人类完成有史以来第一个行星防御任务!《独行月球》要成真

人类完成有史以来第一个行星防御任务!《独行月球》要成真 北京时间 7:14 左右,人类主动用飞行器撞击了行星。 1996 年 4 月 11 日,太空中的行星 Didymos 被亚利桑那州的一位太空观察研究员捕捉到了。在它附近还有一颗卫星 Dimorphos,因为卫星围绕着大的行星转动,因此这颗行星被最初的研究员命名为 Didymos,这在希腊语中的含义是「双胞胎」。人类通过多年的路径监测和详细的 DART 计划,终于在北京时间 9 月 26 日撞上了它... 来自:雷锋 频道:@kejiqu 群组:@kejiquchat 投稿:@kejiqubot

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【人类完成有史以来第一个行星防御任务】据研究人员估计,这次撞击只能改变 Didymos 的一点点速度,让它完成公转的时间改变几分钟。几分钟的时间虽然不多,但对于太空中进行的地球保卫战中至关重要,这就可以让未来可能撞上来的行星绕过地球。 #抽屉IT

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美国国家航空航天局(NASA)的“双小行星重定向测试(DART)”航天器美东时间周一19时14分成功撞击了小行星目标。 DART是世界首个行星防御技术演示,也是NASA首次尝试能否通过纯粹的动能改变小行星在太空中的运动轨迹,从而使其偏离轨道,保护地球。此次撞击的目标是名为Didymos的近地小行星系统中的卫星Dimorphos。Dimorphos的直径约160米。 研究团队现在将使用地面望远镜观察Dimorphos,以确认DART的撞击改变了小行星绕Didymos的轨道。研究人员预计,撞击将把Dimorphos的轨道缩短约1%,即大约10分钟;精确测量小行星的偏转程度是全面测试的主要目的之一。 (NASA,路透社)

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中国计划10年内开展近地小行星防御任务

中国计划10年内开展近地小行星防御任务 中国计划在未来10年内,开展近地小行星防御任务,试验防止小行星撞地球的能力。 综合香港中通社和《科技日报》报道,中国深空探测实验室主任兼首席科学家、中国工程院院士吴伟仁星期天(10月22日)在中国科协年会上,介绍国家未来15年的太空探索计划,包括计划2030年前后实现载人登月,以及在未来10年内展开首次“近地小行星防御任务”。 吴伟仁介绍,近地小行星防御任务的具体做法,是瞄准一个距离地球数千万公里、几十米大的小天体,然后在它1000万公里外发射撞击器,使其运行轨道改变,再评估效果。这一任务的目的是验证防止小行星撞地球的能力,实现“撞得准,推得动,测得出,说得清”的目标。 2023年10月23日 9:01 PM

