3gica (Fig 7) y la posible anomal\u00eda gravitatoria residual desplazada.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"http:\/\/www.impact-structures.com\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/Bildschirmfoto-2020-09-28-um-17.05.21.png\" alt=\"Ries impact crater gravity, measured anomalies and residual field\" width=\"639\" height=\"342\"\/><\/figure>\n\n\n\n<p>Fig. 17. Anomal\u00edas gravitativas de la estructura de impacto de Ries: campo medido originalmente ( a la izda) [3] y campo residual despu\u00e9s de la eliminaci\u00f3n del campo regional [4].<\/p>\n\n\n\n<p>Volviendo a la cuenca de Taklamakan y a la anomal\u00eda gravitativa desplazada del campo residual (Fig. 16),&nbsp; admitimos que aqu\u00ed ya se ha restado un campo regional a partir del campo gravitativo original de Bouguer (Fig. 11). No obstante, como ha sido mencionado, esto es tan solo fue una soluci\u00f3n provisional, ya que no se conoce la distribuci\u00f3n adicional de la gravedad en un marco mucho mas grande debido a la ausencia de datos. Si consideramos que a gran escala y a gran profundidad en la zona de colisi\u00f3n de la placa tect\u00f3nica con la placa India sumergida y la enorme anomal\u00eda del Himalaya, as\u00ed como los datos completamente perdidos en el norte de la Cuenca, en \u00faltima instancia se desconoce el verdadero campo regional y el cambio perceptible debe parecer bastante comprensible.<\/p>\n\n\n\n<p>Por lo tanto concentr\u00e9monos en la anomal\u00eda de la gravedad en si misma y en los perfiles de la gravedad de la Fig. 12. Un primer modelo muy aproximado nos muestra un d\u00e9ficit de masa que se extiende varios kil\u00f3metros y que se adapta con su base a la curva de gravedad (Fig. 12 A). Si en lugar de la diferencia de densidad de -0,4 g\/cm3 se elige la mitad de la diferencia grande (-0,2 g\/cm3), el d\u00e9ficit de masa se extiende m\u00e1s de 10 km hacia abajo. Por supuesto, muchas otras distribuciones de masa tambi\u00e9n se pueden adaptar a la curva de medici\u00f3n, pero en vista de una primera idea de la distribuci\u00f3n de masa, esto no se produce en este caso y tambi\u00e9n tiene poco sentido.<\/p>\n\n\n\n<p>M\u00e1s interesante es el curso general de la gravedad a lo largo de los perfiles que se cruzan en el centro (Fig. 18) con un m\u00e1ximo relativo en el medio rodeado por m\u00ednimos marginales. Esta forma recuerda fuertemente a las curvas de gravedad de otras grandes estructuras de impacto, que se han a\u00f1adido en la Fig. 18 para su comparaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>En general, tal m\u00e1ximo de gravedad central se explica por el hecho que en las grandes y complejas estructuras de impacto, el cr\u00e1ter transitorio colapsa durante la fase de modificaci\u00f3n de la craterizaci\u00f3n por impacto, de modo que la forma hueca se llena en gran parte de nuevo y, junto con el rebote el\u00e1stico, se forman anillos internos y\/o levantamientos centrales. Dado que la densidad en la corteza terrestre por lo general se incrementa en profundidad, un ascenso de masa desde zonas profundas puede dar lugar a anomal\u00edas gravitativas positivas en la parte interior.<\/p>\n\n\n\n<p>En consecuencia, tambi\u00e9n se puede formar una anomal\u00eda anular en las grandes estructuras de impacto en vez de una central, como muestran los perfiles de las estructuras de impacto de Popigai (Rusia) y de Lairg (Norte de Escocia) (Fig. 18)<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"http:\/\/www.impact-structures.com\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/Bildschirmfoto-2020-10-01-um-13.45.11.png\" alt=\"gravity profiles of large impacts\" width=\"637\" height=\"871\"\/><\/figure>\n\n\n\n<p>Fig 18. Perfiles gravitativos de Bouguer para la cuenca