Как падающие с неба космические камни выдерживают прохождение сквозь атмосферу.
Каждый человек хотя-бы раз в жизни видел яркую полосу света, ненадолго промелькнувшую в небе, и тут же называл её астероидом, метеором, падающей звездой, кометой или каким-нибудь другим причудливым названием. Те, кто называет это метеором, правы, но об этом мы поговорим позже. Космическому камню (болиду, как его называют в науке) требуется всего несколько секунд, чтобы пройти через атмосферу Земли и упасть на землю. Но что происходит с космическим камнем за это очень короткое время, и как учёные могут использовать это, чтобы узнать о происхождении конкретного космического камня и о потенциальном ущербе, который он может причинить, если взорвётся в воздухе?
Теперь группа исследователей из Института SETI и Исследовательского центра НАСА Эймса, возможно, пролила новый свет на то, что происходит с космическими камнями, когда они пролетают через атмосферу Земли. В результатах, недавно опубликованных в журнале Meteoritics & Planetary Science, исследователи представили пошаговый процесс, описывающий, что происходит с космическими камнями с момента их входа в атмосферу Земли и до момента столкновения с поверхностью.
Основная цель исследования заключалась в том, чтобы восполнить давний пробел в знаниях о том, как состав космического камня влияет на последствия его взрыва в воздухе, подобного тому, что произошел над Челябинском в России в 2013 году. Для этого исследователи проанализировали данные изображений и видео 75 метеоритов, упавших на Землю, по нескольким параметрам, включая угол входа, скорость вращения и потерю массы.
В итоге исследователи представили семиэтапный процесс, которому подвергаются космические камни при входе в атмосферу Земли и движении через неё: Фаза 1: Вход в атмосферу; Фаза 2: Начало свечения; Фаза 3: Яркость увеличивается, появляется огненный шар; Фаза 4: Яркость поддерживается, начинается плавление; Фаза 5: Передняя часть камня начинает разрушаться; Фаза 6: Задняя часть камня разрушается; Фаза 7: Плавление и разрушение продолжаются до тех пор, пока свечение не прекратится, после чего плавление заканчивается, и ветер разносит образовавшиеся корки.
«Раньше мы считали, что твердые породы испаряются от огромного тепла и яркого света, возникающих при столкновении в воздухе», — говорят исследователи из Института SETI и Исследовательского центра NASA Ames. «Вместо этого мы обнаружили, что сначала плавление, а затем фрагментация определяют, как порода теряет массу».
Исследователи отмечают, что 75 изученных ими метеоритов прошли семь фаз развития на разных высотах, а также основывались на их метеоритном составе. Они особо подчеркнули, что эти результаты могут помочь в разработке мер планетарной защиты и подготовке к возможному взрыву приближающегося космического камня в воздухе.
Взрывающиеся космические камни.
Как уже отмечалось, недавний пример взрыва космического камня в воздухе произошел в Челябинске, 15 февраля 2013 года, когда околоземный астероид диаметром 20 метров вошел в атмосферу Земли, двигаясь со скоростью 19 километров в секунду или 68 400 километров в час, и взорвался на высоте примерно 30 километров. Взрыв был примерно в 30 раз мощнее, чем бомба, сброшенная на Хиросиму, в результате около 1500 человек получили ранения, в основном от осколков стекла, разлетевшихся от более чем 7200 зданий в шести городах.
Один из самых известных взрывов космических камней также произошёл над Россией, хотя и более чем за столетие до этого. Это был Тунгусский метеорит, случившийся 30 июня 1908 года, хотя болид был намного больше — около 50-100 метров, он взорвался на высоте около 5-10 километров, а получившийся взрыв был примерно в 1000 раз мощнее, чем бомба, сброшенная на Хиросиму. В результате этого невероятного взрыва на площади более 2150 квадратных километров было повалено около 80 миллионов деревьев.
Хотя в этом исследовании космический камень назывался болидом, «космический камень» звучит круче. Однако важно указывать настоящие названия астрономических объектов, чтобы избежать путаницы. Например, объект, находящийся в космосе и имеющий диаметр менее 1 метра, называется метеороидом, тогда как астероид имеет диаметр более 1 метра. Как отмечалось ранее, метеор — это видимая полоса света, которую испускает метеороид или астероид, проносясь сквозь атмосферу Земли. Наконец, метеорит — это обломок, который переживает атмосферу и падает на Землю.
___________________________
📰 Источник информации: Meteoritics & Planetary Science.
📸 Фото: Астероид 2023 CX1 наблюдался пролетающим над Нормандией, Франция, 13 февраля 2023 года. Падение метеорита Сен-Пьер-ле-Виже стало одним из 75, проанализированных в этом исследовании, проведенном Институтом SETI и Исследовательским центром Эймса НАСА. Автор фото: Г. де Рейке.
#космос #астрономия #наука #метеорит #интересно [club68997566|ЯEXPLORER | Космос]
| # | Наименование новости | Тональность | Информативность | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Новое исследование показывает, как космические камни становятся метеоритами Что происходит ... | 0 | 6.81 | 25-08-2026 |
| 2 | Обыватели часто путают эти астрофизические термины, хотя их различие зависит ... | 0 | 7 | 17-07-2026 |
| 3 | ☄ Чем метеор отличается от метеорита? Многие называют любую «падающую ... | 5 | 7 | 12-07-2026 |
| 4 | Как правильно себя вести, если в твою спальню прилетел метеорит ... | 0 | 7 | 21-07-2026 |
| 5 | 🌠💥 Метеорит пробил крышу дома — и принёс тайну возрастом ... | 7 | 8 | 16-07-2026 |
| 6 | В атмосфере Земли они двигались со скоростью примерно 60 км/с ... | 0 | 9.57 | 13-08-2026 |
| 7 | В метеорите, упавшем на дом в США, нашли следы жизни ... | 5 | 7 | 17-07-2026 |
| 8 | КОСМИЧЕСКИЕ КАМНИ И ИХ ИСТОРИИ 30 июня отмечают Международный день ... | 0 | 7 | 30-06-2026 |
| 9 | По мнению академика Российской академии космонавтики им. К. Э. Циолковского Ивана Никитьевича ... | 0 | 11.63 | 24-07-2026 |