
勞倫斯利弗莫爾國家實驗室的科學家開發的建模工具顯示了一顆小行星被近地天體表面附近引爆的理論核裝置分解的過程。信用:uux.cn/瑪麗·t·伯基
(神秘的核偏地球uux.cn)據勞倫斯·利弗莫爾國家實驗室:勞倫斯利弗莫爾國家實驗室(LLNL)的研究人員開發了一種建模工具,用于評估核裝置的轉模
成都溫江外圍上門包夜vx《192+1819+1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達潛在用途,以保護地球免受災難性的擬推小行星撞擊。
這項研究發表在今天的進行《行星科學雜志》上,介紹了一種模擬小行星表面核裝置能量沉積的威脅新方法。這個新工具提高了我們對小行星表面核偏轉輻射相互作用的新的星防行星理解,同時為影響小行星內部的核偏沖擊波動力學的新研究打開了大門。
這個模型將允許研究人員建立在從美國國家航空航天局最近的轉模雙小行星重定向測試(DART)任務中獲得的見解基礎上,在2022年9月,擬推一個動能撞擊器故意撞上一顆小行星,進行以改變其軌道。威脅然而,新的星防行星由于能夠被提升到太空的核偏質量有限,科學家們繼續探索核偏轉作為動能撞擊任務的轉模
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領導這項研究的LLNL物理學家瑪麗·伯基說,核裝置在任何人類技術中具有最高的單位質量能量密度比,使它們成為減輕小行星威脅的寶貴工具。
“如果我們有足夠的預警時間,我們可能會發射一個核裝置,將其發送到數百萬英里以外的一顆朝向地球的小行星上,”伯基說。“然后,我們將引爆裝置,要么讓小行星轉向,保持完整,但提供一個遠離地球的受控推力,要么我們可以破壞小行星,將其破碎成小而快速移動的碎片,也不會錯過行星。”

鳴謝:uux.cn/《行星科學雜志》(2023)。DOI: 10.3847/PSJ/ad0838
Burkey說,對核偏轉任務有效性的準確預測依賴于復雜的多物理模擬,他解釋說,LLNL模擬模型覆蓋了廣泛的物理因素,這使它們變得復雜和計算要求高。
本文介紹了一個高效而精確的X射線能量沉積函數庫,它是使用Kull輻射流體動力學代碼開發的。高保真模擬跟蹤光子穿透小行星狀物質的表面,如巖石,鐵和冰,同時考慮到更復雜的過程,如再輻射。該模型還考慮了一系列不同的初始條件,包括不同的孔隙度、源光譜、輻射通量、源持續時間和入射角。這種全面的方法使該模型適用于各種潛在的小行星情況。
LLNL行星防御項目負責人Megan Bruck Syal解釋說,如果出現真正的行星防御緊急情況,高保真模擬建模將是關鍵,可以為決策者提供可操作的風險信息,從而防止小行星撞擊,保護重要的基礎設施和拯救生命。
“雖然在我們有生之年發生大規模小行星撞擊的概率很低,但潛在的后果可能是毀滅性的,”布魯克·西爾說。
由Burkey領導,LLNL的研究團隊包括合著者Robert Managan,Nicholas Gentile,Bruck Syal,Kirsten Howley和Joseph Wasem。