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附近小行星的诞生地可追溯到月球上的特定陨石坑

附近小行星的诞生地可追溯到月球上的特定陨石坑 根据一项新的研究,月球勘测轨道飞行器拍摄到的月球陨石坑乔尔达诺-布鲁诺(Giordano Bruno)是一颗小型近地小行星的家园。撞击坑不仅是小行星撞击在行星或卫星上留下的伤痕,也可能是新小行星的诞生地。如果撞击的力度足够大,岩石碎片就会被抛射到太空中,在那里它们可以作为新的小行星漂流不知多少千年,直到撞上其他东西,有可能重新开始这个过程。科学家们通常可以通过分析岩石的成分、反射率和其他特征,判断出任何一颗小行星来自哪个母体。但是,他们通常无法确定这些小行星究竟来自哪个母体直到现在。Kamo'oalewa 是一颗小行星,宽约 46 至 58 米(150 至 190 英尺),于 2016 年被发现,是地球的一颗"准卫星"。这意味着这颗奇怪的太空小石头在技术上围绕太阳运行,但地球引力对它的影响足够大,因此它从未离我们太远。2021 年,一项后续研究发现,根据它的反射率和轨道,它很可能是月球的一部分。现在,一个国际科学家小组更精确地追踪到了它的"家"。撞击和动力学模型显示,要将Kamo'oalewa这么大一块岩石从月球发射出去,至少需要1公里(0.6英里)宽的小行星撞击。这反过来又会留下一个直径超过 20 千米(12.4 英里)的陨石坑。此外,Kamo'oralewa还必须是在相对较近的时期也就是最近的几百万年才会依然存在。研究小组扫描了遍布月球表面的数千个陨石坑,发现只有一个陨石坑的年代和大小与之相符乔尔达诺-布鲁诺(Giordano Bruno)。这个陨石坑以一位 16 世纪意大利知识分子的名字命名,他的宇宙观超前于他的时代,以至于他因异端邪说被烧死在火刑柱上。这个陨石坑位于月球的远侧,宽 22 千米(14 英里),年代仅有 400 万年。Kamo'oalewa 可能不是当天发射的唯一一块碎片,据研究小组估计,有一千多块宽达几十米的碎片会逃入太空。该研究的第一作者焦一飞说:"虽然大部分碎片会在不到一百万年的时间里以月球陨石的形式撞击地球,但也有少数幸运的天体可以在日心轨道上以近地小行星的形式存活下来,这些天体尚未被发现或确认。"在不久的将来,我们可能会近距离观察Kamo'oalewa小行星。中国已经选定这颗小行星作为即将执行的"天问2号"任务的目标,该任务将采集样本并送回地球进行研究。如果它确实来自月球,那么它的起源应该比以往任务收集到的月球样本要深得多。这项研究的合著者埃里克-阿斯豪格(Erik Asphaug)说:"它在很多重要方面都不同于我们迄今为止所掌握的任何标本它是帮助你解开谜题的连接片段之一。"这项研究发表在《自然-天文学》杂志上。 ... PC版: 手机版:

