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Terrestrial Impact Structures - Gottwald, Manfred

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        Avis sur Terrestrial Impact Structures de Gottwald, Manfred Format Relié  - Livre Sciences de la vie et de la terre

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        Présentation Terrestrial Impact Structures de Gottwald, Manfred Format Relié

         - Livre Sciences de la vie et de la terre

        Livre Sciences de la vie et de la terre - Gottwald, Manfred - 01/11/2020 - Relié - Langue : Anglais

        . .

      • Auteur(s) : Gottwald, Manfred - Kenkmann, Thomas - Reimold, Wolf Uwe
      • Editeur : Pfeil, Friedrich, Dr.
      • Langue : Anglais
      • Parution : 01/11/2020
      • Format : Moyen, de 350g à 1kg
      • Nombre de pages : 608
      • Expédition : 4601
      • Dimensions : 33.6 x 25.6 x 60.0
      • ISBN : 3899372611



      • Résumé :
        Die Einschl?ge von Asteroiden, verbunden mit der Entstehung von Einschlagkratern, sind ein fundamentaler Prozess im Sonnensystem...

        Biographie:
        Band 1 Preface 7 Acknowledgments 8 Small Bodies in the Solar System 9 The Beginning 9 Relics of Planetary Formation 10 Impacts 11 Hypervelocity Impacts 11 Impact Crater Formation 12 Contact and Compression 12 Excavation 13 Modification 14 Shock Metamorphic Effects 15 High-Pressure Polymorphs 16 Impactites 17 Tracing the Meteoritic Projectile in Impact Breccias and Impact Melt Rock 17 Terrestrial Impact Structures 19 Earth's Impact Crater Record 19 The Actual Impact Structure Record 19 Impact Structure Parameterization 20 Radar Remote Sensing 23 Synthetic Aperture Radar 23 SAR Interferometry 24 The TanDEM-X Mission 26 TanDEM-X Data Acquisition 27 TanDEM-X DEM Generation 27 TanDEM-X Maps of Impact Structures 30 Data Fusion TanDEM-X / Multispectral Sensor 32 The Atlas 33 7.1?Africa 35 Overview 36 Agoudal, Morocco 38 Amguid, Algeria 40 Aorounga, Chad 42 Aouelloul, Mauretania 45 Bosumtwi, Ghana 48 BP, Libya 52 Gweni Fada, Chad 56 Kalkkop, South Africa 58 Kamil, Egypt 60 Kgagodi Basin, Botswana 62 Libyan Desert Glass, Egypt 64 Luizi, Democratic Republic of Congo 67 Morokweng, South Africa 70 Oasis, Libya 72 Roter Kamm, Namibia 75 Talemzane, Algeria 78 Tenoumer, Mauretania 81 Tin Bider, Algeria 84 Tswaing, South Africa 86 Vredefort, South Africa 89 Impact Structures - Further Confirmation Required Ouarkziz, Algeria 97 7.2?North/Central America 100 Overview 101 Ames, Oklahoma, United States 104 Avak, Alaska, United States 104 Beaverhead, Montana, United States 108 Brent, Ontario, Canada 110 Calvin, Michigan, United States 112 Carswell, Saskatchewan, Canada 114 Charlevoix, Quebec, Canada 116 Chesapeake Bay, Virginia, United States 119 Chicxulub, Mexico 122 Clearwater East and Clearwater West, Quebec, Canada 126 Cloud Creek, Wyoming, United States 130 Couture, Quebec, Canada 132 Crooked Creek, Missouri, United States 134 Decaturville, Missouri, United States 136 Decorah, Iowa, United States 138 Deep Bay, Saskatchewan, Canada 140 Des Plaines, Illinois, United States 142 Douglas Crater Field, Wyoming, United States 144 Eagle Butte, Alberta, Canada 148 Elbow, Saskatchewan, Canada 150 Flynn Creek, Tennessee, United States 152 Glasford, Illinois, United States 154 Glover Bluff, Wisconsin, United States 156 Gow, Saskatchewan, Canada 158 Haughton, Nunavut, Canada 160 Haviland, Kansas, United States 162 Holleford, Ontario, Canada 164 ?le Rouleau, Quebec, Canada 166 Kentland, Indiana, United States 168 La Moinerie, Quebec, Canada 170 Manicouagan, Quebec, Canada 172 Manson, Iowa, United States 178 Maple Creek, Saskatchewan, Canada 180 Marquez, Texas, United States 182 Meteor Crater, Arizona, United States 184 Middlesboro, Kentucky, United States 188 Mistastin, Labrador, Canada 190 Montagnais, Nova Scotia, Canada 194 Newporte, North Dakota, United States 196 Nicholson Lake, Northwest Territories, Canada 198 Odessa Crater Field, Texas, United States 200 Pilot, Northwest Territories, Canada 202 Pingualuit, Quebec, Canada 204 Presqu'?le, Quebec, Canada 206 Red Wing, North Dakota, United States 208 Rock Elm, Wisconsin, United States 210 Saint Martin, Manitoba, Canada 212 Santa Fe, New Mexico, United States 214 Serpent Mound, Ohio, United States 216 Sierra Madera, Texas, United States 218 Slate Islands, Ontario, Canada 221 Steen River, Alberta, Canada 224 Sudbury, Ontario, Canada 226 Tunnunik, Northwest Territories, Canada 230 Upheaval Dome, Utah, United States 232 Viewfield, Saskatchewan, Canada 236 Wanapitei, Ontario, Canada 238 Wells Creek, Tennessee, United States 240 West Hawk, Manitoba, Canada 242 Wetumpka, Alabama, United States 244 Whitecourt, Alberta, Canada 246 Bloody Creek, Nova Scotia, Canada 248 Hiawatha, Greenland 250 Pantasma, Nicaragua 252 7.3?South America 257 Overview 258 Araguainha, Brazil 260 Campo del Cielo Crater Field, Argentina 264 ...

