Малые тела Солнечной системы, как источник чрезвычайных ситуаций

Анализ данных современной науки относительно вероятности космического столкновения с телами разного диаметра. Оценка площади пострадавшей территории при столкновении Земли с телом определенного диаметра. Меры противодействия и проекты планетарной защиты.

Рубрика Астрономия и космонавтика
Вид статья
Язык украинский
Дата добавления 03.08.2013
Размер файла 373,7 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

МАЛЫЕ ТЕЛА СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ КАК ИСТОЧНИК ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Семибратова Т.В., Стеновская Л.Н.,

Рузаев С.Н.

На протяжении всей своей истории человечество боролось за свое существование с враждебными силами природы. Засуха, наводнения, землетрясения и пожары взимали с человечества налог на жизнь.

Стремясь выжить, люди по мере сил и возможностей противодействовали стихии, изучая ее, разрабатывали меры активной защиты, либо предупреждения.

Двадцатый век стал веком выдающихся достижений в различных областях знаний, что позволило выйти на новый этап развития цивилизации и дало возможность адекватно противодействовать одной из самых больших природных опасностей - опасности космических столкновений нашей планеты с малыми телами солнечной системы - астероидами и кометами.

Слово «астероид» в переводе с греческого означает звездоподобный. Такое название получили малые планеты солнечной системы. Первый и самый крупный из астероидов был открыт в 1801 г. итальянским астрономом Пиацци и назван Перерой. Его диаметр составляет около 1000 км. Далее список пополнился. Были обнаружены Юнона, Паллада, Веста. В настоящее время науке известно более 3000 астероидов, а их общее число в пределах Солнечной системы возможно несколько миллионов.

Астероиды представляют собой каменные либо железокаменные объекты в основном неправильной формы (рис. 1). Их размеры колеблются от нескольких десятков метров до сотен километров. Большинство астероидов (98 %) движутся в пределах астероидного пояса, расположенного между орбитами Марса и Юпитера. Остальные 2 % выходят за эти пределы и их орбиты пролегают в различных районах Солнечной системы.

космический столкновение планетарный земля

Рис. 1. Астероид

Близкими родственниками астероидов являются косматые звезды (кометы). Но между ними есть серьезные отличия. Комету, если она яркая, легко увидеть на небе (рис 2).

Рис. 2. Комета во время «Полярного сияния»

Сияющий хвост может протянуться от горизонта до зенита, а по яркости сравнится с Венерой.

Яркость же астероидов, даже самых крупных не превышает 6 звездной величины, то есть находится на пределе видимости невооруженным глазом.

Состоят кометы из ядра представляющего собой кусок не камня или металла, а льда с вмерзшими в него кусочками космической пыли. Диаметр кометных ядер может доходить до 100 км. При приближении кометы к солнцу, лед тает. Из пара и пыли образуется хвост, тянущийся на многие миллионы километров. При всех своих размерах кометный хвост - это нечто весомое, наглядный пример того, как природа может сделать из мухи слона. Плотность входящих в состав хвоста газов светящихся флуоресцентным светом ничтожна. В 1910 году Земля пересекла хвост кометы Галлея, а люди этого даже не заметили.

Траектория движения комет необычна. Она либо сильно вытянутый эллипс, либо парабола или гипербола. В последних двух случаях комета не возвращается периодически к солнцу, а навсегда уходит в межзвездное пространство.

Источником комет является облако Оорта, расположенное за орбитой Плутона. Оно содержит миллиарды кометных ядер, которые периодически из-за гравитационных возмущений уходят во внутренние районы солнечной системы, либо за ее пределы. Химический состав комет делает их весьма недолговечными. Каждый раз, проходя вблизи солнца, комета теряет массу, постепенно исчезая. На ее месте образуется растянутый вдоль орбиты метеоритный поток, состоящий из твердых частиц, входящих в состав растаявшего ядра. Именно метеоритные потоки вызывают звездные дожди, когда Земля пересекает орбиты исчезнувших комет. Но, несмотря на всю свою красоту, звездный дождь это еще и предупреждение: ведь он является ничем иным, как космическим столкновением малого масштаба, а малое - прелюдия большого.

