Presentasi, laporan bahaya asteroid. Presentasi dengan topik "keamanan asteroid bumi" Pelacakan benda langit

Mengirimkan karya bagus Anda ke basis pengetahuan itu sederhana. Gunakan formulir di bawah ini

Pelajar, mahasiswa pascasarjana, ilmuwan muda yang menggunakan basis pengetahuan dalam studi dan pekerjaan mereka akan sangat berterima kasih kepada Anda.

Diposting pada http://www.allbest.ru/

Bahaya asteroid

Asteroid adalah benda langit yang relatif kecil di Tata Surya yang mengorbit mengelilingi Matahari. Asteroid memiliki massa dan ukuran yang jauh lebih kecil dibandingkan planet, bentuknya tidak beraturan, dan tidak memiliki atmosfer.

Saat ini ratusan ribu asteroid telah ditemukan di Tata Surya. Pada tahun 2015, terdapat 670.474 objek dalam database, 422.636 di antaranya telah menentukan orbit secara akurat dan diberi nomor resmi, lebih dari 19.000 di antaranya telah resmi menyetujui nama. Diperkirakan terdapat 1,1 hingga 1,9 juta objek di Tata Surya yang berukuran lebih dari 1 km. Asteroid yang paling banyak diketahui saat ini terkonsentrasi di dalam sabuk asteroid, yang terletak di antara orbit Marsai dan Jupiter.

Ceres yang berukuran kurang lebih 975 x 909 km dianggap sebagai asteroid terbesar di Tata Surya, namun sejak 24 Agustus 2006 mendapat status planet kerdil. Dua asteroid terbesar lainnya, Pallas dan Vesta, memiliki diameter ~500 km. Vesta merupakan satu-satunya objek di sabuk asteroid yang dapat diamati dengan mata telanjang. Asteroid yang bergerak pada orbit lain juga dapat diamati saat melintas di dekat Bumi.

Massa total seluruh asteroid sabuk utama diperkirakan mencapai 3,0-3,6·1021 kg, yaitu hanya sekitar 4% massa Bulan. Massa Ceres adalah 9,5.1020 kg, yaitu sekitar 32% dari total massa, dan bersama dengan tiga asteroid terbesar Vesta (9%), Pallas (7%), Hygeia (3%) - 51%, yaitu, sebagian besar asteroid memiliki massa yang tidak signifikan menurut standar astronomi.

Namun, asteroid berbahaya bagi planet Bumi, karena tabrakan dengan benda yang lebih besar dari 3 km dapat mengakibatkan kehancuran peradaban, meskipun faktanya Bumi jauh lebih besar dari semua asteroid yang diketahui.

Hampir 20 tahun yang lalu, pada bulan Juli 1981, NASA (AS) mengadakan Lokakarya pertama “Tabrakan Asteroid dan Komet dengan Bumi: Konsekuensi Fisik dan Kemanusiaan”, di mana masalah bahaya asteroid-komet mendapat “status resmi”. Sejak saat itu hingga saat ini, setidaknya 15 konferensi dan pertemuan internasional yang membahas masalah ini telah diadakan di Amerika Serikat, Rusia, dan Italia. Menyadari bahwa tugas utama untuk memecahkan masalah ini adalah mendeteksi dan membuat katalog asteroid di sekitar orbit bumi, para astronom di Amerika Serikat, Eropa, Australia dan Jepang mulai melakukan upaya yang giat untuk menyiapkan dan melaksanakan program observasi yang sesuai.

Seiring dengan konferensi ilmiah dan teknis khusus, isu-isu ini juga dipertimbangkan oleh PBB (1995), House of Lords Inggris (2001), Kongres AS (2002) dan Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (2003). Sebagai akibatnya, sejumlah dekrit dan resolusi diadopsi mengenai masalah ini, yang paling penting adalah Resolusi 1080 “Tentang deteksi asteroid dan komet yang berpotensi berbahaya bagi umat manusia,” yang diadopsi pada tahun 1996 oleh Majelis Parlemen Dewan. Eropa.

Jelas sekali bahwa Anda perlu bersiap terlebih dahulu untuk situasi di mana Anda perlu membuat keputusan yang cepat dan bebas kesalahan untuk menyelamatkan jutaan bahkan miliaran orang. Jika tidak, karena kurangnya waktu, perpecahan negara, dan faktor lainnya, kita tidak akan dapat mengambil tindakan perlindungan dan penyelamatan yang memadai dan efektif. Dalam hal ini, sangatlah ceroboh jika tidak mengambil tindakan efektif untuk mencegah kejadian seperti itu. Selain itu, Rusia dan negara-negara maju secara teknologi lainnya di dunia memiliki semua teknologi dasar untuk menciptakan Sistem Pertahanan Planet (PPS) dari asteroid dan komet.

Namun, sifat permasalahan yang bersifat global dan kompleks membuat tidak mungkin bagi satu negara pun untuk menciptakan dan memelihara sistem perlindungan tersebut dalam kesiapan yang konstan. Jelaslah bahwa karena permasalahan ini bersifat universal, maka permasalahan ini harus diselesaikan melalui upaya dan sarana bersama dari seluruh masyarakat dunia.

Perlu dicatat bahwa di sejumlah negara dana tertentu telah dialokasikan dan upaya ke arah ini telah dimulai. Di Universitas Arizona (AS), di bawah kepemimpinan T. Gehrels, teknik pemantauan NEA telah dikembangkan dan sejak akhir tahun 80-an telah dilakukan pengamatan menggunakan teleskop 0,9 m dengan matriks CCD (2048x 2048) di Observatorium Nasional Kitt Peak. Sistem ini telah membuktikan keefektifannya dalam praktik - sekitar satu setengah ratus NEA baru, dengan ukuran hingga beberapa meter, telah ditemukan. Hingga saat ini, pekerjaan telah selesai untuk mentransfer peralatan tersebut ke teleskop 1,8 m di observatorium yang sama, yang akan meningkatkan kecepatan deteksi NEA baru secara signifikan. Pemantauan NEA telah dimulai di bawah dua program lagi di Amerika Serikat: di Observatorium Lovell (Flagstaff, Arizona) dan di Kepulauan Hawaii (program gabungan NASA-Angkatan Udara AS menggunakan teleskop berbasis darat Angkatan Udara 1 m). Di selatan Perancis, di Observatorium Côte d'Azur (Nice), Program Pemantauan NEA Eropa telah diluncurkan, di mana Perancis, Jerman dan Swedia terlibat. Program serupa juga sedang digelar di Jepang.

Ketika benda langit berukuran besar jatuh ke permukaan bumi, terbentuklah kawah. Peristiwa seperti ini disebut masalah astro, “luka bintang”. Di Bumi jumlahnya tidak terlalu banyak (dibandingkan dengan Bulan) dan dengan cepat menjadi halus karena pengaruh erosi dan proses lainnya. Sebanyak 120 kawah telah ditemukan di permukaan planet ini. 33 kawah memiliki diameter lebih dari 5 km dan berusia sekitar 150 juta tahun.

Kawah pertama ditemukan pada tahun 1920-an di Devil's Canyon di negara bagian Arizona, Amerika Utara. Gambar 15 Diameter kawah 1,2 km, kedalaman 175 m, perkiraan umur 49 ribu tahun. Menurut perhitungan para ilmuwan, kawah seperti itu bisa saja terbentuk ketika Bumi bertabrakan dengan benda berdiameter empat puluh meter.

Data geokimia dan paleontologi menunjukkan bahwa sekitar 65 juta tahun yang lalu, pada pergantian periode Mesozoikum pada era Kapur dan periode Tersier pada era Kenozoikum, sebuah benda langit berukuran sekitar 170-300 km bertabrakan dengan Bumi di bagian utara. Semenanjung Yucatan (pantai Meksiko). Jejak tumbukan ini berupa kawah yang disebut Chicxulub. Kekuatan ledakannya diperkirakan mencapai 100 juta megaton! Hal ini menciptakan kawah dengan diameter 180 km. Kawah tersebut terbentuk akibat jatuhnya sebuah benda dengan diameter 10-15 km. Pada saat yang sama, awan debu raksasa dengan berat total satu juta ton terlempar ke atmosfer. Malam enam bulan telah tiba di Bumi. Lebih dari separuh spesies tumbuhan dan hewan yang ada mati. Mungkin karena pendinginan global, dinosaurus punah.