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新研究确认NASA的DART撞击改变了小行星的形状和轨道 美国国家航空航天局(NASA)的DART航天器将于2022年10月与"Didymos"双小行星系统中较小的天体相撞。欧空局的赫拉(Hera)任务将对碰撞后的"Didymos"进行勘测,并评估其轨道因碰撞而发生的变化,从而将这一一次性实验转化为可行的行星防御技术。图片来源:ESA-ScienceOffice.org这次演示表明,如果一颗危险的小行星与地球发生碰撞,动能撞击器可以使其偏转。现在,发表在《行星科学杂志》上的一项新研究表明,这次撞击不仅改变了小行星的运动,还改变了它的形状。DART 的目标是小行星 Dimorphos,它围绕着一颗更大的近地小行星 Didymos 运行。在撞击之前,Dimorphos呈大致对称的"扁球形"就像一个被压扁的球,宽度大于高度。Dimorphos的圆形轨道轮廓清晰,与Didymos的距离约为 3900 英尺(1189 米),Dimorphos绕Didymos运行一圈需要 11 小时 55 分钟。美国国家航空航天局南加州喷气推进实验室的导航工程师尚塔努-奈杜(Shantanu Naidu)领导了这项研究。结果显示,迪莫非斯的轨道不再是圆形的:它的轨道周期完成一个轨道所需的时间现在缩短了 33 分 15 秒。而且小行星的整个形状也发生了变化,从一个相对对称的物体变成了一个'三轴椭圆体'更像是一个长方形的西瓜"。2022 年 9 月 26 日,小行星 Dimorphos 被美国宇航局的 DART 任务捕捉到,就在飞船撞击其表面前的两秒钟。对小行星撞击前后的观测表明,它是一个松散的"碎石堆"。图片来源:NASA/Johns Hopkins APL奈杜的团队在他们的计算机模型中使用了三种数据源来推断小行星在撞击后发生了什么。第一个数据源是 DART 号飞船:飞船在接近小行星时捕捉到了图像,并通过美国宇航局的深空网络(DSN)发回地球。这些图像提供了"Didymos"和"Dimorphos"之间缝隙的特写测量数据,同时还测量了两颗小行星在撞击前的尺寸。第二个数据源是位于加利福尼亚州巴斯托附近的DSN金石太阳系雷达,它从两颗小行星上反弹出无线电波,精确测量出撞击后Dimorphos相对于Didymos的位置和速度。雷达观测结果很快帮助美国国家航空航天局得出结论:DART 对小行星的影响大大超出了最低预期。第三个也是最重要的数据来源:世界各地的地面望远镜测量了两颗小行星的"光曲线",即小行星表面反射的阳光随时间的变化情况。通过比较撞击前后的光曲线,研究人员可以了解到 DART 如何改变了Dimorphos的运动。这幅插图显示了小行星 Dimorphos 被 DART 撞击后的大致形状变化。在撞击之前(左图),小行星的形状像一个被压扁的球;在撞击之后,它的形状变得更加修长,像一个西瓜。资料来源:NASA/JPL-Caltech在Dimorphos的轨道上,它周期性地从Didymos的前面经过,然后又从后面经过。在这些所谓的"相互事件"中,一颗小行星会给另一颗小行星投下阴影,或者遮挡住我们从地球上看到的景象。在这两种情况下,望远镜都会记录下暂时的暗淡光曲线的下降。JPL 高级研究科学家、该研究的共同作者史蒂夫-切斯利(Steve Chesley)说:"我们利用这一系列精确的光曲线下降的时间来推断轨道的形状,由于我们的模型非常灵敏,我们还可以算出小行星的形状。研究小组发现,迪莫非斯的轨道现在略微拉长,或者说偏心。在撞击之前,事件发生的时间是有规律的,显示出一个圆形轨道。撞击后,时间上出现了非常细微的差异,显示出有什么地方出现了偏差。我们从未想到会有如此高的精确度。"奈杜说,这些模型非常精确,甚至显示了Dimorphos在围绕Didymos运行时来回摇晃。研究小组的模型还计算了Dimorphos的轨道周期是如何演变的。撞击发生后,DART立即缩短了两颗小行星之间的平均距离,使Dimorphos的轨道周期缩短了32分42秒,变为11小时22分37秒。在接下来的几周里,随着Dimorphos向太空流失更多的岩石物质,小行星的轨道周期不断缩短,最终定格在每轨道11小时22分3秒比撞击前少了33分15秒。奈杜说,这个计算结果精确到1 ½秒以内。Dimorphos现在与Didymos的平均轨道距离约为3780英尺(1152米)比撞击前近了约120英尺(37米)。"这项研究的结果与正在发表的其他研究结果一致,"位于华盛顿的美国宇航局总部太阳系小天体首席科学家汤姆-斯塔特勒(Tom Statler)说。"看到不同的小组分析数据并独立得出相同的结论,这是科学成果可靠的标志。DART不仅向我们展示了小行星偏转技术的途径,还揭示了我们对小行星及其行为方式的新的基本认识。"这些结果以及对撞击后留下的碎片的观测表明,迪莫非斯是一个松散的"碎石堆"天体,与小行星贝努类似。欧空局(ESA)的赫拉(Hera)任务计划于2024年10月发射,它将前往这对小行星进行详细勘测,并确认DART是如何重塑迪莫非斯的。编译自:ScitechDaily ... PC版: 手机版:

