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小行星防御:扫描天空是否受到太空威胁.

  地球每天都被一小片太空尘埃击中。稍微大一点的块在大气中燃烧得五彩缤纷,造成你在天空中看到的流星。偶尔甚至更大的岩石会袭击我们的大气; 它们被称为火球,因为它们燃烧的光线特别明亮。这些往往会使地球每年砸几次,并可能会为岩石猎人找到一些碎片。美国国家航空航天局和其他组织定期对天空进行扫描,对任何有可能撞击我们星球的小型机构进行编目。目前还没有发现任何迫在眉睫的威胁尸体,但很明显,地球迟早会受到大事的打击。这些组织正在积极研究保护地球免受可能坠毁的小行星,流星体或彗星的最佳方法。美国宇航局的近地物体研究中心和国际小行星警报网络列出了最近的“近距离呼叫”。 小行星主要指小的岩石体。彗星含有更多的冰,也可能对地球构成威胁。在碎片进入大气层之前,它们被称为流星体。在他们在大气中的路径中,他们被称为流星。如果这些碎片中的任何一块到达地面,那些碎片就称为陨石。陨石在地球上最好的狩猎场是南极洲,因为冰块很容易看到碎片,并且地面不像典型的城市地区或森林那样受到干扰。广告流星体和小行星之间的区别有点模糊。1961年,国际天文学联合会(在太空中命名物体的官方机构)说,流星体比小行星小得多,但比原子大。由洛杉矶加利福尼亚大学地球物理学家艾伦鲁宾领导的2010年陨石学和行星科学论文提出,流星体的极限大约为1米。较小的物体通常会逃脱通知,直到它们正好在地球旁边,或猛烈撞击地球,因为地球的望远镜网络设计用于发现更大尺寸的小行星。这就是为什么在2018年6月,例如,在大气中焚烧之前,仅在几个小时前就发现了一块估计为6英尺(2米)的2018年洛杉矶岩石。 由于它们的尺寸和低反射率以及有限的望远镜时间,跟踪这些物体也很困难。据“新闻周刊”报道,在2018年5月中旬,天文学家与哈佛 - 史密森天体物理中心在2013年至2016年期间确认的超过17,000名候选人中,大约失去了11% - 或900颗近地小行星。换句话说,在最初的目击之后,科学家们忽略了这些小行星接下来的位置。 2017年,科学家们证实了第一颗星际小行星,它被称为1I / 2017 U1Oumuamua。闯入者迅速穿过我们的太阳系,通过地球在安全距离内行进的不寻常路径显示其起源。科学家继续对这些数据进行后续研究,例如2018年的研究显示欧姆穆阿姆正在翻滚。 2013年2月,一颗65英尺宽(20米)的小行星在俄罗斯城市车里雅宾斯克爆炸时毫发无影响地爆炸,在冬季的天空中开辟了一条超级明星小道。 2013年2月,一颗65英尺宽(20米)的小行星在俄罗斯城市车里雅宾斯克爆炸时毫发无影响地爆炸,在冬季的天空中开辟了一条超级明星小道。图片来源:通过YouTube的Neuromainker / Irene Klotz为Discovery News发布的截图表征威胁很明显,即使是小身体也可能构成威胁; 2013年,在俄罗斯车里雅宾斯克没有发出警告的小行星大约56英尺(17米)高,玻璃破碎,数百人受伤。1908年,估计130英尺(40米)的物体在西伯利亚上空爆炸,并在825平方英里(2,137平方公里)的地方夷平了树木。大约5万年前,在人类文明开始之前,一块约150英尺宽(46米)的岩石撞向现在称为亚利桑那州的岩石。它留下了流星陨石坑,今天宽约0.7英里(1.2公里)。 过去甚至发生了更大规模的碰撞事件。恐龙在6600万年前被一个大约6英里(10公里)宽的物体消灭,这个物体在墨西哥留下了一个110英里(180公里)的火山口,被称为Chicxulub。但这与2014年发现的另一个撞击者的证据相比毫无意义。我们星球地壳中的一块岩层指向一个可能的撞击者,撞击地面23到36英里(37到58公里)穿过地震32.6亿年前,仅仅几百万年生命进化后。美国宇航局在20世纪70年代开始追踪近地天体(NEO)。它的目标是找到至少数十米的物体,“如果它们在没有警告的情况下进行撞击,可能对地球上的人口稠??