Menurut ilmu pengetahuan modern, hanya dalam 250 juta tahun terakhir telah terjadi sembilan kepunahan organisme hidup dengan selang waktu rata-rata 30 juta tahun. Bencana tersebut mungkin terkait dengan jatuhnya asteroid atau komet besar ke Bumi. Mari kita perhatikan bahwa bukan hanya Bumi yang menderita karena tamu tak diundang. Pesawat luar angkasa memotret permukaan Bulan, Mars, dan Merkurius. Kawah-kawahnya terlihat jelas di sana, dan lebih terpelihara karena kekhasan iklim setempat.

Di wilayah Rusia, beberapa masalah astro menonjol: di utara Siberia - Popigaiskaya - dengan diameter kawah 100 km dan berusia 36-37 juta tahun, Puchezh-Katunskaya - dengan kawah 80 km, yang usianya adalah diperkirakan berumur 180 juta tahun, dan Karskaya - dengan diameter 65 km dan umur - 70 juta tahun. asteroid langit Tunguska

Fenomena Tunguska

Dua benda langit berukuran besar jatuh ke Bumi Rusia pada abad ke-20. Pertama, Objek Tunguska yang menimbulkan ledakan berkekuatan 20 megaton di ketinggian 5-8 km di atas permukaan bumi. Untuk menentukan kekuatan ledakannya, dampak destruktifnya terhadap lingkungan disamakan dengan ledakan bom hidrogen setara TNT, dalam hal ini 20 megaton TNT, yang 100 kali lebih besar dari energi ledakan nuklir. di Hiroshima. Menurut perkiraan modern, massa benda ini bisa mencapai 1 hingga 5 juta ton. Sebuah benda tak dikenal menginvasi atmosfer bumi pada tanggal 30 Juni 1908 di lembah Sungai Podkamennaya Tunguska di Siberia.

Sejak tahun 1927, delapan ekspedisi ilmuwan Rusia berturut-turut bekerja di lokasi jatuhnya fenomena Tunguska. Diketahui, dalam radius 30 km dari lokasi ledakan, seluruh pohon tumbang akibat gelombang kejut. Pembakaran radiasi menyebabkan kebakaran hutan besar-besaran. Ledakan tersebut disertai dengan suara yang kuat. Di wilayah yang luas, menurut kesaksian penduduk desa sekitar (sangat jarang di taiga), terjadi malam dengan cahaya yang luar biasa. Namun tidak satu pun ekspedisi yang menemukan satu pun potongan meteorit tersebut.

Banyak orang yang lebih terbiasa mendengar ungkapan “meteorit Tunguska”, namun hingga sifat fenomena ini diketahui secara pasti, para ilmuwan lebih suka menggunakan istilah “fenomena Tunguska”. Pendapat tentang sifat fenomena Tunguska adalah yang paling kontroversial. Ada yang menganggapnya sebagai asteroid batu dengan diameter kurang lebih 60-70 meter, yang hancur berkeping-keping dengan diameter kurang lebih 10 meter, yang kemudian menguap ke atmosfer. Yang lain, dan sebagian besar dari mereka, mengatakan bahwa ini adalah pecahan Komet Encke. Banyak yang mengaitkan meteorit ini dengan hujan meteor Beta Taurid yang nenek moyangnya juga Komet Encke. Buktinya adalah jatuhnya dua meteor besar lainnya ke Bumi pada bulan yang sama tahun ini - Juni, yang sebelumnya tidak dianggap setara dengan Tunguska. Kita berbicara tentang bolide Krasnoturansky tahun 1978 dan meteorit Tiongkok tahun 1876.

Perkiraan realistis energi fenomena Tunguska adalah sekitar 6 megaton. Energi fenomena Tunguska setara dengan gempa berkekuatan 7,7 (energi gempa terkuat 12).

Benda besar kedua yang ditemukan di wilayah Rusia adalah meteorit besi Sikhote-Alin, yang jatuh di taiga Ussuri pada 12 Februari 1947. Ukurannya jauh lebih kecil dari pendahulunya, dan massanya puluhan ton. Ia juga meledak di udara sebelum mencapai permukaan planet. Namun, di area seluas 2 kilometer persegi, ditemukan lebih dari 100 kawah dengan diameter lebih dari satu meter. Kawah terbesar yang ditemukan berdiameter 26,5 meter dan kedalaman 6 meter. Selama lima puluh tahun terakhir, lebih dari 300 pecahan besar telah ditemukan. Fragmen terbesar memiliki berat 1.745 kg, dan berat total fragmen yang dikumpulkan melebihi 30 ton material meteorik. Tidak semua pecahan ditemukan. Energi meteorit Sikhote-Alinin diperkirakan sekitar 20 kiloton.

Rusia beruntung: kedua meteorit itu jatuh di daerah sepi. Jika meteorit Tunguska jatuh menimpa sebuah kota besar, maka tidak akan ada yang tersisa dari kota tersebut dan penduduknya.

Dari meteorit besar abad ke-20, Tunguska Brazil patut mendapat perhatian. Ia jatuh pada pagi hari tanggal 3 September 1930 di daerah terpencil Amazon. Kekuatan ledakan meteorit Brasil setara dengan satu megaton.

Semua hal di atas berkaitan dengan tumbukan Bumi dengan benda padat tertentu. Tapi apa yang bisa terjadi jika bertabrakan dengan komet berradius sangat besar yang dipenuhi meteorit? Nasib planet Jupiter membantu menjawab pertanyaan ini. Pada bulan Juli 1996, Komet Shoemaker-Levy bertabrakan dengan Jupiter. Dua tahun sebelumnya, saat komet ini melintas pada jarak 15 ribu kilometer dari Jupiter, intinya terpecah menjadi 17 pecahan dengan diameter sekitar 0,5 km, membentang di sepanjang orbit komet. Pada tahun 1996, mereka satu per satu menembus ketebalan planet ini. Energi tumbukan masing-masing bagian, menurut para ilmuwan, mencapai kurang lebih 100 juta megaton. Dalam foto-foto dari teleskop luar angkasa. Hubble (AS) menunjukkan bahwa akibat bencana tersebut, bintik-bintik gelap raksasa terbentuk di permukaan Jupiter - emisi gas dan debu ke atmosfer di tempat-tempat di mana pecahannya terbakar. Bintik-bintik tersebut sesuai dengan ukuran Bumi kita!

Tentu saja, komet juga bertabrakan dengan Bumi di masa lalu. Tabrakan dengan komet, dan bukan dengan asteroid atau meteorit,lah yang dianggap berperan dalam bencana besar di masa lalu, perubahan iklim, kepunahan banyak spesies hewan dan tumbuhan, dan kematian peradaban maju di bumi. Tidak ada jaminan bahwa perubahan alam yang sama tidak akan terjadi setelah asteroid jatuh ke Bumi.

Karena adanya kemungkinan asteroid jatuh ke bumi, maka perlu dibuat instalasi pelindung yang terdiri dari dua perangkat otomatis:

Alat pelacak asteroid yang mendekati Bumi;

Sebuah pusat koordinasi di bumi yang akan mengendalikan rudal untuk memecah asteroid menjadi bagian-bagian kecil yang tidak membahayakan alam atau kemanusiaan. Yang pertama harus berupa satelit (idealnya beberapa satelit) yang terletak di orbit planet kita dan terus-menerus memantau benda langit yang lewat. Ketika asteroid berbahaya mendekat, satelit harus mengirimkan sinyal ke pusat koordinasi yang terletak di Bumi.

Pusat tersebut secara otomatis akan menentukan jalur penerbangan dan meluncurkan roket yang akan memecah asteroid besar menjadi lebih kecil, sehingga mencegah bencana global jika terjadi tabrakan.

Artinya, para ilmuwan perlu mengembangkan mekanisme otomatis khusus yang akan mengendalikan pergerakan benda langit, dan khususnya benda-benda yang mendekati planet kita, dan mencegah bencana global.

Masalah bahaya asteroid bersifat internasional. Negara yang paling aktif dalam menyelesaikan masalah ini adalah Amerika Serikat, Italia dan Rusia. Fakta positifnya adalah kerja sama dalam masalah ini sedang terjalin antara spesialis nuklir dan militer Amerika Serikat dan Rusia. Departemen militer di negara-negara terbesar memang mampu menyatukan upaya mereka untuk memecahkan masalah kemanusiaan ini - bahaya asteroid dan, sebagai bagian dari konversi, mulai menciptakan sistem global untuk melindungi Bumi. Kerja sama kooperatif ini akan berkontribusi pada tumbuhnya kepercayaan dan ketenangan dalam hubungan internasional, pengembangan teknologi baru, dan kemajuan teknis masyarakat lebih lanjut.

