Захист від астероїдів (космічна варта, англ. Spaceguard) — загальна назва спроб виявлення та дослідження навколоземних об'єктів. Охоплює низку методів, за допомогою яких можна змінити траєкторію навколоземних об'єктів і запобігти ймовірній катастрофічній імпактній події. Падіння досить великого астероїда або іншого навколоземного об'єкта здатне викликати величезні цунамі, вогняні смерчі розміром із континент, або (у стратосферу здійметься величезна кількість пилу, що закриє Сонце), або навіть кілька апокаліптичних подій одночасно.
66 мільйонів років тому Земля зіткнулася з об'єктом діаметром близько 10 кілометрів, унаслідок чого утворився кратер Чиксулуб і сталося крейдяно-палеогенове вимирання, яке, імовірно, стало причиною зникнення нептахових динозаврів. Імовірність такої події нині не вище, ніж будь-який інший час в історії Землі, але рано чи пізно вона станеться. Нещодавні астрономічні події, як-от зіткнення комети Шумейкеров — Леві 9 з Юпітером, падіння Челябінського метеорита в 2013 році і кількість об'єктів у списку Sentry Risk Table, яка зростає, привернули увагу до таких загроз, а існуючі технології можуть запобігти зіткненням.
Відбиття загрози
Щоб підготувати та реалізувати план запобігання зіткненню, астероїд у більшості випадків повинен бути виявлений за кілька років до падіння. Передбачається, що задля успішного відхилення об'єкта, який має пряму траєкторію зіткнення, знадобиться швидкість зміни, що дорівнює 3,5/t × 10−2 м/с (де t — кількість років до потенційного зіткнення). За певних умов потрібні набагато менші швидкості зміни. Наприклад, астероїд (99942) Апофіс пролетить поруч із Землею 2029 року і повернеться на траєкторію зіткнення 2035 чи 2036 року. Потенційному зіткненню можна запобігти за кілька років до прольоту: для цього знадобиться швидкість зміни 10−6 м/с.
Падіння об'єктів розміром у десятки кілометрів може завдати загальносвітової шкоди і навіть призвести до загибелі людства. Зіткнення 10-кілометрового астероїда із Землею оцінюється як подія рівня масового вимирання: вона з великою ймовірністю завдасть непоправної шкоди біосфері. Невеликі об'єкти діаметром сотні метрів, залежно від швидкості, завдають значних руйнувань. Найменша загроза походить від комет, що залітають у внутрішню частину Сонячної системи. Хоча швидкість зіткнення довгоперіодичної комети, найімовірніше, буде у кілька разів більше, ніж у навколоземного астероїда, її падіння не виявиться більш руйнівним при рівних розмірах через малу щільність речовини комет. Але час попередження навряд чи буде більше кількох місяців.
Перед прийняттям відповідного плану дій необхідно з'ясувати речовий склад об'єкта. Космічні апарати, на кшталт Deep Impact, цілком здатні впоратися з таким завданням.
Урядові доручення
У 1992 році, у звіті, підготовленому для агентства НАСА було рекомендовано організувати програму «Спостереження за космічною безпекою» (англ. Spaceguard Survey) з метою пошуку астероїдів, які перетинають орбіту Землі, їх перевірки та подальшого спостереження за ними. Очікувалося, що це спостереження за 25 років дасть змогу виявити 90 % об'єктів розміром більше кілометра. Через три роки в одному звіті НАСА рекомендувалося провести протягом 10 років пошукові спостереження, які дадуть змогу виявити 60—70 % короткоперіодичних навколоземних об'єктів розміром більше кілометра, і ще через п'ять років досягти показників у 90 %.
У 1998 році НАСА поставило завдання: до 2008 року виявити та каталогізувати 90 % усіх навколоземних об'єктів діаметром понад кілометр, які можуть зіткнутися із Землею. Розмір визначений після досліджень, які показали, що падіння об'єкта діаметром менше кілометра спричинить значну місцеву або регіональну шкоду, але не викличе всесвітню катастрофу. Діяльність НАСА призвела до того, що розпочалося фінансування низки заходів щодо пошуків навколоземних об'єктів. Виявлення у 2009 році навколоземного об'єкта діаметром від двох до трьох кілометрів показало, що ще знайдено далеко не всі великі об'єкти.
Член палати представників США від штату Каліфорнія, демократ Джордж Браун мол. (George Brown Jr.) у журналі Air & Space Power Chronicles підтримав проєкти захисту планети, заявивши:
Якщо одного разу в майбутньому буде заздалегідь встановлено, що Землі загрожує падіння астероїда, здатного викликати масове вимирання, і його зіткнення з нашою планетою буде запобігти, дана подія стане одним із найважливіших досягнень за всю історію людства.
Оскільки Браун присвятив справі захисту планети багато років свого життя, закон палати представників США під номером HR 1022 був названий на його честь The George E. Brown, Jr. Near-Earth Object Survey Act. Цей закон, який передбачав фінансування програм спостережень за навколоземними об'єктами, був внесений республіканцем від штату Каліфорнія Дейной Рорабахер. У результаті він був включений до закону NASA Authorization Act, який був прийнятий Конгресом 22 грудня 2005 року і підписаний президентом. У ньому, зокрема, вказувалося:
Конгрес США заявляє, що загальний добробут та безпека Сполучених Штатів вимагають, щоб унікальні знання НАСА були спрямовані на виявлення, стеження, каталогізацію та опис навколоземних астероїдів та комет з метою сприяти ранньому виявленню та зменшенню потенційної небезпеки таких об'єктів для Землі. Керівництво НАСА має спланувати, розробити та здійснити програму спостереження за навколоземними об'єктами для виявлення, стеження, каталогізації та опису фізичних характеристик навколоземних об'єктів діаметром 140 і більше метрів, щоб оцінити рівень загрози таких об'єктів для Землі. Мета програми спостереження: за п'ятнадцять років з моменту прийняття цього закону досягти 90 % каталогізації навколоземних об'єктів (ґрунтуючись на статистично передбаченій кількості навколоземних об'єктів). Керівник НАСА повинен передати до Конгресу, не пізніше ніж через один рік після набуття чинності цим законом, початковий звіт, у якому буде зазначено наступне: а) аналіз можливих альтернативних засобів, які НАСА може використовувати для програми спостереження, включаючи наземні та космічні альтернативні засоби, та технічні описи; b) рекомендований спосіб та передбачуваний бюджет для виконання програми спостереження, що відповідає рекомендованому способу; c) аналіз можливих альтернатив, які НАСА може використовувати для відображення об'єкта, що має ймовірну траєкторію зіткнення із Землею.
У результаті цього на початку березня 2007 року в Конгресі було представлено звіт, озаглавлений як «Аналіз альтернатив». Дослідженням займався відділ НАСА Program Analysis and Evaluation за підтримки консультантів із Aerospace Corporation, Дослідницького центру імені С. С. М. Ленглі та SAIC.
Діючі програми
Центр малих планет каталогізує орбіти астероїдів та комет з 1947 року. Нещодавно з ним почали працювати програми спостереження, що спеціалізуються на пошуках навколоземних об'єктів. Багато хто з них фінансується відділом НАСА Near Earth Object (NEO) у рамках програми «Спостереження за космічною безпекою».
Однією з найвідоміших програм є проєкт LINEAR, який запрацював у 1996 році. До 2004 року за проєктом «LINEAR» виявлялися десятки тисяч об'єктів щорічно; на нього припадало 65 % усіх нових виявлень астероїдів. У ньому використовується два метрові телескопи і один півметровий, розташовані в штаті Нью-Мексико.
У 1980 році Том Герельс і Роберт Мак-Міллан, співробітники Місячної та планетарної лабораторії Університету Аризони, запустили проєкт Spacewatch; нині ним керує професор МакМилан. У проєкті застосовується 90-сантиметровий телескоп, розташований в Аризонській національній обсерваторії Кітт-Пік. Він дооснащений обладнанням для автоматичного наведення, зйомок та аналізу навколоземних об'єктів. Проєкт отримав 180-сантиметровий телескоп для пошуку навколоземних об'єктів, а у старого 90-сантиметрового телескопа було підвищено роздільну здатність системи електронного захоплення зображення; завдяки цьому його пошукові можливості розширилися.
Інші програми, що відстежують навколоземні об'єкти:
- Near-Earth Asteroid Tracking (NEAT)
- Пошук навколоземних об'єктів в Обсерваторії Лоуелла
- Каталінський небесний огляд
- Japanese Spaceguard Association
- .
Будівництво телескопа в рамках проєкту Pan-STARRS було завершено у 2010 році; нині проєкт працює. «Спостереження за космічною безпекою» — загальна назва всіх цих слабо пов'язаних між собою програм; НАСА фінансує деякі вищезгадані проєкти, щоб виконати поставлені вимоги Конгресу США щодо виявлення до 2008 року 90 % усіх навколоземних об'єктів діаметром більше кілометра. У дослідженні НАСА від 2003 року вказується, що для виявлення до 2028 року 90 % всіх навколоземних астероїдів діаметром 140 і більше метрів потрібно 250—450 мільйонів доларів.
NEODyS — це онлайн база даних всіх відомих навколоземних об'єктів.
Майбутні програми
У рамках проєкту планується забезпечити розподілену обробку даних для оптимізації пошукових стратегій. Наразі проєкт заморожений.
Очікується, що Великий синоптичний оглядовий телескоп, який має стати до ладу 2024 року, вестиме широке високоточне спостереження.
Система Asteroid Terrestrial-impact Last Alert, що перебуває в розробці, проводитиме часте сканування піднебіння з метою виявлення об'єктів пізнього етапу.
Виявлення з космосу
9 листопада 2007 року підкомітет з космічного та повітряного простору комітету з науки та техніки Палати представників США провів слухання про стан програми НАСА зі спостереження за навколоземними об'єктами. Представники НАСА запропонували використовувати Інфрачервоний космічний телескоп (ІКТ).
ІКТ вів спостереження за простором в інфрачервоному діапазоні в режимі великої чутливості. В інфрачервоному діапазоні можна виявити малопомітні астероїди з низьким альбедо. Крім основних наукових завдань, він використовувався виявлення навколоземних об'єктів. Вважається, що ІКТ за один рік може виявити 400 навколоземних об'єктів (приблизно 2 % від усього числа навколоземних об'єктів, що становлять інтерес).
— це малий супутник, запущений у лютому 2013 Канадським космічним агентством. Він веде виявлення навколоземних об'єктів із космосу.
Результати
У звіті, опублікованому 26 березня 2009 року в журналі Nature, описаний випадок виявлення астероїда до його входу в атмосферу Землі з передбаченням часу падіння і місця приземлення уламків. Астероїд 2008 TC3 діаметром чотири метри спершу виявив автоматичний телескоп «Каталінський небесний огляд» 6 жовтня 2008 року. Підрахунки визначили, що падіння відбудеться через 19 годин після виявлення в Нубійській пустелі на півночі Судану.
