Ядерный взрыв может защитить Землю от астероидной катастрофы

Ядерный взрыв может защитить Землю от астероидной катастрофы

Точный взрыв ядерной бомбы над приближающимся куском космического камня может быть нашей лучшей надеждой избежать катастрофического воздействия.

Лабораторный эксперимент, проведенный международной группой исследователей, подтвердил, что X- Лучи, испускаемые атомным взрывом подходящего размера, могут сбить с курса астероиды шириной от 3 до 5 километров (около 2–3 миль).

Хотя нет никаких доказательств острой необходимости в таком анти-конце света. Последствия ослепления опасным астероидом, сближающимся с Землей, нетривиальны, поэтому крайне важно разработать план игры, который гарантированно спасет наши шкуры.

НАСА недавно продемонстрировало, что если тяжелый зонд с достаточной силой ударяется об относительно небольшую груду камня, поэтому ему следует избегать столкновения с Землей.

Меньший член имеет диаметр чуть менее 800 метров и состоит из рыхлого гравия и валунов. Двойная система Диморфос и Дидим сместилась на своей орбите достаточно далеко, чтобы астрофизики были уверены, что направленное столкновение можно использовать для того, чтобы подтолкнуть объекты аналогичного размера на менее опасные траектории.

Какими бы многообещающими ни были результаты, это также Ясно, что нам нужно гораздо больше данных, прежде чем мы сможем швырять куски металла в любой старый астероид в надежде, что он предотвратит катастрофу. С камнем побольше и покрепче дело обстоит совсем иначе.

К счастью, есть несколько способов перебросить гору по небу. Например, можно объединить его с мощным термоядерным двигателем или использовать сфокусированный лазер для создания ракетного эффекта за счет абляции поверхности астероида.

Из наиболее осуществимых подходов можно использовать нагрев небольшого участка поверхности астероида. интенсивное свечение радиации может также создать эффект ракеты, испаряя минералы с такой яростью, что выходящие газы теоретически могут подтолкнуть массу ровно настолько, чтобы изменить ее путь.

Основные принципы испарения камня с помощью Электромагнитное излучение можно протестировать и настроить для различных материалов и минеральных структур прямо здесь, на Земле.

Под руководством Натана Мура, физика из Национальной лаборатории Сандия в США, исследователи использовали высокочастотный генератор электромагнитных волн. под названием Z Pulsed Power Facility, позволяющая выжимать 1,5 мегаджоулей рентгеновских лучей из резервуара с аргоном.

Этот «пузырь» радиации уничтожил тонкий кусок металлической фольги, удерживающий наверху зерно плавленого кварца ( также известный как кварцевое стекло), оставляя образец зависать в свободном падении ровно настолько, чтобы напоминать крошечный астероид, дрейфующий в космосе.

Через долю секунды рентгеновский импульс пронесся над целью, срывая ее. микрометров от его поверхности и генерировать ударные волны, которые предоставили важные данные.

Это можно использовать для прогнозирования эффектов значительно более мощного всплеска рентгеновских лучей в межпланетном вакууме. Фактически, полученная в результате передача импульса предполагает, что астероиды размером до 5 километров в поперечнике вполне могут быть перемещены с помощью этого подхода.

«Более подробные модели, такие как радиационно-гидродинамическая модель, показанная здесь, и модели в других исследованиях. могут быть проверены на экспериментальных данных, полученных с помощью этого метода, и использованы для уточнения прогнозов для различных миссий по перехвату астероидов», — отмечает команда в своем отчете.

Конечно, астероиды часто состоят не только из плавленого кварца. включая смесь летучих веществ, сложенных различными способами. Используя тот же подход, каждый потенциальный сценарий можно было бы протестировать без необходимости проводить дорогостоящие миссии и годами ожидания для анализа результатов.

В идеале, эти знания нам никогда не понадобятся. Хотя прогнозируется, что несколько астероидов-убийц городов пройдут в пределах космического уса от Земли, ничто на карте не обещает удара в ближайшее время.

Тем не менее, никто не любит сюрпризов. Если пуля с нашим именем вылетит из темноты, мы должны точно знать, как предать ее забвению.

Это исследование было опубликовано в журнале Nature Physics.

logo