防御小行星撞击,人类仍力不从心

防御小行星撞击,人类仍力不从心

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1、防御小行星撞击,人类仍力不从心  陨石坠落俄罗斯造成约1200人受伤,十几个小时后,约半个足球场大的小行星又和地球擦肩而过,接二连三的“外星来客”让人类措手不及。实际上,2012年5月,美国国家航空航天局(NASA)就曾警告约有4700颗小行星可能对地球产生威胁,一旦其中一颗撞上地球,至少会对一个城市大的范围,造成毁灭性打击。尽管科学家在对小行星的防御问题上不断推陈出新,但就目前看来,任何一种方式都还不足以完全有效地防御小行星对地球的撞击。  地球随时在遭受小行星的威胁  1908年,在俄罗斯发生的“通古斯事件”是距今最近一次大陨石撞击事件,一颗天体在西伯利亚无人居住的通古

2、斯地区上空爆炸,夷平了方圆2000平方千米内的8000万棵树木。如果再晚5个小时,爆炸则会发生在俄罗斯人口稠密的圣彼得堡上空,后果将不堪设想。  根据美国1992年解密的国防支持项目(DSP)卫星资料显示,1975年到1992年的17年间,DSP卫星共观测到136次小行星在地球大气中爆炸的事件,平均每年8次。此外,根据美国空军提供的数据,研究人员推断平均每年都会发生一次1.5万吨当量的小行星进入地球的事件。  如果陨石体积较小,可能在穿越大气层时完全燃烧殆尽,一旦陨石的直径大于330英尺(约100米),它们则可穿越大气层对地面形成撞击,甚至会造成大面积的损毁。这在2012年

3、英国南汉普顿大学发表的研究结果中曾提到,而最有可能成为毁灭性小行星“落点”的国家有10个,中国居首。  很难观测到有潜在威胁的小行星  就目前状况来说,地处北半球的望远镜,很难观测到南极上方的天空,就算是口径已经升级到前任望远镜2倍的全景巡天望远镜及快速反应系统(Pan-STARRS)对此也无能为力,这无疑给小行星监测留下了盲点。  此外,地球上的望远镜只能在夜间寻找小行星,它们的巡天范围被限制在了远离太阳的区域,因而看不到任何从地球轨道内侧飞来的危险小行星。尽管一些在可见光波段中无法被看见的小个头小行星,会在红外波段中发出明亮的光芒,但地球大气层会阻挡绝大部分红外线。  

4、除了技术上的压力,全面追踪有潜在威胁的小行星也要耗费巨额资金。早在2007年3月开幕的防范小行星撞击地球会议上,NASA提交的一份报告说,要追踪90%对地球构成潜在威胁的小行星和彗星,需要耗资约10亿美元,对此NASA表示无力承担。  报告中说,追踪小行星的方法之一是启用一部全新的地面太空望远镜,与世界上其他地方的地面太空望远镜建立联络,严密监视小行星的运行状况。这一方法也需耗资约8亿美元。即便用最快捷的方式,向外太空发射红外线太空望远镜,仍需花费11亿美元。虽然有科学家提出一种相对低廉的方法,即仅在世界各地太空望远镜之间建立联络,但也需花费3亿美元,最终,此提议也因耗资巨

5、大而遭到否决。  无有效措施防御小行星撞地球  1967年,麻省理工学院的课堂上首次提出,研究人类是否能够有效防御某个预先知道的小行星撞击地球事件。此后近半个世纪,科学家提出了一系列方法试图解决这个棘手的问题,最终筛选出三个被相对认可的方式。但令人担忧的是,它们都无法完全有效地解决问题。  有科学家提出先大规模撞击,再用小推力来微调小行星的轨迹。但有人担心:小行星也许只是一些松散相连的碎石,有可能在撞击中破碎,而轨道并不发生很大改变,这样一来出现的大量小行星碎块可能更难对付。  也有科学家提出使用牵引机,通过重力牵引修正天体的飞行轨道。由于小行星们在太阳系中以10万公里每秒

6、的速度飞驰,所以只需要很小的推力就可改变它的轨道。但是,飞船必须非常靠近小行星,而且要保证完全掌握其运行轨道。在发现可能对地球构成威胁的小行星后,必须在预定碰撞时间至少20年前发射重力牵引机,以保证有足够的时间对小行星产生引力作用。因此,对于紧急发现的具有威胁的小行星,此种方法是无效的。  这种情况下,核爆被认为是最能救急的方式,也被科学家认为是唯一技术上和经济上都可行的方案。这主要是因为,在太空环境中爆炸的核弹其能量主要以X-射线形式释放,这些X-射线将加热小行星的表面使其气化,随着这些气体和碎片飞离小行星,其反作用力将使小行星获得相反方向的冲量。这种方式虽然快捷直接,但

7、也有风险,它仍可能使小行星分裂,而其中一个或多个小块仍有可能撞击地球,由于撞击点分散在地球的不同区域,甚至可能导致更大的灾难。  此外,还有一些更富想象力的办法被提出,例如:在小行星上安装一枚火箭;使用“质量引擎”,通过抛射物质来推动小行星改变轨道;将阳光聚焦在小行星表面蒸发部分岩石来迫使它偏移;甚至使用“彩弹”将小行星刷成白色,以便让来自太阳光的压力逐渐将这颗小行星推出构成威胁的轨道。但科学家认为所有这些想法目前还都停留在科幻小说的范畴之内,并不具有可行性。  (文章选自网易博客)

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