Patut dicatat bahwa kesadaran akan realitas ancaman tabrakan antariksa bertepatan dengan masa ketika tingkat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sudah memungkinkan untuk dijadikan agenda dan memecahkan masalah perlindungan bumi dari bahaya asteroid. Artinya, tidak ada harapan bagi peradaban bumi dalam menghadapi ancaman dari luar angkasa, atau dengan kata lain kita mempunyai kesempatan untuk melindungi diri dari benturan dengan benda-benda luar angkasa yang berbahaya. Bahaya asteroid adalah salah satu masalah global terpenting yang harus dipecahkan oleh umat manusia melalui upaya terpadu dari berbagai negara.

Diposting di Allbest.ru

...

Dokumen serupa

    Asteroid adalah benda mirip planet di Tata Surya: kelas, parameter, bentuk, konsentrasi di luar angkasa. Nama-nama asteroid terbesar. Komet adalah benda langit yang berputar mengelilingi Matahari dalam orbit memanjang. Komposisi inti dan ekornya.

    presentasi, ditambahkan 13/02/2013

    Konsep asteroid sebagai benda langit Tata Surya. Klasifikasi umum asteroid berdasarkan orbitnya dan spektrum sinar matahari yang terlihat. Konsentrasinya berada di sabuk yang terletak di antara Mars dan Jupiter. Menghitung tingkat ancaman terhadap kemanusiaan.

    presentasi, ditambahkan 03/12/2013

    Susunan Tata Surya: Matahari dikelilingi oleh sembilan planet (salah satunya Bumi), satelit-satelit planet-planet tersebut, banyak planet kecil (atau asteroid), meteorit dan komet, yang kemunculannya tidak dapat diprediksi. Rotasi planet, satelitnya, dan asteroid mengelilingi Matahari.

    presentasi, ditambahkan 10/11/2011

    Penemuan asteroid di dekat Bumi, pergerakan langsungnya mengelilingi Matahari. Orbit asteroid, bentuk dan rotasinya, merupakan benda yang sepenuhnya dingin dan tidak bernyawa. Komposisi materi asteroid. Pembentukan asteroid di awan protoplanet sebagai agregat lepas.

    abstrak, ditambahkan 11/01/2013

    Struktur komet. Klasifikasi ekor komet menurut usulan Bredikhin. Awan Oort sebagai sumber dari semua komet berperioda panjang. Sabuk Kuiper dan planet luar tata surya. Klasifikasi dan jenis asteroid. Sabuk asteroid dan piringan protoplanet.

    presentasi, ditambahkan 27/02/2012

    Asal usul benda kosmik, lokasinya di tata surya. Asteroid adalah benda kecil yang berputar dalam orbit heliosentris: jenis, kemungkinan tumbukan. Komposisi kimia meteorit besi. Objek sabuk Kuiper dan awan Oort, planetesimal.

    abstrak, ditambahkan 18/09/2011

    Pengertian dan Jenis Asteroid, Sejarah Penemuannya. Sabuk asteroid utama. Sifat dan orbit komet, studi tentang strukturnya. Interaksi dengan angin matahari. Kelompok meteor dan meteorit, kejatuhannya, hujan bintang. Hipotesis bencana Tunguska.

    abstrak, ditambahkan 11/11/2010

    Sistem antarplanet yang terdiri dari Matahari dan benda-benda luar angkasa alami yang mengorbitnya. Ciri-ciri permukaan Merkurius, Venus dan Mars. Lokasi Bumi, Yupiter, Saturnus, dan Uranus dalam sistem. Fitur sabuk asteroid.

    presentasi, ditambahkan 06/08/2011

    Klasifikasi asteroid, konsentrasi sebagian besarnya di dalam sabuk asteroid, terletak di antara orbit Mars dan Jupiter. Asteroid besar yang diketahui. Komposisi komet (inti dan cangkang samar-samar ringan), perbedaannya pada panjang dan bentuk ekor.

    presentasi, ditambahkan 13/10/2014

    Representasi skema Tata Surya dalam orbit Jupiter. Bencana pertama adalah penetrasi bumi melalui asteroid Africanus. Diserang oleh sekelompok asteroid Scotia. Struktur kawah Batrakov. Kepergian kelompok asteroid Karibia, konsekuensi global.

Geser 1

Geser 2

Geser 3

Geser 4

Geser 5

Geser 6

Geser 7

Geser 8

Geser 9

Geser 10

Geser 11

Geser 12

Geser 13

Geser 14

Geser 15

Geser 16

Presentasi dengan topik “Ancaman Asteroid” (kelas 11) dapat diunduh secara gratis di website kami. Subjek proyek: Astronomi. Slide dan ilustrasi penuh warna akan membantu Anda melibatkan teman sekelas atau audiens Anda. Untuk melihat konten, gunakan pemutar, atau jika Anda ingin mengunduh laporan, klik teks yang sesuai di bawah pemutar. Presentasi berisi 16 slide.

Slide presentasi

Geser 1

Ancaman asteroid

ANCAMAN TERHADAP BUMI

Geser 2

Kisaran Rudal White Sands di negara bagian New Mexico, AS adalah pangkalan militer tertutup - laboratorium uji Angkatan Udara dengan delapan teleskop yang mengarah ke langit. Dua diantaranya memiliki tujuan pertahanan, namun tidak dalam arti yang biasa: mereka “peduli” bukan pada pertahanan Amerika Serikat, namun pada seluruh umat manusia. Malam demi malam, ketika jarak pandang memungkinkan, para ilmuwan memindai langit untuk mencari asteroid dan komet yang mungkin muncul di dekat Bumi. Mereka cukup berhasil dalam hal ini: pada awal September 2001, lebih dari 700 asteroid dekat Bumi dan beberapa komet ditemukan di sini. “Sejak kami melakukan tugas ini pada tahun 1998,” kata astronom Grant Stokes dengan bangga, “70 persen dari ’objek dekat Bumi’ yang kami lihat di seluruh dunia telah kami temukan.” Grant Stokes mengarahkan program Near-Earth Asteroid Search (LINEAR), sebuah kolaborasi antara Laboratorium Penelitian Asteroid Dekat Bumi MIT dan Angkatan Udara. Rahasia suksesnya, pertama-tama, adalah sebuah chip khusus, berukuran sepuluh kali sepuluh sentimeter, yang mendeteksi cahaya bintang yang ditangkap oleh teleskop dan mengirimkan gambarnya ke komputer. Keunggulan sirkuit mikro termasuk kecepatan transfer gambar yang luar biasa. Yang jauh lebih mengesankan adalah apa yang dapat Anda lihat di kantor yang dipenuhi monitor. Layarnya berkilauan dengan banyak titik bercahaya di langit malam di atas New Mexico, tertangkap dalam lensa teleskop.

Geser 3

Apakah ada benda dekat Bumi di antara benda-benda tersebut? Karyawan LINEAR, Frank Shelley, dapat dengan cepat mendeteksinya hanya dengan menekan beberapa tombol menggunakan komputer. “Kami mengambil lima gambar di setiap area, dengan selang waktu 30 menit. Komputer membandingkan foto-foto tersebut. Dia menyaring semua yang tersisa pada tempatnya selama ini, yaitu bintang-bintang yang letaknya jauh." Yang tersisa adalah benda-benda langit yang cukup dekat dengan Bumi sehingga pergerakannya dapat terlihat dalam foto: ini adalah objek-objek dekat Bumi yang diinginkan , serta asteroid , yang mengorbit Matahari di sabuk asteroid antara orbit Mars dan Jupiter. Asteroid yang ditandai dengan warna hijau hanya berasal dari sabuk ini, tidak menimbulkan bahaya bagi penghuni Bumi. Dan warna merah berarti: "Perhatian! Benda Dekat Bumi!" Seringkali ini adalah asteroid yang terlalu dekat dengan Bumi, atau asteroid dekat Bumi. Komet jauh lebih jarang ditemukan.

Geser 4

"Asteroid dekat Bumi biasanya tidak menimbulkan bahaya apa pun. Namun dari waktu ke waktu, benda langit tersebut mungkin berada pada jarak yang terlalu dekat dari Bumi atau bahkan langsung menuju ke arahnya. Umat ​​manusia harus memiliki kesempatan untuk melindungi dirinya dari ancaman kemungkinan tabrakan dengan benda kosmik, oleh karena itu Kami berusaha untuk memprediksi perkembangannya sedini mungkin." Dalam film blockbuster Armageddon tahun 1998, mencegah akhir dunia sangatlah mudah. Sebuah asteroid raksasa seukuran Texas melaju dengan kecepatan 35 ribu kilometer per jam menuju 3 Bumi. Hanya dalam 18 hari tersisa sebelum bencana, tim spesialis pengeboran menyelesaikan kursus astronot, menguasai Pesawat Ulang-alik, mengebor lubang sedalam 255 meter di asteroid dan membaginya menjadi dua bagian dengan bom atom. Bagiannya terbang melewati Bumi, dan umat manusia terselamatkan.

