Asteroid dan Kita, Bagian II

Pada bagian pertama, saya berbicara banyak tentang bagaimana metode modern astronomi pengamatan, terkait dengan kamera gigapixel dan superkomputer petaflop, mengubah pendekatan terhadap bahaya asteroid, memindahkannya dari teori ke pesawat yang kurang lebih praktis.


Sebelum berbicara tentang metode membelokkan penabrak potensial, perlu untuk melihat kembali situasi di mana tubuh kecil tata surya berbahaya. Untuk memulainya, kita akan membagi semua benda kecil yang mengorbit Matahari ke dalam kelompok sesuai dengan parameter orbital mereka dan memilih dari mereka beberapa kelompok - Near Earth Asteroids, Asteroids dari sabuk utama, Centaurs, objek sabuk Kuiper.


Yang terbesar dari asteroid dekat-Bumi yang berpotensi berbahaya - 4179 Tautatis

Dekat Bumi, asteroid memotong orbit Bumi pada 99,5% kasus, orbitnya terletak di antara sabuk asteroid dan bagian dalam tata surya (jelas, di dalam orbit Bumi). Namun, secara kuantitatif itu adalah salah satu kelompok asteroid terkecil. Jadi, saat ini sekitar 15.000 asteroid dekat Bumi dan lebih dari 800.000 asteroid dari sabuk utama diketahui. Namun, orbit asteroid sabuk utama distabilkan oleh Jupiter dan Uranus, dan hanya sebagai akibat dari tabrakan yang agak jarang, puing-puing yang cukup besar dapat masuk ke orbit berbahaya. Karena itu, meskipun jumlahnya besar, asteroid sabuk utama tidak menimbulkan bahaya yang signifikan bagi Bumi.


β€” , . , - , . , , , 0,5% ( , , - , . , ).

. - , β€” . - β€” , β€” . β€” , , , , , , 1,5 , . , , 10000 .

, β€” , β€œβ€ , ( , 200 ). , , , 3 β€” , 0,1%. , β€œβ€ ..


, β€œβ€ >1 ( 157 1 , ), , β€” , .


. . , , ( ~20000 ).


  1. , . , . ( ~0,3 /) 10-50 β€” . - , .



  2. , . , , .. . β€” β€” . , , (.. , ). , , β€” .


    . , 1000 β€” , , . β€” . β€” .



  3. , β€œ ”. , , . (-!), . β€” , . , β„–2, β€” 247, , .


    .



  4. . / , . ( - 2005 ), . , 100 , 20 (, 25 , ) 12000 . , .. , - , .. 20-30-40 .


    .



  5. , . , , , 1600 β€” , S C , , . β€” , . : , (.. , ), 50...100 . , , (!).


    . "" β€” , . , ~10 .



  6. β€œ-” β€” , , . , , , , , β€” , β€œ-”, , , . , , .


    β€” , , .



  7. , , ,   YORP-. , , , , β€œ ” -. , . , 150 , .. YORP- . , ~100 2-3 , .. - .


    YORP β€” , .



  8. β€” . . , 1 , . , , , . , -36, .. 750 600 , ~0,3 / 48 . , 20000 ~2 . , β€” , , . .. β€” , , β€” - , - ( ).


    .



  9. , β€” . , , , , / . ~80-100 /, β€” (, ) 20000 10-15 (!). , .  , , , 9-12 , 12-15 .


    50 . 30 .


, , . , , (, 10 , , β€” ), ,   β€” , / ( 2 /?).


( ) 20 .


, , , . , . β€” , , - .


.


  β€” Dawn, -2, 4179 ,   β€œ-2” 162173 ( ) OSIRIS-REx 101955 ( β€” ?).

16 ( , β€” , , ) 6 asteroid dari Trojans - mayat terkunci di titik Lagrange di orbit Jupiter. Dalam seleksi ini, omong-omong, teleskop ruang angkasa NEOCam, yang dirancang untuk mencari asteroid dekat Bumi dalam infra merah dari titik Lagrange L1, hilang, tetapi diputuskan untuk melanjutkan pengembangannya.



PS Ada simulator dampak yang agak lucu yang memungkinkan Anda untuk menghitung konsekuensi dari tabrakan Bumi dengan asteroid. Tidak terlalu visual (kesimpulan melalui teks), tetapi sangat rinci dalam hal konsekuensi.

Source: https://habr.com/ru/post/id400599/


All Articles