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A 用核彈摧毀小行星,不如改變軌道
影片中,小行星π向地球飛來,人類試圖在月球上部署“月球之錘”重型核彈,用于摧毀π,然后利用月球進行掩護,阻擋π的碎片。
劇情看起來合理,但這真的是個好辦法嗎?
電影中,“月盾計劃”并不成功,雖然人類把π炸得粉碎,但還是有較大的碎片撞擊了地球,幸存的人類不得不轉移到地下空間生活。
“如果是一個球飛向你,那么你只要稍微擋一下,不就可以改變球的飛行軌跡了嗎?”國際天文學會會員李旻表示,如果在現實中,最好的辦法,倒不是如何摧毀這顆小行星,而是考慮如何改變小行星的運行軌道。
李旻說,如果是像電影中設定的那樣,小行星π的撞擊足以摧毀整個地球,直徑一定很大,而“月球之錘”重型核彈既然能夠將π炸碎,“那么摧毀小行星的能量也已經超乎了改變小行星運行軌道所需的能量。”
李旻認為,在太空環境中,只需要很小的能量,就可以使小行星的軌道發生大變化。在他看來,能夠利用并改變小行星運行軌道的航天技術有很多,最簡單的方式就是通過發射類似導彈的裝置,通過特殊位置的有效撞擊,改變天體的軌道。直接將小行星大面積炸碎,反而會引起太多不可測因素。特別是對小行星結構了解不全面的情況下,人類沒有必要用摧毀的形式抵御小行星的撞擊。
B 月球能夠阻擋的小天體有限
月球,是地球的天然衛星,但因為潮汐鎖定,我們在地球上只能看到月亮的正面。在沒有太空探測器的時候,月球背面一直是個未知的神秘世界。但是隨著人類科技的進步,越來越多的太空探測器拍下了月球背面影像。人們發現,月球正面相對平坦,而背面崎嶇不平,遍布坑坑洼洼的撞擊坑。
天文學家們研究發現,月亮確實是地球的“衛士”,在繞著地球公轉的過程中,為地球擋住了一部分小天體的碰撞。那么像影片里一樣將月球作為盾牌,阻擋小行星的碎片,并借助月球引力捕獲更小的碎片,這樣的操作又是否可行呢?
李旻告訴記者,月球和地球的體積比約為1:64,在所有天然衛星中是比例最高的,所以吸引(分流)的小天體數量要比其他行星系統中的衛星多。“但是這樣的地月位置和體積之比,最多類似成年人拿了個羽毛球拍擋在胸口。再考慮到月球引力場的作用,雖然相比其他行星系統,月球確實能多擋住不少小行星對地球的撞擊。但起不到核心保護的作用。否則人類也不用在彗木相撞之后,建立全球性的近地天體防御系統。”
李旻認為,月球確實為地球擋住了一部分小天體的碰撞,但擋掉的部分還不足以改變地球的生物形態。
C 開啟近地小行星防御模式
如果直徑1公里的小行星撞擊地球,可能會造成一個大洲的毀滅。若是直徑達到10公里的小行星撞擊地球, 地球的生態圈都得“重啟”。
天文學家把1公里大小以上,在兩個太陽到地球距離之內的天體,稱為近地天體。目前大概還有600多個近地天體因為全球觀測網絡的不足,導致了解的信息不夠。應該說,地球確實有著被近地天體撞擊的潛在危險性。
今年4月24日中國航天日,國家航天局宣布,我國正在組建“近地小行星防御系統”,監測那些靠近、甚至是進入地球軌道的小行星,一旦發現它們有撞擊航天器或者地球的危險,將利用一系統手段改變小行星的軌道,保證地球的安全。
現階段,我國的“近地小行星防御系統”組建將以開發相關模擬關鍵為主,模擬和評估小行星對地球可能造成的影響。等到了爭取在“十四五”末期,或者是2025年、2026年的時候,實施一次對某一顆有威脅的小行星,既進行抵近觀測,又實施就近撞擊,改變其運行軌道。
同時,一個被稱為“中國復眼”的深空觀測雷達設施也將在重慶開建,這是“近地小行星防御系統”的小行星探測部分,是由很多小雷達組合成的大雷達。一期“分布式雷達天體成像測量儀驗證試驗場”可實現月球三維成像;二期可實現千萬公里外的小行星探測和成像,完成深空雷達探測與成像的演示驗證;三期將可探測1.5億公里外的小行星和天體。