Ce sunt asteroizii și ce se știe despre ei? asteroizi. Informatii generale

Asteroizii sunt corpuri cerești relativ mici care orbitează în jurul Soarelui. Ele sunt semnificativ inferioare ca dimensiune și masă planetelor, au o formă neregulată și nu au atmosferă.

În această secțiune a site-ului, toată lumea poate afla o mulțime de fapte interesante despre asteroizi. S-ar putea să fii deja familiarizat cu unele, altele vor fi noi pentru tine. Asteroizii sunt un spectru interesant al Cosmosului și vă invităm să vă familiarizați cu ei cât mai detaliat posibil.

Termenul de „asteroid” a fost inventat pentru prima dată de celebrul compozitor Charles Burney și folosit de William Herschel pe baza faptului că aceste obiecte, atunci când sunt privite cu un telescop, arată ca puncte de stele, în timp ce planetele arată ca niște discuri.

Nu există încă o definiție exactă a termenului „asteroid”. Până în 2006, asteroizii erau numiți planete minore.

Principalul parametru după care sunt clasificați este dimensiunea corpului. Asteroizii includ corpuri cu un diametru mai mare de 30 m, iar corpurile cu dimensiuni mai mici se numesc meteoriti.

În 2006, Uniunea Astronomică Internațională a clasificat majoritatea asteroizilor drept corpuri mici din sistemul nostru solar.

Până în prezent, sute de mii de asteroizi au fost identificați în sistemul solar. Începând cu 11 ianuarie 2015, baza de date conține 670474 de obiecte, dintre care 422636 au orbite, au un număr oficial, peste 19 mii dintre ele aveau nume oficiale. Potrivit oamenilor de știință, în sistemul solar pot exista între 1,1 și 1,9 milioane de obiecte mai mari de 1 km. Majoritatea asteroizilor cunoscuți până acum se află în centura de asteroizi dintre orbitele lui Jupiter și Marte.

Cel mai mare asteroid din sistemul solar este Ceres, care măsoară aproximativ 975x909 km, dar din 24 august 2006 a fost clasificat drept planetă pitică. Ceilalți doi asteroizi mari (4) Vesta și (2) Pallas au un diametru de aproximativ 500 km. Mai mult, (4) Vesta este singurul obiect al centurii de asteroizi care este vizibil cu ochiul liber. Toți asteroizii care se mișcă pe alte orbite pot fi urmăriți în perioada de trecere în apropierea planetei noastre.

În ceea ce privește greutatea totală a tuturor asteroizilor din centura principală, aceasta este estimată la 3,0 - 3,6 1021 kg, ceea ce reprezintă aproximativ 4% din greutatea Lunii. Cu toate acestea, masa lui Ceres reprezintă aproximativ 32% din masa totală (9,5 1020 kg), iar împreună cu alți trei asteroizi mari - (10) Hygiea, (2) Pallas, (4) Vesta - 51%, adică, majoritatea asteroizilor diferă neglijabil după standardele astronomice.

Explorarea asteroizilor

După ce William Herschel a descoperit planeta Uranus în 1781, au început primele descoperiri de asteroizi. Distanța heliocentrică medie a asteroizilor corespunde regulii Titius-Bode.

Franz Xaver a creat un grup de douăzeci și patru de astronomi la sfârșitul secolului al XVIII-lea. Începând cu anul 1789, acest grup s-a specializat în căutarea unei planete care, conform regulii Titius-Bode, ar trebui să fie situată la o distanță de aproximativ 2,8 unități astronomice (UA) de Soare, și anume între orbitele lui Jupiter și Marte. Sarcina principală a fost de a descrie coordonatele stelelor situate în zona constelațiilor zodiacale la un anumit moment. Coordonatele au fost verificate în nopțile următoare, au fost identificate obiecte care se deplasează pe distanțe mari. Conform ipotezei lor, deplasarea planetei dorite ar trebui să fie de aproximativ treizeci de secunde de arc pe oră, ceea ce ar fi foarte vizibil.

Primul asteroid, Ceres, a fost descoperit de italianul Piacio, care nu a fost implicat în acest proiect, destul de întâmplător, chiar în prima noapte a secolului - 1801. Celelalte trei - (2) Pallas, (4) Vesta și (3) Juno - au fost descoperite în următorii câțiva ani. Cel mai recent (în 1807) a fost Vesta. După încă opt ani de căutări fără sens, mulți astronomi au decis că nu mai era nimic de căutat și au renunțat la orice încercare.

Dar Karl Ludwig Henke a dat dovadă de perseverență și în 1830 a început din nou să caute noi asteroizi. După 15 ani, a descoperit Astrea, care a fost primul asteroid din 38 de ani. Și după 2 ani am descoperit Hebe. După aceea, alți astronomi s-au alăturat lucrării și apoi a fost descoperit cel puțin un nou asteroid pe an (cu excepția anului 1945).

Metoda de astrofotografie pentru căutarea asteroizilor a fost folosită pentru prima dată de Max Wolf în 1891, conform căreia asteroizii lăsau linii luminoase scurte într-o fotografie cu o perioadă lungă de expunere. Această metodă a accelerat semnificativ detectarea de noi asteroizi în comparație cu metodele de observare vizuală utilizate anterior. Numai Max Wolf a reușit să găsească 248 de asteroizi, în timp ce puțini înaintea lui au reușit să găsească mai mult de 300. În vremea noastră, 385.000 de asteroizi au un număr oficial, iar 18.000 dintre ei au și un nume.

În urmă cu cinci ani, două echipe independente de astronomi din Brazilia, Spania și SUA au anunțat că au detectat simultan gheață de apă pe suprafața Themis, unul dintre cei mai mari asteroizi. Descoperirea lor a făcut posibilă aflarea originii apei pe planeta noastră. La începutul existenței sale, era prea cald, incapabil să rețină o cantitate mare de apă. Această substanță a apărut mai târziu. Oamenii de știință au sugerat că cometele au adus apă pe Pământ, dar numai compozițiile izotopice ale apei din comete și ale apei terestre nu se potrivesc. Prin urmare, se poate presupune că a lovit Pământul în timpul coliziunii sale cu asteroizii. În același timp, oamenii de știință au descoperit hidrocarburi complexe pe Themis, inclusiv. moleculele sunt precursorii vieții.

Numele asteroizilor

Inițial, asteroizilor li s-au dat numele eroilor mitologiei grecești și romane, ulterior descoperitorii le-au putut numi cum doreau, până la propriul nume. La început, asteroizii au primit aproape întotdeauna nume feminine, în timp ce numai acei asteroizi care aveau orbite neobișnuite au primit nume masculine. De-a lungul timpului, această regulă a încetat să fie respectată.

Este demn de remarcat faptul că nu orice asteroid poate primi un nume, ci doar unul a cărui orbită este calculată în mod fiabil. Adesea au existat cazuri când asteroidul a fost numit la mulți ani după descoperire. Până când orbita a fost calculată, asteroidului i s-a dat doar o desemnare temporară reprezentând data descoperirii sale, cum ar fi 1950 DA. Prima literă înseamnă numărul semilunii din an (în exemplu, după cum puteți vedea, aceasta este a doua jumătate a lunii februarie), respectiv, a doua indică numărul său de serie în semiluna indicată (după cum puteți vedea, acest asteroid a fost descoperit primul). Cifrele, după cum ați putea ghici, reprezintă anul. Deoarece există 26 de litere engleze și 24 de semilune, două litere nu au fost folosite niciodată în desemnare: Z și I. În cazul în care numărul de asteroizi descoperiți în timpul semilunii este mai mare de 24, oamenii de știință s-au întors la începutul alfabetului, și anume, scrierea celei de-a doua litere - 2, respectiv, la următoarea retur - 3 și așa mai departe.

