Abyssische Vermeidung: Wie Können Wir Einen Asteroiden Davon Abhalten, In Richtung Erde Zu Fliegen - Alternative Ansicht

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Abyssische Vermeidung: Wie Können Wir Einen Asteroiden Davon Abhalten, In Richtung Erde Zu Fliegen - Alternative Ansicht
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Video: Abyssische Vermeidung: Wie Können Wir Einen Asteroiden Davon Abhalten, In Richtung Erde Zu Fliegen - Alternative Ansicht

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Video: Carsten Hädler erklärt - Wie gefährlich ist der Asteroid für die Erde? 2024, September
Anonim

Ein Asteroid, der vor etwa 65 Millionen Jahren auf die Erde fiel, zerstörte Dinosaurier und den größten Teil des Lebens auf dem Planeten. Als intelligente und bis zu einem gewissen Grad technologisch fortschrittliche Wesen begannen die Menschen darüber nachzudenken, wie sie ein solches Schicksal vermeiden könnten.

In den frühen Stadien der Bildung wurde die Erde buchstäblich kontinuierlich mit Asteroiden und verschiedenen Weltraummüll überschüttet. Heute fällt weiterhin Material aus dem Weltraum auf unseren Planeten, jedoch bereits in Form von mikroskopisch kleinen Partikeln aus kosmischem Staub. Glücklicherweise fallen große Asteroiden selten auf die Erde. Aber manchmal passiert es immer noch. Es lohnt sich, sich an den Meteoriten von Tscheljabinsk zu erinnern, der im Februar 2013 über der Stadt explodierte. Es trat 60 Mal schneller als mit Schallgeschwindigkeit in die Atmosphäre ein. Es wird angenommen, dass dieser Körper beim Eintritt in die dichten Schichten der Atmosphäre einen Durchmesser von etwa 20 Metern hatte und 13.000 Tonnen wog. Das ist nicht viel, aber genug, um etwa zweitausend Menschen zu verletzen und 20.000 Gebäude zu beschädigen.

Zum Glück sind größere Kollisionen äußerst selten - auf der Ebene des menschlichen Verständnisses. Die bekannteste dieser großen Kollisionen ist das 10 Kilometer lange Objekt, das Dinosaurier vor 65 Millionen Jahren ausgestorben zu sein scheint. Aber was würde passieren, wenn uns heute eine Gefahr dieser Größenordnung drohen würde?

Die NASA arbeitet daran, erdnahe Objekte zu registrieren, die in das innere Sonnensystem fliegen können. Die Agentur konzentriert sich auf die Identifizierung von Körpern mit einem Durchmesser von mehr als einem Kilometer, die eine Bedrohung für die Erde darstellen könnten. Im Juli 1999 wurde der Asteroid 1999 NC43 mit einem Durchmesser von 2,2 Kilometern gesichtet. Es wird als mögliche Quelle des Tscheljabinsker Meteoriten angesehen. In den nächsten 150 Jahren wird dieser Asteroid der Erde nicht nahe kommen und stellt tatsächlich keine Gefahr dar. Aber wenn wir feststellen, dass einer dieser Körper definitiv auf eine Kollision mit unserem Planeten "abzielt" - sind wir bereit, eine solche Katastrophe zu verhindern?

Fragment des Tscheljabinsker Meteoriten
Fragment des Tscheljabinsker Meteoriten

Fragment des Tscheljabinsker Meteoriten.

Dies mag Science-Fiction-Fans verärgern, aber im Moment können wir den Asteroiden nur zerstören, wenn er sehr klein ist. Eine einfachere Möglichkeit, mit einem Meteor umzugehen, besteht darin, seine Flugbahn so zu ändern, dass er an der Erde vorbei fliegt. Diese Idee scheint offensichtlich, nicht sehr teuer und die Implementierung dauert nicht lange. Das Problem bei dieser Methode ist jedoch, dass das Objekt im Weltraum bleibt und nach einiger Zeit zurückkehren kann, was eine neue Bedrohung für alles Leben auf dem Planeten darstellt.

Welche Möglichkeiten haben wir? Erstens stehen Methoden zur Verfügung, die den direkten Kontakt mit einem Objekt umfassen, z. B. einen Atomschlag, kontrollierte Kollisionen, angebrachte Raketen und elektromagnetische Katapulte. Außerdem gibt es Methoden, die keinen direkten Kontakt erfordern, wie Ionenstrahlen, Sonnenenergie und Gravitationseinfluss. Alle oben genannten stellen unvollendete Ideen dar, aber wir werden jede von ihnen behandeln.

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Atomschlag

Eine nukleare Explosion kann auf verschiedene Arten eingesetzt werden. Erstens kann es Material mit genügend Kraft sprengen, um den Drehimpuls eines Objekts geringfügig zu verändern. Bomben können auch in der Nähe eines Objekts platziert werden - nicht nahe genug, um es zu beschädigen, aber nahe genug, um seine Flugbahn zu ändern.