Було виявлено низку потенційних загроз, як-от астероїд (99942) Апофіс (раніше відомий як 2004 MN4), ймовірність падіння якого в 2029 році оцінювалася в 3 %. З урахуванням нових даних ця ймовірність перетворилася на нульову.
Принцип розрахунку ймовірності падіння
Еліпси на діаграмі праворуч показують можливе становище астероїда при найбільшому зближенні із Землею. Оскільки астероїд ще погано вивчений, еліпс похибки спершу має великий розмір і включає Землю. Подальші спостереження зменшують еліпс похибки, але в нього все ще входить Земля. Це підвищує ймовірність зіткнення. Нарешті, після ще одного ряду спостережень (радарних спостережень або віднайдення на архівних зображеннях попередніх виявлень того ж астероїда) еліпс зменшується, доки Земля не виявляється за межами ділянки похибки, і ймовірність зіткнення стає практично нульовою.
Стратегії щодо захисту Землі від астероїдів
Стратегія НАСА планетарного захисту
У квітні 2023 року, Управління науково-технічної політики Білого дому опублікувало оновлену національну стратегію готовності та план дій щодо небезпеки об’єктів, що знаходяться навколо Землі, і планетарного захисту, щоб підвищити готовність США до подолання небезпеки зіткнень з навколоземними об’єктами (НЗО) протягом 10-річного періоду перш за все шляхом організації та координації міжвідомчих зусиль.
Стратегія NASA відповідає Національній стратегії планетарного захисту США. Стратегія NASA зосереджує зусилля агенції на діяльності з захисту планети, щоб гарантувати, що вона працює над досягненням цілей, викладених у плані національного рівня. Вона включає всі цілі, викладені в плані національного рівня, і додає дві додаткові цілі NASA. Для досягнення своїх цілей стратегія NASA дотримується архітектури передбачення бажаних кінцевих станів, визначення ключових викликів і розробки дій для вирішення виявлених проблем.
Основні напрямки планетарного захисту NASA протягом наступного десятиліття, визначені в стратегії NASA, включають:
- удосконалення досліджень, виявлення та визначення характеристик НЗО для створення повного каталогу всіх НЗО, які можуть становити небезпеку для Землі;
- розробку та демонстрацію технологій пом’якшення НЗО, подібних до місії агенції Double Asteroid Redirection Test (DART), першої в світі випробувальної місії планетарного захисту, яка успішно продемонструвала один із методів відхилення астероїда за допомогою кінетичного космічного корабля;
- сприяння міжнародному співробітництву, пов’язаному з геодезією НЗО та пом’якшенням наслідків для використання міжнародних можливостей;
- посилення міжвідомчої координації між NASA та іншими урядовими установами США для покращення та оптимізації готовності уряду США до НЗО та планування реагування;
- перегляд внутрішнього планування агентства, щоб отримати максимальну вигоду від обмежених ресурсів;
- краще інтегрувати повідомлення щодо планетарної оборони зі стратегічними комунікаціями агенції.
Запобігання зіткненню астероїда з Землею для уникнення катастрофічного стихійного лиха становить складну проблему, яка потребує стратегічного міждисциплінарного підходу. Оприлюднення Стратегії планетарного захисту та Плану дій NASA є дороговказом для агентства, оскільки воно працює над перспективними зусиллями щодо захисту планети, включаючи запуск місії NASA NEO Surveyor, який сплановано на 2026 рік.
Стратегії щодо запобігання зіткненню
Способи запобігання зіткненням вимагають компромісів у таких категоріях, як загальне виконання, витрати, ефективність та технологічна підготовленість. Запропоновано методи зміни траєкторії астероїда/комети. Їх можна розділити за різними критеріями, як-от:
- тип запобігання зіткненню (відхилення або фрагментація);
- джерело енергії (кінетичне, електромагнітне, гравітаційне, сонячне/теплове або ядерне);
- стратегія підходу (перехоплення, зустріч або віддалена установка).
Стратегії поділяються на два класи: руйнація та затримка.
Руйнація
Стратегія руйнації полягає в тому, що джерело загрози фрагментується і його уламки подрібнюються та розходяться так, що або проходять повз Землю, або згоряють в її атмосфері.
Стратегії щодо запобігання зіткненню можуть бути прямими та непрямими. При прямих методах, як-то атомне бомбардування або кінетичний таран відбувається фізичне перехоплення боліду. Прямі способи можуть вимагати менше часу та коштів. Такі методи можуть спрацювати проти нещодавно виявлених (і навіть проти заздалегідь виявлених) твердотілих об'єктів, що піддаються зміщенню, але проти уламків, що слабко тримаються, вони, найімовірніше, виявляться неефективними. У разі непрямих методів до об'єкта посилається спеціальний пристрій (гравітаційний буксир, ракетні двигуни або електромагнітні катапульти). Після його прибуття деякий час витрачається на зміну курсу для проходження поруч з об'єктом і зміну шляху проходження астероїда, щоб він уникнув зіткнення із Землею.
Багато навколоземних об'єктів є літаючою купою уламків, що ледве утримується гравітацією. Під час спроби відхилення такого об'єкта він може зруйнуватися, але не змінити значно свою траєкторію. При цьому будь-який уламок розміром понад 35 метрів не згорить в атмосфері і досягне поверхні Землі.
Затримка
Стратегія затримки використовує принцип того, що Земля та об'єкт загрози рухаються орбітою. Зіткнення відбувається тоді, коли обидва об'єкти одночасно досягають однієї точки в просторі, або, якщо бути точніше, коли будь-яка ділянка поверхні Землі перетинає орбіту об'єкта при його прольоті. Оскільки діаметр Землі становить приблизно 12 750 кілометрів, а швидкість її руху — 30 км/с, вона проходить відстань свого діаметра за 425 секунд (трохи більше 7 хвилин). Затримка або прискорення прибуття об'єкта загрози на цю величину може, залежно від геометрії зіткнення, призвести до запобігання зіткненню.
Ядерний вибуховий пристрій
Підрив ядерного пристрою над, або під поверхнею астероїда є потенційним варіантом відображення загрози. Оптимальна висота вибуху залежить від складу та розміру об'єкта. У разі загрози з боку купи уламків, щоб уникнути їхнього розсіювання, пропонується зробити радіаційну імплозію, тобто підрив над поверхнею. При вибуху енергія, що вивільнилася, у вигляді нейтронів і м'яких рентгенівських випромінювань (які не проникають крізь речовину) перетворюється на тепло при досягненні поверхні об'єкта. Тепло перетворює речовину об'єкта на викид і він зійде з траєкторії, відповідно до третього закону Ньютона, викид попрямує в один бік, а об'єкт — у протилежний.
Для усунення загрози не потрібне повне знищення об'єкта. Зменшення маси об'єкта в результаті теплового викиду від підриву ядерного пристрою і ефект реактивної тяги, що виник від цього, можуть дати необхідний результат. Якщо об'єкт являє собою купу уламків, що слабо тримаються, то виходом може стати підрив ряду ядерних пристроїв поблизу астероїда на такій відстані, щоб не розбити його частини, які слабко тримаються.
За умови, що радіаційна імплозія буде здійснена з достатнім запасом часу, енергії, що вивільнилася від ядерних вибухів, буде достатньо, щоб змінити траєкторію польоту об'єкта й уникнути зіткнення. У НАСА дійшли висновку, що до 2020-х років за допомогою ядерної імплозії можна буде відхилити навколоземні об'єкти діаметром 100—500 метрів, якщо їх виявлено за два роки до падіння на Землю, та об'єкти великих розмірів, якщо їх виявлять за п'ять років до падіння.
В аналізі способів відхилення загрози, проведеному в 2007 році НАСА, вказувалося:
За оцінками, радіаційна імплозія (ядерні вибухи) в 10—100 разів дієвіша, ніж неядерні альтернативи, проаналізовані у цьому дослідженні. Інші техніки, у яких відбувається поверхневий або глибинний ядерний вибух, можуть бути ефективнішими, але існує ризик руйнування навколоземного об'єкта на уламки, падіння яких може мати більші ризики.
У 2011 році Бонг Уї (Dr. Bong Wie), голова дослідницького центру з відображення астероїдної загрози при Університеті штату Айова, досліджував стратегії дій щодо запобігання астероїдній загрозі при запасі в часі на рік або близько того. Він дійшов висновку, що ядерний вибух необхідної енергії, найімовірніше, виявиться єдиним способом, якому дасть змогу відхилити досить великий астероїд за такий короткий проміжок часу. У разі інших методик відхилення астероїда, як-от буксири, гравітаційні буксири, сонячні вітрильники та електромагнітні катапульти, буде потрібно запас у 10—20 років до падіння. Концептуальна машина Уї, «Пристрій гіпершвидкісного перехоплення астероїдів», поєднує кінетичний таран і ядерний вибух. При тарані утворюється початковий кратер наступного підземного ядерного вибуху. Це рішення ефективно перетворює енергію ядерного вибуху на силу руху астероїда, яка відхиляє. Ще в одному запропонованому плані, схожому на попередній, для утворення кратера замість кінетичного тарана використовується поверхневий ядерний вибух. Кратер, що утворився, потім використовується як ракетне сопло для направлення енергії наступного ядерного вибуху.
У книзі «Острови в космосі», що вийшла 1964 року, вказується, що потужність ядерного вибуху, яка необхідна для відхилення астероїдів у кількох гіпотетичних сценаріях розвитку, досяжна. У 1967 році, аспіранти з Массачусетського технологічного університету під керівництвом професора Пола Сандорфа (Paul Sandorff) спроєктували систему, яка використовує ракети-носії та ядерні вибухи для унеможливлення гіпотетичного падіння на Землю астероїда (1566) Ікар діаметром 1,4 км, який наближається до нашої планети на відстань до Місяця. Це дослідження пізніше було опубліковано в рамках проєкту, який послужив джерелом натхнення для фільму «» 1979 року.
Використання ядерних вибухових пристроїв в космосі є місією міжнародного масштабу: воно регулюється комітетом ООН з мирного використання космічного простору. Договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань від 1996 року формально забороняє використання ядерної зброї у космосі. Однак малоймовірно, що ядерний вибуховий пристрій, запрограмований на вибух лише при перехопленні небесного об'єкта, що несе загрозу, з метою запобігання падінню цього об'єкта на Землю, вважатиметься немирним використанням космічного простору, або що вибуховий пристрій, створений для запобігання загрозі життю на Землі потрапить у категорію зброї.
Кінетичний таран
Ще одне вирішення проблеми — відправлення величезного об'єкта на кшталт космічного апарата або навіть іншого навколоземного об'єкта як тарана.
Коли астероїд перебуває ще далеко від Землі, одним із способів зміни його імпульсу може бути таран, здійснений космічним апаратом.