Numele asteroidului după ce a primit numele constă dintr-un număr de serie (număr) și numele - (8) Flora, (1) Ceres etc.

Determinarea dimensiunii și formei asteroizilor

Primele încercări de măsurare a diametrelor asteroizilor, folosind metoda de măsurare directă a discurilor vizibile cu un micrometru cu filet, au fost făcute de Johann Schroeter și William Herschel în 1805. Apoi, în secolul al XIX-lea, alți astronomi au măsurat cei mai strălucitori asteroizi exact în același mod. Principalul dezavantaj al acestei metode este discrepanța semnificativă a rezultatelor (de exemplu, dimensiunile maxime și minime ale lui Ceres, care au fost obținute de astronomi, au diferit de 10 ori).

Metodele moderne de determinare a dimensiunii asteroizilor constau în polarimetrie, radiometrie termică și de tranzit, interferometrie speckle și metoda radar.

Una dintre cele mai de înaltă calitate și cea mai simplă este metoda de tranzit. Când un asteroid se mișcă în raport cu Pământul, poate trece pe fundalul unei stele separate. Acest fenomen este cunoscut sub numele de ocultarea stelelor cu asteroizi. Măsurând durata estompării stelei și având date despre distanța până la asteroid, se poate determina cu precizie dimensiunea acestuia. Datorită acestei metode, este posibil să se calculeze cu precizie dimensiunea asteroizilor mari, cum ar fi Pallas.

Metoda polarimetriei în sine constă în determinarea mărimii pe baza luminozității asteroidului. Cantitatea de lumină solară pe care o reflectă depinde de mărimea asteroidului. Dar, în multe privințe, luminozitatea asteroidului depinde de albedo-ul asteroidului, care este determinat de compoziția care alcătuiește suprafața asteroidului. De exemplu, datorită albedo-ului său ridicat, asteroidul Vesta reflectă de patru ori mai multă lumină decât Ceres și este considerat cel mai vizibil asteroid, care poate fi văzut adesea chiar și cu ochiul liber.

Cu toate acestea, albedo-ul în sine este, de asemenea, foarte ușor de determinat. Cu cât luminozitatea asteroidului este mai mică, adică reflectă mai puțin radiația solară în domeniul vizibil, cu atât mai mult absoarbe, respectiv, după ce se încălzește, o radiază sub formă de căldură în domeniul infraroșu.

Poate fi folosit și pentru a calcula forma unui asteroid prin înregistrarea modificării luminozității acestuia în timpul rotației și pentru a determina perioada acestei rotații, precum și pentru a identifica cele mai mari structuri de pe suprafață. În plus, rezultatele obținute cu telescoape în infraroșu sunt folosite pentru a determina dimensiuni prin radiometrie termică.

Asteroizii și clasificarea lor

Clasificarea generală a asteroizilor se bazează pe caracteristicile orbitelor lor, precum și pe o descriere a spectrului vizibil al luminii solare care este reflectată de suprafața lor.

Asteroizii sunt de obicei combinați în grupuri și familii în funcție de caracteristicile orbitelor lor. Cel mai adesea, un grup de asteroizi este numit după primul asteroid descoperit pe o anumită orbită. Grupurile sunt o formațiune relativ liberă, în timp ce familiile sunt mai dense, formate în trecut în timpul distrugerii asteroizilor mari ca urmare a ciocnirilor cu alte obiecte.

Clasele spectrale

Ben Zellner, David Morrison, Clark R. Champin au dezvoltat în 1975 un sistem general de clasificare pentru asteroizi, care se baza pe albedo, culoare și caracteristicile spectrului luminii solare reflectate. La început, această clasificare a definit doar 3 tipuri de asteroizi, și anume:

Clasa C - carbon (cei mai cunoscuți asteroizi).

Clasa S - silicat (aproximativ 17% dintre asteroizii cunoscuți).

Clasa M - metal.

Această listă a fost extinsă pe măsură ce au fost studiați din ce în ce mai mulți asteroizi. Au apărut următoarele clase:

Clasa A - au un albedo ridicat și o culoare roșiatică în partea vizibilă a spectrului.

Clasa B - aparțin asteroizilor din clasa C, doar că nu absorb unde sub 0,5 microni, iar spectrul lor este ușor albăstrui. În general, albedo-ul este mai mare în comparație cu alți asteroizi carbon.

Clasa D - au un albedo scăzut și un spectru uniform roșcat.

Clasa E - suprafața acestor asteroizi conține enstatita și este asemănătoare cu acondritele.

Clasa F - asemănătoare cu asteroizii din clasa B, dar nu au urme de „apă”.

Clasa G - au un albedo scăzut și un spectru de reflexie aproape plat în domeniul vizibil, ceea ce indică o absorbție puternică a UV.

Clasa P - la fel ca asteroizii din clasa D, se disting printr-un albedo scăzut și un spectru roșcat neted care nu are linii clare de absorbție.

Clasa Q - au linii largi și luminoase de piroxen și olivină la o lungime de undă de 1 micron și caracteristici care indică prezența metalului.

Clasa R - au un albedo relativ ridicat si au un spectru de reflexie rosiatic la o lungime de 0,7 microni.

Clasa T - caracterizată printr-un spectru roșcat și albedo scăzut. Spectrul este similar cu asteroizii din clasa D și P, dar are o pantă intermediară.

Clasa V - caracterizată prin strălucire moderată și similară cu clasa S mai comună, care sunt, de asemenea, mai compuse din silicați, piatră și fier, dar se caracterizează printr-un conținut ridicat de piroxeni.

Clasa J este o clasă de asteroizi care se presupune că s-au format din interiorul Vestei. În ciuda faptului că spectrele lor sunt apropiate de cele ale asteroizilor de clasa V, la o lungime de undă de 1 micron se disting prin linii puternice de absorbție.

Trebuie avut în vedere faptul că numărul de asteroizi cunoscuți care aparțin unui anumit tip nu corespunde neapărat realității. Multe tipuri sunt greu de determinat, tipul unui asteroid se poate schimba cu studii mai detaliate.

Distribuția dimensiunii asteroizilor

Odată cu creșterea dimensiunii asteroizilor, numărul lor a scăzut semnificativ. Deși aceasta urmează, în general, o lege a puterii, există vârfuri la 5 și 100 de kilometri unde există mai mulți asteroizi decât prezice distribuția logaritmică.

Cum s-au format asteroizii

Oamenii de știință cred că în centura de asteroizi planetezimale au evoluat exact în același mod ca și în alte zone ale nebuloasei solare până când planeta Jupiter a atins masa actuală, după care, ca urmare a rezonanțelor orbitale cu Jupiter, 99% dintre planetezimale au fost. scos din centură. Modelarea și salturile în proprietățile spectrale și distribuțiile vitezei de rotație arată că asteroizii cu diametrul mai mare de 120 de kilometri s-au format prin acreție în această epocă timpurie, în timp ce corpurile mai mici sunt fragmente de la coliziunile dintre diferiți asteroizi după sau în timpul disipării gravitaționale de către Jupiter a centurii primordiale. Vesti și Ceres au luat o dimensiune generală pentru diferențierea gravitațională, timp în care metalele grele s-au scufundat în miez și s-a format o crustă din roci relativ stâncoase. În ceea ce privește modelul Nice, multe obiecte din centura Kuiper s-au format în centura exterioară de asteroizi, la o distanță de peste 2,6 unități astronomice. Și mai târziu, cei mai mulți dintre ei au fost aruncați afară de gravitația lui Jupiter, dar cei care au supraviețuit pot aparține asteroizilor de clasa D, inclusiv Ceres.

