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陸生衝撃クレーター(58分析)および生物的絶滅イベント(35分析)の年齢の公開されたスペクトル分析の結果のレビューは、クレーター試験の約60%が平均29.7百万年(私)の統計的に有意なサイクルをサポートしていることを明らかにしています。、そして、絶滅のエピソードの試験の約67%が、平均で約26.5 Myの重要なサイクルを発見しました。過去260年にわたるクレーターと絶滅の記録のクロスウェーブレット変換分析では、相互に26の私のサイクルと共通の段階を示しており、接続を示唆しています。最高の日付の衝撃クレーターの約50%は、過去260マイの約9ペアまたはクラスターで発生しているようで、明らかに約26〜30-1-1サイクルの信号を運んでいます。衝撃と絶滅の定期的な変調は、銀河中央面の内外で太陽系の振動に続く定期的な彗星の嵐に関連している可能性があることが示唆されています。ただし、コメットフラックスのこのような周期的なパルスの互換性と、地球の近くの定常状態(NEO)集団の構成、陸生惑星の推定長期NEOクレーター速度、および予測される小さなものに関して、問題が発生します。陸生クレーターの記録へのOORtクラウド由来の彗星の貢献。小惑星の嵐は可能かもしれませんが、現時点では、小惑星の分裂イベントや影響で〜30-Y歳の期間を作成するための受け入れられたメカニズムはありません。胞子外の居住可能な惑星が、それらの惑星の長期的な生物的進化に影響を与える同様の周期的または一時的な壊滅的な爆撃エピソードに苦しむ場合、星質的な意味が生じます。他の惑星システムには一般的に彗星の貯水池があるかもしれませんが、適切な軌道位置に小惑星帯が含まれる可能性は低くなります。さらに、直径約1 kmの彗星と小惑星の頻繁な影響は、私たち自身を含む技術文明の確立と寿命に影響を与える可能性があります。
陸生衝撃クレーター(58分析)および生物的絶滅イベント(35分析)の年齢の公開されたスペクトル分析の結果のレビューは、クレーター試験の約60%が平均29.7百万年(私)の統計的に有意なサイクルをサポートしていることを明らかにしています。、そして、絶滅のエピソードの試験の約67%が、平均で約26.5 Myの重要なサイクルを発見しました。過去260年にわたるクレーターと絶滅の記録のクロスウェーブレット変換分析では、相互に26の私のサイクルと共通の段階を示しており、接続を示唆しています。最高の日付の衝撃クレーターの約50%は、過去260マイの約9ペアまたはクラスターで発生しているようで、明らかに約26〜30-1-1サイクルの信号を運んでいます。衝撃と絶滅の定期的な変調は、銀河中央面の内外で太陽系の振動に続く定期的な彗星の嵐に関連している可能性があることが示唆されています。ただし、コメットフラックスのこのような周期的なパルスの互換性と、地球の近くの定常状態(NEO)集団の構成、陸生惑星の推定長期NEOクレーター速度、および予測される小さなものに関して、問題が発生します。陸生クレーターの記録へのOORtクラウド由来の彗星の貢献。小惑星の嵐は可能かもしれませんが、現時点では、小惑星の分裂イベントや影響で〜30-Y歳の期間を作成するための受け入れられたメカニズムはありません。胞子外の居住可能な惑星が、それらの惑星の長期的な生物的進化に影響を与える同様の周期的または一時的な壊滅的な爆撃エピソードに苦しむ場合、星質的な意味が生じます。他の惑星システムには一般的に彗星の貯水池があるかもしれませんが、適切な軌道位置に小惑星帯が含まれる可能性は低くなります。さらに、直径約1 kmの彗星と小惑星の頻繁な影響は、私たち自身を含む技術文明の確立と寿命に影響を与える可能性があります。
A review of the results of published spectral analyses of the ages of terrestrial impact craters (58 analyses) and biotic extinction events (35 analyses) reveals that about 60% of the crater trials support a statistically significant cycle averaging ∼29.7 million years (My), and about 67% of the trials of extinction episodes found a significant cycle averaging ∼26.5 My. Cross-wavelet transform analysis of the records of craters and extinctions over the past 260 My shows a mutual ∼26 My cycle and a common phase, suggesting a connection. About 50% of the best-dated impact craters seem to occur in approximately nine pairs or clusters in the past 260 My, apparently carrying the signal of an ∼26- to 30-My cycle. It has been suggested that periodic modulation of impacts and extinctions might be related to periodic comet storms that follow the solar system's oscillations in and out of the galactic mid-plane. Problems arise, however, with regard to the compatibility of such periodic pulses of comet flux with the makeup of the steady-state Near Earth Object (NEO) population, the estimated long-term NEO cratering rates on the terrestrial planets, and the predicted small contribution of Oort Cloud-derived comets to the terrestrial cratering record. Asteroid storms may be possible, but at present there are no accepted mechanisms for creating an ∼30-My period in asteroid breakup events and impacts. Astrobiological implications arise if extra-solar habitable planets suffer similar cyclical or episodic catastrophic bombardment episodes affecting long-term biotic evolution on those planets. Other planetary systems might commonly have comet reservoirs, but they are less likely to contain an asteroid belt in the proper orbital position. Further, frequent impacts of ∼1-km diameter comets and asteroids could affect the establishment and longevity of technological civilizations, including our own.
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