В аналізі способів відхилення загрози, проведеному в 2007 році НАСА, вказувалося:
Неядерний кінетичний таран є опрацьованим методом. Він може використовуватись у випадках проти невеликих навколоземних об'єктів, що складаються з твердої речовини.
Європейське космічне агентство вже зараз проводить попереднє дослідження можливого космічного польоту, у якому буде випробувана ця технологія. Програма, названа «», є спроєктованою місією з відображення астероїдної загрози. Команда європейського агентства Advanced Concepts Team теоретично довела, що відхилення астероїда (99942) Апофіс може бути здійснено шляхом відправлення простого космічного апарата вагою менше тонни на таран із цим об'єктом. Під час дослідження радіаційної імплозії, один із провідних дослідників стверджував, що стратегія кінетичного тарану є більш дієвою, ніж інші стратегії.
У листопаді 2021 року був проведений запуск апарату НАСА DART для перевірки техніки «кінетичного удару». Апарат повинен був змінити орбіту супутника астероїда Дідім, що було успішно здійснено у вересні 2022 року.
Астероїдний гравітаційний буксир
Ще одна альтернатива вибухам — повільне зрушення астероїду протягом певного часу. Невелика постійна тяга накопичується і достатньою мірою відхиляє об'єкт з передбачуваного курсу прямування. (Edward T. Lu) і (Stanley G. Love) запропонували використовувати великий важкий безпілотний космічний корабель, який повинен парити над астероїдом і стягувати його за допомогою гравітації на безпечну орбіту. Корабель та астероїд взаємно притягуватимуть один одного. Якщо корабель, наприклад, врівноважувати силу, що діє на астероїд, за допомогою двигунів іонової тяги, сумарний вплив буде таким, що астероїд рухатиметься в бік корабля, тим самим сходячи з орбіти.
Незважаючи на те що цей метод повільний, він має перевагу: він працює незалежно від речовинного складу об'єкта та його кутової швидкості. Астероїди, які являють собою купу щебеню, важко або неможливо відхилити за допомогою ядерного вибуху, а встановлення буксирів на астероїди, що швидко обертаються, виявиться складною і малоефективною.
В аналізі способів відхилення загрози, проведеному в 2007 році НАСА, вказувалося:
Буксирувальні техніки — найдорожчі, мають найнижчий рівень технічної готовності, а їхні можливості щодо відображення загрозливих об'єктів обмежуватимуться у разі, якщо немає запасу часу на багато років.
Іонний промінь
Ще один «безконтактний» метод нещодавно[] запропонували Клаудіо Бомбарделі (Claudio Bombardelli) та Хесус Пелаез (Jesus Peláez) із . У ньому пропонується застосувати іонну гармату з низькою дивергенцією, спрямовану на астероїд із корабля, розташованого поруч. Кінетична енергія, що передається через іони, які доходять до поверхні астероїда, як і у випадку з гравітаційним буксиром, створюватиме слабку, але постійну силу, здатну відхилити астероїд, і при цьому використовуватиметься легший корабель.
Використання сфокусованої сонячної енергії
Джей Мелош (H. Jay Melosh) пропонує відхиляти астероїди або комети, фокусуючи сонячну енергію на поверхні для створення тяги від випаровування речовини, яка утворилася в результаті нагрівання, або для посилення ефекту Ярковського. Сонячне випромінювання можна спрямовувати на об'єкт протягом місяців та багатьох років.
Цей спосіб вимагатиме створення поруч із Землею космічної станції із системою гігантських і збільшувальних лінз. Після цього станцію потрібно буде доставити до Сонця.
Електромагнітна катапульта
Електромагнітна катапульта — це автоматична система, яка розташовується на астероїді, що випускає речовину, з якої він складається, у космос. Тим самим він повільно зрушується та втрачає масу. Електромагнітна катапульта повинна працювати як система з низьким питомим імпульсом: використовувати багато палива, але мало енергії.
Сенс полягає в тому, що якщо використовувати речовину астероїда як паливо, то кількість палива не така важлива, як кількість енергії, яка, найімовірніше, буде обмежена.
Ще один можливий спосіб — розташувати електромагнітну катапульту на Місяці, націливши її на навколоземний об'єкт, для того, щоб скористатися орбітальною швидкістю природного супутника та його необмеженим запасом «кам'яних куль».
Звичайні ракетні двигуни
Якщо навколоземному об'єкті встановити звичайні ракетні двигуни, усі вони також даватимуть постійне відхилення, здатне змінити траєкторію польоту. Ракетний двигун, здатний створювати імпульс в 106 Н·с (тобто надавати прискорення в 1 км/с об'єкту масою в тонну), матиме відносно невеликий вплив на відносно невеликий астероїд, що має масу в мільйон разів більше. Чепман, Дурда і Голд у своєму офіційному звіті розглядають спроби відхилення об'єкта за допомогою існуючих ракет, доставлених до астероїда.
Інші запропоновані способи
- Використовувати нестандартні двигуни, як-от електромагнітний прискорювач зі змінним питомим імпульсом.
- Обернути астероїд пластиковим сонячним вітрилом, що відбиває, використовуючи покриту алюмінієм плівку типу PET.
- «Пофарбувати» або посипати об'єкт діоксидом титану (білий колір) або сажею (чорний), щоб викликати ефект Ярковського і змінити його траєкторію.
- Вчений-планетолог Юджин Шумейкер в 1996 році запропонував випускати хмару пари на шляху об'єкта для його обережного уповільнення. Нік Сабо в 1990 році намалював схожий задум — «аеродинамічне гальмування комети»: комета або крижана конструкція націлюється на астероїд, після чого ядерні вибухи випаровують лід і формується тимчасова атмосфера на шляху астероїда.
- Прикріпити до астероїда важкий баласт, щоб за допомогою усунення центру тяжкості змінити його траєкторію.
- Використовувати лазерну абляцію.
- Використовувати .
Побоювання, пов'язані з методами відображення
Карл Саган у книзі «Блакитна цятка: космічне майбутнє людства» висловлює свої побоювання щодо технологій відхилення. Він вважає, що будь-який метод відхилення загрозливих для Землі об'єктів можна використовувати й із протилежною метогю — для відхилення безпечних об'єктів у бік нашої планети. Пригадуючи історію політичних лідерів-геноцидів і можливість бюрократичного приховування справжніх цілей будь-якого подібного проєкту для більшості його наукових учасників, він дійшов висновку, що техногенний вплив становить більшу загрозу для Землі, ніж природний. Натомість Саган запропонував розробляти технологію відхилення лише у разі реальної надзвичайної ситуації.
Усім технологіям відхилення з низькою енергією доставки притаманний тонкий контроль і можливість керування. Це дає змогу докласти саме ту кількість енергії, яка необхідна для керування астероїдом, спочатку призначеним для простого зближення з конкретною ціллю на Землі.
На думку колишнього астронавта НАСА Рассела Швайкарта, метод гравітаційного буксирування є суперечливим, оскільки в процесі зміни траєкторії астероїда точка на Землі, у яку він має влучити, повільно переміщуватиметься територією різних країн. Це означає, що загроза для всієї планети буде зведена до мінімуму ціною безпеки конкретних держав. На його думку, вибір способу буксирування астероїда буде складним дипломатичним рішенням.
Аналіз невизначеності, пов'язаної з відхиленням за допомогою ядерних вибухів, показує, що здатність захистити планету не означає здатність націлитися на неї. Ядерного вибуху, який змінює швидкість астероїда на 10 м/с (±20 %), було б достатньо, щоб зіштовхнути його з траєкторії, що загрожує Землі. Однак якщо невизначеність зміни швидкості становитиме більше кількох відсотків, жодного шансу спрямувати астероїд до конкретної цілі не буде.
Див. також
Історія
Термін «космічна варта» ввів Артур Кларк у своєму романі «Побачення з Рамою» у 1972 році як назву організації раннього попередження, створеної після катастрофічного зіткнення з астероїдом.
Слухання в конгресі США 1992 року привели до створення «Звіту огляду космічної варти», яким наказувалось НАСА оглянути 90 % навколоземних астероїдів, більших за 1 км протягом 10 років.
Примітки
- S.-Y. Park and , "Two-Body Optimization for Deflecting Earth-Crossing Asteroids, " Journal of Guidance, Control and Dynamics, Vol. 22, No.3, 1999, pp.415-420.
- Lu, Edward T. and Stanley G. Love. A Gravitational Tractor for Towing Asteroids, NASA, Johnson Space Center, submitted to arxiv.org September 20, 2005. (PDF document Архівна копія на сайті Wayback Machine.).
- (PDF). British National Space Center. Архів оригіналу (PDF) за 10 грудня 2016. Процитовано 21 жовтня 2008., p. 12.
- Morrison, D., 25 January 1992, The Spaceguard Survey: Report of the NASA International Near-Earth-Object Detection Workshop, NASA, Washington, D.C.
- Shoemaker, E.M., 1995, Report of the Near-Earth Objects Survey Working Group, NASA Office of Space Science, Solar System Exploration Office
- https://www.airuniversity.af.edu/Portals/10/ASPJ/journals/Chronicles/france2.pdf
- National Academy of Sciences. 2010.Defending Planet Earth: Near-Earth Object Surveys and Hazard Mitigation Strategies: Final Report. Washington, DC: The National Academies Press. Available at: http://books.nap.edu/catalog.php?record_id=12842 Архівна копія на сайті Wayback Machine..
- Stokes; J. Evans (18–25 July 2004). 35th COSPAR Scientific Assembly. Paris, France. с. 4338 http://adsabs.harvard.edu/abs/2004cosp...35.4338. Процитовано 23 жовтня 2007.
{{}}
:|first3=
з пропущеним|last3=
(); Пропущений або порожній|title=
() - . National Aeronautics and Space Administration. 23 жовтня 2007. Архів оригіналу за 16 березня 2015. Процитовано 1 жовтня 2013.
- . Архів оригіналу за 11 лютого 2011. Процитовано 23 жовтня 2007.
- . National Aeronautics and Space Administration. 23 жовтня 2007. Архів оригіналу за 17 червня 2015. Процитовано 1 жовтня 2013.
- . National Aeronautics and Space Administration. Архів оригіналу за 24 травня 2015. Процитовано 23 жовтня 2007.
- David Morrison. . National Aeronautics and Space Administration. Архів оригіналу за 22 січня 2008.
- Hearing Charter: Near-Earth Objects: Status of the Survey Program and Review of NASA’s 2007 Report to Congress | SpaceRef Canada — Your Daily Source of Canadian Space News. Архів оригіналу за 5 грудня 2012. Процитовано 1 жовтня 2013.
- Hildebrand, A. R.; Tedesco, E. F. (2008). Asteroids, Comets, Meteors (PDF). Bibcode:2008LPICo1405.8293H http://www.lpi.usra.edu/meetings/acm2008/pdf/8293.pdf.