Hollywood Armageddon dan ancaman nyata

Geser 6

Geser 8

Skenario ini tidak ada hubungannya dengan kenyataan. Benda-benda langit yang mungkin bertabrakan dengan Bumi berukuran jauh lebih kecil daripada monster dari Armageddon, meskipun mengamankannya jauh lebih sulit daripada yang dijelaskan dalam film. Namun serangan yang lebih lemah dari luar angkasa membuat kehidupan di Bumi berada di ambang kehancuran. Asteroid yang berdiameter hanya 10-15 kilometer ini tak salah dituding telah memusnahkan 75-80 persen spesies hewan dan tumbuhan, khususnya dinosaurus, 65 juta tahun lalu. Ia melubangi kawah dengan diameter dua ratus kilometer, setengahnya terletak di Semenanjung Yucatan Meksiko, dan yang kedua di Teluk Meksiko. Miliaran ton debu dan uap air, jelaga dan abu dari api dahsyat menutupi matahari selama berbulan-bulan; hal ini dapat menyebabkan penurunan suhu permukaan bumi yang sangat dahsyat bagi semua makhluk hidup.

Geser 9

Banyaknya kawah di semua benua menunjukkan bahwa bumi terus menerus dibombardir dari luar angkasa sepanjang sejarahnya. Saat ini, sekitar 150 kawah raksasa telah ditemukan. Sangat jelas bahwa ini bukanlah jejak dari semua tabrakan yang pernah dialami planet kita. Di banyak wilayah yang sulit dijangkau, pencarian kawah meteorit belum dilakukan. Daerah jatuhnya benda langit sangat sulit atau hampir tidak mungkin ditentukan karena deformasi kerak bumi, sedimen geologi, dan erosi tanah. Namun yang terpenting adalah sangat sulit mendeteksi jejak dampak di lautan, yang menutupi 70 persen permukaan bumi. Beberapa kawah yang telah ditemukan hingga saat ini terletak di landas kontinen yang datar. Kita dapat berbicara dengan yakin hanya tentang satu tempat di mana benda angkasa jatuh di kedalaman air - di bagian timur Samudra Pasifik, sebelah barat Cape Horn.

Geser 10

Di wilayah ini, seperti yang ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan pada tahun 1995 oleh ekspedisi internasional di kapal penelitian Jerman Polarstern, sebuah pecahan asteroid berukuran satu hingga empat kilometer runtuh 2.150.000 tahun yang lalu. Para peneliti Polarstern, “memindai” dasar laut dengan bantuan alat pengeras suara gema, menemukan area yang panjangnya lebih dari seratus kilometer, dipenuhi alur sedalam 20-40 meter; Namun, tidak ada kawah yang teramati. Namun demikian, partikel asteroid ditemukan di sedimen dasar yang mengendap dalam urutan yang khas. “Berkat temuan ini,” kata direktur ilmiah ekspedisi Rainer Gerzonde dari Institut Penelitian Kelautan dan Kutub Alfred Wegener, “kita sekarang tahu setidaknya apa yang harus kita cari di kedalaman laut.” Pemodelan jatuhnya benda langit ke kedalaman lautan menunjukkan bahwa hal tersebut menimbulkan akibat fatal yang sama seperti dampak terhadap daratan. Uap air panas dan garam dalam jumlah besar, pecahan batu terlempar ke lapisan atas atmosfer; Gelombang raksasa terpancar dari episentrum musim gugur. Jika setelah jatuhnya benda langit tingginya mencapai 20-40 meter, maka monster - perusak - setinggi dua ratus meter - jatuh ke pantai.

Geser 11

Asteroid Pengembara Alam Semesta: benda langit dengan diameter 1 hingga 1000 kilometer, seperti planet, berputar mengelilingi Matahari. Sebagian besar puing-puing berbatu ini berputar-putar di sabuk asteroid antara orbit Mars dan Jupiter. Namun, ada pula yang menerobos orbit Mars ke bagian dalam tata surya relatif terhadap orbit Bumi; benda-benda individu dapat bertabrakan dengan Bumi saat melewati orbitnya. Komet: benda langit kecil dengan cangkang gas yang sangat besar dan ekor yang membentang jutaan kilometer. Inti terdiri dari campuran padatan beku, air dan gas. Banyak komet yang menembus bagian dalam Tata Surya dan dapat membahayakan planet kita.

Geser 12

Meteor (bintang jatuh): Fenomena cahaya di langit yang terjadi ketika partikel kecil material dari luar angkasa terbakar di atmosfer dekat Bumi. Meteorit: benda langit yang terbuat dari batu atau besi, atau keduanya, yang jatuh ke permukaan bumi. Sebagian besar puing-puing asteroid. Asteroid yang Berpotensi Berbahaya: “asteroid yang tidak berpotensi berbahaya,” benda langit dengan diameter 150 meter atau lebih, mendekati Bumi pada jarak kurang dari 7.500.000 kilometer. Asteroid Dekat Bumi: "asteroid dekat Bumi" yang melintasi orbit Mars dan berada dalam jarak yang relatif dekat dari Bumi.

Geser 13

Dengan menggunakan teleskop baru, para astronom akan melacak benda-benda kosmik kecil yang, ketika jatuh ke Bumi, mengancam akan menghancurkan seluruh kota. Selain itu, direncanakan untuk mencari bintang yang meledak dan menganalisis sifat-sifat materi gelap.

Bumi mempersenjatai diri melawan ancaman dari luar angkasa

Geser 15

Asteroid yang berdiameter kurang dari satu kilometer kemungkinan besar tidak akan menyebabkan bencana perubahan iklim atau bahkan hilangnya umat manusia, namun dapat menyebabkan kehancuran yang luas dan jutaan kematian jika menghantam kota besar. Kasus terakhir yang diketahui terjadi di Siberia. Meteorit Tunguska yang jatuh pada tahun 1908 tidak menimbulkan banyak korban jiwa dan kehancuran karena sedikitnya populasi di kawasan ini. Pada saat yang sama, jatuhnya benda kosmik ini ke wilayah perkotaan dapat menimbulkan konsekuensi yang dramatis. Pan-Starrs rencananya akan menggunakan empat teleskop berukuran 1,8 meter. Prototipe pertama teleskop PS1 telah dipasang di puncak gunung berapi Halekala di Hawaii.

  • Teks harus dapat dibaca dengan baik, jika tidak, penonton tidak akan dapat melihat informasi yang disajikan, akan sangat terganggu dari cerita, setidaknya mencoba memahami sesuatu, atau akan kehilangan minat sama sekali. Untuk melakukan ini, Anda perlu memilih font yang tepat, dengan mempertimbangkan di mana dan bagaimana presentasi akan disiarkan, dan juga memilih kombinasi latar belakang dan teks yang tepat.
  • Penting untuk melatih laporan Anda, memikirkan bagaimana Anda akan menyapa audiens, apa yang akan Anda katakan pertama kali, dan bagaimana Anda akan mengakhiri presentasi. Semua datang dengan pengalaman.
  • Pilihlah pakaian yang tepat, karena... Pakaian pembicara juga berperan besar dalam persepsi pidatonya.
  • Cobalah untuk berbicara dengan percaya diri, lancar dan koheren.
  • Cobalah untuk menikmati pertunjukannya, maka Anda akan lebih nyaman dan tidak terlalu gugup.
  • Geser 1

    Deskripsi slide:

    Geser 2

    Deskripsi slide:

    Geser 3

    Deskripsi slide:

    Geser 4

    Deskripsi slide:

    Geser 5

    Deskripsi slide:

    “Luka Bintang” Ketika sebuah benda langit besar jatuh ke permukaan bumi, terbentuklah kawah. Peristiwa seperti ini disebut masalah astro, “luka bintang”. Di Bumi jumlahnya tidak terlalu banyak (dibandingkan dengan Bulan) dan dengan cepat menjadi halus karena pengaruh erosi dan proses lainnya. Sebanyak 120 kawah telah ditemukan di permukaan planet ini. 33 kawah memiliki diameter lebih dari 5 km dan berusia sekitar 150 juta tahun. Kawah pertama ditemukan pada tahun 1920-an di Devil's Canyon di negara bagian Arizona, Amerika Utara. Gambar 15 Diameter kawah 1,2 km, kedalaman 175 m, perkiraan umur 49 ribu tahun. Menurut perhitungan para ilmuwan, kawah seperti itu bisa saja terbentuk ketika Bumi bertabrakan dengan benda berdiameter empat puluh meter.