        Sommaire:
        mit ziemlicher Sicherheit sogar dar?ber hinaus. Als die Planeten und ihre Monde in der protoplanetaren Scheibe des sich gerade bildenden Sonnensystems am Entstehen waren, spielten Einschl?ge auf ihren Oberfl?chen eine wichtige Rolle. Auch sp?ter beeinflussten sie die Entwicklung der Planeten. Der Einschlag gro?er Projektile wirkte sich auf der Erde sogar auf die Entwicklung des Lebens aus. In den zur?ckliegenden 50 Jahren hat uns die interplanetare Raumfahrt die Kartierung der krater?bers?ten alten Oberfl?chen unserer Nachbarn im Sonnensystem erm?glicht. Auf unserem Heimatplaneten repr?sentiert die heutige Anzahl der weltweiten Einschlagkrater dagegen nur einen Bruchteil dessen, was die Erde im Lauf ihrer Geschichte an Einschl?gen erfahren hat. Tektonische Aktivit?t, Erosion und Verwitterung sowie Sedimentation hat den Gro?teil dieser Einschlaghistorie ausgel?scht. Der ?brig gebliebene Anteil ist von diesen geologischen Prozessen oft bis zur Unkenntlichkeit ver?ndert oder im Untergrund unseren Blicken entzogen. Die Kartierung dessen, was von den Einschl?gen der Vergangenheit heute noch auf der Erdoberfl?che zu sehen ist kann von Satelliten aus erdnahen Umlaufbahnen vorgenommen werden. Oft behindert dabei die Erdatmosph?re infolge dichter Bew?lkung oder starker Luftverschmutzung den freien Blick oder fehlende Ausleuchtung durch die Sonne entzieht den Erdboden einer genauen Betrachtung. Jedoch k?nnen wir heute mit Methoden der Fernerkundung, entwickelt in den zur?ckliegenden Jahren, die Herausforderung, die Erdoberfl?che mit hoher Pr?zision zu kartieren, erfolgreich bew?ltigen. Zwischen 2010 und 2016 hat die deutsche X-Band Radarmission TanDEM-X, geleitet und betrieben vom DLR, dem Deutschen Zentrum f?r Luft- und Raumfahrt, das erste hochaufgel?ste globale digitale H?henmodell der festen Erdoberfl?che erstellt. Es basiert auf der Methode der Interferometrie mittels Synthetischen Aperturradars. Wir haben mit Hilfe dieser Daten den ersten topografischen Atlas aller heute bekannten terrestrischen Einschlagkrater erstellt. Er vermittelt den Leserinnen und Lesern die Grundlagen des Einschlagprozesses, der Radarfernerkundung im Allgemeinen sowie der TanDEM-X Raumfahrtmission im Speziellen. Er zeigt die Einschlagkrater der Erde in mehr als 200 hochaufgel?sten topografischen Karten, erg?nzt durch geologische Beschreibungen sowie einer Vielzahl von Aufnahmen dieser Strukturen. Der Atlas vermittelt f?r jeden Kontinent einen umfassenden ?berblick ?ber dessen Inventar an Einschlagkratern....

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