{{}}
: Пропущений або порожній|title=
() - Spears, Tom (2 травня 2008). . Calgary Herald via Canada.com. Архів оригіналу за 6 листопада 2012. Процитовано 27 червня 2008.
- We Saw It Coming: Asteroid Monitored from Outer Space to Ground Impact Архівна копія на сайті Wayback Machine. Newswise, Retrieved on March 26, 2009.
- . Архів оригіналу за 26 березня 2010. Процитовано 1 жовтня 2013.
- . Spaceguard UK. Архів оригіналу за 19 червня 2008. (Original Site is no longer available, see Archived Site at)
- США оновили стратегію захисту Землі від астероїдів. // By Андрій Неволін. 26.04.2023
- NASA оприлюднила стратегію захисту Землі від астероїдів. 19.04.2023
- NASA починає будівництво NEO Surveyor – ключового елемента планетарної оборони Землі. // Михайло Года. 27 грудня 2022, 16:30
- C. D. Hall and , "Dynamics and Control Problems in the Deflection of Near-Earth Objects, " Advances in the Astronautical Sciences, Astrodynamics 1997, Vol.97, Part I, 1997, pp.613-631.
- Ross, I. M., Park, S.-Y. and Porter, S. E., "Gravitational Effects of Earth in Optimizing Delta-V for Deflecting Earth-Crossing Asteroids, " Journal of Spacecraft and Rockets, Vol. 38, No. 5, 2001, pp. 759—764.
- http://orbitalvector.com/Solar%20System/Asteroids%20And%20Comets/Redirecting%20Asteroids/REDIRECTING%20ASTEROIDS.htm Архівна копія на сайті Wayback Machine. «Such [rubble pile] bodies would be needed to be pushed from all points on a facing side simultaneously to avoid potential splintering. One way to achieve this is to use a powerful nuclear explosion, not on its surface, but off to its side a few kilometers, so the radiation pressure and what there is of a shockwave will give it the gentle nudge needed to alter its trajectory.»
- Physics.nist.gov. Physics.nist.gov. оригіналу за 1 травня 2021. Процитовано 8 листопада 2011.
- http://orbitalvector.com/Solar%20System/Asteroids%20And%20Comets/Redirecting%20Asteroids/REDIRECTING%20ASTEROIDS.htm Архівна копія на сайті Wayback Machine. "In space, with no atmosphere to absorb the energy, most of a nuclear warhead's energy will manifest as radiation and heat. This radiation pressure will produce a propulsive impulse over the entire facing side of the asteroid or comet, as well as perhaps triggering some outgassing events. For most massive targets, a single such blast from even a large nuke probably wouldn't be enough, but a series of such explosions would be enough to turn all but the most massive threatening bodies.
- http://www.flightglobal.com/news/articles/nasa-plans-armageddon-spacecraft-to-blast-asteroid-215924/ Архівна копія на сайті Wayback Machine. NASA plans 'Armageddon' spacecraft to blast asteroid 2007. The warheads would explode at a distance of one-third of the NEO's diameter and each detonation's X and gamma rays and neutrons would turn part of the NEO's surface into an expanding plasma to generate a force to deflect the asteroid.
- Dillow, Clay (9 квітня 2012). . Popular Science. Bonnier. Архів оригіналу за 20 лютого 2017. Процитовано 6 січня 2013.
- NASA plans 'Armageddon' spacecraft to blast asteroid. оригіналу за 9 вересня 2019. Процитовано 1 жовтня 2013.
- http://neo.jpl.nasa.gov/neo/report2007.html Архівна копія на сайті Wayback Machine. Near-Earth Object Survey and Deflection Analysis of Alternatives Report to Congress March 2007
- http://www.space.com/21333-asteroid-nuke-spacecraft-mission.html [ 2023-03-12 у Wayback Machine.] Nuking Dangerous Asteroids Might Be the Best Protection, Expert Says. Includes a supercomputer simulation video provided by Los Alamos National Laboratory.
- http://orbitalvector.com/Solar%20System/Asteroids%20And%20Comets/Redirecting%20Asteroids/REDIRECTING%20ASTEROIDS.htm [ 2019-11-22 у Wayback Machine.] A small nuke is used on the surface of the asteroid or comet in order to create a large crater. The crater is then used as a crude «rocket nozzle» to channel succeeding blasts and allow the body to build up speed on a predetermined trajectory, much like a crude nuclear impulse drive.
- Islands in Space, and Donald W. Cox, pp. 126—127
- Goldstein, R. M. Radar Observations of Icarus // Science : journal. — 1968. — Vol. 162, no. 3856 (7 July). — P. 903—904. — Bibcode: . — DOI: . — PMID 17769079 .
- Kleiman Louis A., Project Icarus: an MIT Student Project in Systems Engineering Архівна копія на сайті Wayback Machine., Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 1968
- «Systems Engineering: Avoiding an Asteroid» Архівна копія на сайті Wayback Machine., Time Magazine, June 16, 1967.
- Day, Dwayne A., «Giant bombs on giant rockets: Project Icarus» Архівна копія на сайті Wayback Machine., The Space Review, Monday, July 5, 2004
- 'Project Icarus. оригіналу за 2 червня 2016. Процитовано 1 жовтня 2013.
- «MIT Course precept for movie» Архівна копія на сайті Wayback Machine., The Tech, MIT, October 30, 1979
- http://www.space.com/21333-asteroid-nuke-spacecraft-mission.html [ 2016-04-01 у Wayback Machine.] Nuking Dangerous Asteroids Might Be the Best Protection, Expert Says. Includes a supercomputer simulation video provided by Los Alamos National Laboratory. Wie admitted that sending nuclear weapons into space would be politically controversial. However, he said there are a number of safety features that could be built into the spacecraft to prevent the nuclear warhead from detonating in the event of a launch failure.
- В NASA раскрыли первые результаты столкновения зонда DART с астероидом. Газета.ру. 22 жовтня 2022. оригіналу за 22 жовтня 2022. Процитовано 22 жовтня 2022.
- Chapman, Clark R. and Daniel D. Durda. The Comet/Asteroid Impact Hazard: A Systems Approach [Шаблон:Webarchive:помилка: Перевірте аргументи
|url=
value. Порожньо.], Boulder, CO: Office of Space Studies, Southwest Research Institute, Space Engineering and Technology Branch, . - --in a lecture to the in 12-96.
- Is an asteroid capture possible/feasible?; Asteroid movement/retrieval; Asteroid relocation/mining; etceras… Архівна копія на сайті Wayback Machine., Space-tech Digest #70 [bulletin board], Carnegie Mellon University, July 19-25, 1990.
- David French (2009-10). Near-Earth Object Threat Mitigation Using a Tethered Ballast Mass. J. Aerosp. Engrg.
- Madrigal, Alexis (16 грудня 2009). . WIRED. Архів оригіналу за 1 березня 2014. Процитовано 17 грудня 2009.
- David Morrison (1992), «The Spaceguard Survey Report [ 8 січня 2010 у Wayback Machine.]», NASA Studies [ 27 травня 2010 у Wayback Machine.] at Asteroid and Comet Impact Hazards, NASA Ames Research Center.
Посилання
- Андрій Панасюк, Відхилення небезпечних астероїдів на YouTube, канал Інституту астрономії Харківського університету
Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет
Zahist vid asteroyidiv kosmichna varta angl Spaceguard zagalna nazva sprob viyavlennya ta doslidzhennya navkolozemnih ob yektiv Ohoplyuye nizku metodiv za dopomogoyu yakih mozhna zminiti trayektoriyu navkolozemnih ob yektiv i zapobigti jmovirnij katastrofichnij impaktnij podiyi Padinnya dosit velikogo asteroyida abo inshogo navkolozemnogo ob yekta zdatne viklikati velichezni cunami vognyani smerchi rozmirom iz kontinent abo u stratosferu zdijmetsya velichezna kilkist pilu sho zakriye Sonce abo navit kilka apokaliptichnih podij odnochasno 66 miljoniv rokiv tomu Zemlya zitknulasya z ob yektom diametrom blizko 10 kilometriv unaslidok chogo utvorivsya krater Chiksulub i stalosya krejdyano paleogenove vimirannya yake imovirno stalo prichinoyu zniknennya neptahovih dinozavriv Imovirnist takoyi podiyi nini ne vishe nizh bud yakij inshij chas v istoriyi Zemli ale rano chi pizno vona stanetsya Neshodavni astronomichni podiyi yak ot zitknennya kometi Shumejkerov Levi 9 z Yupiterom padinnya Chelyabinskogo meteorita v 2013 roci i kilkist ob yektiv u spisku Sentry Risk Table yaka zrostaye privernuli uvagu do takih zagroz a isnuyuchi tehnologiyi mozhut zapobigti zitknennyam Vidbittya zagroziShob pidgotuvati ta realizuvati plan zapobigannya zitknennyu asteroyid u bilshosti vipadkiv povinen buti viyavlenij za kilka rokiv do padinnya Peredbachayetsya sho zadlya uspishnogo vidhilennya ob yekta yakij maye pryamu trayektoriyu zitknennya znadobitsya shvidkist zmini sho dorivnyuye 3 5 t 10 2 m s de t kilkist rokiv do potencijnogo zitknennya Za pevnih umov potribni nabagato menshi shvidkosti zmini Napriklad asteroyid 99942 Apofis proletit poruch iz Zemleyu 2029 roku i povernetsya na trayektoriyu zitknennya 2035 chi 2036 roku Potencijnomu zitknennyu mozhna zapobigti za kilka rokiv do prolotu dlya cogo znadobitsya shvidkist zmini 10 6 m s Padinnya ob yektiv rozmirom u desyatki kilometriv mozhe zavdati zagalnosvitovoyi shkodi i navit prizvesti do zagibeli lyudstva Zitknennya 10 kilometrovogo asteroyida iz Zemleyu ocinyuyetsya yak podiya rivnya masovogo vimirannya vona z velikoyu jmovirnistyu zavdast nepopravnoyi shkodi biosferi Neveliki ob yekti diametrom sotni metriv zalezhno vid shvidkosti zavdayut znachnih rujnuvan Najmensha zagroza pohodit vid komet sho zalitayut u vnutrishnyu chastinu Sonyachnoyi