Мощные рентгеновские лучи могут спасти Землю от столкновения с астероидом, предполагает новое странное моделирование

Мощные рентгеновские лучи могут спасти Землю от столкновения с астероидом, предполагает новое странное моделирование

Как опытный геймер, переживший множество апокалиптических сценариев в виртуальных мирах, я могу с уверенностью сказать, что реальная перспектива отклонения астероида от Земли просто воодушевляет. Идея использования ядерных бомб для нагрева поверхности астероида и изменения его курса — это не просто поворот сюжета из Армагеддона, а потенциальная реальность.


Ядерная бомба однажды может отклонить астероид и спасти Землю от катастрофы.

Действительно, в настоящее время нет никаких планов по ремейку фильма «Армагеддон». Вместо этого ученые серьезно рассматривают реальный метод отклонения приближающегося астероида. Недавний эксперимент в Национальной лаборатории Сандия показывает, что потенциально этого можно достичь не за счет взрыва астероида, а за счет нагрева его поверхности и изменения траектории газовых струй. Результаты этого исследования были опубликованы в журнале Nature Physics физиком Натаном Муром и его командой.

Мощные рентгеновские лучи могут спасти Землю от столкновения с астероидом, предполагает новое странное моделирование

Как это работает

В этой модели интенсивный поток рентгеновских лучей ударил в угрожающий астероид над спокойной голубой планетой. Это привело к быстрому нагреву поверхности астероида и частиц льда, находящихся внутри него. В результате камни и лед испарились и вылетели наружу, подобно тому, как работает двигатель ракеты. Вышедший газ оттолкнул астероид, принеся облегчение и празднование.

Оказывается, то, что казалось значительным событием, на самом деле было весьма незначительным, когда было обнаружено, что «астероиды» представляли собой просто крошечные камешки, каждый всего лишь четверть дюйма в диаметре, и рентгеновские импульсы были соответственно малы. Кроме того, весь инцидент произошел в компактной вакуумной камере Национальной лаборатории Сандии. Однако, несмотря на свою, казалось бы, незначительную природу, газ, нагретый рентгеновскими лучами и исходящий от поверхности гальки, все же сумел разогнать их примерно до 155 миль в час.

Мур и его команда использовали ультратонкие металлические обручи, чтобы поместить два крохотных фрагмента горной породы (один из кварца и один из кремнезема) в вакуумную среду с последующей доставкой быстрых всплесков рентгеновского излучения. Эти взрывы быстро разрушили металлические опоры, на мгновение оставив миниатюрные астероиды зависшими в вакууме (аналогично их естественному состоянию) на короткое время. Это позволило им ударить силой и привести в движение.

Проще говоря, когда Мур и его команда провели расчеты, они обнаружили, что усиление всего эксперимента потенциально может отклонить астероиды диаметром до 2,5 миль, хотя эта эффективность может варьироваться в зависимости от их состава (важно отметить, что метеорит Чиксулуб ответственный за вымирание динозавров, имел ширину примерно 7,5 миль).

Ранее в ходе испытаний ядерного оружия предполагалось, что мощная ударная волна с силой сместит астероид. Однако Мур и его команда предложили другой подход: ядерные взрывы испускают значительное количество радиации, включая рентгеновские лучи. Эти рентгеновские лучи быстро нагревают поверхность астероида, заставляя лед испаряться и образовывать ослепительные шлейфы. Расширяющийся газ от этого извержения отталкивается от астероида, подобно тому, как тяга ракетного двигателя заставляет космический корабль изменить свою траекторию.

По удивительно аналогичному сценарию это выглядело так, как если бы космический корабль НАСА DART столкнулся с астероидом Диморфос, в результате чего взрыв обломков разлетелся по всему космосу.

В своем последнем исследовании Moore et al. обнаружили, что выброшенный материал имел значительно большую силу по сравнению с ударом космического корабля DART.

Вместо того, чтобы физически оттолкнуть астероид от Земли, например, столкновением или взрывом, было бы более эффективно превратить астероид в самодельную ракету. Этот метод будет включать нагрев одной стороны астероида с помощью рентгеновских лучей, испускаемых ядерной бомбой, взорванной в космосе поблизости, что создаст тягу. Мур и его команда предлагают этот подход как более простой для прогнозирования направления и силы движения по сравнению с отбрасыванием кусков каменистого мусора при помощи удара.

Как энтузиаст космоса, я узнал от Мура и его команды, что, возможно, было бы более эффективно взорвать ядерные бомбы и направить полученные рентгеновские лучи на приближающийся астероид, чем организовывать более крупную копию миссии НАСА DART.

По мнению Мура и его команды, кинетические ударники могут оказаться неэффективным решением против крупнейших астероидов, особенно если время предупреждения ограничено.

Мы очень далеки от возможности использовать ядерную бомбу, чтобы нагреть одну сторону астероида и заставить его изменить курс в сторону от Земли.

Что дальше?

Далеко нереально отклонить астероид от пути Земли, взорвав ядерную бомбу с одной стороны и заставив его изменить курс в его нынешнем виде. Такие исследователи, как Мур и его команда, смогли экспериментировать с этой концепцией только с использованием миниатюрных моделируемых астероидов размером в четверть дюйма в контролируемых лабораторных условиях. В ближайшем будущем они планируют изучить, как различные материалы и текстуры (например, твердые камни или груды щебня) реагируют на различные рентгеновские импульсы. В конечном счете, прежде чем мы сможем полагаться на этот метод для спасения всей нашей планеты, эксперимент необходимо будет провести несколько раз на реальном астероиде в космосе.

По словам Мура и его команды, соответствие их выводов достижениям DART дает нам веские основания для надежды на нашу способность защитить нашу планету в грядущие времена.

Мур и его команда объясняют, что эффективные методы испытаний доступны как для ядерных, так и для неядерных оборонительных подходов к отражению ударов. Это решающий начальный этап.

Смотрите также

2024-09-24 16:33