Ultima zi a dinozaurilorROEN

Asteroidul de la Chicxulub, minut cu minut

Ultima zi a dinozaurilor

Acum 66 de milioane de ani, un asteroid lat cât un oraș mare a căzut în marea care acoperea locul unde este azi peninsula Yucatán. După estimarea obișnuită, aproximativ trei sferturi dintre specii au dispărut. Globul este Pământul de atunci, iar ceasul numără timpul față de impact.

De exemplu, București: roca de sub oraș era la 8.600 km de impact. Primul tremur a ajuns după 11 min 54 s, iar fragmentele aruncate din crater, după aproximativ 29 min.

Derulează ca să dai ceasul înainte

ICu o zi înainte

Uscatul și mările de la sfârșitul Cretacicului

Atlanticul era îngust, marea acoperea o parte din uscatul de azi, iar India era o insulă.

Liniile subțiri sunt țărmurile de azi, mutate acolo unde se afla atunci roca lor. De aceea pagina vorbește despre roca de sub un oraș: orașele, și adesea chiar uscatul, au apărut mult mai târziu.

Cu o jumătate de zi înainte

Europa era un arhipelag

Cea mai mare parte a Europei era un șir de insule. Rocile din Țara Hațegului păstrează dinozaurii unei insule, printre ei Magyarosaurus dacus, un dinozaur cu gât lung, pitic față de rudele lui de pe continente. Fauna din Transilvania a rămas bogată până la aproximativ un milion de ani înainte de impact, poate și mai târziu. Pagina despre dinozaurii României îi arată la scară.

Cu șase ore înainte

În India curgea lavă

Peste India se revărsau lavele din Deccan, numite trape: mai mult de un milion de kilometri cubi, înainte și după impact. Două datări publicate în 2019 nu concordă în privința ritmului erupțiilor, iar rolul erupțiilor în extincție nu este lămurit.

Cu o oră înainte

Locul și anotimpul

Asteroidul a căzut într-o mare care acoperea o platformă de calcar și de roci bogate în sulf, acolo unde este azi nordul peninsulei Yucatán. În emisfera nordică era primăvară, după cum arată oasele peștilor morți în ziua aceea în Dakota de Nord.

IICu zece minute înainte

Un asteroid mai înalt decât Everestul

Mărimea lui nu se cunoaște direct: studiile folosesc un corp cu diametrul între 10 și 17 km. Chiar și cel mai mic e mai înalt decât Everestul.

Un studiu din 2024 despre ruteniu, un metal rar care s-a păstrat în stratul subțire de argilă lăsat de impact în toată lumea, arată că asteroidul era bogat în carbon și se formase dincolo de orbita lui Jupiter.

Cu șase secunde înainte

În simulări, asteroidul se deplasează cu 12 sau cu 20 km pe secundă. Dacă lovește cu 20 km pe secundă, parcurge distanța de la Lună la Pământ în aproximativ șase ore și străbate atmosfera în șase secunde. A venit dinspre nord-est, pe o traiectorie abruptă, la 45–60° față de orizont.

IIIT + 1 s

Prima secundă

Energia eliberată este de ordinul a 1023 de jouli: între câteva zeci de milioane și o sută de milioane de megatone de TNT.

T + 25 s

O groapă lată de 100 km

În aproximativ jumătate de minut, scoarța este împinsă în jos și în lături. Rămâne o groapă adâncă, în formă de castron, lată de aproximativ 100 km, cu pereții acoperiți de rocă topită.

Desenul este la scară, cu Everestul alături. Lățimile și timpii sunt luați din studii; adâncimile sunt aproximative.

T + 1 min 40 s

Un munte care există câteva minute

Fundul gropii se ridică la loc. Roca zdrobită curge ca un lichid și urcă, în centru, la kilometri deasupra suprafeței. Între minutul al treilea și al cincilea, muntele se prăbușește spre margini.

T + 10 min

Craterul capătă forma finală

Rămâne un bazin lat de 180–200 km, cu un inel de munți în interior, făcut din rocă adusă de la 8–10 km adâncime. Un foraj din 2016 a găsit în acest inel 130 m de rocă topită și sfărâmături depuse în prima zi.

