Asteroid yang berdekatan dengan Bumi | Apakah mereka? Mereka datang dari mana?

Posted on
Pengarang: Laura McKinney
Tarikh Penciptaan: 7 April 2021
Tarikh Kemas Kini: 15 Mungkin 2024
Anonim
Bikin Keringat Dingin NASA Panik ASTEROID Paling Sangar Benar benar Menuju Bumi Dalam Waktu Yg dekat
Video.: Bikin Keringat Dingin NASA Panik ASTEROID Paling Sangar Benar benar Menuju Bumi Dalam Waktu Yg dekat

Kandungan



Konsep artis tentang kesan asteroid. Imej NASA.

Sejak Bumi terbentuk 4.5 bilion tahun yang lalu, ia telah dibombardir dengan batu dari angkasa. Setiap tahun kira-kira 50,000 tan bahan asteroid memasuki atmosfer Bumi. Kebanyakannya terbakar tinggi di ionosfera akibat geseran dengan udara. Tetapi beberapa batu masuk. Kesan di lautan tidak diketahui, walaupun yang lebih besar dapat menghasilkan tsunami. Lain-lain memukul tanah dan meninggalkan kawah. Ini telah berlaku sejak subuh waktu dan dijangka berterusan lama selepas Matahari melancarkan lautan kita sekitar 5 bilion tahun.

Batu angkasa besar dipanggil asteroid, dan yang kecil dipanggil meteoroid. Ketika mereka melintasi atmosfer, mereka disebut sebagai meteor, atau "bintang pemanah". Sekiranya mereka sampai ke tanah, mereka dipanggil meteorit.






Asteroid Itokawa, yang dikunjungi oleh kapal angkasa Hayabusa Jepun pada tahun 2005. Ia ditemui oleh pasukan survei asteroid LINEAR pada tahun 1998. Image Agensi Penerokaan Aerospace Jepun. Digunakan dengan kebenaran.

Mereka datang dari mana?

Asal-usul komet dan asteroid tidak difahami sepenuhnya. Beberapa asteroid dianggap sebagai serpihan yang tersisa daripada pembentukan sistem solar. Lain-lain dipercayai serpihan dari perlanggaran asteroid besar atau protoplanet. Komet dikenali sebagai sisa-sisa sistem suria awal tetapi bilangan mereka sangat tidak menentu. Setiap tahun beberapa belas komet baru ditemui.

Kebanyakan asteroid mengorbit Matahari di jalan hampir bulat yang terletak di antara Marikh dan Musytari. Komet berasal dari pinggir luar sistem solar, jauh di luar Pluto. Mereka mempunyai orbit elips yang sangat panjang dan setiap perjalanan di sekitar matahari mengambil ribuan atau berjuta-juta tahun.

Secara umum, asteroid dan komet tidak menjadi ancaman kepada Bumi. Ini kerana orbit mereka kekal pada tahun yang sama tahun lalu, sama seperti Bumi. Sebaik sahaja asteroid dikenal pasti dan orbitnya ditentukan, jalan masa depannya boleh diramalkan dengan sangat tepat. Kebanyakan asteroid tidak datang ke mana-mana berhampiran Bumi. Tetapi beberapa telah diturunkan dari orbit asalnya yang melingkari dengan pertemuan dekat dengan Musytari atau perlanggaran dengan asteroid lain. Orbit baru mereka - yang juga boleh diramal - membawa mereka ke Sistem Suria dalaman di mana mereka boleh mengancam Bumi. Ini adalah keluarga asteroid "persimpangan bumi" yang dipanggil; Apollos, Amors, dan Atens.





Artis Konsep komet Shoemaker-Levy 9 serpihan yang merempuh Musytari pada Julai 1994. Imej NASA.

Apa yang mereka buat?

Kebanyakan asteroid dan meteorit terdiri daripada batu yang serupa dengan yang ada di Bumi - olivin, piroxena, dan lain-lain. Ini dipanggil "chondrites" atau "batu". Batu-batu yang kaya dengan karbon dipanggil "chondrites karbon" dan sebahagiannya mengandungi asid amino, blok kehidupan. Sesetengah ahli astronomi percaya bahawa kehidupan di Bumi dibenkan oleh komet dan meteorit.

Kira-kira 10% meteorit dipanggil besi. Besi adalah aloi nikel dan besi dan badan metalik padat. Kebanyakan meteorit yang dipaparkan di muzium adalah besi kerana ia cukup sukar untuk bertahan di atmosfer kami. Irons juga lebih mudah untuk mengenal pasti di atas tanah kerana chondrites sering menyerupai batu biasa. Kawah Meteor di Arizona disebabkan oleh besi.

Komet adalah kurang biasa daripada asteroid, tetapi sekali-sekala mereka menyerang Bumi juga. Comet adalah bola yang tidak teratur ais berdebu - "bola salji kotor" - beberapa km merentasi. Mereka sebahagian besar lengai kecuali ketika mereka dipanaskan ketika mereka melewati matahari dan membebaskan gas dan debu untuk membentuk ekor mereka. Objek yang menyerang Siberia pada tahun 1908 dianggap sebagai komet. Letupan udara 10-20 megaton menghancurkan lebih daripada 2,000 km persegi hutan berhampiran Tunguska. Tiada serpihan yang ditemui menjurus kepada kepercayaan bahawa ia adalah komet, aisnya telah menguap. Pada tahun 1994, komet Shoemaker-Levy 9 memecah masuk ke Jupiter, peringatan sedar bahawa perlanggaran kosmik masih berlaku.