Amenințare și pericol de la asteroizi

În ciuda faptului că planeta noastră este semnificativ mai mare decât toți asteroizii, o coliziune cu un corp mai mare de 3 kilometri poate provoca distrugerea civilizației. Dacă dimensiunea este mai mică, dar mai mare de 50 m în diametru, atunci poate duce la pagube economice gigantice, inclusiv numeroase victime.

Cu cât asteroidul este mai greu și mai mare, cu atât este mai periculos, respectiv, dar este și mult mai ușor de identificat în acest caz. În momentul de față, cel mai periculos este asteroidul Apophis, al cărui diametru este de aproximativ 300 de metri, în coliziune cu acesta, un oraș întreg poate fi distrus. Dar, potrivit oamenilor de știință, în general, nu reprezintă nicio amenințare pentru umanitate atunci când se ciocnește cu Pământul.

Asteroidul 1998 QE2 s-a apropiat de planetă pe 1 iunie 2013 la cea mai apropiată distanță (5,8 milioane km) din ultimele două sute de ani.

asteroizi

asteroizi. Informatii generale

Fig.1 Asteroid 951 Gaspra. Credit: NASA

Pe lângă cele 8 planete mari, sistemul solar include un număr mare de corpuri cosmice mai mici asemănătoare planetelor - asteroizi, meteoriți, meteoriți, obiecte din centura Kuiper, „Centauri”. Acest articol se va concentra pe asteroizi, care până în 2006 erau numiți și planete minore.

Asteroizii sunt corpuri de origine naturală, care se învârt în jurul Soarelui sub influența gravitației, neînrudite cu planetele mari, având dimensiuni mai mari de 10 m și neprezentând activitate cometă. Majoritatea asteroizilor se află în centura dintre orbitele planetelor Marte și Jupiter. În centură, există peste 200 de asteroizi al căror diametru depășește 100 km și 26 cu un diametru mai mare de 200 km. Numărul de asteroizi cu un diametru de peste un kilometru, conform estimărilor moderne, depășește 750 de mii sau chiar un milion.

În prezent, există patru metode principale pentru a determina dimensiunea asteroizilor. Prima metodă se bazează pe observarea asteroizilor prin telescoape și pe determinarea cantității de lumină solară reflectată de suprafața lor și a căldurii eliberate. Ambele cantități depind de dimensiunea asteroidului și de distanța acestuia de la Soare. A doua metodă se bazează pe observarea vizuală a asteroizilor în timp ce trec prin fața unei stele. A treia metodă implică utilizarea radiotelescoapelor pentru a obține imagini cu asteroizi. În cele din urmă, a patra metodă, care a fost folosită pentru prima dată în 1991 de către sonda spațială Galileo, implică studierea asteroizilor la distanță apropiată.

Cunoscând numărul aproximativ de asteroizi din centura principală, dimensiunea și compoziția lor medie, este posibil să se calculeze masa lor totală, care este de 3,0-3,6 10 21 kg, ceea ce reprezintă 4% din masa satelitului natural al Lunii al Pământului. . În același timp, cei mai mari 3 asteroizi: 4 Vesta, 2 Pallas, 10 Gigei reprezintă 1/5 din întreaga masă de asteroizi din centura principală. Dacă luăm în considerare și masa planetei pitice Ceres, care a fost considerată un asteroid până în 2006, se dovedește că masa a peste un milion de asteroizi rămași este doar 1/50 din masa Lunii, ceea ce este extrem de mult. mic după standardele astronomice.

Temperatura medie a asteroizilor este de -75°C.

Istoria observarii si studiului asteroizilor

Fig.2 Primul asteroid descoperit Ceres, clasificat ulterior drept planetă minoră. Credit: NASA, ESA, J.Parker (Institutul de Cercetare de Sud-Vest), P.Thomas (Universitatea Cornell), L.McFadden (Universitatea din Maryland, College Park) și M.Mutchler și Z.Levay (STScI)

Prima planetă minoră descoperită a fost Ceres, descoperită de astronomul italian Giuseppe Piazzi în orașul sicilian Palermo (1801). La început, Giuseppe a crezut că obiectul pe care l-a văzut este o cometă, dar după ce matematicianul german Carl Friedrich Gauss a determinat parametrii orbitei unui corp cosmic, devine clar că cel mai probabil este o planetă. Un an mai târziu, conform efemeridei lui Gauss, Ceres este găsit de astronomul german G. Olbers. Corpul, numit Piazzi Ceres, în onoarea vechii zeițe romane a fertilității, se afla la acea distanță față de Soare, la care, conform regulii Titius-Bode, ar fi trebuit să se afle o planetă mare din sistemul solar, pe care astronomii au căutat încă de la sfârşitul secolului al XVIII-lea.

În 1802, astronomul englez W. Herschel introduce un nou termen „asteroid”. Herschel a numit asteroizii obiecte spațiale, care, atunci când sunt observate cu ajutorul unui telescop, arătau ca stele slabe, spre deosebire de planetele, care, observate vizual, aveau formă de disc.

În 1802-07. Au fost descoperiți asteroizii Pallas, Juno și Vesta. Apoi a urmat o eră de calm care a durat aproximativ 40 de ani, timp în care nu a fost descoperit niciun asteroid.

În 1845, astronomul amator german Karl Ludwig Henke, după 15 ani de căutări, descoperă al cincilea asteroid din centura principală - Astrea. Din acel moment, începe doar o „vânătoare” globală de asteroizi a tuturor astronomilor din lume, pentru că. înainte de descoperirea lui Hencke în lumea științifică, se credea că au existat doar patru asteroizi și opt ani de căutări inutile în perioada 1807-1815. ar părea să susțină această ipoteză.

În 1847, astronomul englez John Hynd a descoperit asteroidul Iridu, după care a fost descoperit cel puțin un asteroid în fiecare an până în prezent (cu excepția anului 1945).

În 1891, astronomul german Maximilian Wolf a început să folosească metoda astrofotografiei pentru a detecta asteroizii, în care asteroizii lăsau linii scurte de lumină în fotografiile cu o perioadă lungă de expunere (iluminare fotostrat). Folosind această metodă, Wolf a reușit să detecteze 248 de asteroizi într-o perioadă scurtă de timp, adică. doar puțin mai puțin decât ceea ce a fost descoperit în cincizeci de ani de observații înaintea lui.

În 1898, a fost descoperit Eros, apropiindu-se de Pământ la o distanță periculoasă. Ulterior, au fost descoperiți și alți asteroizi care se apropie de orbita Pământului și au fost identificați ca o clasă separată de Cupidon.

În 1906, Ahile a fost descoperit împărțind o orbită cu Jupiter și urmând-o în fața acestuia cu aceeași viteză. Toate obiectele similare recent descoperite au început să fie numite troiene în onoarea eroilor războiului troian.