IVT + 2 min 30 s

Tot Pământul se cutremură

Undele seismice care trec prin interiorul planetei sunt mai rapide decât orice undă de la suprafață. Inelul alb subțire este locul unde prima undă iese din adânc; cel gălbui, a doua, mai lentă. După estimări, șocul a fost cât un cutremur de magnitudine 10–11 sau chiar mai mare. Cel mai puternic cutremur înregistrat vreodată, cel din Chile, din 1960, a avut magnitudinea 9,5.

T + 11 min 54 s

Primul tremur: București

Prima undă ajunge la roca de sub oraș după 11 min 54 s. Timpul este calculat cu modelul interiorului Pământului pe care seismologii îl folosesc ca să localizeze cutremurele de azi.

T + 20 min

După 20 de minute, prima undă a ajuns în punctul opus de pe glob. Acolo, mai târziu, când undele se adună din toate direcțiile, o simulare indică deplasări maxime ale solului de aproximativ 4 m.

VT + 5 min

Roca aruncată din crater cade înapoi

Ceasul se întoarce la minutul cinci. Craterul a aruncat rocă topită deasupra atmosferei, cu peste 5 km pe secundă. Fragmentele ocolesc planeta pe traiectorii balistice, ca niște proiectile, și cad înapoi fierbinți. Punctele luminoase de pe glob sunt aceste fragmente; pata roșie este zona în care au început să cadă.

Pentru fiecare distanță, globul arată drumul celui mai lent fragment care poate ajunge până acolo.

T + 15 min

Peștii din Dakota de Nord

La Tanis, la aproximativ 3.000 km de crater, s-au păstrat pești cu sferule de sticlă în branhii: picături de rocă topită, răcite în zbor. Cercetătorii care au descris locul au calculat că sferulele au ajuns deasupra lui la 13–25 de minute după impact. Zborul până la Tanis, calculat pe această pagină, durează 15 minute.

T + 29 min

Fragmentele: București

Fragmentele încep să intre în atmosferă aici după aproximativ 29 min. Ce a căzut atunci se vede și azi în rocă: un strat de argilă gros de câțiva milimetri, bogat în iridiu, un metal rar în scoarța Pământului și mai des întâlnit în meteoriți. Romburile marchează locuri unde a fost măsurat. În România nu a fost raportat; cel mai apropiat loc din tabelul de mai jos este Biala, pe țărmul bulgăresc al Mării Negre.

T + 42 min

Cât de fierbinte a fost cerul

În calculul acestei pagini, după 42 de minute fragmentele cad și în punctul opus. Un studiu arată că, în cădere, ele au expus tot Pământul, timp de câteva ore, la radiație infraroșie, adică la căldură, destul cât să aprindă pădurile. Un alt studiu arată că fragmentele aflate în cădere au umbrit solul și că doar câteva minute au fost periculoase. În crater s-a găsit cărbune de lemn; în șase locuri din America de Nord nu s-a găsit aproape deloc. Cât de mult au ars pădurile nu este stabilit.

VIT + 1 h

Valul iese din golf

Într-o simulare publicată în 2022, la zece minute de la impact și la 220 km de centru, valul are 1,5 km înălțime. În largul Golfului Mexicului depășește în general 100 m; după o oră iese în Atlantic. Energia lui a fost de până la 30.000 de ori mai mare decât a tsunamiului din 2004 din Oceanul Indian.

Linia de culoare deschisă de pe glob este calculată pe această pagină: timpul cel mai scurt în care valul putea ajunge în fiecare loc, după adâncimea mărilor de atunci.

T + 4 h

După patru ore, valul trece printre cele două Americi, pe atunci despărțite de mare, și intră în Pacific. Inelele undelor seismice au dispărut de mult. Inelul alb, lat și palid, este unda de presiune din aer.

T + 7 h 40 min

Unda din aer

În 1883, unda de presiune produsă de erupția vulcanului Krakatau a înconjurat Pământul cu o viteză de aproximativ 310 m pe secundă. Cu aceeași viteză, unda impactului trece pe deasupra rocii de sub București după aproximativ 7 h 40 min. Cât de puternică mai era la asemenea distanțe nu se știe.

T + 48 h

În două zile, valul a ajuns la cele mai multe țărmuri. Golful Mexicului, Atlanticul de Nord și Pacificul de Sud au fost lovite cel mai tare. Marea Tethys, care acoperea atunci sudul Europei, a fost ferită în bună măsură.