sistemi Hocha shvidkist zitknennya dovgoperiodichnoyi kometi najimovirnishe bude u kilka raziv bilshe nizh u navkolozemnogo asteroyida yiyi padinnya ne viyavitsya bilsh rujnivnim pri rivnih rozmirah cherez malu shilnist rechovini komet Ale chas poperedzhennya navryad chi bude bilshe kilkoh misyaciv Pered prijnyattyam vidpovidnogo planu dij neobhidno z yasuvati rechovij sklad ob yekta Kosmichni aparati na kshtalt Deep Impact cilkom zdatni vporatisya z takim zavdannyam Uryadovi doruchennyaU 1992 roci u zviti pidgotovlenomu dlya agentstva NASA bulo rekomendovano organizuvati programu Sposterezhennya za kosmichnoyu bezpekoyu angl Spaceguard Survey z metoyu poshuku asteroyidiv yaki peretinayut orbitu Zemli yih perevirki ta podalshogo sposterezhennya za nimi Ochikuvalosya sho ce sposterezhennya za 25 rokiv dast zmogu viyaviti 90 ob yektiv rozmirom bilshe kilometra Cherez tri roki v odnomu zviti NASA rekomenduvalosya provesti protyagom 10 rokiv poshukovi sposterezhennya yaki dadut zmogu viyaviti 60 70 korotkoperiodichnih navkolozemnih ob yektiv rozmirom bilshe kilometra i she cherez p yat rokiv dosyagti pokaznikiv u 90 U 1998 roci NASA postavilo zavdannya do 2008 roku viyaviti ta katalogizuvati 90 usih navkolozemnih ob yektiv diametrom ponad kilometr yaki mozhut zitknutisya iz Zemleyu Rozmir viznachenij pislya doslidzhen yaki pokazali sho padinnya ob yekta diametrom menshe kilometra sprichinit znachnu miscevu abo regionalnu shkodu ale ne vikliche vsesvitnyu katastrofu Diyalnist NASA prizvela do togo sho rozpochalosya finansuvannya nizki zahodiv shodo poshukiv navkolozemnih ob yektiv Viyavlennya u 2009 roci navkolozemnogo ob yekta diametrom vid dvoh do troh kilometriv pokazalo sho she znajdeno daleko ne vsi veliki ob yekti Chlen palati predstavnikiv SShA vid shtatu Kaliforniya demokrat Dzhordzh Braun mol George Brown Jr u zhurnali Air amp Space Power Chronicles pidtrimav proyekti zahistu planeti zayavivshi Yaksho odnogo razu v majbutnomu bude zazdalegid vstanovleno sho Zemli zagrozhuye padinnya asteroyida zdatnogo viklikati masove vimirannya i jogo zitknennya z nashoyu planetoyu bude zapobigti dana podiya stane odnim iz najvazhlivishih dosyagnen za vsyu istoriyu lyudstva Oskilki Braun prisvyativ spravi zahistu planeti bagato rokiv svogo zhittya zakon palati predstavnikiv SShA pid nomerom HR 1022 buv nazvanij na jogo chest The George E Brown Jr Near Earth Object Survey Act Cej zakon yakij peredbachav finansuvannya program sposterezhen za navkolozemnimi ob yektami buv vnesenij respublikancem vid shtatu Kaliforniya Dejnoj Rorabaher U rezultati vin buv vklyuchenij do zakonu NASA Authorization Act yakij buv prijnyatij Kongresom 22 grudnya 2005 roku i pidpisanij prezidentom U nomu zokrema vkazuvalosya Kongres SShA zayavlyaye sho zagalnij dobrobut ta bezpeka Spoluchenih Shtativ vimagayut shob unikalni znannya NASA buli spryamovani na viyavlennya stezhennya katalogizaciyu ta opis navkolozemnih asteroyidiv ta komet z metoyu spriyati rannomu viyavlennyu ta zmenshennyu potencijnoyi nebezpeki takih ob yektiv dlya Zemli Kerivnictvo NASA maye splanuvati rozrobiti ta zdijsniti programu sposterezhennya za navkolozemnimi ob yektami dlya viyavlennya stezhennya katalogizaciyi ta opisu fizichnih harakteristik navkolozemnih ob yektiv diametrom 140 i bilshe metriv shob ociniti riven zagrozi takih ob yektiv dlya Zemli Meta programi sposterezhennya za p yatnadcyat rokiv z momentu prijnyattya cogo zakonu dosyagti 90 katalogizaciyi navkolozemnih ob yektiv gruntuyuchis na statistichno peredbachenij kilkosti navkolozemnih ob yektiv Kerivnik NASA povinen peredati do Kongresu ne piznishe nizh cherez odin rik pislya nabuttya chinnosti cim zakonom pochatkovij zvit u yakomu bude zaznacheno nastupne a analiz mozhlivih alternativnih zasobiv yaki NASA mozhe vikoristovuvati dlya programi sposterezhennya vklyuchayuchi nazemni ta kosmichni alternativni zasobi ta tehnichni opisi b rekomendovanij sposib ta peredbachuvanij byudzhet dlya vikonannya programi sposterezhennya sho vidpovidaye rekomendovanomu sposobu c analiz mozhlivih alternativ yaki NASA mozhe vikoristovuvati dlya vidobrazhennya ob yekta sho maye jmovirnu trayektoriyu zitknennya iz Zemleyu U rezultati cogo na pochatku bereznya 2007 roku v Kongresi bulo predstavleno zvit ozaglavlenij yak Analiz alternativ Doslidzhennyam zajmavsya viddil NASA Program Analysis and Evaluation za pidtrimki konsultantiv iz Aerospace Corporation Doslidnickogo centru imeni S S M Lengli ta SAIC Diyuchi programiCentr malih planet katalogizuye orbiti asteroyidiv ta komet z 1947 roku Neshodavno z nim pochali pracyuvati programi sposterezhennya sho specializuyutsya na poshukah navkolozemnih ob yektiv Bagato hto z nih finansuyetsya viddilom NASA Near Earth Object NEO u ramkah programi Sposterezhennya za kosmichnoyu bezpekoyu Odniyeyu z najvidomishih program ye proyekt LINEAR yakij zapracyuvav u 1996 roci Do 2004 roku za proyektom LINEAR viyavlyalisya desyatki tisyach ob yektiv shorichno na nogo pripadalo 65 usih novih viyavlen asteroyidiv U nomu vikoristovuyetsya dva metrovi teleskopi i odin pivmetrovij roztashovani v shtati Nyu Meksiko U 1980 roci Tom Gerels i Robert Mak Millan spivrobitniki Misyachnoyi ta planetarnoyi laboratoriyi Universitetu Arizoni zapustili proyekt Spacewatch nini nim keruye profesor MakMilan U proyekti zastosovuyetsya 90 santimetrovij teleskop roztashovanij v Arizonskij nacionalnij observatoriyi Kitt Pik Vin doosnashenij obladnannyam dlya avtomatichnogo navedennya zjomok ta analizu navkolozemnih ob yektiv Proyekt otrimav 180 santimetrovij teleskop dlya poshuku navkolozemnih ob yektiv a u starogo 90 santimetrovogo teleskopa bulo pidvisheno rozdilnu zdatnist sistemi elektronnogo zahoplennya zobrazhennya zavdyaki comu jogo poshukovi mozhlivosti rozshirilisya Inshi programi sho vidstezhuyut navkolozemni ob yekti Near Earth Asteroid Tracking NEAT Poshuk navkolozemnih ob yektiv v Observatoriyi Louella Katalinskij nebesnij oglyad Japanese Spaceguard Association Budivnictvo teleskopa v ramkah proyektu Pan STARRS bulo zaversheno u 2010 roci nini proyekt pracyuye Sposterezhennya za kosmichnoyu bezpekoyu zagalna nazva vsih cih slabo pov yazanih mizh soboyu program NASA finansuye deyaki vishezgadani proyekti shob vikonati postavleni vimogi Kongresu SShA shodo viyavlennya do 2008 roku 90 usih navkolozemnih ob yektiv diametrom bilshe kilometra U doslidzhenni NASA vid 2003 roku vkazuyetsya sho dlya viyavlennya do 2028 roku 90 vsih navkolozemnih asteroyidiv diametrom 140 i bilshe metriv potribno 250 450 miljoniv dolariv NEODyS ce onlajn baza danih vsih vidomih navkolozemnih ob yektiv Majbutni programiU ramkah proyektu planuyetsya zabezpechiti rozpodilenu obrobku danih dlya optimizaciyi poshukovih strategij Narazi proyekt zamorozhenij Ochikuyetsya sho Velikij sinoptichnij oglyadovij teleskop yakij maye stati do ladu 2024 roku vestime shiroke visokotochne sposterezhennya Sistema Asteroid Terrestrial impact Last Alert sho perebuvaye v rozrobci provoditime chaste skanuvannya pidnebinnya z metoyu viyavlennya ob yektiv piznogo etapu Viyavlennya z kosmosu9 listopada 2007 roku pidkomitet z kosmichnogo ta povitryanogo prostoru komitetu z nauki ta tehniki Palati predstavnikiv SShA proviv sluhannya pro stan programi NASA zi sposterezhennya za navkolozemnimi ob yektami Predstavniki NASA zaproponuvali vikoristovuvati Infrachervonij kosmichnij teleskop IKT IKT viv sposterezhennya za prostorom v infrachervonomu diapazoni v rezhimi velikoyi chutlivosti V infrachervonomu diapazoni mozhna viyaviti malopomitni asteroyidi z nizkim albedo Krim osnovnih naukovih zavdan vin vikoristovuvavsya viyavlennya navkolozemnih ob yektiv Vvazhayetsya sho IKT za odin rik mozhe viyaviti 400 navkolozemnih ob yektiv priblizno 2 vid usogo chisla navkolozemnih ob yektiv sho stanovlyat interes ce malij suputnik zapushenij u lyutomu 2013 Kanadskim kosmichnim agentstvom Vin vede viyavlennya navkolozemnih ob yektiv iz kosmosu RezultatiU zviti opublikovanomu 26 bereznya 2009 roku v zhurnali Nature opisanij vipadok viyavlennya asteroyida do jogo vhodu v atmosferu Zemli z peredbachennyam chasu padinnya i miscya prizemlennya ulamkiv Asteroyid 2008 TC3 diametrom chotiri metri spershu viyaviv avtomatichnij teleskop Katalinskij nebesnij oglyad 6 zhovtnya 2008 roku Pidrahunki viznachili sho padinnya vidbudetsya cherez 19 godin pislya viyavlennya v Nubijskij pusteli na pivnochi Sudanu Bulo viyavleno nizku potencijnih zagroz yak ot asteroyid 99942 Apofis ranishe vidomij yak 2004 MN4 jmovirnist padinnya yakogo v 2029 roci ocinyuvalasya v 3 Z urahuvannyam novih danih cya jmovirnist peretvorilasya na nulovu Princip rozrahunku jmovirnosti padinnyaElipsi na diagrami pravoruch pokazuyut mozhlive stanovishe asteroyida pri najbilshomu zblizhenni iz Zemleyu Oskilki asteroyid she pogano vivchenij elips pohibki spershu maye velikij rozmir i vklyuchaye Zemlyu Podalshi sposterezhennya zmenshuyut elips pohibki ale v nogo vse she vhodit Zemlya Ce pidvishuye jmovirnist zitknennya Nareshti pislya she odnogo ryadu