de Taklamakan y, a modo de comparaci\u00f3n, las estructuras de impacto (rojo) de Chicxulub y de Manicouagan. A pesar de las claras diferencias en cuanto al tama\u00f1o no se puede ignorar una cierta similitud. Como se menciona en el texto, en lugar de la anomal\u00eda positiva central, tambi\u00e9n pueden presentarse anomal\u00edas anulares relativamente positivas, tal y como los dos perfiles inferiores constatan. Tambi\u00e9n se ha discutido el di\u00e1metro de 50 km para el impacto de Lairg, pero solo se ha considerado el anillo interior. Los perfiles de comparaci\u00f3n se tomaron de [5] en una forma ligeramente modificada.<\/p>\n\n\n\n<p>Mientras que los perfiles gravim\u00e9tricos usados aqu\u00ed para la comparaci\u00f3n hacen referencia a estructuras de impacto que presentan un orden de magnitud m\u00e1s peque\u00f1o que el de la cuenca de Taklamakan, es m\u00e1s comparable con la anomal\u00eda de Wilkes Land que ha sido discutida durante alg\u00fan tiempo como una expresi\u00f3n de una gran estructura de impacto bajo el hielo ant\u00e1tico [6]. \u00c9sta ha sido puesta de manifiesto recientemente por un nuevo estudio de la gravedad a trav\u00e9s de sat\u00e9lites, en el que se ha esbozado con mayor precisi\u00f3n un pico de gravedad circular de 500 Km rodeado por un anillo de anomal\u00edas relativamente negativas dentro de una depresi\u00f3n del lecho rocoso topogr\u00e1fico (Fig. 19)<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"http:\/\/www.impact-structures.com\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/Bildschirmfoto-2020-10-01-um-16.45.44.png\" alt=\"the Wilkes Land satellite gravity anomaly\" width=\"636\" height=\"557\"\/><\/figure>\n\n\n\n<p>Fig. 19. La anomal\u00eda gravim\u00e9trica de Wilkes Land simplificada y modificada a partir de [7]. La l\u00ednea roja es una secci\u00f3n de la l\u00ednea de perfil en la Fig. 20.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"http:\/\/www.impact-structures.com\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/Bildschirmfoto-2020-09-30-um-17.39.39.png\" alt=\"profile of the Wilkes Land satellite gravity anomaly\" width=\"640\" height=\"231\"\/><\/figure>\n\n\n\n<p>Fig. 20. Wilkes Land (Ant\u00e1rtida): un supuesto mega impacto bajo la capa de hielo. Anomal\u00eda libre de la gravedad obtenida a partir de los datos de sat\u00e9lite. La anomal\u00eda positiva en el centro (ver flecha) ha sido atribuida a un levantamiento isost\u00e1tico del manto terrestre [6] posterior al impacto. Perfil digitalizado a partir del mapa de contornos gravitativos previo [8, Fig.1].<\/p>\n\n\n\n<p>La estructura de Wilkes Land, que hasta ahora ha sido clasificada por algunas bases de impacto como una posible o probable estructura de impacto, y que se acerca a la escala de la cuenca de Taklamakan, nos ense\u00f1a como las estructuras de mega impacto todav\u00eda pueden ser identificadas para su discusi\u00f3n incluso aunque no sean directamente accesibles y no hayan a\u00fan muestras de campo disponibles.<\/p>\n\n\n\n<p>Las anomal\u00edas gravitativas de ambas mega estructuras parecen bastante similares con amplitudes aproximadamente comparables y una anomal\u00eda central relativamente positiva rodeada por un borde relativamente negativo. Si en el caso del cr\u00e1ter de Wilkes Land la acumulaci\u00f3n de masa central (\u201cMascon\u201d) puede explicarse de manera plausible por un ascenso de material m\u00e1s denso del manto [6], en el caso de un impacto en Takamaklan tambi\u00e9n podr\u00edan ser considerados procesos similares aunque en este caso las condiciones en el \u00e1rea de colisi\u00f3n entre las placas India y Euroasi\u00e1tica son probablemente m\u00e1s complejas.