În 1932, a fost descoperit Apollo - primul reprezentant al clasei Apollo, care la periheliu se apropie de Soare mai aproape de Pământ. În 1976, a fost descoperit Aton, care a marcat începutul unei noi clase - atoni, a căror mărime a axei majore a orbitei este mai mică de 1 UA. Și în 1977, a fost descoperită prima planetă minoră care nu se apropie niciodată de orbita lui Jupiter. Astfel de planete minore au fost numite Centauri ca semn al apropierii lor de Saturn.

În 1976, a fost descoperit primul asteroid din apropierea Pământului din grupul Atons.

În 1991 a fost găsit Damocles, care are o orbită foarte alungită și puternic înclinată, caracteristică cometelor, dar nu formează o coadă cometă la apropierea de Soare. Astfel de obiecte au devenit cunoscute sub numele de Damocloide.

În 1992, a fost posibil să se vadă primul obiect din centura planetelor minore prezis de Gerard Kuiper în 1951. A fost numit 1992 QB1. După aceea, în centura Kuiper în fiecare an a început să găsească tot mai multe obiecte mari.

În 1996, a început o nouă eră în studiul asteroizilor: Administrația Națională pentru Aeronautică și Spațiu din SUA a trimis nava spațială NEAR la asteroidul Eros, care trebuia să nu fotografieze doar asteroidul care zboară pe lângă el, ci și să devină un satelit artificial de Eros și, ulterior, aterizează pe suprafața sa.

Pe 27 iunie 1997, în drum spre Eros, NEAR a zburat la o distanță de 1212 km. de la micul asteroid Matilda, realizând imagini de peste 50 m alb-negru și 7 color, acoperind 60% din suprafața asteroidului. S-au măsurat și câmpul magnetic și masa Matildei.

La sfârșitul anului 1998, din cauza pierderii comunicării cu nava spațială timp de 27 de ore, timpul de intrare pe orbita lui Eros a fost amânat de la 10 ianuarie 1999 până la 14 februarie 2000. La ora stabilită, NEAR a intrat într-un asteroid înalt. orbita cu o periapsis de 327 km si o apoapsis de 450 km. Începe o scădere treptată a orbitei: pe 10 martie, dispozitivul a intrat pe o orbită circulară cu o înălțime de 200 km, pe 11 aprilie orbita a scăzut la 100 km, pe 27 decembrie a avut loc o scădere la 35 km, după care misiunea de dispozitivul a intrat în etapa finală cu scopul de a ateriza pe suprafața asteroidului. În stadiul de declin - 14 martie 2000 „Nava spațială NEAR” a fost redenumită în onoarea geologului și planetarist american Eugene Shoemaker, care a murit tragic într-un accident de mașină în Australia, în „NEAR Shoemaker”.

Pe 12 februarie 2001, NEAR a început decelerația, care a durat 2 zile, culminând cu o aterizare moale pe un asteroid, urmată de fotografiarea suprafeței și măsurarea compoziției solului de suprafață. Pe 28 februarie, misiunea aparatului a fost finalizată.

În iulie 1999, nava spațială Deep Space 1 de la o distanță de 26 km. a explorat asteroidul Braille, adunând o cantitate mare de date despre compoziția asteroidului și obținând imagini valoroase.

În 2000, aparatul Cassini-Huygens a fotografiat asteroidul 2685 Masursky.

În 2001, a fost descoperit primul Aton care nu a traversat orbita pământului, precum și primul troian Neptun.

Pe 2 noiembrie 2002, sonda spațială Stardust a NASA a fotografiat micul asteroid Annafranc.

La 9 mai 2003, Agenția Japoneză de Explorare Aerospațială a lansat nava spațială Hayabusa pentru a studia asteroidul Itokawa și a livra mostre de sol de asteroid pe Pământ.

Pe 12 septembrie 2005, Hayabusa s-a apropiat de asteroid la o distanță de 30 km și a început cercetările.

În noiembrie același an, dispozitivul a efectuat trei aterizări pe suprafața unui asteroid, în urma cărora s-a pierdut robotul Minerva, conceput pentru a fotografia particule individuale de praf și a filma panorame apropiate ale suprafeței.

Pe 26 noiembrie s-a mai încercat coborârea aparatului pentru a colecta pământ. Cu puțin timp înainte de aterizare, comunicarea cu dispozitivul s-a pierdut și a fost restabilită abia după 4 luni. Dacă a fost posibil să se facă o prelevare de sol a rămas necunoscut. În iunie 2006, JAXA a raportat că Hayabusa probabil se va întoarce pe Pământ, ceea ce s-a întâmplat pe 13 iunie 2010, când o capsulă de coborâre cu mostre de particule de asteroizi a fost aruncată lângă locul de testare Woomera din sudul Australiei. După examinarea probelor de sol, oamenii de știință japonezi au descoperit că Mg, Si și Al sunt prezente în compoziția asteroidului Itokawa. Pe suprafața asteroidului, există o cantitate semnificativă de minerale piroxene și olivine într-un raport de 30:70. Acestea. Itokawa este un fragment dintr-un asteroid condrit mai mare.

După aparatul Hayabusa, fotografia asteroizilor a fost realizată și de New Horizons AMS (11 iunie 2006 - asteroidul 132524 APL) și sonda spațială Rosetta (5 septembrie 2008 - fotografierea asteroidului 2867 Steins, 10 iulie 2010 - asteroidul Lutetia) . În plus, pe 27 septembrie 2007, din cosmodromul de la Cap Canaveral a fost lansată stația interplanetară automată Dawn, care deja anul acesta (probabil pe 16 iulie) va intra pe o orbită circulară în jurul asteroidului Vesta. În 2015, dispozitivul va ajunge la Ceres - cel mai mare obiect din centura principală de asteroizi - după ce a lucrat pe orbită timp de 5 luni, își va finaliza munca...

Asteroizii diferă ca mărime, structură, forma orbitelor și locația în sistemul solar. Pe baza caracteristicilor orbitelor lor, asteroizii sunt clasificați în grupuri și familii separate. Primele sunt formate din fragmente de asteroizi mai mari și, prin urmare, semi-axa majoră, excentricitatea și înclinarea orbitală a asteroizilor din cadrul aceluiași grup coincid aproape complet. Al doilea combină asteroizii cu parametri orbitali similari.

În prezent, sunt cunoscute peste 30 de familii de asteroizi. Majoritatea familiilor de asteroizi sunt situate în centura principală. Între principalele concentrații de asteroizi din centura principală, există zone goale cunoscute sub numele de goluri sau trape Kirkwood. Astfel de regiuni apar ca urmare a interacțiunii gravitaționale a lui Jupiter, din cauza căreia orbitele asteroizilor devin instabile.

Există mai puține grupuri de asteroizi decât familii. În descrierea de mai jos, grupurile de asteroizi sunt enumerate în ordinea distanței lor de la Soare.


fig.3 Grupuri de asteroizi: albi - asteroizii centurii principale; verde dincolo de limita exterioară a centurii principale - troienii lui Jupiter; portocaliu - grupul Hildei. . Sursa: wikipedia

Cel mai aproape de Soare este centura ipotetică a Vulcanoidelor - planete minore ale căror orbite se află complet în interiorul orbitei lui Mercur. Calculele computerizate arată că regiunea care se află între Soare și Mercur este stabilă gravitațional și, cel mai probabil, există corpuri cerești mici acolo. Detectarea lor practică este îngreunată de apropierea lor de Soare, iar până acum nu a fost descoperit nici măcar un Vulcanoid. Indirect, craterele de pe suprafața lui Mercur vorbesc în favoarea existenței vulcanoizilor.

