小行星2022 EB5在被发现后仅2小时就撞击地球

日期:03-18
小行星时就撞击地球发现

小行星2022 EB5在被发现后仅2小时就撞击地球

小行星2022 EB5在被发现后仅2小时就撞击地球

小行星2022 EB5在被发现后仅2小时就撞击地球

据台北市立天文科学教育馆网站(编译李瑾):匈牙利天文学家在2022年3月11日19时24分(世界时),以60公分施密特望远镜发现一颗小行星,在两小时之后这颗小行星就撞入挪威西南方的北冰洋上空。这颗小行星命名为2022 EB5,估计直径约为2公尺。它的速度约为每秒18.5公里,撞击之后在格陵兰岛和挪威的侦测仪器也记录到爆炸的声音,估计爆炸能量约2000吨 TNT。

其实天体撞入大气层并不罕见,每夜都可以看见流星。但这颗撞击事件最特别之处是天文学家在它进入大气层前就先发现它。之前仅有四个例子,分别是2008 TC3,直径约4公尺,爆炸的能量达2100吨TNT;2014 AA,直径约3公尺和1000吨TNT;2018 LA,直径约3公尺与400吨TNT;2019 MO直径约6公尺和6000吨TNT。一般来说,这种尺寸天体撞击大气层时会爆炸而发生火流星,其碎片可能会落到地球上。但 2022 EB5所产生的陨石应该会落入海洋而无法找到。科学家对于能发现2022 EB5这类天体是件好事,表示科学界对危险小行星的检测能力已逐步提高。

相关报道:一颗小行星进入地球大气层,体型太小未能威胁地球

据澎湃新闻(记者张静):3月11日,一颗小行星在挪威海上空撞击地球大气层,随后解体。不过由于体型太小,没有对地球构成威胁。

天文学家准确预测了这颗名为2022 EB5的小行星碰撞发生的时间和地点,它也是撞击地球大气层之前就在太空被发现的第5颗小行星。

小行星2022 EB5在撞击地球的两个小时前,匈牙利北部Piszkéstető天文台首次报告了对它的观测结果。NASA“侦察兵”撞击危险评估系统随后利用这些早期测量数据来计算2022 EB5的轨道。

当系统确定2022 EB5将撞击地球大气层时,系统立即向NASA近地物体研究中心(CNEOS)和NASA行星防御协调办公室发出警报。

“我们能够确定可能的撞击地点,最初是从格陵兰岛西部延伸到挪威海岸。”NASA喷气推进实验室导航工程师戴维·法诺奇亚(Davide Farnocchia)表示,随着越来越多的天文台跟踪这颗小行星,其轨道和撞击位置的计算变得更加精确。

美东时间11日17时23分,2022 EB5如系统预测那样撞击地球大气层,次声探测器证实撞击发生在预测的时间。根据小行星接近地球时的观测和撞击时次声探测器测到的能量,2022 EB5直径大约2米大小,这么小的小行星只有在它们撞击地球前或非常接近地球前的最后几个小时才能被发现。

“像2022 EB5这样的小行星数量众多,它们撞击大气层的频率相当高,大约10个月左右。”但CNEOS主任保罗·乔达斯(Paul Chodas)表示,这些小行星中很少有能在撞击前就在太空被探测到并被广泛观察,而望远镜只有在正确的时间、正确的位置才能探测到它们。

2022 EB5是撞击地球大气层之前就在太空被发现的第5颗小行星。第一颗在撞击地球之前就被发现和跟踪的小行星是2008 TC3。进入非洲苏丹上空大气层的2008 TC3在2008年10月解体,这颗4米宽的小行星在努比亚沙漠上散落了数百颗小陨石。

相关报道:一颗小行星在北极上空的大气层中爆炸

据中国科学报:3月11日,一颗微型小行星与地球相撞,但好在没有造成任何危害。在天文学家首次发现它的几个小时后,该小行星在北极上空的大气层中爆炸。

据《新科学家》报道,这颗名为2022 EB5的太空岩石由匈牙利布达佩斯Konkoly天文台的天文学家Krisztián Sárneczky于格林威治时间晚上7点20分在Piszkésteto站天文台首次观测到。其他天文学家随后对其展开追踪,直到目睹它在格林威治时间晚上9点20分左右穿过天空落到冰岛东北部。它是在撞击地球之前被发现的仅有的5颗小行星之一。

“来自发现者的信息传播迅速,使得其他天文学家能够从不同的有利位置进行更多的观测,有足够的时间提前计算出该小行星精确的轨道及其与地球的交点。”美国新墨西哥大学小行星撞击专家Mark Boslough说。

值得庆幸的是,这颗小行星足够小,直径估计只有1~2米,几乎不会对地球造成威胁。“这种规模的撞击可以被认为是完全无害的。它们通常在离地面40公里的高度发生所谓的‘空中爆炸’。”欧洲空间局行星防御办公室的Richard Moissl说。

监测核武器试验压力波的次声监测站捕捉到这颗小行星解体的迹象。加拿大安大略省西部大学的Peter Brown是解读此类数据的专家。他在推特上说,太空岩石爆炸释放的能量可能相当于约2000吨TNT炸药。

“这样的事件让天文学家能够进行测量,从而揭示天体的密度或成分等特征。” Moissl说,“如果仅对经过地球的小行星进行光学观测,我们可能永远无法了解更多的物理属性。但如果之前追踪的天体在进入大气层和解体时被观测到,我们就可以进一步了解这些信息。”

撞击还可以让Boslough这样的建模者有机会测试他们的模型。“2022 EB5是大自然为我们提供的一个实验。”Boslough说,“我们对自己的模型越有信心,就越能更好地评估行星防御的撞击风险。”

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