VII

Ziua aceea: București

  1. T + 0Impactul, la 8.600 km depărtare. De aici nu se vede nimic: locul este mult sub orizont.
  2. după 11 min 54 sPrimul tremur: prima undă seismică, venită prin interiorul Pământului.
  3. după 22 minA doua undă seismică, mai lentă.
  4. după 29 minFragmentele din crater încep să intre în atmosferă deasupra (calcul pentru drumul cel mai lent).
  5. după 38 minUndele care merg pe la suprafața Pământului; la distanțe mari, ele zguduie cel mai tare.
  6. după 7 h 40 minUnda de presiune din aer, calculată cu viteza undei produse de vulcanul Krakatau în 1883.
  7. 1–2 aniPrea puțină lumină pentru fotosinteză, după modelele climatice.

Pe harta de atunci, locul este sub mare.

Timpii sunt calculați pentru roca de sub oraș, în locul unde o așază modelul plăcilor tectonice. Pagina nu calculează un timp al valului din mare pentru fiecare oraș.

VIIIT + 30 de zile

Cerul se întunecă

Impactul a ridicat în atmosfera înaltă praf fin de rocă și, după o estimare, aproximativ 325 de miliarde de tone de sulf, iar incendiile au adăugat funingine. Cercetătorii nu au stabilit care dintre ele a întunecat cel mai mult cerul. Modelele sunt însă de acord că a urmat un an sau doi de întuneric și frig.

T + 1 an

Fotosinteza se oprește

În modelul cu praf, lumina este prea slabă pentru fotosinteză timp de aproape doi ani, iar temperatura medie scade cu până la 15 °C. În modelul cu funingine, soarele lipsește mai mult de un an. Singura măsurătoare în roci citată aici, făcută într-un loc din Texas, arată că apa mării s-a răcit în medie cu până la 2 °C, cu două scăderi de până la 7 °C.

T + 15 ani

În modelul cu praf, ultimele particule cad după aproximativ 15 ani. Lumina revine peste o lume cu mult mai puține specii.

IXT + 100 de ani

Cine a dispărut

După estimarea obișnuită, au dispărut aproximativ trei sferturi dintre specii. Numărătorile pe grupe sunt făcute în locurile unde s-au păstrat și roci de dinaintea impactului, și roci de după el, de aceea cele mai multe sunt valabile pentru o singură regiune.

T + 1.000 de ani

Cine a rămas

În Montana au supraviețuit nouă din zece specii de vertebrate de apă dulce și doar una din opt dintre cele de pe uscat: în ape, hrana pornește de la resturi moarte; pe uscat, de la plante vii. Șopârlele și șerpii care au supraviețuit erau mici. Păsările de azi se trag, după o ipoteză, din câteva grupuri care nu trăiau în copaci.

XT + 100.000 de ani

Cât a durat revenirea

Viața s-a întors în crater în câțiva ani. Deasupra stratului, în America de Nord și în Noua Zeelandă, polenul unei flore bogate este înlocuit brusc de sporii câtorva specii de ferigi. Pe uscat, revenirea se poate urmări în amănunt într-o succesiune de roci din Colorado.

T + 6 milioane de ani

Pădurile care au crescut în Columbia după impact semănau cu pădurile tropicale de azi: plante cu flori și coroane care se ating și umbresc solul.

XIT + 33 de milioane de ani

Continentele se deplasează mai departe

La jumătatea drumului până azi, Atlanticul este mai lat. Roca de sub București se deplasează odată cu continentul ei și va ajunge unde este azi.

Azi

Craterul este sub Yucatán

Craterul este jumătate sub mare, jumătate sub uscat, acoperit de până la un kilometru de roci mai tinere. La suprafață se vede doar un arc de cenote, puțuri naturale cu apă, aflate la aproximativ 83 km de centru.

Azi

Dinozaurii care au rămas

Sunt peste 11.000 de specii și se numesc păsări.

După cât timp au ajuns undele și fragmentele: 8.771 de orașe

Căutarea din pagină cuprinde 8.771 de orașe din toată lumea: orașele mari și, pentru România, Republica Moldova, Regatul Unit și Irlanda, toate cele de peste 15.000 de locuitori. Tabelul le arată pe cele mai mari din România și Republica Moldova și câteva capitale europene. Distanța este măsurată pe glob, între locul impactului și locul unde se afla atunci roca de sub oraș.

Orașele din Carpați și din Transilvania stau pe blocuri de scoarță pe care modelul le mișcă separat de restul Europei. De aceea orașe vecine azi, ca Târgu Jiu și Craiova, pot apărea în tabel la sute de kilometri diferență. Pentru aceste blocuri, reconstituirile globale sunt aproximative.