Următorul grup este Atons, planete minore numite după primul reprezentant, descoperite de astronomul american Eleanor Helin în 1976. Atonii, semiaxa majoră a orbitei este mai mică decât unitatea astronomică. Astfel, pentru cea mai mare parte a călătoriei lor orbitale, Atonii sunt mai aproape de Soare decât de Pământ, iar unii dintre ei nu traversează deloc orbita Pământului.

Sunt cunoscute peste 500 de Atoni, dintre care doar 9 au nume proprii. Atonii sunt cei mai mici dintre toate grupurile de asteroizi: diametrul majorității nu depășește 1 km. Cel mai mare aton este Kruitna, cu un diametru de 5 km.

Între orbitele lui Venus și Jupiter se remarcă grupuri de asteroizi mici Amurs și Apolo.

Cupidonii sunt asteroizi care se află între orbitele Pământului și Jupiter. Cupidonii pot fi împărțiți în 4 subgrupe, care diferă în parametrii orbitelor lor:

Primul subgrup include asteroizii aflați între orbitele Pământului și Marte. Acestea includ mai puțin de 1/5 din toate cupidonii.

Al doilea subgrup include asteroizi ale căror orbite se află între orbita lui Marte și centura principală de asteroizi. Numele vechi al întregului grup, asteroidul Amur, le aparține și el.

Al treilea subgrup de cupidon include asteroizi ale căror orbite se află în centura principală. Include aproximativ jumătate din toate cupidonii.

Ultimul subgrup include câțiva asteroizi care se află în afara centurii principale și pătrund dincolo de orbita lui Jupiter.

Până în prezent, sunt cunoscuți peste 600 de cupide, care se rotesc pe orbite cu o semi-axă majoră de peste 1,0 UA. și distanțe la periheliu de la 1,017 la 1,3 UA. e. Diametrul celui mai mare cupidon - Ganimede - 32 km.

Apolo include asteroizi care traversează orbita Pământului și au o semi-axă majoră de cel puțin 1 UA. Apolo, împreună cu atonii, sunt cei mai mici asteroizi. Cel mai mare reprezentant al lor este Sisif cu un diametru de 8,2 km. În total, sunt cunoscuți peste 3,5 mii de Apolo.

Grupurile de asteroizi de mai sus formează așa-numita centură „principală”, în care este concentrată.

În spatele centurii „principale” de asteroizi se află o clasă de planete minore numite troieni sau asteroizi troieni.

Asteroizii troieni sunt localizați în vecinătatea punctelor Lagrange L4 și L5 în rezonanța orbitală 1:1 a oricăror planete. Majoritatea asteroizilor troieni au fost găsiți în apropierea planetei Jupiter. Există troieni lângă Neptun și Marte. Să presupunem că există în apropierea Pământului.

Troienii lui Jupiter sunt împărțiți în 2 grupuri mari: în punctul L4 sunt asteroizi, numiți cu numele eroilor greci, și care se deplasează înaintea planetei; în punctul L5 - asteroizi, numiti numele apărătorilor Troiei și care se deplasează în spatele lui Jupiter.

În prezent, de la Neptun se cunosc doar 7 troieni, dintre care 6 se deplasează înaintea planetei.

Doar 4 troieni au fost găsiți lângă Marte, dintre care 3 se află în apropierea punctului L4.

Troienii sunt asteroizi mari, adesea peste 10 km în diametru. Cel mai mare dintre ele este grecul lui Jupiter - Hector, cu un diametru de 370 km.

Între orbitele lui Jupiter și Neptun, există o centură de Centauri - asteroizi care prezintă simultan proprietățile atât ale asteroizilor, cât și ale cometelor. Deci, primul dintre centaurii descoperiți - Chiron, la apropierea de Soare, a fost observată o comă.

În prezent se crede că în sistemul solar există peste 40 de mii de centauri cu un diametru de peste 1 km. Cel mai mare dintre ele este Chariklo cu un diametru de aproximativ 260 km.

Grupul de damocloizi include asteroizi cu orbite foarte alungite și situate la afeliu mai departe decât Uranus și la periheliu mai aproape decât Jupiter și uneori chiar și Marte. Se crede că damocloidele sunt nucleele planetelor care au pierdut substanțe volatile, ceea ce s-a făcut pe baza observațiilor care au arătat prezența unei come la un număr de asteroizi din acest grup și pe baza unui studiu al parametrilor. a orbitelor damocloidelor, în urma cărora s-a dovedit că acestea se învârt în jurul Soarelui în direcția opusă mișcării planetelor majore și a altor grupuri de asteroizi.

Clase spectrale de asteroizi

După caracteristicile de culoare, albedo și spectru, asteroizii sunt împărțiți în mod convențional în mai multe clase. Inițial, conform clasificării lui Clark R. Chapman, David Morrison și Ben Zellner, existau doar 3 clase spectrale de asteroizi. Apoi, pe măsură ce oamenii de știință au studiat, numărul claselor sa extins și în prezent sunt 14 dintre ele.

Clasa A include doar 17 asteroizi care se află în centura principală și sunt caracterizați prin prezența olivinei în compoziția mineralului. Asteroizi de clasa A caracterizați prin albedo moderat ridicat și culoare roșiatică.

Clasa B include asteroizi carboni cu un spectru albăstrui și aproape fără absorbție la lungimi de undă sub 0,5 µm. Asteroizii din această clasă se află în principal în centura principală.

Clasa C este formată din asteroizi carboni, a căror compoziție este apropiată de compoziția norului protoplanetar din care s-a format sistemul solar. Aceasta este cea mai numeroasă clasă, căreia îi aparțin 75% din toți asteroizii. Ele circulă în regiunile exterioare ale centurii principale.

Asteroizii cu un albedo foarte scăzut (0,02-0,05) și un spectru uniform roșcat fără linii de absorbție clare aparțin clasei spectrale D. Se află în regiunile exterioare ale centurii principale la o distanță de cel puțin 3 UA. de la soare.

Asteroizii de clasa E sunt cel mai probabil rămășițele învelișului exterior al unui asteroid mai mare și sunt caracterizați printr-un albedo foarte mare (0,3 și mai mare). În compoziția lor, asteroizii din această clasă sunt similari cu meteoriții cunoscuți sub numele de acondrite enstatita.

Asteroizii de clasa F aparțin grupului de asteroizi carbon și diferă de obiectele similare din clasa B prin absența urmelor de apă, care absoarbe la o lungime de undă de aproximativ 3 microni.

Clasa G combină asteroizii carbonați cu o absorbție puternică a ultravioletelor la o lungime de undă de 0,5 µm.

Clasa M include asteroizi metalici cu un albedo moderat mare (0,1-0,2). Pe suprafața unora dintre ele există aflorimente de metale (nichel fier), ca la unii meteoriți. Mai puțin de 8% din toți asteroizii cunoscuți aparțin acestei clase.

Asteroizii cu un albedo scăzut (0,02-0,07) și un spectru uniform roșcat fără linii specifice de absorbție aparțin clasei P. Conțin carboni și silicați. Obiecte similare domină în regiunile exterioare ale centurii principale.

Clasa Q include câțiva asteroizi din regiunile interioare ale centurii principale, similare ca spectru cu condritele.