Поверхности всех без атмосферных планет и спутников являются летописью космической бомбардировки. Луна и Меркурий испещрены кратерами. С атмосферными планетами ситуация несколько иная - ветровая и водная эрозия сглаживают следы. Но, несмотря на это, кратеры ударного происхождения обнаружены не только на Марсе и Венере, но и на Земле. Самый известный из земных метеоритных кратеров - это Аризонский (ущелье дьявола). В наличие на земле кратеров размером более 50 км в поперечнике говорит о сильном воздействие таких процессов на атмосферу, погодные и климатические условия на Земле. Именно поэтому существует гипотеза о связи массовых вымираний биоты в истории Земли с импактными процессами. Всего же на нашей планете обнаружено 99 кратеров, и этот список продолжает пополняться (рис.3).

Рис. 3. Кратеры

Согласно данным современной науки вероятность космического столкновения с телами различного диаметра в настоящее время приведена в таблице 1.

Таблица 1. Периодичность столкновения

Диаметр

Период, лет

1-10 м

10-100 м

100-200 м

1 км

10-30 км

10

300

120 тыс.

1 млн.

100 млн.

Реальную опасность представляют астероиды размером 1 км, которые врезаются в Землю в среднем 1 раз в 100 тыс. лет. Вероятно именно в результате столкновения с таким астероидом на рубеже мелового и палеогенового периодов, т.е. 65 млн. лет назад, вымерли динозавры.

Польский астроном Я. Гадомский составил таблицу оценки площади пострадавшей территории при столкновении Земли с телом определенного диаметра, таблица 2. Из таблицы видно, что крупномасштабные последствия начинаются уже с 0,5 км, а падение 1 километрового тела приведет к трансграничной катастрофе, сопровождающейся гибелью целых государств.

Таблица 2. Площадь пострадавшей территории

Диаметр тела, км

Пострадавшая площадь, км2

0,13

0,52

1,05

4,25

8,5

160

1х104

7,8х104

3,6х106

1,9х107

Если сопоставить данные выше приведенных таблиц, то можно прийти к обманчивому выводу, что ситуация не столь уж устрашающая. Может быть, по статистике оно и так.

Но не следует забывать, что на памяти человечества уже два зафиксированных столкновения за последние 1000 лет. Первое, самое известное, комета Шумейкера Леви-9 с Юпитером в 1994 г. Второе, более далекое во времени, но близкое в пространстве, астероида с Луной в 1178 г. Причем оба объекта по диаметру превышали километровую отметку.

Последствия космического удара очень схожи с последствиями ядерного конфликта с той лишь разницей, что теоретически не будет радиации. Хотя на практике может возникнуть не только радиационное, но и химическое заражение в случае разрушения ядерных и химических объектов. Кроме того, к поражающим факторам ядерного оружия прибавляется еще и сейсмическая составляющая в виде землетрясений и цунами, которые будут особенно велики в случае удара в океан. Вероятность этого 3: 1. Например: при падении 500 метрового тела у острова Таити высота цунами у берегов Японии будет около 250 м. Последнее Таиландское цунами было всего 10 м, что в 25 раз ниже предполагаемого и при этом погибло более 250 тыс. человек. Предположим, что человеческие потери пропорциональны математическому расчету. В этом случае подобная волна только в стране восходящего солнца утопит 5 млн. человек. И это на расстоянии в 10 тыс. км. Что же касается более близких районов Новой Зеландии, Австралии, Тихоокеанских островов, то там смоет всех и все, поскольку от волны высотой в несколько километров не укрыться даже в горах. И это еще не самое страшное. При наихудшем варианте развития событий результатом столкновения могут стать необратимые изменения окружающей среды. Вследствие чего Земля станет абсолютно непригодной для обитания каких-либо высокоразвитых форм жизни.

Возможным примером подобного явления является ближайший сосед Земли по солнечной системе Марс. На снимках, переданных космическими зондами поверхность планеты выглядит пустыней, но на ней ясно видны многочисленные следы водной эрозии. Высохшие русла рек, ложа морей, озер и океанов. Когда-то на Марсе было тепло, как на Земле. В голубом, а не красном небе плыли облака, журчали ручьи и реки, шумел у берегов океанский прибой и все это продолжалось очень долго, миллионы лет. И вдруг разом исчезло (рис. 4).

Рис. 4. Ущелье марсианского каньона

Возникает вопрос: почему? Какая сила так изменила планету. Этой силой согласно гипотезе Партнова А.М. стал мощный космический удар. Марс меньше Земли по массе. Его притяжение слабее. Взрывом с планеты сорвало часть атмосферы. Давление понизилось на столько, что жидкая вода уже не смогла удерживаться на поверхности. Она частично замерзла, частично испарилась.