Timpul scurs de la impact până la sosirea primei unde seismice, a fragmentelor (pe drumul cel mai lent) și a undei de presiune din aer; ultimele două, rotunjite la minut.
OrașDistanță (km)Primul tremurFragmenteleUnda din aer
București8.60011 min 54 s29 min7 h 40 min
Chișinău8.60011 min 58 s29 min7 h 44 min
Iași8.50011 min 53 s29 min7 h 39 min
Constanța8.80012 min 4 s30 min7 h 50 min
Cluj-Napoca8.60011 min 59 s29 min7 h 45 min
Brașov8.80012 min 8 s30 min7 h 54 min
Timișoara8.50011 min 51 s29 min7 h 37 min
Craiova8.40011 min 46 s29 min7 h 31 min
Galați8.60011 min 59 s29 min7 h 45 min
Târgu Mureș8.70012 min 2 s30 min7 h 49 min
Oradea8.50011 min 52 s29 min7 h 38 min
Ploiești8.50011 min 53 s29 min7 h 38 min
Arad8.50011 min 51 s29 min7 h 36 min
Tiraspol8.70012 min 1 s30 min7 h 47 min
Brăila8.70011 min 59 s29 min7 h 45 min
Pitești8.40011 min 49 s29 min7 h 34 min
Bacău8.50011 min 52 s29 min7 h 38 min
Sibiu8.70012 min 2 s30 min7 h 48 min
Bălți8.50011 min 53 s29 min7 h 39 min
Satu Mare8.60011 min 54 s29 min7 h 40 min
Tighina8.70012 min 1 s29 min7 h 47 min
Baia Mare8.60011 min 57 s29 min7 h 43 min
Buzău8.60011 min 55 s29 min7 h 41 min
Piatra Neamț8.50011 min 49 s29 min7 h 35 min
Râmnicu Vâlcea8.40011 min 46 s29 min7 h 32 min

Unde se vede stratul azi

Stratul lăsat de impact a fost găsit în sute de locuri. Cele 17 de mai jos apar pe glob ca romburi. Stratul conține sferule (picături de rocă topită, răcite în zbor), cuarț șocat (cristale deformate de presiunea impactului) și iridiu, dat în tabel în părți pe miliard (ppb). Grosimea scade cu distanța: zeci de metri până la 500 km de crater, între câțiva decimetri și zece metri la distanțe de până la 1.000 km, 1–10 cm până la 5.000 km și milimetri mai departe (Schulte și colab., 2010).

Grosimile de mai sus sunt grupate după distanțele estimate de Schulte, care diferă de cele calculate aici pe globul de atunci: sunt mai mari pentru Europa și mai mici pentru Caraibe, țărmul Golfului Mexicului și locurile din emisfera sudică. Tabelul le arată pe amândouă. „Foraj oceanic” înseamnă un loc în care programul internațional de foraj oceanic (ODP) a scos o probă din fundul mării.