Clasa R combină obiecte cu o concentrație mare în regiunile exterioare de olivină și piroxen, eventual cu un adaos de plagioclază. Există puțini asteroizi din această clasă și toți se află în regiunile interioare ale centurii principale.

Clasa S include 17% din toți asteroizii. Asteroizii din această clasă au o compoziție silicică sau pietroasă și sunt localizați în principal în regiuni ale centurii principale de asteroizi la o distanță de până la 3 UA.

În clasa de asteroizi T, oamenii de știință includ obiecte cu un albedo foarte scăzut, o suprafață întunecată și o absorbție moderată la o lungime de undă de 0,85 microni. Compoziția lor este necunoscută.

Ultima clasă de asteroizi identificată până în prezent - V, include obiecte ale căror orbite sunt apropiate de parametrii orbitei celui mai mare reprezentant al clasei - asteroidul (4) Vesta. În compoziția lor, sunt aproape de asteroizii din clasa S; constau din silicati, pietre si fier. Principala lor diferență față de asteroizii din clasa S este conținutul lor ridicat de piroxeni.

Originea asteroizilor

Există două ipoteze pentru formarea asteroizilor. Conform primei ipoteze, se presupune existența planetei Phaethon în trecut. Nu a existat de mult și s-a prăbușit într-o coliziune cu un corp ceresc mare sau din cauza proceselor din interiorul planetei. Cu toate acestea, formarea asteroizilor se datorează cel mai probabil distrugerii mai multor obiecte mari rămase după formarea planetelor. Formarea unui corp ceresc mare - o planetă - în centura principală nu a putut avea loc din cauza influenței gravitaționale a lui Jupiter.

Sateliți de asteroizi

În 1993, sonda spațială Galileo a făcut o fotografie a asteroidului Ida cu un satelit mic Dactyl. Ulterior, sateliții au fost descoperiți în jurul multor asteroizi, iar în 2001 a fost descoperit primul satelit în jurul unui obiect din centura Kuiper.

Spre uluirea astronomilor, observațiile comune folosind instrumente de la sol și telescopul Hubble au arătat că, în multe cazuri, acești sateliți sunt destul de comparabili ca dimensiuni cu obiectul central.

Dr. Stern a făcut cercetări pentru a afla cum se pot forma astfel de sisteme binare. Modelul standard pentru formarea sateliților mari presupune că aceștia sunt formați ca urmare a unei coliziuni a unui obiect părinte cu un obiect mare. Un astfel de model face posibilă explicarea satisfăcătoare a formării asteroizilor binari, sistemul Pluto-Charon, și poate fi, de asemenea, aplicat direct pentru a explica procesul de formare a sistemului Pământ-Lună.

Cercetarea lui Stern a pus sub semnul întrebării o serie de prevederi ale acestei teorii. În special, formarea obiectelor necesită ciocniri cu energie, care sunt foarte puțin probabile, având în vedere numărul și masa posibilă a obiectelor din centura Kuiper, atât în ​​starea inițială, cât și în cea modernă.

De aici rezultă două explicații posibile - fie formarea obiectelor binare nu a avut loc ca urmare a coliziunilor, fie coeficientul de reflexie a suprafeței obiectelor Kuiper (care determină dimensiunea acestora) este semnificativ subestimat.

Pentru a rezolva dilema, potrivit lui Stern, noul telescop spațial în infraroșu al NASA SIRTF (Space Infrared Telescope Facility), care a fost lansat în 2003, va ajuta.

asteroizi. Ciocniri cu Pământul și alte corpuri spațiale

Din când în când, asteroizii se pot ciocni cu corpuri spațiale: planete, Soare, alți asteroizi. De asemenea, se ciocnesc cu Pământul.

Până în prezent, pe suprafața Pământului sunt cunoscute peste 170 de cratere mari - astrobleme („răni stelare”), care sunt locurile în care cad corpurile cerești. Cel mai mare crater pentru care s-a stabilit o origine extraterestră cu o mare probabilitate este Vredefort din Africa de Sud, cu un diametru de până la 300 km. Craterul s-a format ca urmare a căderii unui asteroid cu un diametru de aproximativ 10 km mai mult decât acum 2 miliarde de ani.

Al doilea cel mai mare crater de impact este Sudbury din provincia canadiană Ontario, format în urma căderii unei comete în urmă cu 1850 de milioane de ani. Diametrul său este de 250 km.

Pe Pământ, există încă 3 cratere de impact de meteoriți cu un diametru de peste 100 km: Chicxulub în Mexic, Manicouagan în Canada și Popigai (bazinul Popigai) în Rusia. Craterul Chicxulub este asociat cu căderea unui asteroid care a provocat dispariția Cretacic-Paleogene acum 65 de milioane de ani.

În prezent, oamenii de știință cred că corpurile cerești, de dimensiuni egale cu asteroidul Chicxulub, cad pe Pământ aproximativ o dată la 100 de milioane de ani. Corpurile mai mici cad pe Pământ mult mai frecvent. Deci, acum 50 de mii de ani, i.e. deja pe vremea când oamenii de tip modern trăiau pe Pământ, un mic asteroid cu un diametru de aproximativ 50 de metri a căzut în statul Arizona (SUA). Impactul a creat craterul Barringer, cu o lungime de 1,2 km și 175 m adâncime. În 1908, în zona râului Podkamennaya Tunguska, la o altitudine de 7 km. a explodat o minge de foc cu diametrul de câteva zeci de metri. Încă nu există un consens cu privire la natura globului de foc: unii oameni de știință cred că un mic asteroid a explodat peste taiga, în timp ce o altă parte crede că nucleul unei comete a fost cauza exploziei.

Pe 10 august 1972, o minge de foc uriașă a fost observată pe teritoriul Canadei de către martorii oculari. Se pare că vorbim despre un asteroid cu diametrul de 25 m.

Pe 23 martie 1989, un asteroid 1989 FC cu un diametru de aproximativ 800 de metri a zburat la o distanță de 700 de mii de km de Pământ. Cel mai interesant lucru este că asteroidul a fost descoperit abia după îndepărtarea lui de pe Pământ.

La 1 octombrie 1990, peste Oceanul Pacific a explodat o minge de foc cu un diametru de 20 de metri. Explozia a fost însoțită de un fulger foarte luminos, care a fost înregistrat de doi sateliți geostaționari.

În noaptea de 8-9 decembrie 1992, mulți astronomi au observat trecerea asteroidului 4179 Toutatis cu un diametru de aproximativ 3 km pe lângă Pământ. Un asteroid trece pe lângă Pământ la fiecare 4 ani, așa că ai și ocazia să-l explorezi.

În 1996, un asteroid de jumătate de kilometru a trecut la o distanță de 200 de mii de km de planeta noastră.

După cum puteți vedea din această listă departe de a fi completă, asteroizii sunt oaspeți destul de frecventi pe Pământ. Potrivit unor estimări, asteroizii cu un diametru de peste 10 metri invadează atmosfera Pământului în fiecare an.

> Asteroizi

Totul despre asteroizi pentru copii: descriere și explicație cu fotografii, fapte interesante despre un asteroid și meteoriți, centură de asteroizi, cădere pe Pământ, tipuri și nume.