Истончение воздушной оболочки и уменьшение в ней содержания водяного пара увеличило тепловую проницаемость, что привело к постоянному уменьшению средней температуры поверхности. Когда пыль осела Марс изменился навсегда. Превратившись из теплой голубой планеты в холодную красную. Такая судьба может ожидать и нашу землю.

В качестве средств защиты от подобных апокалипсических событий предполагается использовать меры противодействия, включающие в себя активную и пассивную составляющие. В частности международный проект планетарной защиты - Цитадель, как активную часть и его пассивное дополнение «Ковчег».

По окончании реализации проекта, а на работы отводится 5-7 лет, Цитадель будет иметь следующую структуру:

В состав наземнокосмической службы наблюдения войдут:

1. Орбитальные спутники, оснащенные космическими телескопами. Они должны будут решать, как общие задачи по контролю неба, так и специальные. Контролировать околосолнечную часть небесной сферы недоступную земным наблюдениям.

2. Наземные обсерватории, специализирующиеся на наблюдениях комет и астероидов.

3. Астрономы - любители, ведущие «ловлю» комет и астероидов в режиме свободного поиска.

Информация, собранная наблюдателями будет передаваться в следующее звено системы - в Наземный центр управления, в задачу которого будут входить анализ полученной информации и разработка плана действий.

На основе разработанной программы центр руководства будет принимать решение об использовании средств защиты и руководить проведением защитных мероприятий.

В качестве средств перехвата предполагается использовать ракетоносители различных классов от легких до сверхтяжелых. Оснащенные ядерными боеголовками они смогут обеспечить перехват опасных космических объектов как вблизи Земли, так и в дальнем космосе за пределами Лунной орбиты. Проект «Ковчег» будучи пассивной составляющей Цитадели во многом является ее продолжением и дополнением. Суть «Ковчега» в создании наземных поселений в космосе и на ближайших планетах и спутниках. Космические колонии должны будут сыграть роль резерва выживания вида в случае катастрофы с основной массой человечества на Земле. Кроме того, развитие космических коммуникаций позволит усовершенствовать средства перехвата опасных космических объектов. В случае невозможности предотвратить столкновение - провести эвакуацию населения Земли.

Реализовав программу «Ковчег», человечество фактически ограждает себя от гибели в катастрофе планетарного масштаба и выйдет на этап космической цивилизации, одержав новую победу в борьбе с враждебными силами природы.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Размеры и виды малых тел. Свойства астероида - относительно небольшого небесного тела Солнечной системы, движущегося по орбите вокруг Солнца. Альенде — крупнейший углистый метеорит, найденный на Земле. Химический состав кометы, ее строение и движение.

    презентация [3,7 M], добавлен 28.12.2015

  • Понятие Вселенной как космического пространства с небесными телами. Представления о появлении и формировании планет и звезд. Классификация небесных тел. Устройство Солнечной системы. Строение Земли. Формирование гидро- и биосферы. Расположение материков.

    презентация [8,2 M], добавлен 15.03.2017

  • Понятие солнечной активности и причины ее нестабильности. Количественное измерение солнечной активности, классификация групп пятен. Астрометрическое наблюдение Солнца относительно Земли. Межпланетная секторная структура, особенности магнитного поля Земли.

    курсовая работа [2,3 M], добавлен 13.11.2010

  • Понятие и классификация малых тел Солнечной системы. Астероиды и расположение их скоплений вокруг Солнца. Состав и строение комет, периоды их видимости на небосводе. Метеоры и их потоки. Сущность метеоритов и примеры космических тел, упавших на Землю.

    презентация [2,6 M], добавлен 08.12.2014

  • Изучение физических характеристик и движение астероидов. Происхождение и виды метеоритов. Исследование природы, орбиты, массы и основных частей кометы. Изучение метеора как явления, возникающего при сгорании в атмосфере Земли мелких метеорных тел.

    презентация [3,4 M], добавлен 20.10.2015

  • Группы объектов Солнечной системы: Солнце, большие планеты, спутники планет и малые тела. Гравитационное влияние Солнца. История открытия трех больших планет. Определение параллаксов звезд Вильямом Гершелем и обнаружение туманной звезды или кометы.