<\/p>\n\n\n\n<p>Los lectores que est\u00e9n tan familiarizados con los procesos de impacto y que est\u00e9n preocupados por el tama\u00f1o del impactor que pudo haber creado esta estructura gigante (la de Tamaklakan), pueden asumir que tenia varias decenas de kil\u00f3metros de di\u00e1metro. La pregunta de si queda algo de este cuerpo impactor en las profundidades de la corteza y el manto de la Tierra, o si tambi\u00e9n ha sufrido compresi\u00f3n por la placa India, debe responderse en el sentido de que a tenor de los hallazgos en investigaci\u00f3n sobre impactos, el cuerpo impactor al golpear sobre la superficie terrestre con una velocidad c\u00f3smica se vaporiza pr\u00e1cticamente por completo.<\/p>\n\n\n\n<p>Lo dejaremos aqu\u00ed de momento, pero no antes de que se haya abordado la cuesti\u00f3n de la edad del posible impacto.<\/p>\n\n\n\n<p>De acuerdo con la sugerencia de que la estructura el\u00edptica aparece a partir de una estructura de impacto originalmente circular por efecto de la presi\u00f3n de la placa India sobre ella, el postulado evento tuvo que haber sucedido antes que la placa India se separara de Gondwana (aproximadamente hace unos 100 Millones de a\u00f1os) o durante su movimiento hacia el N. De acuerdo con [9], la colisi\u00f3n con la placa Euroasi\u00e1tica se inici\u00f3 hace unos 55 Millones de a\u00f1os. Por lo tanto, un posible evento de impacto permanece bastante indeterminado en el tiempo; por otra parte, tambi\u00e9n pudo haber ocurrido en tiempos m\u00e1s tempranos. Si el impacto sucedi\u00f3, esto podr\u00eda estar indicado por el hecho de que la excavaci\u00f3n tuvo que haber producido enormes cantidades de eyectas, los cuales deber\u00edan ser visibles a\u00fan hoy en d\u00eda si el impacto fuera m\u00e1s reciente y pudieran ser identificados como tales. Una especulativa y asociada extinci\u00f3n en masa queda fuera de lugar.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>5 Conclusiones<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>La historia de la estructura del desierto chino de Taklamakan empieza con el inter\u00e9s de un aficionado por los fen\u00f3menos geol\u00f3gicos, pero con una base cient\u00edfica. Existen muchos de \u00e9stos aficionados y quiz\u00e1s m\u00e1s de los que se piensa, y el autor de \u00e9ste art\u00edculo ha tenido en diversos casos grandes experiencias positivas con ellos, especialmente cuando resulta que los hallazgos aportan m\u00e1s conocimiento cient\u00edfico. A este respecto, cabe se\u00f1alar que en los \u00faltimos tiempos un conjunto de impactos reci\u00e9n descubiertos no fue localizado por ge\u00f3logos o investigadores de impactos sino por aficionados. Aficionados que recolectaron y documentaron, en parte durante a\u00f1os, grandes cantidades de rocas, elaboraron mapas, realizaron preparaciones que se examinaron bajo microscopio, lo que tambi\u00e9n dio lugar a publicaciones. Pero todo este trabajo es en gran medida ignorado por la investigaci\u00f3n de impacto establecida.<\/p>\n\n\n\n<p>En el caso de Taklamakan, por el momento debe permanecer abierto a lo que venga detr\u00e1s, pero tambi\u00e9n en este caso el \u00edmpetu para un resultado cient\u00edfico potencialmente significativo podr\u00eda haber venido una vez m\u00e1s de un investigador lego y aficionado.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Agradecimiento \u2013 <\/strong>Akshay Saxena suministr\u00f3 la primera indicaci\u00f3n de la notable estructura en China y dio algunas sugerencias \u00fatiles para mejorar el manuscrito<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Referencias<\/h3>\n\n\n\n<p>[1] Gfex &#8211;<a href=\"https:\/\/www.gifex.com\/detail-en\/2011-08-03-14241\/Bouguer_gravity_anomaly_in_China.html\">https:\/\/www.gifex.com\/detail-en\/2011-08-03-14241\/Bouguer_gravity_anomaly_in_China.html<\/a><\/p>\n\n\n\n<p>[2] Sweeny, J.F. (1978): Gravity study of great impact. Journal of Geophysical Research, 83, 2809-2815.