密地区造成重大伤害,”美国宇航局在2014年表示。国会于1994年指示NASA发现至少90%的直径大于1公里(0.62英里)的潜在危险近地天体,美国国家航空航天局于2010年完成了这项工作。国会还要求NASA在2005年找到至少90%的潜在危险近地天体尺寸为140米(460英尺)或更大。这应该在2020年完成; 多媒体报道表明美国宇航局将因资金挑战而错过最后期限,尽管美国宇航局指出其发现速度正在加快,因为更好的天文台美国宇航局在2014年 - 车里雅宾斯克一年后创建了一个行星防御协调办公室 - 以更好地协调其工作,回应监察长办公室的报告。其他空间机构,如欧洲航天局,也有自己的办事处,不同的国家经常相互合作。美国国家航空航天局与其合作伙伴(例如2017年的一起)定期进行“桌面”演习,以模拟威胁小行星和适当的响应。由欧洲航天局领导的小行星撞击和偏转评估(AIDA)任务的艺术家概念,故意攻击小行星并测试可以保护地球的偏转能力。由欧洲航天局领导的小行星撞击和偏转评估(AIDA)任务的艺术家概念,故意攻击小行星并测试可以保护地球的偏转能力。图片来源:ESA 扫描天空 NASA与几项天空调查合作,以维护一系列潜在危险物品。其中包括Catalina Sky Survey(亚利桑那大学),Pan-STARRS(夏威夷大学),林肯近地小行星研究或LINEAR(麻省理工学院)和太空观察(亚利桑那大学)。这些观测站不断升级其能力,试图捕捉较暗的小行星。 几个望远镜也从太空观测到小行星,但最常用于近地天体搜索的小行星称为NEOWISE。这是宽视场红外探测探测器(WISE)望远镜的新任务,它于2009年发射,并于2013年从休眠状态恢复,以寻找小行星。望远镜预计将持续运行到2018年,当时太阳在其轨道上的角度太亮而不能搜索小行星。2018年4月,该特派团发布了第四年的调查数据,包括788颗近地天体和136颗彗星的信息。后续任务称为近地物体相机(NEOCam)提议2021年,但它失去了其他任务。NEOCam获得了另一年的资助,并可能参与未来的任务提案。美国宇航局承认,大约三分之二的近地小行星种群未知,类似NEOCam的任务将会有所帮助。美国宇航局的其他任务正在寻求靠近小行星以更好地表征其组成。最近的一些例子:黎明任务在2011年至2012年期间访问了小行星维斯塔,并且自2015年以来一直在Ceres(矮行星).OSIRIS-REx(起源,光谱解释,资源识别,安全,Regolith Explorer)离开小行星Bennu 2018年将返回一个样本返回任务,该任务将于2023年返回地球。此外,美国国家航空航天局使用其他太空机构访问小行星的数据,如日本的Hayabusa(已完成)和Hayabusa 2(正在进行中)。一些计划中的任务将对小行星采取更大胆的步骤。美国国家航空航天局之前致力于小行星重定向任务(ARM)的概念,该机器人将机器人移动到月球轨道,让宇航员进行研究。ARM被放弃,支持月球和火星的长期太空探索政策。另一项任务是看到NASA,欧洲航天局和其他合作伙伴正在计划一项名为AIDA或小行星撞击和偏转评估的任务。目标是改变使用动能撞击器绕小行星Didymos运行的小月亮的路径。欧洲航天局宣布其部分任务不会在2016年获得资金,为ExoMars(流动站)提供更多的预算空间,但美国宇航局继续研究其部分任务。(欧空局也表示希望以后会以某种形式参加。)一个动能冲击器(可能内部有核弹)会使轨道偏转,使用航天器慢慢拉动小行星,用太阳热重定向,或用激光喷射它。这只是一个想法。目前正在研究哪种小行星偏转技术最佳。最佳方法取决于许多因素,例如成本,小行星的组成,影响的时间和技术成熟度。这些领域正在进行研究; 2007年,NASA表示非核动能撞击器拥有最成熟的技术。2018年,一群美国科学家和工程师提出了一项名为HAMMER的早期任务,该任务将使用核弹头解体大型小行星或使其偏离航向。

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