    Geser 6

    Deskripsi slide:

    Geser 7

    Deskripsi slide:

    Geser 8

    Deskripsi slide:

    Fenomena Tunguska Merupakan benda Tunguska yang menimbulkan ledakan berkekuatan 20 megaton pada ketinggian 5-8 km di atas permukaan bumi. Untuk menentukan kekuatan ledakannya, dampak destruktifnya terhadap lingkungan disamakan dengan ledakan bom hidrogen setara TNT, dalam hal ini 20 megaton TNT, yang 100 kali lebih besar dari energi ledakan nuklir. di Hiroshima. Menurut perkiraan modern, massa benda ini bisa mencapai 1 hingga 5 juta ton. Sebuah benda tak dikenal menginvasi atmosfer bumi pada tanggal 30 Juni 1908 di lembah Sungai Podkamennaya Tunguska di Siberia. Sejak tahun 1927, delapan ekspedisi ilmuwan Rusia berturut-turut bekerja di lokasi jatuhnya fenomena Tunguska. Diketahui, dalam radius 30 km dari lokasi ledakan, seluruh pohon tumbang akibat gelombang kejut. Pembakaran radiasi menyebabkan kebakaran hutan besar-besaran. Ledakan tersebut disertai dengan suara yang kuat. Di wilayah yang luas, menurut kesaksian penduduk desa sekitar (sangat jarang di taiga), terjadi malam dengan cahaya yang luar biasa. Namun tidak satu pun ekspedisi yang menemukan satu pun potongan meteorit tersebut. Banyak orang yang lebih terbiasa mendengar ungkapan “meteorit Tunguska”, namun hingga sifat fenomena ini diketahui secara pasti, para ilmuwan lebih suka menggunakan istilah “fenomena Tunguska”.

    Geser 9

    Deskripsi slide:

    Geser 10

    Deskripsi slide:

    Geser 11

    Deskripsi slide:

    Asteroid hari ini. Dalam beberapa tahun terakhir, pemberitaan tentang asteroid yang mendekati Bumi semakin banyak muncul di radio, televisi, dan surat kabar. Ini tidak berarti jumlah mereka jauh lebih banyak dibandingkan sebelumnya. Teknologi observasi modern memungkinkan kita melihat objek sepanjang satu kilometer dalam jarak yang cukup jauh. Pada bulan Maret 2001, asteroid "1950 DA", ditemukan pada tahun 1950, terbang pada jarak 7,8 juta kilometer dari Bumi. Diameternya diukur menjadi 1,2 kilometer. Setelah menghitung parameter orbitnya, 14 astronom Amerika terkemuka mempublikasikan datanya di media. Menurut mereka, pada Sabtu 16 Maret 2880, asteroid ini kemungkinan akan bertabrakan dengan Bumi. Akan terjadi ledakan dengan kekuatan 10 ribu megaton. Kemungkinan terjadinya bencana diperkirakan 0,33%. Namun para ilmuwan sangat menyadari bahwa sangat sulit untuk menghitung orbit asteroid secara akurat karena pengaruh benda langit lainnya yang tidak terduga.

    Geser 12

    Deskripsi slide:

    Geser 13

    Deskripsi slide:

    Geser 14

    Deskripsi slide:

    Geser 15

    Deskripsi slide:

    Geser 16

    Deskripsi slide:

    Geser 17

    Deskripsi slide:

    Geser 18

    Deskripsi slide:

    Yang lebih menarik adalah cara mengubah orbit benda kosmik. Metode ini bagus untuk tubuh besar. Jika kita memiliki komet yang mendekati Bumi, maka diusulkan untuk menggunakan efek sublimasi - penguapan gas dari permukaan bagian inti komet yang dibersihkan. Proses ini menyebabkan munculnya gaya reaktif yang memutar komet pada sumbu rotasinya sendiri dan mengubah lintasan pergerakannya. Hal ini sangat mirip dengan gol “berputar” dalam sepak bola atau tenis, ketika bola terbang dengan lintasan yang sama sekali berbeda, tidak terduga bagi penjaga gawang. Timbul pertanyaan: bagaimana cara membersihkan kernel? Ada banyak cara untuk melakukan ini. Mereka bahkan menciptakan “mesin sandblasting” untuk membersihkan. Diusulkan untuk meledakkan roket atau muatan nuklir kecil di dekat inti komet dan pecahan roket atau gelombang ledakan proyektil akan membersihkan sebagian inti komet. Yang lebih menarik adalah cara mengubah orbit benda kosmik. Metode ini bagus untuk tubuh besar. Jika kita memiliki komet yang mendekati Bumi, maka diusulkan untuk menggunakan efek sublimasi - penguapan gas dari permukaan bagian inti komet yang dibersihkan. Proses ini menyebabkan munculnya gaya reaktif yang memutar komet pada sumbu rotasinya sendiri dan mengubah lintasan pergerakannya. Hal ini sangat mengingatkan pada gol “berputar” dalam sepak bola atau tenis, ketika bola terbang dengan lintasan yang sama sekali berbeda, tidak terduga bagi penjaga gawang. Timbul pertanyaan: bagaimana cara membersihkan kernel? Ada banyak cara untuk melakukan ini. Mereka bahkan menciptakan “mesin sandblasting” untuk membersihkan. Diusulkan untuk meledakkan roket atau muatan nuklir kecil di dekat inti komet dan pecahan roket atau gelombang ledakan proyektil akan membersihkan sebagian inti komet.

    Geser 19

    Deskripsi slide:

    Hal yang sama bisa dilakukan dengan asteroid. Namun dalam hal ini, diusulkan untuk menutupi sebagian permukaannya terlebih dahulu dengan kapur. Ini akan mulai memantulkan sinar matahari dengan lebih baik. Akan terjadi pemanasan yang tidak merata pada "tubuhnya" - kecepatan dan arah putarannya di sekitar porosnya akan berubah. Maka semuanya akan terjadi seperti bola yang “bengkok”. Hanya Anda yang membutuhkan banyak kapur. Ilmuwan Amerika telah menghitung bahwa mengubah orbit asteroid 1950 DA akan membutuhkan 250 ribu ton kapur, dan 90 komet tipe Saturn 5 yang terisi penuh dapat mengirimkannya ke asteroid tersebut. Namun pada saat yang sama, dalam satu abad orbitnya akan menyimpang sejauh 15 ribu kilometer. Hal yang sama bisa dilakukan dengan asteroid. Namun dalam hal ini, diusulkan untuk menutupi sebagian permukaannya terlebih dahulu dengan kapur. Ini akan mulai memantulkan sinar matahari dengan lebih baik. Akan terjadi pemanasan yang tidak merata pada "tubuhnya" - kecepatan dan arah putarannya di sekitar porosnya akan berubah. Maka semuanya akan terjadi seperti bola yang “bengkok”. Hanya Anda yang membutuhkan banyak kapur. Ilmuwan Amerika telah menghitung bahwa mengubah orbit asteroid 1950 DA akan membutuhkan 250 ribu ton kapur, dan 90 komet tipe Saturn 5 yang terisi penuh dapat mengirimkannya ke asteroid tersebut. Namun pada saat yang sama, dalam satu abad orbitnya akan menyimpang sejauh 15 ribu kilometer. Telah terjadi diskusi serius tentang cara meluncurkan susunan surya yang besar ke orbit di sekitar asteroid sehingga asteroid tersebut bertemu dengannya dan tersangkut di permukaannya, memantulkan sinar matahari. Penulis fiksi ilmiah banyak menulis tentang pesawat luar angkasa yang mampu mengangkut asteroid menjauh dari Bumi. Namun sejauh ini, tidak ada metode yang ditemukan yang diterapkan dalam praktik.

