陳勁松
2022 年9 月26 日晚7 時14 分, 美國航空航天局(NASA)的航天器成功撞上距離地球約1140 萬公里的小行星“迪莫弗斯”。此次撞擊目的在于嘗試改變“迪莫弗斯”的運行軌道,驗證通過動能撞擊的方式偏轉近地小行星的可行性。
NASA 行星科學部主任格拉斯興奮地表示:“我們正在進入人類的新時代。在這個時代,我們可能將擁有保護地球免受小行星撞擊的能力,人類以前從未擁有過這種能力?!?h3>小行星撞擊的后果
從誕生開始,地球就一直遭遇小行星的轟擊。但受到地質運動影響,目前地球上只有一個容易辨認的撞擊坑,美國亞利桑那州一公里寬的隕石坑,巴林杰隕石坑,這個坑的撞擊發(fā)生在5 萬年前。
更大的隕石坑只能靠地質發(fā)掘來確認,如墨西哥??颂K魯伯隕石坑,綿延近200 公里。這是6600 萬年前災難性碰撞的遺跡。當時一個直徑約10 公里的小行星墜入地球,撞擊產生的塵埃和火山灰云籠罩著地面,并改變了之后幾個世紀的全球氣候。地球上大約75% 的動植物物種因此滅絕,包括統(tǒng)治了地球1.6 億年的霸主——恐龍。
最近一次大規(guī)模的小行星撞擊發(fā)生在1908年,一個直徑約50 米的小行星進入了俄羅斯上空的大氣層。這一次是在高空爆炸,所以沒有任何隕石坑,但爆炸夷平了半徑30 公里內的數(shù)百萬棵樹木。幸運的是,這發(fā)生在人口稀少的通古斯卡河谷,所以幾乎沒有人員傷亡。
如果在當代,小行星的撞擊會帶來什么后果呢?
20 世紀60 年代,一本名為《路西法之錘》的小說暢銷,這本書描述了一顆直徑5 公里的小行星撞擊地球的后果。撞擊引發(fā)了大規(guī)模的火山噴發(fā),海嘯將全球的沿海城市橫掃一空,瘟疫暴發(fā),氣候變化,洪水泛濫淹沒莊稼,迫使原本體面的人們去乞討、偷竊,最終同類相食。殘存的國家政權相互猜疑,引發(fā)了全球核戰(zhàn),人類徹底滅亡。
1999 年,天文學家在意大利城市都靈召開會議,討論小行星撞擊的威脅。在會上,科學家們設計了一個單位來衡量撞擊的規(guī)模,這個單位被命名為都靈秤,大小從1 到10。如果撞擊可能性很小,則危險等級為1,有可能撞擊等級為3,幾乎肯定撞擊則等級為8。
目前,在人類的觀測范圍內,只有一顆名為阿波菲斯的小行星危險等級超過1。這是一顆直徑為350 米的小行星,危險等級高達4。如果它撞擊地球,釋放的能量相當于11 萬顆在廣島爆炸的原子彈。從2004 年發(fā)現(xiàn)它開始,各國天文臺一直對其保持著密切的觀察,它將于2029 年靠近地球,大概率是擦肩而過,但如果有個萬一,人類歷史將就此改變。
幸好從人類掌握航天能力開始,預防小行星撞擊的計劃就被提上日程。
1967 年,阿波羅計劃確定,美國掀起一股太空浪潮。麻省理工學院的一位教授給自己的學生布置了一個作業(yè)。在那年,一顆直徑1 公里的小行星伊卡洛斯接近近地點,這位教授假設伊卡洛斯將在一年之后撞擊地球,要求學生設計方案來拯救人類。
學生們決定,將阿波羅飛船用于小行星攔截任務而不是登月,不運載人類宇航員,全部容量都用來裝載當時最強大的氫彈。改裝后的阿波羅飛船編隊將飛向這顆小行星,并在距離它大約30 米的地方一個接一個地引爆氫彈。這個想法不是要把伊卡洛斯炸成碎片,而是簡單地讓它偏離軌道。
1998 年,公眾開始關注小行星的威脅。當年,兩部好萊塢電影《深度撞擊》和《絕世天劫》公映之后,引發(fā)了輿論對小行星撞擊的熱烈討論,同時國際社會也開始探討行星防御的真正方案。
2004 年2 月23 日至26 日,美國國家研究委員會召開了第一屆國際行星防御會議,來自世界各地的科學家做了報告。
2008 年,美國國家科學院展開一項“太空守衛(wèi)調查”,這是行星防御新探索的又一個里程碑。
2009 年4 月,由14 名成員組成的“太空守衛(wèi)調查”小組在華盛頓、圖森和圣達菲舉行了為期3 天的調查聽證會。在聽證會上,科學家們發(fā)表了報告,詳細描述了近地天體的情況,以及它們構成了什么威脅。
NASA 行星科學部近地天體觀測項目執(zhí)行主任林德利·約翰遜少校從一顆直徑50 米以下的微小流星開始講起。這種大小的流星會在高空大氣中破碎,不會造成任何破壞;大于50 米的較大空間物體會引起類似通古斯卡大爆炸的事件;大于140 米的小行星會引發(fā)區(qū)域性事件;超過1 公里的小行星撞擊會產生嚴重的全球影響;而直徑10 公里或者以上的小行星撞擊,就會引發(fā)全球物種滅絕。約翰遜還特別提到了阿波菲斯,指出這是近20 年內唯一值得關注的威脅。
2012 年,一個國際性小行星防御機構啟動,它被稱為NEOShield,由法國國家科學研究中心牽頭,其目的是研究各種防止小行星或彗星與地球碰撞的方法。中國國家航天局也已經在2022 年4 月宣布了自己的小行星防御計劃,爭取在2025年或2026 年實施一次小行星撞擊試驗。
如果碰撞即將發(fā)生,有許多方法可以改變小行星軌道,顯而易見的一種方法是將小行星推向一邊,使其偏離目標。另一個方法就是加快或者減慢小行星的速度。如果近地天體到達交叉點稍微早一點或稍微晚一點,我們就安全了。
向近地天體傳遞能量的最有效方式是高速撞擊它。這不需要任何類型的爆炸彈頭——只需要達到很高速度并精確瞄準。這種攔截方式被NASA稱為動能撞擊器。2005 年,NASA 發(fā)射了一艘宇宙探測器去撞擊坦普爾1 號彗星,這是動能撞擊器的第一次試驗。探測器被命名為“深度撞擊”,重量372 公斤,撞擊時速度為10 公里/ 秒,比子彈還快。這次撞擊改變了坦普爾1 號的軌道和速度,雖然非常輕微,但這顆彗星的速度降低了0.00005毫米/ 秒。
至于9 月26 日的這次撞擊,難點在于如何精準找到并撞擊這個距離地球約1140 萬公里的小行星。據報道,撞擊用的航天器瞄準精度只有2000米。直到撞擊前1 小時,航天器上搭載的設備才能觀測到直徑160 米的“迪莫弗斯”。
這次撞擊讓“迪莫弗斯”的軌道偏移了接近1%,能量遠遠超過2005 年的“深度撞擊”試驗,這意味著人類確實掌握了改變小行星軌道的技術能力。
(摘自《看天下》2022 年第28 期,一刀圖)