    презентация [2,6 M], добавлен 09.02.2014

  • Атмосфера Земли. Диаметр и площадь поверхности Луны. Законы Кеплера. Исследование движения планет относительно Солнца. Размеры планетарных орбит. Определение расстояния до звезд методом горизонтального параллакса. Световой год. Планеты Солнечной системы.

    презентация [3,2 M], добавлен 10.05.2016

  • Описание кометы как тела Солнечной системы, особенности ее строения. Траектория и характер движения этого космического объекта. История наблюдения астрономами движения кометы Галлея. Наиболее известные периодические кометы и специфика их орбиты.

    презентация [3,8 M], добавлен 20.05.2015

  • Концепция происхождения Солнечной системы из газопылевого облака межзвездной среды. Гипотезы происхождения Земли. Планеты, спутники планет, астероиды, кометы, метеоритные тела в составе солнечной системе. Классификация планет по физическим признакам.

    контрольная работа [14,5 K], добавлен 06.09.2009

  • Расположение планет Солнечной системы в порядке удаления от центра: Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон. Строение комет и метеоритов. Происхождение Солнечной системы. Внутреннее строение и географическая оболочка Земли.

    реферат [530,1 K], добавлен 15.02.2014

  • Понятия мегамира, макро-, микромира, метагалактики. Предпосылки получения универсальных законов функционирования мира. Планеты Земной группы. Малые тела Солнечной системы. Происхождение метеоров и метеоритов. Параметры измерения Вселенной. Типы излучений.

    презентация [496,6 K], добавлен 09.03.2014

  • Определение и типы астероидов, история их открытия. Главный пояс астероидов. Свойства и орбиты комет, исследование их структуры. Взаимодействие с солнечным ветром. Группы метеоров и метеоритов, их падение, звездные дожди. Гипотезы Тунгусской катастрофы.

    реферат [49,5 K], добавлен 11.11.2010

  • Краткая характеристика Земли - планеты Солнечной системы. Античные и современные исследования планеты, ее изучение из космоса при помощи спутников. Возникновение жизни на Земле. Семейства ближайщих астероидов. О движении материков. Луна как спутник Земли.

    реферат [26,5 K], добавлен 25.06.2010

  • Общие сведения о Солнечной системе как планетарной системе, имеющей центральную звезду и естественные космические объекты, вращающиеся вокруг неё. Характеристика планет земной группы: Меркурий, Венера, Земля, Марс и планет: Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун.

    презентация [802,4 K], добавлен 21.04.2011

  • Понятие газовых гигантов. Юпитер как крупнейшая планета в Солнечной системе. Особенности Сатурна как небесного тела, обладающего системой колец. Специфика планетарной атмосферы Урана. Основные параметры Нептуна. Сравнительная характеристика этих планет.

    презентация [1,2 M], добавлен 31.10.2014

  • Анализ аномалий Солнечной системы. Процесс формирования планетарных систем звезд спиральных галактик, образующихся в результате выбросов вещества из центрального тела Галактики. Краткий обзор существующих гипотез. Аномальные характеристики планеты Венера.

    статья [34,2 K], добавлен 28.08.2013

  • Солнечная система, ее строение и место Земли в ней. Данные исследования метеоритов и лунных пород и возраст Земли: фазы эволюции. Строение Земли: гидросфера, тропосфера, стратосфера, атмосфера и литосфера. Сильно разреженная часть атмосферы – экзосфера.

    дипломная работа [105,0 K], добавлен 02.03.2009

  • Строение Солнечной системы, внешние области. Происхождение естественных спутников планет. Общность газовых планет-гигантов. Характеристика поверхности, атмосферы, состава Меркурия, Сатурна, Венеры, Земли, Луна, Марса, Урана, Плутона. Пояса астероидов.

    реферат [115,6 K], добавлен 07.05.2012

  • Гипотезы о происхождении солнечной системы. Современная теория происхождения солнечной системы. Солнце – центральное тело нашей планетной системы. Планеты-гиганты. Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон.

    реферат [181,9 K], добавлен 21.03.2004

  • Исследование космического пространства при помощи автоматических и пилотируемых космических аппаратов. Первые экспериментальные суборбитальные космические полёты. Высадка американских астронавтов на Луну. Падение на Землю космического тела (астероида).

    презентация [571,3 K], добавлен 03.02.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.