Pentru cei mici este important să ne amintim că un asteroid este un obiect stâncos mic, lipsit de aer, care orbitează în jurul unei stele și nu este suficient de mare pentru a fi calificat drept planetă. Părinţi sau profesori la scoala Mai explica copiilor că masa totală a asteroizilor este inferioară celei a pământului. Dar să nu credeți că dimensiunea lor nu este o amenințare. În trecut, mulți dintre ei s-au prăbușit pe planeta noastră și acest lucru se poate întâmpla din nou. De aceea, cercetătorii studiază în mod constant aceste obiecte, calculând compoziția și traiectoria. Și dacă o piatră spațială periculoasă se năpustește asupra noastră, atunci este mai bine să ne pregătim.

Formarea asteroizilor - explicație pentru copii

A incepe explicatie pentru copii Este posibil din faptul că asteroizii sunt materialul rezidual după formarea sistemului nostru acum 4,6 miliarde de ani. Când s-a format, pur și simplu nu a permis altor planete să apară în decalajul dintre ele și. Din această cauză, obiectele mici s-au ciocnit acolo și s-au transformat în asteroizi.

Este important sa copii au înțeles acest proces, pentru că în fiecare zi oamenii de știință se cufundă mai adânc în trecut. Două teorii au circulat în ultima vreme: modelul Nice și Grand Tack. Ei cred că, înainte de a se instala pe orbitele lor obișnuite, giganții gazoși au călătorit prin sistem. Această mișcare ar fi putut scoate asteroizii din centura principală, schimbându-i aspectul inițial.

Caracteristicile fizice ale asteroizilor - explicație pentru copii

Asteroizii variază în dimensiune. Unele pot fi la fel de mari ca Ceres (940 km lățime). Dacă luăm cel mai mic, atunci a fost 2015 TC25 (2 metri), zburând aproape de noi în octombrie 2015. Dar copii s-ar putea să nu vă faceți griji, deoarece în viitorul apropiat sunt puține șanse ca asteroizii să se îndrepte spre noi.

Aproape toți asteroizii s-au format într-o formă neregulată. Deși cele mai mari se pot apropia de sferă. Prezintă depresiuni și cratere. De exemplu, Vesta are un crater imens (460 km). Suprafața celor mai multe este plină de praf.

De asemenea, asteroizii ocolesc stele într-o elipsă, așa că fac caprici și viraj haotice în drumul lor. Pentru cei mici va fi interesant de auzit că unii au un satelit mic sau două luni. Există asteroizi binari sau dubli, precum și tripli. Au aproximativ aceeași dimensiune. Asteroizii pot evolua dacă sunt prinși de gravitația planetei. Apoi își măresc masa, intră pe orbită și se transformă în sateliți. Printre candidați: și (sateliți marțieni), precum și majoritatea sateliților din apropierea lui Jupiter și.

Ele diferă nu numai prin dimensiune, ci și prin formă. Sunt piese solide sau mici fragmente legate între ele prin gravitație. Între Uranus și Neptun există un asteroid cu propriul sistem de inele. Și încă unul este înzestrat cu șase cozi!

Temperatura medie ajunge la -73°C. De miliarde de ani, ele au existat aproape neschimbate, așa că este important să le explorezi pentru a arunca o privire asupra lumii primitive.

Clasificarea asteroizilor - explicație pentru copii

Obiectele sunt situate în trei zone ale sistemului nostru. Cea mai mare parte este grupată într-o regiune inelară gigantică între orbitele lui Marte și Jupiter. Aceasta este centura principală, cu peste 200 de asteroizi cu un diametru de 100 km, precum și de la 1,1-1,9 milioane cu un diametru de 1 km.

Părinţi sau la scoala ar trebui să explica copiilor că nu numai asteroizii sistemului solar trăiesc în centură. Anterior, Ceres a fost considerat un asteroid până când a fost transferat în clasa planetelor pitice. Mai mult decât atât, nu cu mult timp în urmă, oamenii de știință au identificat o nouă clasă - „asteroizii din centura principală”. Acestea sunt obiecte mici de piatră cu cozi. Coada apare atunci când se prăbușesc, se sparg sau în fața ta este o cometă ascunsă.

O mulțime de pietre sunt situate în afara centurii principale. Se adună în apropierea planetelor majore în anumite locuri (punctul Lagrange) unde gravitația solară și planetară sunt în echilibru. Majoritatea reprezentanților sunt troienii lui Jupiter (din punct de vedere al numerelor, ei aproape ajung la numărul centurii de asteroizi). Au și Neptun, Marte și Pământ.

Asteroizii din apropierea Pământului orbitează mai aproape de noi decât . Cupidonii se apropie pe orbită, dar nu se intersectează cu pământul. Apolo se intersectează cu orbita noastră, dar de cele mai multe ori sunt situate în depărtare. Atonii traversează și ei orbita, dar se află în interiorul ei. Atyrs sunt cei mai apropiați. Potrivit Agenției Spațiale Europene, suntem înconjurați de 10.000 de obiecte cunoscute apropiate de Pământ.

Pe lângă împărțirea în orbite, ele vin și în trei clase în compoziție. Tipul C (carbonos) este gri și ocupă 75% din asteroizii cunoscuți. Cel mai probabil, sunt formate din argilă și roci de silicat pietros și locuiesc în zonele exterioare ale centurii principale. Tipul S (silice) - verde și roșu, reprezintă 17% din obiecte. Creat din materiale silicate și nichel-fier și domină centura interioară. Tip M (metal) - roșu și alcătuiesc restul reprezentanților. Constă din nichel-fier. Cu siguranță, copii trebuie să știți că există mult mai multe soiuri bazate pe compoziție (tip V - Vesta, care are o crustă vulcanică bazaltică).

Atacul cu asteroizi - explicație pentru copii

Au trecut 4,5 miliarde de ani de la formarea planetei noastre, iar căderea asteroizilor pe Pământ a fost o întâmplare frecventă. Pentru a provoca daune grave Pământului, un asteroid ar trebui să aibă o lățime de ¼ de milă. Din această cauză, o astfel de cantitate de praf se va ridica în atmosferă care va forma condițiile unei „ierni nucleare”. În medie, impacturile puternice apar o dată la 1000 de ani.

Obiectele mai mici cad la intervale de 1000-10000 de ani și pot distruge un întreg oraș sau pot crea un tsunami. Dacă asteroidul nu atinge 25 de metri, cel mai probabil va arde în atmosferă.

Zeci de potențiali greviști periculoși călătoresc în spațiul cosmic, care sunt monitorizați în mod constant. Unii sunt destul de apropiați, în timp ce alții se gândesc să o facă în viitor. Pentru a avea timp să reacționeze, ar trebui să existe o marjă de 30-40 de ani. Deși acum tot mai mulți oameni vorbesc despre tehnologia de a trata astfel de obiecte. Dar există pericolul de a rata amenințarea și atunci pur și simplu nu va mai fi timp să reacționăm.

Important explica celor mici că o posibilă amenințare este plină de beneficii. La urma urmei, cândva, un impact de asteroizi a fost cel care a provocat apariția noastră. Când s-a format, planeta era uscată și sterilă. Căderea cometelor și asteroizilor au lăsat apă și alte molecule pe bază de carbon pe ea, ceea ce a permis formarea vieții. În timpul formării sistemului solar, obiectele s-au stabilizat și au permis formelor de viață moderne să capete un punct de sprijin.

Dacă un asteroid sau o parte a acestuia cade pe o planetă, atunci se numește meteorit.

Compoziția asteroizilor - explicație pentru copii

  • Meteoriți de fier: fier (91%), nichel (8,5% ), cobalt (0,6%).
  • Meteoriți pietroși: oxigen (6%), fier (26%), siliciu (18%), magneziu (14%), aluminiu (1,5%), nichel (1,4%), calciu (1,3%).

