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異常な事実

人類を豊かにし、破壊することができる小惑星についての20の事実

小惑星は、数学の進歩する発展の優れた実例のように見えます。天文学者が星空を見ながら、星や惑星を無計画に固定し、それらの相互作用と軌道を計算している間、数学者は何をどこで正確に探すべきかを考え出しました。

いくつかの小さな惑星が発見された後、それらのいくつかは裸眼で見ることができることが判明しました。最初の小惑星は偶然に発見されました。徐々に、系統だった研究により、数十万の小惑星が発見され、この数は年間数万増加しています。他の天体と比較して、地上の物体に多かれ少なかれ匹敵するサイズは、小惑星の産業的搾取について考えることを可能にします。いくつかの興味深い事実は、これらの天体の発見、さらなる研究、および可能な開発に関連しています。

1. 18世紀に天文学で支配されたTitius-Bodeの規則によれば、惑星は火星と木星の間に位置するはずでした。 1789年以来、ドイツのフランツ・ザバーが率いる24人の天文学者が、この惑星を対象に調整された探索を行ってきました。そして、最初の小惑星を発見する運は、イタリアのジュゼッペピアッツィに微笑んだ。彼はXaverグループのメンバーではなかっただけでなく、火星と木星の間で何も探していませんでした。ピアッツィは1801年の初めにセレスを発見しました。

ジュゼッペピアッツィは理論家を恥じさせた

2.小​​惑星と隕石の間に基本的な違いはありません。小惑星の直径が30mを超え(ほとんどの小さな小惑星は球形からはほど遠いですが)、メテオロイドはそれよりも小さいというだけです。ただし、すべての科学者が図30に同意するわけではありません。そして小さな逸脱:隕石は宇宙を飛ぶ。地球に落下すると隕石になり、大気中を通過する光路は隕石と呼ばれます。まともな直径の隕石または小惑星の地面への落下は、人類と一緒にすべての定義を平準化することが保証されています。

3.月と火星の間のすべての小惑星の総質量は、月の質量の4%と推定されます。

4.マックスウルフは天文学からの最初のスタハノバイトと見なすことができます。星空のエリアを最初に撮影し始めた彼は、約250の小惑星を独力で発見しました。その時(1891年)までに、天文学界全体が約300の同様の物体を発見しました。

5.「小惑星」という言葉は、英国の作曲家チャールズ・バーニーによって発明されました。チャールズ・バーニーの主な音楽的業績は、4巻の「世界音楽の歴史」です。

6. 2006年まで、最大の小惑星はセレスでしたが、次の国際天文連合の総会はそのクラスを矮星に引き上げました。このクラスのセレスの会社は、惑星プルート、および同じくネプチューンの軌道を越えて位置するエリス、メイクメイク、ハウメアから降格されています。したがって、正式な理由から、セレスはもはや小惑星ではなく、太陽に最も近い矮星の惑星です。

7.小惑星には独自の職業上の休日があります。 6月30日に祝われます。その設立の創始者の中には、天文学研究の女王ギタリスト、ブライアン・メイ博士がいます。

8.火星と木星の重力によって引き裂かれた惑星フェートンについての美しい伝説は、科学によって認識されていません。一般的に受け入れられているバージョンによると、ジュピターの魅力は単にフェートンを形成することを可能にせず、その質量の大部分を吸収しました。しかし、いくつかの小惑星では水、より正確には氷が見つかり、他のいくつかでは有機分子が見つかりました。それらは、そのような小さなオブジェクトから独立して発生することはできませんでした。

9.シネマトグラフィーは、小惑星ベルトがラッシュアワーのモスクワ環状道路のようなものであることを教えてくれました。実際、ベルト内の小惑星は数百万キロメートル離れており、同じ平面内にはまったくありません。

10. 2010年6月13日、日本の宇宙船隼は小惑星イトカワから地球に土壌サンプルを届けました。小惑星に含まれる大量の金属についての仮定は実現しませんでした。サンプルには約30%の鉄が含まれていました。はやぶさ2宇宙船は2020年に地球に到着する予定です。

11.適切な技術を用いた鉄のみの採掘でさえ、小惑星採掘を商業的に実行可能にするでしょう。地殻では、鉄鉱石の含有量は10%を超えません。

12.小惑星での希土類元素と重金属の抽出は、すばらしい利益さえ約束します。人類が現在地球上で採掘しているものはすべて、隕石と小惑星による惑星への爆撃の残骸にすぎません。もともと地球上で利用可能だった金属は、その比重のためにそのコアに降りてきて、長い間そのコアで溶けていました。

13.小惑星での原材料の植民地化と一次処理の計画さえあります。それらの中で最も大胆なものは、小惑星を地球に近い軌道に牽引し、ほぼ純粋な金属を惑星の表面に運ぶことさえ想定しています。低重力という形での困難、人工的な雰囲気を作り出す必要性、そして完成品の輸送コストは、これまでのところ克服できないままです。

14.小惑星は炭素、シリコン、金属に分けられましたが、研究によると、大多数の小惑星の組成は混合されています。

15.小惑星の影響による気候変動の結果、恐竜が絶滅した可能性があります。この衝突は、何十億トンものほこりを空中に持ち上げ、気候を変え、巨人の食物を奪った可能性があります。

16. 4つのクラスの小惑星は、現在でも地球にとって危険な軌道を回っています。これらのクラスは、1932年に発見された最初のクラスであるキューピッドに敬意を表して、伝統的に「a」で始まる単語で名前が付けられています。これらのクラスの観測された小惑星の地球からの最も近い距離は、数万キロメートルで測定されました。

17. 2005年の米国議会の特別決議により、NASAは、直径140メートルを超える地球に近い小惑星の90%を特定するように命じられました。タスクは2020年までに完了する必要があります。これまでに、このサイズと危険性のある約5,000個のオブジェクトが発見されました。

18.小惑星の危険性を評価するために、小惑星に0から10までのスコアが割り当てられるトリノスケールが使用されます。ゼロは危険がないことを意味し、10は文明を破壊する可能性のある衝突が保証されていることを意味します。 2006年にアポフィスに割り当てられた最高グレード-4が与えられました。しかし、その後、見積もりはゼロに引き下げられました。 2018年には危険な小惑星は予想されていません。

19.いくつかの国には、宇宙からの小惑星攻撃を撃退する理論的実現可能性を研究するプログラムがありますが、その内容はサイエンスフィクション作品のアイデアに似ています。核爆発、同程度の質量の人工物体との衝突、けん引、太陽エネルギー、さらには電磁カタパルトでさえ、危険な小惑星と戦う手段と見なされています。

20. 1989年3月31日、米国のパロマー天文台のスタッフは、直径約600メートルの小惑星アスクレピウスを発見しました。発見の9日前に、アスクレピウスが6時間以内に地球を逃したことを除いて、発見について特別なことは何もありません。

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