sposterezhen radarnih sposterezhen abo vidnajdennya na arhivnih zobrazhennyah poperednih viyavlen togo zh asteroyida elips zmenshuyetsya doki Zemlya ne viyavlyayetsya za mezhami dilyanki pohibki i jmovirnist zitknennya staye praktichno nulovoyu Strategiyi shodo zahistu Zemli vid asteroyidivStrategiya NASA planetarnogo zahistu U kvitni 2023 roku Upravlinnya naukovo tehnichnoyi politiki Bilogo domu opublikuvalo onovlenu nacionalnu strategiyu gotovnosti ta plan dij shodo nebezpeki ob yektiv sho znahodyatsya navkolo Zemli i planetarnogo zahistu shob pidvishiti gotovnist SShA do podolannya nebezpeki zitknen z navkolozemnimi ob yektami NZO protyagom 10 richnogo periodu persh za vse shlyahom organizaciyi ta koordinaciyi mizhvidomchih zusil Strategiya NASA vidpovidaye Nacionalnij strategiyi planetarnogo zahistu SShA Strategiya NASA zoseredzhuye zusillya agenciyi na diyalnosti z zahistu planeti shob garantuvati sho vona pracyuye nad dosyagnennyam cilej vikladenih u plani nacionalnogo rivnya Vona vklyuchaye vsi cili vikladeni v plani nacionalnogo rivnya i dodaye dvi dodatkovi cili NASA Dlya dosyagnennya svoyih cilej strategiya NASA dotrimuyetsya arhitekturi peredbachennya bazhanih kincevih staniv viznachennya klyuchovih viklikiv i rozrobki dij dlya virishennya viyavlenih problem Osnovni napryamki planetarnogo zahistu NASA protyagom nastupnogo desyatilittya viznacheni v strategiyi NASA vklyuchayut udoskonalennya doslidzhen viyavlennya ta viznachennya harakteristik NZO dlya stvorennya povnogo katalogu vsih NZO yaki mozhut stanoviti nebezpeku dlya Zemli rozrobku ta demonstraciyu tehnologij pom yakshennya NZO podibnih do misiyi agenciyi Double Asteroid Redirection Test DART pershoyi v sviti viprobuvalnoyi misiyi planetarnogo zahistu yaka uspishno prodemonstruvala odin iz metodiv vidhilennya asteroyida za dopomogoyu kinetichnogo kosmichnogo korablya spriyannya mizhnarodnomu spivrobitnictvu pov yazanomu z geodeziyeyu NZO ta pom yakshennyam naslidkiv dlya vikoristannya mizhnarodnih mozhlivostej posilennya mizhvidomchoyi koordinaciyi mizh NASA ta inshimi uryadovimi ustanovami SShA dlya pokrashennya ta optimizaciyi gotovnosti uryadu SShA do NZO ta planuvannya reaguvannya pereglyad vnutrishnogo planuvannya agentstva shob otrimati maksimalnu vigodu vid obmezhenih resursiv krashe integruvati povidomlennya shodo planetarnoyi oboroni zi strategichnimi komunikaciyami agenciyi Zapobigannya zitknennyu asteroyida z Zemleyu dlya uniknennya katastrofichnogo stihijnogo liha stanovit skladnu problemu yaka potrebuye strategichnogo mizhdisciplinarnogo pidhodu Oprilyudnennya Strategiyi planetarnogo zahistu ta Planu dij NASA ye dorogovkazom dlya agentstva oskilki vono pracyuye nad perspektivnimi zusillyami shodo zahistu planeti vklyuchayuchi zapusk misiyi NASA NEO Surveyor yakij splanovano na 2026 rik Strategiyi shodo zapobigannya zitknennyu Sposobi zapobigannya zitknennyam vimagayut kompromisiv u takih kategoriyah yak zagalne vikonannya vitrati efektivnist ta tehnologichna pidgotovlenist Zaproponovano metodi zmini trayektoriyi asteroyida kometi Yih mozhna rozdiliti za riznimi kriteriyami yak ot tip zapobigannya zitknennyu vidhilennya abo fragmentaciya dzherelo energiyi kinetichne elektromagnitne gravitacijne sonyachne teplove abo yaderne strategiya pidhodu perehoplennya zustrich abo viddalena ustanovka Strategiyi podilyayutsya na dva klasi rujnaciya ta zatrimka Rujnaciya Strategiya rujnaciyi polyagaye v tomu sho dzherelo zagrozi fragmentuyetsya i jogo ulamki podribnyuyutsya ta rozhodyatsya tak sho abo prohodyat povz Zemlyu abo zgoryayut v yiyi atmosferi Strategiyi shodo zapobigannya zitknennyu mozhut buti pryamimi ta nepryamimi Pri pryamih metodah yak to atomne bombarduvannya abo kinetichnij taran vidbuvayetsya fizichne perehoplennya bolidu Pryami sposobi mozhut vimagati menshe chasu ta koshtiv Taki metodi mozhut spracyuvati proti neshodavno viyavlenih i navit proti zazdalegid viyavlenih tverdotilih ob yektiv sho piddayutsya zmishennyu ale proti ulamkiv sho slabko trimayutsya voni najimovirnishe viyavlyatsya neefektivnimi U razi nepryamih metodiv do ob yekta posilayetsya specialnij pristrij gravitacijnij buksir raketni dviguni abo elektromagnitni katapulti Pislya jogo pributtya deyakij chas vitrachayetsya na zminu kursu dlya prohodzhennya poruch z ob yektom i zminu shlyahu prohodzhennya asteroyida shob vin uniknuv zitknennya iz Zemleyu Bagato navkolozemnih ob yektiv ye litayuchoyu kupoyu ulamkiv sho ledve utrimuyetsya gravitaciyeyu Pid chas sprobi vidhilennya takogo ob yekta vin mozhe zrujnuvatisya ale ne zminiti znachno svoyu trayektoriyu Pri comu bud yakij ulamok rozmirom ponad 35 metriv ne zgorit v atmosferi i dosyagne poverhni Zemli Zatrimka Strategiya zatrimki vikoristovuye princip togo sho Zemlya ta ob yekt zagrozi ruhayutsya orbitoyu Zitknennya vidbuvayetsya todi koli obidva ob yekti odnochasno dosyagayut odniyeyi tochki v prostori abo yaksho buti tochnishe koli bud yaka dilyanka poverhni Zemli peretinaye orbitu ob yekta pri jogo proloti Oskilki diametr Zemli stanovit priblizno 12 750 kilometriv a shvidkist yiyi ruhu 30 km s vona prohodit vidstan svogo diametra za 425 sekund trohi bilshe 7 hvilin Zatrimka abo priskorennya pributtya ob yekta zagrozi na cyu velichinu mozhe zalezhno vid geometriyi zitknennya prizvesti do zapobigannya zitknennyu Yadernij vibuhovij pristrijPidriv yadernogo pristroyu nad abo pid poverhneyu asteroyida ye potencijnim variantom vidobrazhennya zagrozi Optimalna visota vibuhu zalezhit vid skladu ta rozmiru ob yekta U razi zagrozi z boku kupi ulamkiv shob uniknuti yihnogo rozsiyuvannya proponuyetsya zrobiti radiacijnu imploziyu tobto pidriv nad poverhneyu Pri vibuhu energiya sho vivilnilasya u viglyadi nejtroniv i m yakih rentgenivskih viprominyuvan yaki ne pronikayut kriz rechovinu peretvoryuyetsya na teplo pri dosyagnenni poverhni ob yekta Teplo peretvoryuye rechovinu ob yekta na vikid i vin zijde z trayektoriyi vidpovidno do tretogo zakonu Nyutona vikid popryamuye v odin bik a ob yekt u protilezhnij Dlya usunennya zagrozi ne potribne povne znishennya ob yekta Zmenshennya masi ob yekta v rezultati teplovogo vikidu vid pidrivu yadernogo pristroyu i efekt reaktivnoyi tyagi sho vinik vid cogo mozhut dati neobhidnij rezultat Yaksho ob yekt yavlyaye soboyu kupu ulamkiv sho slabo trimayutsya to vihodom mozhe stati pidriv ryadu yadernih pristroyiv poblizu asteroyida na takij vidstani shob ne rozbiti jogo chastini yaki slabko trimayutsya Za umovi sho radiacijna imploziya bude zdijsnena z dostatnim zapasom chasu energiyi sho vivilnilasya vid yadernih vibuhiv bude dostatno shob zminiti trayektoriyu polotu ob yekta j uniknuti zitknennya U NASA dijshli visnovku sho do 2020 h rokiv za dopomogoyu yadernoyi imploziyi mozhna bude vidhiliti navkolozemni ob yekti diametrom 100 500 metriv yaksho yih viyavleno za dva roki do padinnya na Zemlyu ta ob yekti velikih rozmiriv yaksho yih viyavlyat za p yat rokiv do padinnya V analizi sposobiv vidhilennya zagrozi provedenomu v 2007 roci NASA vkazuvalosya Za ocinkami radiacijna imploziya yaderni vibuhi v 10 100 raziv diyevisha nizh neyaderni alternativi proanalizovani u comu doslidzhenni Inshi tehniki u yakih vidbuvayetsya poverhnevij abo glibinnij yadernij vibuh mozhut buti efektivnishimi ale isnuye rizik rujnuvannya navkolozemnogo ob yekta na ulamki padinnya yakih mozhe mati bilshi riziki U 2011 roci Bong Uyi Dr Bong Wie golova doslidnickogo centru z vidobrazhennya asteroyidnoyi zagrozi pri Universiteti shtatu Ajova doslidzhuvav strategiyi dij shodo zapobigannya asteroyidnij zagrozi pri zapasi v chasi na rik abo blizko togo Vin dijshov visnovku sho yadernij vibuh neobhidnoyi energiyi najimovirnishe viyavitsya yedinim sposobom yakomu dast zmogu vidhiliti dosit velikij asteroyid za takij korotkij promizhok chasu U razi inshih metodik vidhilennya asteroyida yak ot buksiri gravitacijni buksiri sonyachni vitrilniki ta elektromagnitni katapulti bude potribno zapas u 10 20 rokiv do padinnya Konceptualna mashina Uyi Pristrij gipershvidkisnogo perehoplennya asteroyidiv poyednuye kinetichnij taran i yadernij vibuh Pri tarani utvoryuyetsya pochatkovij krater nastupnogo pidzemnogo yadernogo vibuhu Ce rishennya efektivno peretvoryuye energiyu yadernogo vibuhu na silu ruhu asteroyida yaka vidhilyaye She v odnomu zaproponovanomu plani shozhomu na poperednij dlya utvorennya kratera zamist kinetichnogo tarana vikoristovuyetsya poverhnevij yadernij vibuh Krater sho utvorivsya potim vikoristovuyetsya yak raketne soplo dlya napravlennya energiyi nastupnogo yadernogo vibuhu U knizi Ostrovi v kosmosi sho vijshla 1964 roku vkazuyetsya sho potuzhnist yadernogo vibuhu yaka neobhidna dlya vidhilennya asteroyidiv u kilkoh gipotetichnih scenariyah rozvitku dosyazhna U 1967 roci aspiranti z Massachusetskogo tehnologichnogo universitetu pid kerivnictvom profesora Pola Sandorfa Paul Sandorff sproyektuvali sistemu yaka vikoristovuye raketi nosiyi ta yaderni vibuhi dlya unemozhlivlennya gipotetichnogo padinnya na Zemlyu asteroyida 1566 Ikar diametrom 1 