Astéroïdes et nous, partie II

Dans la première partie, j'ai beaucoup parlé de la façon dont les méthodes modernes d'astronomie d'observation, liées aux caméras gigapixels et aux supercalculateurs pétaflopiques, changent l'approche du danger des astéroïdes, en la transférant du plan théorique au plan plus ou moins pratique.


Avant de parler des méthodes de déviation des impacteurs potentiels, il est nécessaire de réexaminer la situation avec laquelle des petits corps du système solaire sont dangereux. Pour commencer, nous diviserons tous les petits corps tournant autour du Soleil en groupes en fonction de leurs paramètres orbitaux et sélectionnerons parmi eux plusieurs groupes - astéroïdes proches de la Terre, astéroïdes de la ceinture principale, centaures, objets de la ceinture de Kuiper.


Le plus grand des astéroïdes géocroiseurs potentiellement dangereux - 4179 Tautatis

Les astéroïdes proches de la Terre traversent l'orbite de la Terre dans 99,5% des cas, dont l'orbite se situe quelque part entre la ceinture d'astéroïdes et la partie intérieure du système solaire (évidemment, à l'intérieur de l'orbite de la Terre). Cependant, quantitativement, c'est l'un des plus petits groupes d'astéroïdes. Ainsi, aujourd'hui, environ 15 000 astéroïdes proches de la Terre et plus de 800 000 astéroïdes de la ceinture principale sont connus. Cependant, les orbites des astéroïdes de la ceinture principale sont stabilisées par Jupiter et Uranus, et ce n'est qu'à la suite de collisions assez rares que des débris suffisamment gros peuvent pénétrer dans des orbites dangereuses. Par conséquent, malgré le grand nombre, les astéroïdes de la ceinture principale ne représentent pas un danger significatif pour la Terre.


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PS Il existe un simulateur d'impact assez amusant qui vous permet de calculer les conséquences des collisions de la Terre avec des astéroïdes. Pas très visuel (conclusions par texte), mais très détaillé en termes de conséquences.

Source: https://habr.com/ru/post/fr400599/


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