Descoperirea și numele asteroizilor - explicație pentru copii

În 1801, un preot italian, Giuseppe Piazzi, crea o diagramă a stelelor. Din întâmplare, între Marte și Jupiter, a observat primul și marele asteroid Ceres. Deși astăzi este deja o planetă pitică, deoarece masa sa reprezintă ¼ din masa tuturor asteroizilor cunoscuți din centura principală sau din apropiere.

În prima jumătate a secolului al XIX-lea, au fost găsite o mulțime de astfel de obiecte, dar toate au fost clasificate drept planete. Abia în 1802 William Herschel a propus cuvântul „asteroid”, deși alții au continuat să se refere la ele ca „planete minore”. Până în 1851, au fost găsiți 15 asteroizi noi, așa că principiul denumirii a trebuit să fie schimbat prin adăugarea de numere. De exemplu, Ceres a devenit (1) Ceres.

Uniunea Astronomică Internațională nu este strictă în ceea ce privește denumirea asteroizilor, așa că acum puteți găsi obiecte care poartă numele lui Spock din Star Trek sau muzicianului rock Frank Happa. 7 asteroizi poartă numele echipajului navei spațiale Columbia care a murit în 2003.

De asemenea, li se adaugă numere - 99942 Apophis.

Explorarea asteroizilor - explicație pentru copii

Nava spațială Galileo a fotografiat asteroizi pentru prima dată în 1991. În 1994, a reușit să găsească și un satelit care orbitează în jurul unui asteroid. NASA a studiat de multă vreme obiectul Eros din apropierea Pământului. După multă deliberare, au decis să-i trimită un dispozitiv. NEAR a făcut o aterizare cu succes, devenind primul în acest sens.

Hayabusa a fost prima navă spațială care a aterizat și a decolat de pe un asteroid. A pornit în 2006 și s-a întors în iunie 2010, aducând mostre cu el. NASA a lansat misiunea Dawn în 2007 pentru a studia Vesta în 2011. Un an mai târziu, au părăsit asteroidul pentru Ceres și au ajuns la el în 2015. În septembrie 2016, NASA a trimis OSIRIS-REx să exploreze asteroidul Bennu.

Ce sunt asteroizii?

Un asteroid este o bucată mare de rocă, gheață sau metal găsită în spațiul cosmic. Asteroizii sunt foarte diferiți. Unele pot avea dimensiunea unui întreg oraș, dar există și asteroizi minusculi de mărimea unui grăunte obișnuit de nisip sau a unei pietricele mici dintr-o cutie de nisip. Datorită dimensiunilor lor relativ mici, asteroizii nu se pot transforma în sfere mai mult sau mai puțin regulate, așa cum s-a întâmplat cu planetele, așa că forma asteroizilor este adesea alungită, cu denivelări și depresiuni la suprafață. Astronomii sunt cel mai confortabil să clasifice asteroizii după locația lor în spațiu și capacitatea lor de a reflecta lumina. Acest lucru este destul de simplu, deoarece asteroizii înșiși nu strălucesc ca stelele, ci pot reflecta doar lumina Soarelui, ca și restul planetelor din sistemul nostru solar. Și cu cât un asteroid reflectă mai bine lumina, cu atât este mai ușor de văzut de pe Pământ, motiv pentru care astronomilor le place să separe bucăți de gheață și rocă din spațiu în grupuri de asteroizi mai strălucitori și mai slabi.

Unde sunt localizați asteroizii?

Există o mulțime de asteroizi în sistemul nostru solar. Ele se învârt în jurul soarelui , ca și restul planetelor, doar orbitele lor pot fi mai alungite și mai diferite de cele circulare. Asteroizii se pot mișca și în jurul planetelor. de exemplu , celebrele inele ale lui Saturn sunt alcătuite din asteroizi care orbitează această planetă, la fel cum luna orbitează în jurul Pământului. În plus, există mai multe locuri de acumulare mare de asteroizi în sistemul solar. Aceste locuri sunt numite centuri de asteroizi. Unul din ei - centura principala - situat între Marte și Jupiter, al doilea - dincolo de orbita lui Neptun. Asteroizii din centura principală variază în compoziție. Cele mai apropiate de Soare sunt formate în mare parte din metale, în timp ce cele mai îndepărtate , făcut din Piatra. Centura de asteroizi dincolo de orbita lui Neptun se numește centura Kuiper. Deoarece asteroizii din această centură sunt atât de departe de Pământ, oamenii de știință încă nu știu prea multe despre ei. Știm doar că sunt făcute din gaze înghețate și apă.

De unde provine centura principală de asteroizi?

Asteroizii sunt materialul din care au fost create planetele sistemului solar. Astronomii cred că în spațiul dintre Marte și Jupiter era suficient din acest material pentru a forma o altă planetă mică, dar câmpul gravitațional puternic al planetelor învecinate a împiedicat asteroizii să se unească. Unii oameni de știință sugerează că a existat odată o planetă foarte mică în locul centurii de asteroizi, dar a fost distrusă din cauza ciocnirilor cu alți asteroizi sau a fost sfâșiată de atracția Soarelui pe o parte și a lui Jupiter pe de altă parte.

Există mulți asteroizi mari?

Există doar 26 de asteroizi mari, iar cei mai mari sunt Ceres, care a primit recent titlul de planetă pitică pentru dimensiunea sa, apoi Pallas și Vesta. Dimensiunile lor sunt de așa natură încât, dacă ar exista un metrou pe Pallas, atunci de la un capăt la altul al asteroidului ar trebui să călătorească toată noaptea fără oprire.

Ce se va intampla, dacă adaugi toți asteroizii împreună?

În ciuda prezenței unor asteroizi foarte mari, masa totală a tuturor asteroizilor din sistemul solar este de doar 4% din masa Lunii. Prin urmare, dacă ne înlocuim Luna cu asteroizi lipiți împreună, atunci pe cer în loc de Lună vom vedea doar o stea mică, foarte strălucitoare.

Dimensiuni comparative ale asteroidului Vesta, planetei pitice Ceres și Lunii.

Unii asteroizi

Ida și Dactyl

Asteroidul Ida este situat în centura principală de asteroizi dintre Marte și Saturn. Acest asteroid mic mărimea "numai » Orașul Sankt Petersburg este interesant pentru că are propriul satelit - Daktil.

Vesta

Înainte ca Ceres să fie recunoscut ca planetă pitică, Vesta a fost considerată al treilea asteroid ca mărime după ea și Pallas și a fost al doilea ca masă, a doua după Ceres. Este, de asemenea, cel mai strălucitor asteroid dintre toți și singurul care poate fi observat fără efort cu ochiul liber.

Cleopatra

Cleopatra este un asteroid relativ mare în formă de gantere. Se crede că mai devreme aceștia erau doi asteroizi diferiți care s-au ciocnit cândva, s-au lipit împreună și au rămas zburând, conectați pentru totdeauna.

În februarie 2011, în mass-media în limba rusă a apărut o glumă, în care se citeau câțiva „astronomi brazilieni”, că Cleopatra și-a schimbat orbita și se îndrepta spre Pământ. Sursa și scopul acestei invenții sunt necunoscute.

Dragi prieteni! Dacă ți-a plăcut această poveste și vrei să fii la curent cu noile publicații despre astronautică și astronomie pentru copii, atunci abonează-te la știrile comunităților noastre