    Geser 20

    Sibatullina Yulia

    Presentasi dengan topik "Meteorit"

    Unduh:

    Pratinjau:

    Untuk menggunakan pratinjau presentasi, buat akun Google dan masuk ke akun tersebut: https://accounts.google.com


    Keterangan slide:

    Presentasi dengan topik: “Meteorit” Disiapkan oleh siswa pra-3 tahun Sibatullina Yulia

    Meteor adalah benda padat kosmik yang terbentuk akibat ledakan planet atau tumbukan asteroid. Ketika meteor jatuh ke bumi, ia memasuki atmosfer bumi dengan kecepatan yang sangat tinggi, kurang lebih 20 km/detik. dan menjadi meteorit. Saat bertabrakan dengan atmosfer, kecepatannya berkurang secara signifikan. Saat terbang melintasi atmosfer, terjadi proses gesekan antara meteor dengan udara, yang secara alami menyebabkan pemanasan dan pembakaran. Jadi bintangmu telah jatuh! Biasanya, meteorit yang jatuh ke tanah selama musim gugur mendingin hingga mencapai suhu tanah di mana mereka berada. Mereka hanya meleleh di permukaan saja, tetapi setelah didiamkan beberapa saat akan menjadi dingin. Bahkan jika Anda melihat meteorit yang jatuh, hampir mustahil untuk menemukannya, kecuali spesimen berukuran besar yang meninggalkan kawah setelah jatuh. Pada dasarnya, semua meteorit terbakar dengan cepat, hanya menghasilkan bola api yang indah dan tidak mencapai Bumi. Jika meteor tersebut berukuran besar, maka jika bertabrakan dengan planet kita akan menjadi ancaman bagi umat manusia. Namun kemungkinan terjadinya ancaman seperti itu sangat kecil.

    Jika meteorit menemukan Anda di rumah, maka Anda harus: jangan panik dan tetap tenang, berikan semangat kepada mereka yang hadir; berlindung di bawah meja yang kuat, dekat dinding atau kolom utama, karena bahaya utama berasal dari jatuhnya dinding bagian dalam, langit-langit, lampu gantung; menjauhi jendela, peralatan listrik, dan panci yang terbakar yang harus segera dipadamkan; bangun dan mendandani anak-anak; membantu membawa mereka dan orang lanjut usia ke tempat yang aman; terus-menerus mendengarkan informasi di radio; pintu terbuka untuk memastikan jalan keluar jika perlu; jangan keluar ke balkon; jangan gunakan lift; pergi ke tempat perlindungan atau shelter; sepanjang jalan, peringatkan tetangga Anda tentang alarm tersebut; sebelum meninggalkan apartemen sebaiknya membawa alat pelindung diri, mematikan semua alat pemanas, mematikan jaringan gas, mematikan kompor, mematikan lampu, mengambil persediaan makanan dan air, dokumen pribadi, dan senter; tinggalkan rumah dengan punggung menempel ke dinding, terutama jika harus menuruni tangga. Di jalan: pergilah ke tempat bebas yang jauh dari gedung, jaringan listrik, dan objek lainnya; pantau dengan cermat cornice atau dinding yang mungkin runtuh, jauhi menara, lonceng, waduk; jangan berlindung di dekat bendungan, lembah sungai, di pantai laut dan tepi danau, karena Anda mungkin tertutup gelombang akibat guncangan bawah air; sediakan air minum untuk diri Anda sendiri; ikuti instruksi dari otoritas setempat; terlibat dalam bantuan segera kepada orang lain. Dalam transportasi: jangan biarkan orang panik; jangan berhenti di bawah jembatan, jalan layang, atau kabel listrik; di angkutan umum, minta segera berhenti dan turun; pergilah ke shelter atau shelter terdekat. Apa yang harus dilakukan jika meteorit jatuh

    Kasus meteorit yang menghantam seseorang terjadi pada tanggal 30 November 1954 di Alabama. Meteorit Sulacoga, dengan berat sekitar 4 kg, menembus atap rumah dan memantul di lengan dan paha Anna Elizabeth Hodges. Wanita itu mendapat memar. Meteorit Sulacoga bukanlah satu-satunya benda luar angkasa yang menghantam manusia. Pada tahun 1992, pecahan meteorit Mbala yang sangat kecil (sekitar 3 gram) menghantam seorang anak laki-laki dari Uganda, namun, karena diperlambat oleh sebatang pohon, dampaknya tidak menimbulkan bahaya apa pun. Pada tahun 1875, sebuah meteorit jatuh di kawasan Danau Chad (Afrika Tengah) dan menurut cerita penduduk asli, diameternya mencapai 10 meter. Setelah informasi tentang dia sampai ke Royal Astronomical Society of Great Britain, sebuah ekspedisi dikirim kepadanya (15 tahun kemudian). Sesampainya di tempat tersebut, ternyata telah dirusak oleh gajah yang memilihnya untuk diasah gadingnya. Kawah tersebut hancur karena hujan yang jarang namun deras. Konsekuensi dari bencana

    Bahkan sebelum abad ke-18, fakta jatuhnya meteorit besar ke bumi dianggap hanya dongeng dan menimbulkan skeptisisme di kalangan ilmuwan. Namun pada tanggal 26 April 1803, di Prancis, hujan meteor sungguhan terjadi di area seluas 4x11 km - sekitar 3 ribu pecahan batu meteorit. Ini adalah fakta pertama yang diakui secara ilmiah dan menjadi penemuan arah ilmiah baru - meteoritika. Pada abad ke-19, seiring dengan munculnya meteoritik, muncul teori baru tentang bencana jatuhnya benda-benda kosmik ke Bumi. v 1990 Pada tanggal 17 Mei, pukul 23:20, sebuah meteorit besi jatuh ke ladang gandum di pertanian negara bagian Sterlitamansky (Bashkiria), bagian terbesarnya memiliki berat 315 kilogram. Saat jatuh, cahaya terang, guntur, bunyi berderak, dan suara gemuruh teramati selama beberapa detik. Sebuah kawah dengan diameter 10 m dan kedalaman 5 m terbentuk; v 1991 12 April pukul 1. 34 menit. (Sasovo) - jatuhnya meteorit yang membentuk kawah dengan radius 28 meter. Saat menghantam permukaan bumi, 1.800 ton bumi hilang. Tiang telegraf di dekat tempat ini condong ke arah tengah kawah; v 1992 9 Oktober pukul 20:00 - sebuah meteorit bernama "Peekskill" jatuh di AS (Negara Bagian New York). Hal itu diamati oleh banyak saksi mata. Pada jarak 40 km dari Bumi, ia pecah menjadi 70 bagian. Salah satu dari mereka jatuh menimpa mobil di halaman sebuah bangunan tempat tinggal dan langsung melewatinya. Beratnya total 12,3 kg, seukuran bola sepak (Di AS biasanya mereka membayar 1 dolar untuk 1 gram meteorit, tetapi sampel ini dihargai 70 ribu dolar). v 1996 7 Oktober 23 jam (wilayah Kaluga, desa Lyudinovo) - sebuah meteorit dengan berat beberapa ratus kilogram jatuh. Selama perjalanannya, ia berukuran sebesar bola api besar di langit dan seterang Bulan saat bulan purnama. Pelariannya diiringi dengan suara gemuruh yang keras; v 1997 - pada malam 10-11 April di Prancis, sebuah meteorit seberat 1,5 kg jatuh menimpa mobil penumpang (berdiri di antara bangunan tempat tinggal). Warnanya hitam (terbakar), berbentuk seperti bola bisbol, dan memiliki dasar basal. Banyak orang menyaksikan penerbangannya di angkasa. Bahkan ada syuting yang selesai.

    Namun tidak semua asteroid mencapai Bumi. Jadi asteroid setinggi 1 meter terbakar habis di atmosfer. Lebih dari 1 meter mencapai permukaan, meski sebagian terbakar. v Pada tahun 1972, terjadi suatu peristiwa yang dapat menimbulkan akibat yang jauh lebih serius daripada kasus-kasus ini. Kemudian, hanya karena keberuntungan, sebuah asteroid dengan diameter sekitar 80 m jatuh di wilayah Amerika Serikat atau Kanada, dan memasuki atmosfer bumi di atas negara bagian Utah, Amerika, dengan kecepatan 15 km/s. Namun karena lintasan masuknya ke atmosfer ternyata sangat datar, ia terbang sekitar 1.500 kilometer di atas permukaan bumi, terbang melintasi wilayah Kanada melampaui atmosfer dan menuju luar angkasa. Kekuatan ledakan benda semacam itu, jika mencapai permukaan planet kita, tidak kalah dengan kekuatan ledakan Tunguska, yang menurut berbagai perkiraan, berkisar antara 10 hingga 100 Megaton. Dalam hal ini, luas kerusakannya sekitar 2000 meter persegi. km. v 1989 - sebuah asteroid dengan diameter 1 km terbang antara Bulan dan Bumi. Ia diketahui hanya 6 jam setelah melewati Bumi. Jika dia tertarik oleh Bumi dan jatuh ke permukaannya, akibat dari bencana tersebut akan sangat mengerikan (sebuah kawah yang berjarak 10-15 km akan terbentuk di Bumi). v 1991 - asteroid setinggi sepuluh meter terbang pada jarak 170 ribu km dari Bumi. Ia ditemukan oleh para astronom AS ketika ia sudah menjauh dari planet kita. v 1992 - sebuah asteroid dengan diameter sekitar 9 meter terbang antara Bumi dan Bulan. v 1994 - asteroid terbesar (massa 500 ton) pecah di atmosfer bumi (pada jarak sekitar 20 km dari permukaan) dan terbakar. Yang lainnya memiliki kecepatan 24 km/detik dan berat 1-2 ton. v 1994 - Pada tanggal 9 Desember, asteroid No. 1994XM¹ “bersiul” pada jarak 100 ribu km dari Bumi (1/4 radius orbit bulan). Itu ditemukan hanya 14 jam sebelum mendekati Bumi. Astroid yang tidak jatuh ke Bumi.