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2029的年小行星阿波菲斯近距离掠过地球 提供了难得的研究机会 访问:NordVPN 立减 75% + 外加 3 个月时长 另有NordPass密码管理器 直径 360 米的小行星阿波菲斯将于 2029 年 4 月 13 日非常接近地球。资料来源:Jonathan Maennel / with Eyes on the Solar System, NASA/JPL"这颗小行星之所以如此危险,是因为它的平均直径达到了惊人的 1100 英尺(340 米)。如果它撞击地球,对陆地造成的破坏将是巨大的。"德国巴伐利亚州维尔茨堡朱利叶斯-马克西米利安大学(JMU)空间技术教授助理研究员乔纳森-梅内尔估计说:"单是撞击坑的直径就可能有几公里,撞击力可能会摧毁一个相当于中欧大小的地区。"但不要惊慌:根据美国国家航空航天局(NASA)的计算,至少在接下来的 100 年里,阿波菲斯不会伤害地球。自 2004 年发现这颗小行星并将其列为危险小行星以来,美国和其他太空组织一直密切关注着它的运行轨道,现在已经知道它将掠过地球。这是维尔茨堡的一颗小型卫星被送往小行星阿波菲斯时的样子。图片来源:SATEX 小组/维尔茨堡大学阿波菲斯提供了难得的研究机会小行星是形状不规则的天体,围绕太阳运行。迄今为止,已知太阳系中存在约 130 万颗小行星,其中约 2500 颗被认为对地球有潜在危害。潜在危险小行星(PHA)是指轨道距离地球轨道小于 20 个月球距离,直径超过 140 米(460 英尺)的近地小行星。科学界对小行星的了解并不多:迄今为止,只有约 20 次卫星任务以这些天体为目标。小行星的结构是什么?是什么影响了它们的轨迹?当它们飞近其他天体并感受到它们的引力时会发生什么?有许多问题需要解答。由于这种大小的小行星每 1000 年才会如此接近地球,因此这是一个难得的机会,可以用相对较少的努力来研究小行星。这样做,人类还可以获得一些知识,用来制定针对危险小行星的防御措施。审视三个概念德国能为阿波菲斯研究做出什么贡献?由航空航天工程师哈坎-卡亚尔(Hakan Kayal)教授领导的 JMU 团队正在 NEAlight 项目中研究这个问题。在联邦经济事务和气候行动部约30万欧元的资助下,项目负责人乔纳森-梅内尔(Jonathan Männel)和研究助理托比亚斯-诺伊曼(Tobias Neumann)、克莱门斯-里格勒(Clemens Riegler)目前正在研究德国小型卫星任务的三个概念。这三个概念都基于 2023 年 SATEX 项目的成果,维尔茨堡团队在该项目中分析了小型卫星执行星际任务的潜力。第一个概念:为了完成一项国家任务,卡亚尔的团队正在建造一颗小型卫星,它将在小行星阿波菲斯到达离地球最近点的途中陪伴它两个月,并在其后陪伴它几周。在此期间,将用照片记录阿波菲斯的变化,并使用各种测量方法对其进行分析。这一策略带来了许多技术挑战,因为这颗小卫星必须覆盖很远的距离,并在很大程度上自主运行。概念二:德国正在参与计划中的欧洲 RAMSES 任务。这设想了一颗较大的卫星,配备有小型卫星、望远镜和其他测量仪器,将飞往阿波菲斯,并在较长时间内伴随它飞越地球。其中一颗小型卫星可能来自维尔茨堡,与其他卫星一起研究这颗小行星。对于 JMU 团队来说,所涉及的技术工作会更少,而获得的科学知识会更多。RAMSES 任务最终能否实现还取决于欧洲欧空局合作伙伴是否愿意共同资助该项目。第三个概念: JMU制造的一颗小型卫星在小行星最接近地球时短暂飞过并拍摄照片。这将证明利用廉价的小型卫星也可以完成这样的任务。所需的工作量相对较小,但观测时间较短,获得的知识也可能较少。这项任务可以在阿波菲斯到达前几天开始如果采用前两个概念,卫星必须提前一年发射。2025年就需要前制定各种方案在"NEAlight"项目中,卡亚尔的团队将详细制定这三种任务方案的要求,确定基本任务架构,并评估实现方案。它还将利用这三个概念来考虑未来星际小型卫星的实现方案,例如飞往月球或其他近地小行星(NEA)的方案。该项目于 2024 年 5 月初启动,为期一年。该项目由 JMU 空间技术教授职位下的地外研究跨学科研究中心(IFEX)负责实施。德国航空航天中心(DLR)根据德国联邦议院的一项决定,从联邦经济和气候行动部的资金中为"近地天体(NEA)小型卫星飞行任务设想调查,重点关注(99942)阿波菲斯"(NEAlight)项目提供了约 306,000 欧元的资助,资助代码为 50OO2413。编译来源:ScitechDaily ... PC版: 手机版:

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