4 km yakij nablizhayetsya do nashoyi planeti na vidstan do Misyacya Ce doslidzhennya piznishe bulo opublikovano v ramkah proyektu yakij posluzhiv dzherelom nathnennya dlya filmu 1979 roku Vikoristannya yadernih vibuhovih pristroyiv v kosmosi ye misiyeyu mizhnarodnogo masshtabu vono regulyuyetsya komitetom OON z mirnogo vikoristannya kosmichnogo prostoru Dogovir pro vseosyazhnu zaboronu yadernih viprobuvan vid 1996 roku formalno zaboronyaye vikoristannya yadernoyi zbroyi u kosmosi Odnak malojmovirno sho yadernij vibuhovij pristrij zaprogramovanij na vibuh lishe pri perehoplenni nebesnogo ob yekta sho nese zagrozu z metoyu zapobigannya padinnyu cogo ob yekta na Zemlyu vvazhatimetsya nemirnim vikoristannyam kosmichnogo prostoru abo sho vibuhovij pristrij stvorenij dlya zapobigannya zagrozi zhittyu na Zemli potrapit u kategoriyu zbroyi Kinetichnij taranShe odne virishennya problemi vidpravlennya velicheznogo ob yekta na kshtalt kosmichnogo aparata abo navit inshogo navkolozemnogo ob yekta yak tarana Koli asteroyid perebuvaye she daleko vid Zemli odnim iz sposobiv zmini jogo impulsu mozhe buti taran zdijsnenij kosmichnim aparatom V analizi sposobiv vidhilennya zagrozi provedenomu v 2007 roci NASA vkazuvalosya Neyadernij kinetichnij taran ye opracovanim metodom Vin mozhe vikoristovuvatis u vipadkah proti nevelikih navkolozemnih ob yektiv sho skladayutsya z tverdoyi rechovini Yevropejske kosmichne agentstvo vzhe zaraz provodit poperednye doslidzhennya mozhlivogo kosmichnogo polotu u yakomu bude viprobuvana cya tehnologiya Programa nazvana ye sproyektovanoyu misiyeyu z vidobrazhennya asteroyidnoyi zagrozi Komanda yevropejskogo agentstva Advanced Concepts Team teoretichno dovela sho vidhilennya asteroyida 99942 Apofis mozhe buti zdijsneno shlyahom vidpravlennya prostogo kosmichnogo aparata vagoyu menshe tonni na taran iz cim ob yektom Pid chas doslidzhennya radiacijnoyi imploziyi odin iz providnih doslidnikiv stverdzhuvav sho strategiya kinetichnogo taranu ye bilsh diyevoyu nizh inshi strategiyi U listopadi 2021 roku buv provedenij zapusk aparatu NASA DART dlya perevirki tehniki kinetichnogo udaru Aparat povinen buv zminiti orbitu suputnika asteroyida Didim sho bulo uspishno zdijsneno u veresni 2022 roku Asteroyidnij gravitacijnij buksirShe odna alternativa vibuham povilne zrushennya asteroyidu protyagom pevnogo chasu Nevelika postijna tyaga nakopichuyetsya i dostatnoyu miroyu vidhilyaye ob yekt z peredbachuvanogo kursu pryamuvannya Edward T Lu i Stanley G Love zaproponuvali vikoristovuvati velikij vazhkij bezpilotnij kosmichnij korabel yakij povinen pariti nad asteroyidom i styaguvati jogo za dopomogoyu gravitaciyi na bezpechnu orbitu Korabel ta asteroyid vzayemno prityaguvatimut odin odnogo Yaksho korabel napriklad vrivnovazhuvati silu sho diye na asteroyid za dopomogoyu dviguniv ionovoyi tyagi sumarnij vpliv bude takim sho asteroyid ruhatimetsya v bik korablya tim samim shodyachi z orbiti Nezvazhayuchi na te sho cej metod povilnij vin maye perevagu vin pracyuye nezalezhno vid rechovinnogo skladu ob yekta ta jogo kutovoyi shvidkosti Asteroyidi yaki yavlyayut soboyu kupu shebenyu vazhko abo nemozhlivo vidhiliti za dopomogoyu yadernogo vibuhu a vstanovlennya buksiriv na asteroyidi sho shvidko obertayutsya viyavitsya skladnoyu i maloefektivnoyu V analizi sposobiv vidhilennya zagrozi provedenomu v 2007 roci NASA vkazuvalosya Buksiruvalni tehniki najdorozhchi mayut najnizhchij riven tehnichnoyi gotovnosti a yihni mozhlivosti shodo vidobrazhennya zagrozlivih ob yektiv obmezhuvatimutsya u razi yaksho nemaye zapasu chasu na bagato rokiv Ionnij prominShe odin bezkontaktnij metod neshodavno koli zaproponuvali Klaudio Bombardeli Claudio Bombardelli ta Hesus Pelaez Jesus Pelaez iz U nomu proponuyetsya zastosuvati ionnu garmatu z nizkoyu divergenciyeyu spryamovanu na asteroyid iz korablya roztashovanogo poruch Kinetichna energiya sho peredayetsya cherez ioni yaki dohodyat do poverhni asteroyida yak i u vipadku z gravitacijnim buksirom stvoryuvatime slabku ale postijnu silu zdatnu vidhiliti asteroyid i pri comu vikoristovuvatimetsya legshij korabel Vikoristannya sfokusovanoyi sonyachnoyi energiyiDzhej Melosh H Jay Melosh proponuye vidhilyati asteroyidi abo kometi fokusuyuchi sonyachnu energiyu na poverhni dlya stvorennya tyagi vid viparovuvannya rechovini yaka utvorilasya v rezultati nagrivannya abo dlya posilennya efektu Yarkovskogo Sonyachne viprominyuvannya mozhna spryamovuvati na ob yekt protyagom misyaciv ta bagatoh rokiv Cej sposib vimagatime stvorennya poruch iz Zemleyu kosmichnoyi stanciyi iz sistemoyu gigantskih i zbilshuvalnih linz Pislya cogo stanciyu potribno bude dostaviti do Soncya Elektromagnitna katapultaElektromagnitna katapulta ce avtomatichna sistema yaka roztashovuyetsya na asteroyidi sho vipuskaye rechovinu z yakoyi vin skladayetsya u kosmos Tim samim vin povilno zrushuyetsya ta vtrachaye masu Elektromagnitna katapulta povinna pracyuvati yak sistema z nizkim pitomim impulsom vikoristovuvati bagato paliva ale malo energiyi Sens polyagaye v tomu sho yaksho vikoristovuvati rechovinu asteroyida yak palivo to kilkist paliva ne taka vazhliva yak kilkist energiyi yaka najimovirnishe bude obmezhena She odin mozhlivij sposib roztashuvati elektromagnitnu katapultu na Misyaci nacilivshi yiyi na navkolozemnij ob yekt dlya togo shob skoristatisya orbitalnoyu shvidkistyu prirodnogo suputnika ta jogo neobmezhenim zapasom kam yanih kul Zvichajni raketni dviguniYaksho navkolozemnomu ob yekti vstanoviti zvichajni raketni dviguni usi voni takozh davatimut postijne vidhilennya zdatne zminiti trayektoriyu polotu Raketnij dvigun zdatnij stvoryuvati impuls v 106 N s tobto nadavati priskorennya v 1 km s ob yektu masoyu v tonnu matime vidnosno nevelikij vpliv na vidnosno nevelikij asteroyid sho maye masu v miljon raziv bilshe Chepman Durda i Gold u svoyemu oficijnomu zviti rozglyadayut sprobi vidhilennya ob yekta za dopomogoyu isnuyuchih raket dostavlenih do asteroyida Inshi zaproponovani sposobiVikoristovuvati nestandartni dviguni yak ot elektromagnitnij priskoryuvach zi zminnim pitomim impulsom Obernuti asteroyid plastikovim sonyachnim vitrilom sho vidbivaye vikoristovuyuchi pokritu alyuminiyem plivku tipu PET Pofarbuvati abo posipati ob yekt dioksidom titanu bilij kolir abo sazheyu chornij shob viklikati efekt Yarkovskogo i zminiti jogo trayektoriyu Vchenij planetolog Yudzhin Shumejker v 1996 roci zaproponuvav vipuskati hmaru pari na shlyahu ob yekta dlya jogo oberezhnogo upovilnennya Nik Sabo v 1990 roci namalyuvav shozhij zadum aerodinamichne galmuvannya kometi kometa abo krizhana konstrukciya nacilyuyetsya na asteroyid pislya chogo yaderni vibuhi viparovuyut lid i formuyetsya timchasova atmosfera na shlyahu asteroyida Prikripiti do asteroyida vazhkij balast shob za dopomogoyu usunennya centru tyazhkosti zminiti jogo trayektoriyu Vikoristovuvati lazernu ablyaciyu Vikoristovuvati Poboyuvannya pov yazani z metodami vidobrazhennyaKarl Sagan u knizi Blakitna cyatka kosmichne majbutnye lyudstva vislovlyuye svoyi poboyuvannya shodo tehnologij vidhilennya Vin vvazhaye sho bud yakij metod vidhilennya zagrozlivih dlya Zemli ob yektiv mozhna vikoristovuvati j iz protilezhnoyu metogyu dlya vidhilennya bezpechnih ob yektiv u bik nashoyi planeti Prigaduyuchi istoriyu politichnih lideriv genocidiv i mozhlivist byurokratichnogo prihovuvannya spravzhnih cilej bud yakogo podibnogo proyektu dlya bilshosti jogo naukovih uchasnikiv vin dijshov visnovku sho tehnogennij vpliv stanovit bilshu zagrozu dlya Zemli nizh prirodnij Natomist Sagan zaproponuvav rozroblyati tehnologiyu vidhilennya lishe u razi realnoyi nadzvichajnoyi situaciyi Usim tehnologiyam vidhilennya z nizkoyu energiyeyu dostavki pritamannij tonkij kontrol i mozhlivist keruvannya Ce daye zmogu doklasti same tu kilkist energiyi yaka neobhidna dlya keruvannya asteroyidom spochatku priznachenim dlya prostogo zblizhennya z konkretnoyu cillyu na Zemli Na dumku kolishnogo astronavta NASA Rassela Shvajkarta metod gravitacijnogo buksiruvannya ye superechlivim oskilki v procesi zmini trayektoriyi asteroyida tochka na Zemli u yaku vin maye vluchiti povilno peremishuvatimetsya teritoriyeyu riznih krayin Ce oznachaye sho zagroza dlya vsiyeyi planeti bude zvedena do minimumu cinoyu bezpeki konkretnih derzhav Na jogo dumku vibir sposobu buksiruvannya asteroyida bude skladnim diplomatichnim rishennyam Analiz neviznachenosti pov yazanoyi z vidhilennyam za dopomogoyu yadernih vibuhiv pokazuye sho zdatnist zahistiti planetu ne oznachaye zdatnist nacilitisya na neyi Yadernogo vibuhu yakij zminyuye shvidkist asteroyida na 10 m s 20 bulo b dostatno shob zishtovhnuti jogo z trayektoriyi sho zagrozhuye Zemli Odnak yaksho neviznachenist zmini shvidkosti stanovitime bilshe kilkoh vidsotkiv zhodnogo shansu spryamuvati asteroyid do konkretnoyi cili ne bude Div takozhMizhnarodnij den asteroyidaIstoriyaTermin kosmichna varta vviv Artur Klark u svoyemu romani Pobachennya z Ramoyu u 1972 roci yak nazvu organizaciyi rannogo poperedzhennya stvorenoyi