    Geser 2

    Hari ini kita akan belajar:

    1. Apa itu asteroid?
    2. Berapakah tumbukan bumi dengan benda langit yang lebih kecil yang pernah terjadi.
    3. Apa itu Luka Bintang?
    4. Mengapa bencana global terjadi setiap 30 juta tahun?
    5. Asteroid apa yang dikenal di Rusia?
    6. Apa fenomena Tunguska?
    7. Apa sajakah meteorit abad ke-20?
    8. Apa yang bisa terjadi akibat tabrakan dengan komet.
    9. Seperti apa asteroid saat ini?
    10. Perlindungan apa yang dimiliki bumi terhadap pemboman dari luar angkasa?
    11. Melacak benda langit.
    12. Opsi Perlindungan.
  • Geser 3

    Apa itu asteroid?

    Asteroid adalah benda langit yang relatif kecil di Tata Surya yang mengorbit mengelilingi Matahari. Asteroid memiliki massa dan ukuran yang jauh lebih kecil dibandingkan planet, bentuknya tidak beraturan, dan tidak memiliki atmosfer, meskipun mungkin juga memiliki satelit.

    Istilah asteroid (dari bahasa Yunani kuno ἀστεροειδής - “seperti bintang”, dari ἀστήρ - “bintang” dan εῖ̓δος - “penampakan, kenampakan, kualitas”) diperkenalkan oleh William Herschel atas dasar bahwa benda-benda tersebut, jika diamati melalui teleskop, tampak seperti titik-titik bintang - berbeda dengan planet yang terlihat seperti piringan jika diamati melalui teleskop. Definisi pasti dari istilah "asteroid" masih belum diketahui. Hingga tahun 2006, asteroid juga disebut planet kecil.

    Parameter utama yang digunakan untuk melakukan klasifikasi adalah ukuran tubuh. Asteroid dianggap benda dengan diameter lebih dari 30 m

    Geser 4

    Tabrakan Bumi dengan benda langit yang lebih kecil.

    Bumi memiliki banyak peluang untuk bertemu dengan benda-benda langit berukuran kecil. Di antara asteroid-asteroid yang orbitnya akibat aksi jangka panjang planet-planet raksasa dapat melintasi orbit Bumi, setidaknya terdapat 200 ribu benda dengan diameter sekitar 100 m.Planet kita bertabrakan dengan benda-benda tersebut. setidaknya sekali setiap 5 ribu tahun. Oleh karena itu, sekitar 20 kawah dengan diameter lebih dari 1 km terbentuk di Bumi setiap 100 ribu tahun. Fragmen kecil asteroid (balok berukuran meter, batu, dan partikel debu, termasuk yang berasal dari komet) terus menerus jatuh ke bumi.

    Geser 5

    "Luka Bintang"

    Ketika benda langit berukuran besar jatuh ke permukaan bumi, terbentuklah kawah. Peristiwa seperti ini disebut masalah astro, “luka bintang”. Di Bumi jumlahnya tidak terlalu banyak (dibandingkan dengan Bulan) dan dengan cepat menjadi halus karena pengaruh erosi dan proses lainnya. Sebanyak 120 kawah telah ditemukan di permukaan planet ini. 33 kawah memiliki diameter lebih dari 5 km dan berusia sekitar 150 juta tahun.

    Kawah pertama ditemukan pada tahun 1920-an di Devil's Canyon di negara bagian Arizona, Amerika Utara. Gambar 15 Diameter kawah 1,2 km, kedalaman 175 m, perkiraan umur 49 ribu tahun. Menurut perhitungan para ilmuwan, kawah seperti itu bisa saja terbentuk ketika Bumi bertabrakan dengan benda berdiameter empat puluh meter.

    Geser 6

    Bencana global setiap 30 juta tahun.

    Menurut ilmu pengetahuan modern, hanya dalam 250 juta tahun terakhir telah terjadi sembilan kepunahan organisme hidup dengan selang waktu rata-rata 30 juta tahun. Bencana tersebut mungkin terkait dengan jatuhnya asteroid atau komet besar ke Bumi.

    Perlu kita perhatikan bahwa bukan hanya Bumi yang dirugikan oleh tamu tak diundang, pesawat ruang angkasa juga telah memotret permukaan Bulan, Mars, dan Merkurius. Kawah-kawahnya terlihat jelas di sana, dan lebih terpelihara karena kekhasan iklim setempat.

    Geser 7

    Asteroid di Rusia.

    Di wilayah Rusia, beberapa "luka bintang" menonjol: di utara Siberia -

    1. Popigaiskaya - dengan diameter kawah 100 km dan usia 36-37 juta tahun,

    2. Puchezh-Katunskaya - dengan kawah sepanjang 80 km, yang usianya diperkirakan 180 juta tahun,

    3. Kara - dengan diameter 65 km dan usia - 70 juta tahun.

    Geser 8

    Fenomena Tunguska

    Objek Tunguska yang menimbulkan ledakan berkekuatan 20 megaton di ketinggian 5-8 km di atas permukaan bumi. Untuk menentukan kekuatan ledakannya, dampak destruktifnya terhadap lingkungan disamakan dengan ledakan bom hidrogen setara TNT, dalam hal ini 20 megaton TNT, yang 100 kali lebih besar dari energi ledakan nuklir. di Hiroshima. Menurut perkiraan modern, massa benda ini bisa mencapai 1 hingga 5 juta ton. Sebuah benda tak dikenal menginvasi atmosfer bumi pada tanggal 30 Juni 1908 di lembah Sungai Podkamennaya Tunguska di Siberia.

    Sejak tahun 1927, delapan ekspedisi ilmuwan Rusia berturut-turut bekerja di lokasi jatuhnya fenomena Tunguska. Diketahui, dalam radius 30 km dari lokasi ledakan, seluruh pohon tumbang akibat gelombang kejut. Pembakaran radiasi menyebabkan kebakaran hutan besar-besaran. Ledakan tersebut disertai dengan suara yang kuat. Di wilayah yang luas, menurut kesaksian penduduk desa sekitar (sangat jarang di taiga), terjadi malam dengan cahaya yang luar biasa. Namun tidak satu pun ekspedisi yang menemukan satu pun potongan meteorit tersebut.

    Banyak orang yang lebih terbiasa mendengar ungkapan “meteorit Tunguska”, namun hingga sifat fenomena ini diketahui secara pasti, para ilmuwan lebih suka menggunakan istilah “fenomena Tunguska”.

    Geser 9

    Meteorit abad ke-20

    Dari meteorit besar abad ke-20, Tunguzka Brazil patut mendapat perhatian. Ia jatuh pada pagi hari tanggal 3 September 1930 di daerah terpencil Amazon. Kekuatan ledakan meteorit Brasil setara dengan satu megaton.

    Geser 10

    Tabrakan dengan komet.

    Semua hal di atas berkaitan dengan tumbukan Bumi dengan benda padat tertentu. Tapi apa yang bisa terjadi jika bertabrakan dengan komet berradius sangat besar yang dipenuhi meteorit? Nasib planet Jupiter membantu menjawab pertanyaan ini. Pada bulan Juli 1996, Komet Shoemaker-Levy bertabrakan dengan Jupiter. Dua tahun sebelumnya, saat komet ini melintas pada jarak 15 ribu kilometer dari Jupiter, intinya terpecah menjadi 17 pecahan dengan diameter sekitar 0,5 km, membentang di sepanjang orbit komet. Pada tahun 1996, mereka satu per satu menembus ketebalan planet ini. Energi tumbukan masing-masing bagian, menurut para ilmuwan, mencapai kurang lebih 100 juta megaton. Dalam foto-foto dari teleskop luar angkasa. Hubble (AS) menunjukkan bahwa akibat bencana tersebut, bintik-bintik gelap raksasa terbentuk di permukaan Jupiter - emisi gas dan debu ke atmosfer di tempat-tempat di mana pecahannya terbakar. Bintik-bintik tersebut sesuai dengan ukuran Bumi kita!

