Первая научная экспедиция под руководством Леонида Кулика добралась до места лишь в 1927 году. Учёные не нашли метеоритных осколков, но обнаружили эпицентр с обугленными, лишёнными ветвей деревьями. В последующие десятилетия десятки экспедиций искали следы иридия (маркера космических тел), изучали аномалии роста деревьев и магнитные аномалии. В 2013 году анализ микрочастиц из торфяных слоёв подтвердил их принадлежность к метеоритному веществу, вероятно, железо-каменного типа. Также анализы почвы и растений показывают содержание большого количества редкоземельных металлов, имеющих внеземное происхождение.
Тунгусский феномен стал катализатором развития планетарной защиты. После него человечество осознало угрозу астероидов, что привело к созданию программ мониторинга околоземных объектов, таких как NASA’s Planetary Defense Coordination Office.
Тунгусский феномен стал катализатором развития планетарной защиты. После него человечество осознало угрозу астероидов, что привело к созданию программ мониторинга околоземных объектов, таких как NASA’s Planetary Defense Coordination Office.
Первая научная экспедиция под руководством Леонида Кулика добралась до места лишь в 1927 году. Учёные не нашли метеоритных осколков, но обнаружили эпицентр с обугленными, лишёнными ветвей деревьями. В последующие десятилетия десятки экспедиций искали следы иридия (маркера космических тел), изучали аномалии роста деревьев и магнитные аномалии. В 2013 году анализ микрочастиц из торфяных слоёв подтвердил их принадлежность к метеоритному веществу, вероятно, железо-каменного типа. Также анализы почвы и растений показывают содержание большого количества редкоземельных металлов, имеющих внеземное происхождение.
Тунгусский феномен стал катализатором развития планетарной защиты. После него человечество осознало угрозу астероидов, что привело к созданию программ мониторинга околоземных объектов, таких как NASA’s Planetary Defense Coordination Office.
/https://s3.us-east-005.backblazeb2.com/Yabloco/uploads/reactions/like.png)