LocDistanță calculată aici (km)Distanță estimată de Schulte (km)Grosime și conținutSursă
Beloc, Haiti *900500de la decimetri la 10 m; sferule, cuarț șocat; iridiu 28 ppbSchulte și colab. 2010, tabelul S1
El Mimbral, Mexic *1.000700de la decimetri la 10 m; sferule, cuarț șocat; iridiu 0,5 ppbSchulte și colab. 2010, tabelul S1
Foraj oceanic ODP 1001, Marea Caraibilor1.100600de la decimetri la 10 m; sferuleSchulte și colab. 2010, tabelul S1
Râul Brazos, Texas *1.300900de la decimetri la 10 m; sferuleSchulte și colab. 2010, tabelul S1
Starkville, Colorado *2.3002.2501–10 cm; sferule, cuarț șocat, spori de ferigă deasupra; iridiu 56 ppbSchulte și colab. 2010, tabelul S1
Bass River, New Jersey2.4002.5001–10 cm; sferule, cuarț șocatSchulte și colab. 2010, tabelul S1
Tanis, Dakota de Nord *3.0003.050strat de 1–2 cm bogat în iridiu (3,8 ppb), peste un depozit de 1,3 m adus de apă, în care sunt sferuleleDePalma și colab. 2019
Foraj oceanic ODP 1259, în largul Surinamului4.0004.5001–10 cm; sferule, cuarț șocat; iridiu 1,5 ppbSchulte și colab. 2010, tabelul S1
Bidart, Franța *6.6009.500milimetri; iridiu 6 ppbSchulte și colab. 2010, tabelul S1
Caravaca, Spania *6.6008.200milimetri; sferule, cuarț șocat; iridiu 56 ppbSchulte și colab. 2010, tabelul S1
Stevns Klint, Danemarca *7.30010.200milimetri; sferule, cuarț șocat; iridiu 48 ppbSchulte și colab. 2010, tabelul S1
El Kef, Tunisia7.7009.100milimetri; sferule; iridiu 18 ppb. Reperul internațional pentru limita dintre Cretacic și PaleogenSchulte și colab. 2010, tabelul S1
Gubbio, Italia7.9009.200milimetri; sferule, cuarț șocat; iridiu 8 ppb. Aici a fost raportat iridiul prima dată, în 1980Schulte și colab. 2010, tabelul S1
Biala, Bulgaria *8.8009.500milimetri; sferule, cuarț șocat; iridiu 6,1 ppbSchulte și colab. 2010, tabelul S1
Foraj oceanic ODP 690, în largul Antarctidei11.40011.000milimetri; iridiu 1,5 ppbSchulte și colab. 2010, tabelul S1
Woodside Creek, Noua Zeelandă *13.00010.500milimetri; sferule, cuarț șocat, spori de ferigă deasupra; iridiu 70 ppb, cel mai mult din tabelSchulte și colab. 2010, tabelul S1
Foraj oceanic ODP 738, sudul Oceanului Indian15.10010.500milimetri; iridiu 18 ppbSchulte și colab. 2010, tabelul S1

* Poziția localității, nu a locului exact în care roca iese la suprafață. Pentru iridiu este dată valoarea maximă măsurată, în părți pe miliard (ppb). În tabelul lui Schulte, unele rânduri grupează locuri apropiate (forajele ODP 999 și 1001; 1258, 1259 și 1260; Stevns Klint și Nye Kløv; Gubbio și Petriccio; El Kef și Ellès).

Ce este calculat și ce este luat din studii

Unde era fiecare oraș

Pozițiile de acum 66 de milioane de ani sunt calculate cu modelul global al plăcilor tectonice PALEOMAP (Scotese, 2016), același pe care se sprijină harta uscatului și a mărilor (Scotese și Wright, 2018; harta pentru 65 de milioane de ani, cu pasul de un grad, aproximativ 110 km). Distanța până la impact a fost verificată pentru zece locuri de pe șase continente pe alte reconstituiri (Müller 2022 și Merdith 2021, care la această vârstă indică aceleași distanțe, și Seton 2012): diferențele sunt de cel mult 3,4 %. Latitudinea diferă mai mult de la un model la altul, de aceea pagina nu o afișează.

Pentru orașele de pe insule vulcanice mai tinere decât impactul (Islanda, Hawaii, Canare și altele), pagina spune că insula nu exista încă. „Sub mare” și „pe uscat” sunt citite de pe hărțile pentru 65 și 70 de milioane de ani, combinate pentru momentul impactului, la pasul lor de un grad; „aproape de țărm” înseamnă că pătratele vecine de pe hartă diferă.

Cutremurul

Timpii primei și ai celei de-a doua unde seismice sunt cei ai undelor care sosesc primele în modelul standard al interiorului Pământului folosit în seismologie (ak135), pentru o sursă aflată la suprafață. Distanțele sunt măsurate în grade pe glob: 90° înseamnă un sfert din ocolul Pământului, aproximativ 10.000 km. Prima undă este cea de compresie, numită P. Ea ajunge direct până la 98° de crater. Între 98° și 159° sosește întâi o undă mult mai slabă, care ocolește nucleul; mai departe, o undă care trece prin nucleu, de aceea inelul alb face o scurtă pauză înainte de punctul opus. A doua undă este cea de forfecare, numită S; dincolo de 83°, este o undă S care traversează nucleul. Pentru undele care merg pe la suprafață, calculul folosește viteza de 3,8 km pe secundă. Verificare: pentru Tanis, la 3.000 km, calculul indică, rotunjit, 6, 10 și 13 minute, valorile publicate de DePalma și colaboratorii (2019).