<\/p>\n\n\n\n<p>[3] Jung, K. and Schaaf, H. (1967): Gravimetermessungen im N\u00f6rdlinger Ries und seiner Umgebung, Absch\u00e4tzung der gesamten Defizitmasse. &#8211; Z. Geophysik, 33, 319-345.<\/p>\n\n\n\n<p>[4] Kahle, H.-G. (1969): Absch\u00e4tzung der St\u00f6rungsmasse im N\u00f6rdlinger Ries. &#8211; Z. Geophysik, 35, 317-345.<\/p>\n\n\n\n<p>[5] Simms, M.J. and Ernstson, K. (2019): A reassessment of the proposed \u2018Lairg Impact Structure\u2019 and its potential implications for the deep structure of northern Scotland. &#8211; J. Geological Society, 176, 443-446.<\/p>\n\n\n\n<p>[6] von Frese, R.R.B., Potts, L.V., Wells, S.B. and Leftwich, T.E., Rae Kim, .,Woo Kim,&nbsp; J., Golynsky, A.V., Hernandez, O., Gaya-Pique \u0301, L.R. (2009): GRACE gravity evidence for an impact basin in Wilkes Land, Antarctica. &#8211; Geochemistry Geophysics Geosystems, 10 (2), 14 p., doi:10.1029\/2008GC002149 ISSN: 1525-2027.<\/p>\n\n\n\n<p>[7] Kloko\u010dn\u00edk1, J., Kosteleck\u00fd, J., and Ale\u0161 Bezd\u011bk1, A. (2018): On the detection of the Wilkes Land impact crater. &#8211; <em>Earth, Planets and Space, 70:135 <\/em>https:\/\/doi.org\/10.1186\/s40623-018-0904-7.<\/p>\n\n\n\n<p>[8] Weihaupt, J.G., Rice, A. and Van der Hoeven, F.G. (2010): Gravity anomalies of the Antarctic lithosphere. &#8211; Lithosphere, 2(6), 454-461.<\/p>\n\n\n\n<p>[9] Scotese, C.R. (2001): The Collision of India and Asia&nbsp;&nbsp; (90 mya &#8211; Present). Deformation of Asia and the formation of the Himalayas and Tibetan Plateau. &#8211; http:\/\/www.scotese.com\/indianim.htm<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El desierto de Taklamakan (China): una megaestructura de impacto? 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Ernstson, no pretende ser m\u00e1s que lo que es: Una investigaci\u00f3n preliminar a partir &hellip; Continuar leyendo \"Jugando con Google Earth&#8230;&#8230;.\"","og_url":"http:\/\/estructuras-de-impacto.impact-structures.com\/?p=2908","og_site_name":"ERNSTSON CLAUDIN ESTRUCTURAS DE IMPACTO - CR\u00c1TERES METEOR\u00cdTICOS","article_published_time":"2020-10-08T11:14:57+00:00","article_modified_time":"2020-10-08T12:40:37+00:00","og_image":[{"url":"http:\/\/www.impact-structures.com\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/Bildschirmfoto-2020-09-23-um-16.43.32.png","type":"","width":"","height":""}],"author":"admin","twitter_card":"summary_large_image","twitter_misc":{"Escrito por":"admin","Tiempo de lectura":"21 minutos"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"Article","@id":"http:\/\/estructuras-de-impacto.impact-structures.com\/?p=2908#article","isPartOf":{"@id":"http:\/\/estructuras-de-impacto.impact-structures.com\/?p=2908"},"author":{"name":"admin","@id":"http:\/\/estructuras-de-impacto.impact-structures.com\/#\/schema\/person\/2e88e6f7da0aa2fa15c3aa52693c981c"},"headline":"Jugando con Google Earth&#8230;&#8230;.","datePublished":"2020-10-08T11:14:57+00:00","dateModified":"2020-10-08T12:40:37+00:00","mainEntityOfPage":{"@id":"http:\/\/estructuras-de-impacto.impact-structures.com\/?p=2908"},"wordCount":4227,"image":{"@id":"http:\/\/estructuras-de-impacto.impact-structures.com\/?p=2908#primaryimage"},"thumbnailUrl":"http:\/\/www.impact-structures.com\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/Bildschirmfoto-2020-09-23-um-16.43.32.png","articleSection":["Allgemein"],"inLanguage":"es"},{"@type":"WebPage","@id":"http:\/\/estructuras-de-impacto.impact-structures.com\/?p=2908","url":"http:\/\/estructuras-de-impacto.impact-structures.com\/?p=2908","name":"Jugando con Google Earth....... - 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