    Geser 11

    Asteroid hari ini.

    Dalam beberapa tahun terakhir, pemberitaan tentang asteroid yang mendekati Bumi semakin banyak muncul di radio, televisi, dan surat kabar. Ini tidak berarti jumlah mereka jauh lebih banyak dibandingkan sebelumnya. Teknologi observasi modern memungkinkan kita melihat objek sepanjang satu kilometer dalam jarak yang cukup jauh.

    Pada bulan Maret 2001, asteroid "1950 DA", ditemukan pada tahun 1950, terbang pada jarak 7,8 juta kilometer dari Bumi. Diameternya diukur menjadi 1,2 kilometer. Setelah menghitung parameter orbitnya, 14 astronom Amerika terkemuka mempublikasikan datanya di media. Menurut mereka, pada Sabtu 16 Maret 2880, asteroid ini kemungkinan akan bertabrakan dengan Bumi. Akan terjadi ledakan dengan kekuatan 10 ribu megaton. Kemungkinan terjadinya bencana diperkirakan 0,33%. Namun para ilmuwan sangat menyadari bahwa sangat sulit untuk menghitung orbit asteroid secara akurat karena pengaruh benda langit lainnya yang tidak terduga.

    Geser 12

    Asteroid hari ini

    Saat ini diketahui ada sekitar 10 asteroid yang mendekati planet kita. Diameternya lebih dari 5 km. Menurut para ilmuwan, benda langit tersebut dapat bertabrakan dengan Bumi tidak lebih dari sekali setiap 20 juta tahun.

    Untuk perwakilan terbesar populasi asteroid yang mendekati orbit Bumi, Ganymede sepanjang 40 kilometer, kemungkinan bertabrakan dengan Bumi dalam 20 juta tahun mendatang tidak melebihi 0,00005 persen. Kemungkinan tabrakan dengan Bumi oleh asteroid Eros sepanjang 20 kilometer diperkirakan pada periode yang sama sekitar 2,5%.

    Geser 13

    Para ilmuwan telah menghitung bahwa energi tumbukan akibat tumbukan dengan asteroid berdiameter 8 km akan menyebabkan bencana dalam skala global dengan pergeseran kerak bumi. Dalam hal ini, ukuran kawah yang terbentuk di permukaan bumi akan menjadi kurang lebih 100 km, dan kedalaman kawah hanya setengah dari ketebalan kerak bumi.

    Jika benda kosmik tersebut bukan asteroid atau meteorit, melainkan inti komet, maka akibat tabrakan dengan Bumi bisa menjadi lebih dahsyat lagi bagi biosfer karena kuatnya penyebaran materi komet.

    Geser 14

    Melacak benda langit

    Untuk melindungi Bumi dari pertemuan tamu luar angkasa, layanan pemantauan (pelacakan) terus-menerus diselenggarakan untuk semua objek di langit. Di observatorium besar, teleskop robotik memantau langit. Sebagian besar observatorium dunia berpartisipasi dalam program ini dan memberikan kontribusinya.

    Pengenalan Internet ke dalam kehidupan masyarakat telah memungkinkan semua astronom amatir untuk terhubung dengan tujuan baik ini. Jaringan pemantauan bahaya asteroid berbasis web telah dibuat. NASA mengumumkan pembuatan sistem pemantauan bahaya asteroid di seluruh dunia, yang disebut Sentry. Sistem ini diciptakan untuk memfasilitasi komunikasi antar ilmuwan ketika menemukan benda langit yang berpotensi menimbulkan ancaman bagi planet kita.

    Alien luar angkasa berukuran lebih dari beberapa meter yang mendekati Bumi dapat dideteksi dengan alat optik modern pada jarak sekitar 1 juta km dari planet. Objek yang lebih besar (diameter puluhan dan ratusan meter) dapat dilihat pada jarak yang lebih jauh.

    Geser 15

    Opsi Perlindungan

    Jadi, benda tersebut sudah terdeteksi dan memang mendekati Bumi. Penulis fiksi ilmiah dan astronom sepakat bahwa hanya ada dua kemungkinan pilihan pertahanan. Yang pertama adalah menghancurkan objek secara fisik - meledakkannya, menembaknya. Yang kedua adalah mengubah orbitnya untuk mencegah tabrakan. Namun baru-baru ini, muncul pesan bahwa mereka telah menemukan semacam kantung udara yang harus dipasang di tempat jatuhnya benda kosmik. Atau para penulis fiksi ilmiah secara aktif mengembangkan versi evakuasi penduduk bumi ke planet lain di tata surya atau bahkan sistem planet lain.

    Geser 16

    Penerapan metode pertama sudah jelas. Anda perlu menggunakan roket untuk mengirimkan bahan peledak ke sana dan meledakkannya. Dimungkinkan untuk mengatur ledakan nuklir kontak di permukaan. Semua ini harus mengarah pada fragmentasi objek menjadi fragmen yang aman. Satu-satunya pertanyaan adalah jumlah bahan peledak dan pengirimannya ke titik lintasan asteroid atau komet, yang cukup jauh dari Bumi. Metode peledakan benda kosmik dapat diterapkan hanya untuk benda-benda kecil, karena sebagai hasilnya para ilmuwan berharap mendapatkan pecahan-pecahan kecil yang terbakar di atmosfer.

    Geser 17

    Lebih sulit dengan tubuh yang lebih besar. Karena terbatasnya kemampuan alat penghancur modern, setelah ledakan, pecahan besar mungkin tetap tidak terbakar di atmosfer, yang tindakan kolektifnya dapat menyebabkan bencana yang jauh lebih besar daripada benda aslinya. Dan karena hampir tidak mungkin untuk menghitung jumlah pecahan, kecepatan dan arah pergerakannya, maka penghancuran tubuh itu sendiri menjadi suatu usaha yang meragukan.

    Geser 18

    Yang lebih menarik adalah cara mengubah orbit benda kosmik. Metode ini bagus untuk tubuh besar. Jika kita memiliki komet yang mendekati Bumi, maka diusulkan untuk menggunakan efek sublimasi - penguapan gas dari permukaan bagian inti komet yang dibersihkan. Proses ini menyebabkan munculnya gaya reaktif yang memutar komet pada sumbu rotasinya sendiri dan mengubah lintasan pergerakannya. Hal ini sangat mengingatkan pada gol “berputar” dalam sepak bola atau tenis, ketika bola terbang dengan lintasan yang sama sekali berbeda, tidak terduga bagi penjaga gawang. Timbul pertanyaan: bagaimana cara membersihkan kernel? Ada banyak cara untuk melakukan ini. Mereka bahkan menciptakan “mesin sandblasting” untuk membersihkan. Diusulkan untuk meledakkan roket atau muatan nuklir kecil di dekat inti komet dan pecahan roket atau gelombang ledakan proyektil akan membersihkan sebagian inti komet.

    Geser 19

    Hal yang sama bisa dilakukan dengan asteroid. Namun dalam hal ini, diusulkan untuk menutupi sebagian permukaannya terlebih dahulu dengan kapur. Ini akan mulai memantulkan sinar matahari dengan lebih baik. Akan terjadi pemanasan yang tidak merata pada "tubuhnya" - kecepatan dan arah putarannya di sekitar porosnya akan berubah. Maka semuanya akan terjadi seperti bola yang “bengkok”. Hanya Anda yang membutuhkan banyak kapur. Ilmuwan Amerika telah menghitung bahwa mengubah orbit asteroid 1950 DA akan membutuhkan 250 ribu ton kapur, dan 90 komet tipe Saturn 5 yang terisi penuh dapat mengirimkannya ke asteroid tersebut. Namun pada saat yang sama, dalam satu abad orbitnya akan menyimpang sejauh 15 ribu kilometer.

    Telah terjadi diskusi serius tentang cara meluncurkan susunan surya yang besar ke orbit di sekitar asteroid sehingga asteroid tersebut bertemu dengannya dan tersangkut di permukaannya, memantulkan sinar matahari. Penulis fiksi ilmiah banyak menulis tentang pesawat luar angkasa yang mampu mengangkut asteroid menjauh dari Bumi. Namun sejauh ini, tidak ada metode yang ditemukan yang diterapkan dalam praktik.

    Geser 20

    Terima kasih atas perhatian Anda

    Presentasi disiapkan oleh: Denis Polikarpov. kelompok 205.

    Lihat semua slide