Fragmentele

Pentru fiecare distanță, pagina calculează zborul balistic cu cea mai mică viteză de lansare care ajunge acolo, pe un Pământ sferic, fără aer și fără rotație. Fragmente mai rapide, lansate mai razant, au putut ajunge mai devreme; cele mai multe au ajuns mai târziu. Pentru Tanis rezultă 15 minute; cercetătorii care au descris situl au calculat 13–25 de minute pentru sferule. Arcele de pe glob respectă timpii calculați, dar forma lor este simplificată. Nu este stabilit cât a durat căderea lor și cât de tare a încălzit cerul (Robertson și colab., 2004; Goldin și Melosh, 2009).

Valul

Linia de pe glob arată unde ajunge cel mai repede un tsunami, a cărui viteză depinde numai de adâncimea apei: √(g·h), unde g este accelerația gravitațională și h, adâncimea. Rezultatul, 27 de ore pentru 95 % din suprafața mărilor și cel mult 43, se potrivește cu reperele simulării publicate de Range și colaboratorii (2022): o oră până la ieșirea din golf, patru până în Pacific, 48 până la cele mai multe țărmuri. Înălțimile valului sunt luate numai din acel studiu; pagina nu calculează înălțimi și nici un timp al valului pentru fiecare oraș.

Unda din aer

Viteza de 310 m pe secundă este cea care reproduce cel mai bine înregistrările barometrice ale undei produse de Krakatau în 1883, adunate în raportul Royal Society din 1888 (calculul este pe pagina despre acea undă). Pentru impact este o presupunere: nu există o măsurătoare.

Craterul în secțiune

Lățimile și timpii sunt cei din studiile citate: cavitate cu raza de 40–50 km în zeci de secunde, ridicare centrală între secundele 20 și 100, prăbușire între 160 și 300, formă finală în aproximativ zece minute. Adâncimea gropii și înălțimea muntelui central nu apar în textul acestor studii; în desen sunt aproximative.

Afirmații pe care pagina nu le repetă

Pentru câteva afirmații răspândite nu a fost găsit un studiu care să le susțină: că niciun animal de peste 25 kg nu a supraviețuit (este o remarcă făcută la un atelier științific din 1976 despre vertebratele de uscat cunoscute atunci), că peste 90 % din foraminiferele planctonice (organisme marine microscopice, cu cochilie) au dispărut și că un cutremur a durat săptămâni sau luni (un rezumat de conferință).