Seringkah Mereka Memukul Bumi?

Setiap hari! Tetapi hanya jarang sekali seseorang mencapai tanah. Bergantung pada komposisi mereka, meteor yang lebih kecil daripada kira-kira 10 m diameter tidak bertahan dengan laluan mereka melalui atmosfera. Besi yang lebih kecil mungkin akan melewati tetapi ia akan mengambil komet yang lebih besar untuk bertahan di atmosfera kita. Jadual di bawah menunjukkan kekerapan dan tenaga anggaran asteroid, bersama-sama dengan anggaran kematian manusia bagi pelbagai saiz asteroid. Lebih besar asteroid, semakin jarang.


Grafik menunjukkan hubungan antara saiz asteroid kesan bumi dan kekerapan kejadian sedemikian.

Kaki dan Kerosakan Kesan?

Jumlah kerosakan kesan dan sejauhnya bergantung kepada tenaga kinetik asteroid. Mereka yang bergerak lebih pantas membawa lebih banyak tenaga daripada yang bergerak lebih perlahan, dan yang lebih besar mempunyai lebih banyak tenaga daripada yang lebih kecil. Walaupun ada kemungkinan BB mempunyai tenaga yang sama seperti bola meriam, BB pasti akan melakukan perjalanan seratus kali lebih cepat. Tenaga impak diukur dari segi metrik tan TNT. Bom atom yang jatuh di Hiroshima adalah sekitar 15 kiloton.

Meteor datang begitu pantas sehingga mereka membentuk kawah dalam cara yang agak mengejutkan. Sehingga 72 km / saat, mereka mengalir ke tanah dan membentuk sebuah terowong sempit dengan memampatkan dan menguap diri mereka sendiri dan batu sepanjang jalan mereka. Ini membentuk gelembung gas panas. Tekanan dari gas ini secara meluas mengembang dan membuang bahan ke atas dan ke luar. Apa yang tersisa adalah kawah cetek, bulat. Kebanyakan runtuhan terletak berhampiran dan membentuk selimut ejecta yang tinggi. Kecuali asteroid yang bergerak paling lambat, tidak mengapa sudut meteor masuk. Letupan bawah tanah menghasilkan kawah, bukan penembusan awal. Ia juga tidak peduli apa saiz zarahnya, seperti mikrosrat sfera pada kapal angkasa NASA LDEF yang diturunkan.

Benda diameter 1-2 km mewakili ambang kritikal bagi malapetaka global. Di atas saiz ini, bahan yang dibuang ke atmosfera mengelilingi dunia dan mengurangkan cahaya matahari dan pertumbuhan tumbuhan. Bahkan asteroid yang lebih besar akan menyebabkan bahan panas menjadi hujan di seluruh bumi. Ini akan memulakan kebakaran dan asap akan menghalang cahaya matahari. Perubahan sedemikian menyebabkan penyejukan dan kehilangan tumbuhan global yang mengakibatkan kelaparan dan kepupusan besar haiwan darat. Impak di lautan boleh mencetuskan tsunami yang akan menghancurkan kawasan pesisir. Hayat laut di sekitar kawasan kesan akan dihapuskan. Nasib baik, kesan oleh asteroid seperti ini sangat jarang berlaku.

Terdapat kurang daripada 200 kawah kesan yang diketahui di Bumi. Tetapi Bulan mempunyai berjuta-juta. Mengapa kita tidak mempunyai lebih banyak?

Sebab pertama ialah cuaca. Angin dan hujan, beku dan pencairan, dan pemanasan dan penyejukan mengikis batuan, memecahkannya menjadi kepingan kecil. Tumbuh-tumbuhan tumbuh dan menutup batu yang terdedah dan juga memecahnya. Jika kita dapat melihat melalui hutan dan hutan, gambar udara tentu akan menunjukkan lebih banyak kawah.

Tetapi tektonik plat lebih penting daripada hakisan. Apabila benua bergerak dan mengikis satu sama lain, batu dilipat, ditarik, dikebumikan dan dibelah. Setiap 200 juta tahun atau lebih, 75% permukaan Bumi dicipta dan dimusnahkan, kebanyakannya di lautan. Benua-benua terapung di atas dasar laut tetapi mereka juga tertakluk kepada perubahan besar. Hakisan dan kekuatan tektonik akhirnya memusnahkan setiap struktur geologi di permukaan Bumi: gunung, sungai, padang pasir, pantai laut - dan kawah kesan. Inilah sebabnya mengapa kebanyakan kawah yang kita ketahui agak muda.

Ketahui lebih lanjut: Earth-Crossing Asteroid: Bagaimana kita dapat mengesan, mengukur dan membelokkannya?

David K. Lynch, PhD, adalah ahli sains astronomi dan planet yang tinggal di Topanga, CA. Apabila tidak bertentangan dengan kesalahan San Andreas atau menggunakan teleskop besar di Mauna Kea, dia bermain biola, mengumpul rattlesnakes, memberikan kuliah umum mengenai pelangi dan menulis buku (Warna dan Cahaya dalam Alam, Cambridge University Press) dan esei. Buku terbaru Dr. Lynchs ialah Panduan Lapangan kepada San Andreas Fault. Buku ini mengandungi dua belas perjalanan memandu sehari di sepanjang bahagian yang berlainan dari kesilapan, dan termasuk log jalan dar jauhan dan koordinat GPS untuk beratus-ratus ciri kesalahan. Seperti yang berlaku, rumah Daves telah dimusnahkan pada tahun 1994 oleh magnitud 6.7 gempa bumi Northridge.