Kontrollierte Kollisionen

Wenn sich der Asteroid der Erde nähert, können Sie einige der funktionierenden Satelliten, Raumfahrzeuge oder sogar eine speziell entwickelte Sonde verwenden, um mit einem felsigen Körper zu kollidieren, der auf den Planeten zufliegt. Dies wird auch als nichtnuklearer kinetischer Widder bezeichnet. Vielleicht ist dies eine der am besten geeigneten Lösungen, wenn man von den Auswirkungen auf einen Asteroiden spricht. Darüber hinaus beabsichtigt die Europäische Weltraumorganisation, dem Doppel-Asteroiden Didyme im Jahr 2023 eine Mission zur Bewertung der Auswirkungen und der Durchbiegung von Asteroiden (AIDA) zu senden, um diese Technologie zu demonstrieren.

AIDA Missionsinfografiken
AIDA Missionsinfografiken

AIDA Missionsinfografiken.

Anbringen von Raketenmotoren

Vielleicht besteht eine der am wenigsten wirksamen Lösungen darin, Raketenmotoren am Körper anzubringen und ihn so von der Erde wegzubewegen. Der Asteroid fliegt mit einer sehr hohen Geschwindigkeit. Um die gleiche Geschwindigkeit zu erreichen und dann darauf zu landen, sind eine sehr hohe Synchronisation und genaue Berechnungen erforderlich. Zweitens drehen sich Asteroiden auf die gleiche Weise wie Planeten und Sterne, so dass es unglaublich schwierig sein wird, die Beschleuniger in eine bestimmte Richtung zu lenken.

Elektromagnetisches Katapult

Mit Hilfe eines elektromagnetischen Katapults kann Material allmählich vom Asteroiden entfernt und in den Weltraum geworfen werden. Im Idealfall bietet diese Technologie nach und nach die Möglichkeit, die Richtung des Körpers zu ändern. Es wurde auch vorgeschlagen, diese Methode am besten auf dem Mond zu implementieren, wo ein elektromagnetisches Katapult eine "unbegrenzte" Materialversorgung als "Gesteinsprojektile" verwendet, um die Richtung des Asteroiden zu ändern.

Ionenstrahlen

In der Nähe des Asteroiden kann ein kleines Raumschiff platziert werden, das kontinuierlich Ionenstrahlen auf ihn schießt. Die Auswirkungen sind gering. Wenn diese Technologie verwendet wird, müssen die Arbeiten im Voraus vorbereitet und begonnen werden. Der Vorteil eines solchen Geräts ist seine geringe Größe und Leichtigkeit.

Das Prinzip des Ionenstrahls zur Veränderung der Flugbahn eines Asteroiden
Das Prinzip des Ionenstrahls zur Veränderung der Flugbahn eines Asteroiden

Das Prinzip des Ionenstrahls zur Veränderung der Flugbahn eines Asteroiden.

Solarenergie

Diese Technologie ähnelt einem Ionenstrahl. Eine Station mit Spiegeln und Linsen muss sich in der Nähe der Sonne befinden, damit das Licht auf den Asteroiden fokussiert werden kann. Die Idee ist, dass konzentriertes Sonnenlicht genug Wirkung haben kann, damit der Asteroid seine Flugbahn ändert, wenn Material von seiner Oberfläche verdunstet.

Schwerkraftschlepper

Die Verwendung der Schwerkraft zur Ablenkung eines Asteroiden ist wahrscheinlich einer der interessantesten und ehrgeizigsten Wege. Daher muss ein großer, schwerer und dichter Apparat sehr nahe am Asteroiden platziert werden. Theoretisch ändert ein schwacher Gravitationseffekt zwischen den beiden Körpern allmählich die Flugbahn des Asteroiden, der dem unbemannten Fahrzeug in eine für die Erde sichere Zone folgt. Es wird Jahre dauern, ohne die Zeit zu berücksichtigen, die zum Erstellen eines solchen Geräts erforderlich ist.

Die Geometrie des Schwerkraftschleppers
Die Geometrie des Schwerkraftschleppers

Die Geometrie des Schwerkraftschleppers.

Mit dem Fortschritt der Erdtechnologie haben wir möglicherweise mehr Möglichkeiten, um dieses Problem zu lösen. Vielleicht können wir fortgeschrittenere Methoden entwickeln, um diese tödlichen Weltraumblöcke abzufangen. Wenn die Menschheit lange genug auf der Erde lebt, ist es fast unvermeidlich, dass wir eines Tages etwas über einen riesigen Asteroiden erfahren, der direkt auf unseren Planeten zueilt.

Vladimir Guillen