pislya katastrofichnogo zitknennya z asteroyidom Sluhannya v kongresi SShA 1992 roku priveli do stvorennya Zvitu oglyadu kosmichnoyi varti yakim nakazuvalos NASA oglyanuti 90 navkolozemnih asteroyidiv bilshih za 1 km protyagom 10 rokiv PrimitkiS Y Park and Two Body Optimization for Deflecting Earth Crossing Asteroids Journal of Guidance Control and Dynamics Vol 22 No 3 1999 pp 415 420 Lu Edward T and Stanley G Love A Gravitational Tractor for Towing Asteroids NASA Johnson Space Center submitted to arxiv org September 20 2005 PDF document Arhivna kopiya na sajti Wayback Machine PDF British National Space Center Arhiv originalu PDF za 10 grudnya 2016 Procitovano 21 zhovtnya 2008 p 12 Morrison D 25 January 1992 The Spaceguard Survey Report of the NASA International Near Earth Object Detection Workshop NASA Washington D C Shoemaker E M 1995 Report of the Near Earth Objects Survey Working Group NASA Office of Space Science Solar System Exploration Office https www airuniversity af edu Portals 10 ASPJ journals Chronicles france2 pdf National Academy of Sciences 2010 Defending Planet Earth Near Earth Object Surveys and Hazard Mitigation Strategies Final Report Washington DC The National Academies Press Available at http books nap edu catalog php record id 12842 Arhivna kopiya na sajti Wayback Machine Stokes J Evans 18 25 July 2004 35th COSPAR Scientific Assembly Paris France s 4338 http adsabs harvard edu abs 2004cosp 35 4338 Procitovano 23 zhovtnya 2007 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite conference title Shablon Cite conference cite conference a first3 z propushenim last3 dovidka Propushenij abo porozhnij title dovidka National Aeronautics and Space Administration 23 zhovtnya 2007 Arhiv originalu za 16 bereznya 2015 Procitovano 1 zhovtnya 2013 Arhiv originalu za 11 lyutogo 2011 Procitovano 23 zhovtnya 2007 National Aeronautics and Space Administration 23 zhovtnya 2007 Arhiv originalu za 17 chervnya 2015 Procitovano 1 zhovtnya 2013 National Aeronautics and Space Administration Arhiv originalu za 24 travnya 2015 Procitovano 23 zhovtnya 2007 David Morrison National Aeronautics and Space Administration Arhiv originalu za 22 sichnya 2008 Hearing Charter Near Earth Objects Status of the Survey Program and Review of NASA s 2007 Report to Congress SpaceRef Canada Your Daily Source of Canadian Space News Arhiv originalu za 5 grudnya 2012 Procitovano 1 zhovtnya 2013 Hildebrand A R Tedesco E F 2008 Asteroids Comets Meteors PDF Bibcode 2008LPICo1405 8293H http www lpi usra edu meetings acm2008 pdf 8293 pdf a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite conference title Shablon Cite conference cite conference a Propushenij abo porozhnij title dovidka Spears Tom 2 travnya 2008 Calgary HeraldviaCanada com Arhiv originalu za 6 listopada 2012 Procitovano 27 chervnya 2008 We Saw It Coming Asteroid Monitored from Outer Space to Ground Impact Arhivna kopiya na sajti Wayback Machine Newswise Retrieved on March 26 2009 Arhiv originalu za 26 bereznya 2010 Procitovano 1 zhovtnya 2013 Spaceguard UK Arhiv originalu za 19 chervnya 2008 Original Site is no longer available see Archived Site at SShA onovili strategiyu zahistu Zemli vid asteroyidiv By Andrij Nevolin 26 04 2023 NASA oprilyudnila strategiyu zahistu Zemli vid asteroyidiv 19 04 2023 NASA pochinaye budivnictvo NEO Surveyor klyuchovogo elementa planetarnoyi oboroni Zemli Mihajlo Goda 27 grudnya 2022 16 30 C D Hall and Dynamics and Control Problems in the Deflection of Near Earth Objects Advances in the Astronautical Sciences Astrodynamics 1997 Vol 97 Part I 1997 pp 613 631 Ross I M Park S Y and Porter S E Gravitational Effects of Earth in Optimizing Delta V for Deflecting Earth Crossing Asteroids Journal of Spacecraft and Rockets Vol 38 No 5 2001 pp 759 764 http orbitalvector com Solar 20System Asteroids 20And 20Comets Redirecting 20Asteroids REDIRECTING 20ASTEROIDS htm Arhivna kopiya na sajti Wayback Machine Such rubble pile bodies would be needed to be pushed from all points on a facing side simultaneously to avoid potential splintering One way to achieve this is to use a powerful nuclear explosion not on its surface but off to its side a few kilometers so the radiation pressure and what there is of a shockwave will give it the gentle nudge needed to alter its trajectory Physics nist gov Physics nist gov originalu za 1 travnya 2021 Procitovano 8 listopada 2011 http orbitalvector com Solar 20System Asteroids 20And 20Comets Redirecting 20Asteroids REDIRECTING 20ASTEROIDS htm Arhivna kopiya na sajti Wayback Machine In space with no atmosphere to absorb the energy most of a nuclear warhead s energy will manifest as radiation and heat This radiation pressure will produce a propulsive impulse over the entire facing side of the asteroid or comet as well as perhaps triggering some outgassing events For most massive targets a single such blast from even a large nuke probably wouldn t be enough but a series of such explosions would be enough to turn all but the most massive threatening bodies http www flightglobal com news articles nasa plans armageddon spacecraft to blast asteroid 215924 Arhivna kopiya na sajti Wayback Machine NASA plans Armageddon spacecraft to blast asteroid 2007 The warheads would explode at a distance of one third of the NEO s diameter and each detonation s X and gamma rays and neutrons would turn part of the NEO s surface into an expanding plasma to generate a force to deflect the asteroid Dillow Clay 9 kvitnya 2012 Popular Science Bonnier Arhiv originalu za 20 lyutogo 2017 Procitovano 6 sichnya 2013 NASA plans Armageddon spacecraft to blast asteroid originalu za 9 veresnya 2019 Procitovano 1 zhovtnya 2013 http neo jpl nasa gov neo report2007 html Arhivna kopiya na sajti Wayback Machine Near Earth Object Survey and Deflection Analysis of Alternatives Report to Congress March 2007 http www space com 21333 asteroid nuke spacecraft mission html 2023 03 12 u Wayback Machine Nuking Dangerous Asteroids Might Be the Best Protection Expert Says Includes a supercomputer simulation video provided by Los Alamos National Laboratory http orbitalvector com Solar 20System Asteroids 20And 20Comets Redirecting 20Asteroids REDIRECTING 20ASTEROIDS htm 2019 11 22 u Wayback Machine A small nuke is used on the surface of the asteroid or comet in order to create a large crater The crater is then used as a crude rocket nozzle to channel succeeding blasts and allow the body to build up speed on a predetermined trajectory much like a crude nuclear impulse drive Islands in Space and Donald W Cox pp 126 127 Goldstein R M Radar Observations of Icarus Science journal 1968 Vol 162 no 3856 7 July P 903 904 Bibcode 1968Sci 162 903G DOI 10 1126 science 162 3856 903 PMID 17769079 Kleiman Louis A Project Icarus an MIT Student Project in Systems Engineering Arhivna kopiya na sajti Wayback Machine Cambridge Massachusetts MIT Press 1968 Systems Engineering Avoiding an Asteroid Arhivna kopiya na sajti Wayback Machine Time Magazine June 16 1967 Day Dwayne A Giant bombs on giant rockets Project Icarus Arhivna kopiya na sajti Wayback Machine The Space Review Monday July 5 2004 Project Icarus originalu za 2 chervnya 2016 Procitovano 1 zhovtnya 2013 MIT Course precept for movie Arhivna kopiya na sajti Wayback Machine The Tech MIT October 30 1979 http www space com 21333 asteroid nuke spacecraft mission html 2016 04 01 u Wayback Machine Nuking Dangerous Asteroids Might Be the Best Protection Expert Says Includes a supercomputer simulation video provided by Los Alamos National Laboratory Wie admitted that sending nuclear weapons into space would be politically controversial However he said there are a number of safety features that could be built into the spacecraft to prevent the nuclear warhead from detonating in the event of a launch failure V NASA raskryli pervye rezultaty stolknoveniya zonda DART s asteroidom Gazeta ru 22 zhovtnya 2022 originalu za 22 zhovtnya 2022 Procitovano 22 zhovtnya 2022 Chapman Clark R and Daniel D Durda The Comet Asteroid Impact Hazard A Systems Approach Shablon Webarchive pomilka Perevirte argumenti url value Porozhno Boulder CO Office of Space Studies Southwest Research Institute Space Engineering and Technology Branch in a lecture to the in 12 96 Is an asteroid capture possible feasible Asteroid movement retrieval Asteroid relocation mining etceras Arhivna kopiya na sajti Wayback Machine Space tech Digest 70 bulletin board Carnegie Mellon University July 19 25 1990 David French 2009 10 Near Earth Object Threat Mitigation Using a Tethered Ballast Mass J Aerosp Engrg Madrigal Alexis 16 grudnya 2009 WIRED Arhiv originalu za 1 bereznya 2014 Procitovano 17 grudnya 2009 David Morrison 1992 The Spaceguard Survey Report 8 sichnya 2010 u Wayback Machine NASA Studies 27 travnya 2010 u Wayback Machine at Asteroid and Comet Impact Hazards NASA Ames Research Center PosilannyaAndrij Panasyuk Vidhilennya nebezpechnih asteroyidiv na YouTube kanal Institutu astronomiyi Harkivskogo universitetu