Учени предупреждават: Отклонението на астероид може да има обратен ефект, да го насочи към Земята

Отклонението на астероида може да спаси Земята, но и случайно може да я обрече на гибел, в зависимост от това къде е насочен ударът

Ваня Милева Последна промяна на 10 септември 2025 в 00:00 147 0

Илюстрация на мисията DART на НАСА, предназначена да тества технология за отклоняване на астероиди

Кредит NASA/Johns Hopkins APL

Илюстрация на мисията DART на НАСА, предназначена да тества технология за отклоняване на астероиди

Учените предупреждават, че отклонението на астероида трябва да бъде прецизно, тъй като удар в грешното място рискува да го изпрати в т. нар. "гравитационна ключова дупка" - малка област от пространстрвото, където гравитацията на планетата би променила орбитата на преминаващ астероид, така че астероидът би се сблъскал с планетата при дадено бъдещо орбитално преминаване.

Използвайки поуките от мисията DART на НАСА, изследователите разработват карти на вероятностите, които да насочват по-безопасни стратегии за удар.

Отклонението на астероид може да има обратен ефект

Изборът на правилното място за удар на космически кораб в повърхността на опасен астероид, за да го отклони, трябва да се извършва с голямо внимание според ново изследване, представено на съвместната среща EPSC-DPS2025 тази седмица в Хелзинки. Безразборният удар в повърхността му рискува астероидът да бъде изхвърлен в "гравитационна ключова дупка", която да го изпрати обратно към Земята по-късно.

"Дори ако умишлено избутаме астероид далеч от Земята с космическа мисия, трябва да се уверим, че той няма да се отклони в една от тези "ключови дупки" след това. В противен случай ще се изправим пред същата заплаха от удар отново в бъдеще", посочва Рахил Макадия (Rahil Makadia), сътрудник на НАСА за космически технологии в Университета на Илинойс в Урбана-Шампейн, който представя резултатите на срещата EPSC-DPS2025.

През септември 2022 г. мисията DART (Double Asteroid Redirection Test) на НАСА, мисията за тест за пренасочване на двойни астероиди, удари малкия астероид Диморф, който е в орбита около по-големия астероид Дидим. DART бе "кинетичен импактор" - на практика снаряд, който се заби в астероида с достатъчно енергия, за да го избута в нова орбита, като по този начин доказа, че е възможно да се отклони астероид, който може да е на път на сблъсък със Земята.

Мисията на Европейската космическа агенция, наречена "Хера", ще проследи удара на DART, когато тя достигне Дидим и Диморф през декември 2026 г.

Мястото, където DART ще се сблъска с Диморф, не е било от голямо значение, тъй като системата Дидим е твърде масивна, за да бъде отклонена към сблъсък със Земята. Въпреки това, за друг опасен астероид, обикалящ около Слънцето, дори малка промяна в орбитата му може да го изпрати в гравитационна ключова дупка.

Ефектът на ключовата дупка се случва в малка област от пространството, където гравитацията на планетата може да промени орбитата на преминаващ астероид, така че той да се върне по курс на сблъсък с тази планета на по-късна дата. По този начин гравитационната ключова дупка отключва по-опасни орбити.

Ако мисия с кинетичен удар, подобна на DART, тласне опасен астероид така, че той да премине през гравитационна ключова дупка, това само отлага опасността.

"Ако астероид премине през една от тези "ключови дупки, движението му през Слънчевата система ще го насочи по траектория, която ще го накара да удари Земята в бъдеще", заявява Макадия.

Следователно, номерът е да се намери най-доброто място на повърхността на астероид, в което да се сблъска космически кораб, така че тази вероятност да бъде сведена до минимум.

Всяка точка от повърхността на астероида има различна вероятност да го изпрати през гравитационна ключова дупка след отклонение от кинетичен импактор. Поради това екипът на Макадия е разработил техника за изчисляване на вероятностни карти на повърхността на астероид. Техният метод използва резултатите от DART като ориентир, въпреки че всеки астероид, със свои собствени характеристики, ще бъде леко различен.

Първо трябва да се определят формата на астероида, топологията на повърхността (хълмове, кратери и др.), въртенето и масата му. В идеалния случай това би се направило с космическа мисия за среща с астероида, която би създала изображения и данни с висока резолюция. Това обаче може да не е възможно за всички опасни астероиди, особено ако времето между откриването и удара върху Земята е кратко.

"За щастие, целият този анализ, поне на предварително ниво, е възможен само с помощта на наземни наблюдения, въпреки че е за предпочитане мисия за среща", отбелязва Макадия.

Чрез изчисляване на последващата траектория на астероида след кинетичния удар и определяне на кои траектории биха били най-опасни, учените могат да изчислят къде ще бъде най-безопасното място за удар на повърхността на астероида.

"С тези карти на вероятностите можем да отблъскваме астероидите, като същевременно им предотвратяваме връщането им на опасната траектория, защитавайки Земята в дългосрочен план", посочва Макадия.

Източник: Hit the wrong spot and an asteroid returns on a collision course, Europlanet

    Най-важното
    Всички новини