Surse

  • Collins et al. 2020, „A steeply-inclined trajectory for the Chicxulub impact”, Nature Communications.
  • Fischer-Gödde et al. 2024, „Ruthenium isotopes show the Chicxulub impactor was a carbonaceous-type asteroid”, Science.
  • Morgan et al. 2022, „The Chicxulub impact and its environmental consequences”, Nature Reviews Earth & Environment.
  • Alvarez et al. 1980, „Extraterrestrial cause for the Cretaceous-Tertiary extinction”, Science.
  • Gulick et al. 2013, „Geophysical characterization of the Chicxulub impact crater”, Reviews of Geophysics.
  • Morgan et al. 2016, „The formation of peak rings in large impact craters”, Science.
  • Riller et al. 2018, „Rock fluidization during peak-ring formation of large impact structures”, Nature.
  • Gulick et al. 2019, „The first day of the Cenozoic”, PNAS.
  • Pope et al. 1996, „Surface expression of the Chicxulub crater”, Geology.
  • During et al. 2022, „The Mesozoic terminated in boreal spring”, Nature.
  • DePalma et al. 2019, „A seismically induced onshore surge deposit at the KPg boundary, North Dakota”, PNAS.
  • Meschede et al. 2011, „Antipodal focusing of seismic waves due to large meteorite impacts on Earth”, Geophysical Journal International.
  • Schulte et al. 2010, „The Chicxulub asteroid impact and mass extinction at the Cretaceous-Paleogene boundary”, Science.
  • Robertson et al. 2004, „Survival in the first hours of the Cenozoic”, GSA Bulletin.
  • Goldin & Melosh 2009, „Self-shielding of thermal radiation by Chicxulub impact ejecta: Firestorm or fizzle?”, Geology.
  • Belcher et al. 2003, „Fireball passes and nothing burns”, Geology.
  • Range et al. 2022, „The Chicxulub impact produced a powerful global tsunami”, AGU Advances.
  • Senel et al. 2023, „Chicxulub impact winter sustained by fine silicate dust”, Nature Geoscience.
  • Bardeen et al. 2017, „On transient climate change at the Cretaceous-Paleogene boundary due to atmospheric soot injections”, PNAS.
  • Artemieva & Morgan 2017, „Quantifying the release of climate-active gases by large meteorite impacts with a case study of Chicxulub”, Geophysical Research Letters.
  • Vellekoop et al. 2014, „Rapid short-term cooling following the Chicxulub impact at the Cretaceous-Paleogene boundary”, PNAS.
  • Longrich et al. 2016, „Severe extinction and rapid recovery of mammals across the Cretaceous-Palaeogene boundary”, Journal of Evolutionary Biology.
  • Longrich et al. 2012, „Mass extinction of lizards and snakes at the Cretaceous-Paleogene boundary”, PNAS.
  • Longrich et al. 2018, „Late Maastrichtian pterosaurs from North Africa and mass extinction of Pterosauria at the Cretaceous-Paleogene boundary”, PLOS Biology.
  • Landman et al. 2014, „Ammonite extinction and nautilid survival at the end of the Cretaceous”, Geology.
  • Sheehan & Fastovsky 1992, „Major extinctions of land-dwelling vertebrates at the Cretaceous-Tertiary boundary, eastern Montana”, Geology.
  • Wilf & Johnson 2004, „Land plant extinction at the end of the Cretaceous: a quantitative analysis of the North Dakota megafloral record”, Paleobiology.
  • Field et al. 2018, „Early evolution of modern birds structured by global forest collapse at the end-Cretaceous mass extinction”, Current Biology.
  • Lowery et al. 2018, „Rapid recovery of life at ground zero of the end-Cretaceous mass extinction”, Nature.
  • Vajda et al. 2001, „Indication of global deforestation at the Cretaceous-Tertiary boundary by New Zealand fern spike”, Science.
  • Renne et al. 2013, „Time scales of critical events around the Cretaceous-Paleogene boundary”, Science.
  • Lyson et al. 2019, „Exceptional continental record of biotic recovery after the Cretaceous-Paleogene mass extinction”, Science.
  • Wilson Mantilla et al. 2021, „Earliest Palaeocene purgatoriids and the initial radiation of stem primates”, Royal Society Open Science.
  • Carvalho et al. 2021, „Extinction at the end-Cretaceous and the origin of modern Neotropical rainforests”, Science.
  • Csiki-Sava et al. 2016, „The East Side Story: the Transylvanian latest Cretaceous continental vertebrate record”, Cretaceous Research.
  • Csiki-Sava et al. 2015, „Island life in the Cretaceous: faunal composition, biogeography, evolution, and extinction of land-living vertebrates on the Late Cretaceous European archipelago”, ZooKeys.
  • Sprain et al. 2019, „The eruptive tempo of Deccan volcanism in relation to the Cretaceous-Paleogene boundary”, Science.
  • Schoene et al. 2019, „U-Pb constraints on pulsed eruption of the Deccan Traps across the end-Cretaceous mass extinction”, Science.
  • Hull et al. 2020, „On impact and volcanism across the Cretaceous-Paleogene boundary”, Science.
  • Scotese & Wright 2018, „PALEOMAP paleodigital elevation models (PaleoDEMS) for the Phanerozoic”, Zenodo.
  • Scotese 2016, „PALEOMAP PaleoAtlas for GPlates and the PaleoData Plotter Program”, EarthByte.
  • Kennett, Engdahl & Buland 1995, „Constraints on seismic velocities in the Earth from traveltimes (ak135)”, Geophysical Journal International.
  • Natural Earth, „1:50m coastline”.
  • GeoNames, „cities15000, CC BY 4.0”.
  • IOC World Bird List, v. 15.2.
  • Müller et al. 2022, „A tectonic-rules-based mantle reference frame since 1 billion years ago”, Solid Earth.
  • Merdith et al. 2021, „Extending full-plate tectonic models into deep time”, Earth-Science Reviews.
  • Seton et al. 2012, „Global continental and ocean basin reconstructions since 200 Ma”, Earth-Science Reviews.
  • GPlates Web Service.
  • Unda de aer a vulcanului Krakatau: viteza de 310 m/s, calculată din tabelele raportului Royal Society din 1888.
  • USGS, „M 9.5, 1960 Great Chilean Earthquake”.
  • International Commission on Stratigraphy, „GSSP for the Danian Stage, El Kef”.

Trage globul ca să-l rotești.