Paintballs로 들어오는 소행성 편향

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소행성 아포피스의 작가의 렌더링. 크레딧 : ESA

소행성 아포피스가 2029 년 또는 2036 년에 편안해지기에 너무 가까워지면 소행성을 퇴치하는 방법은 무엇입니까? 5 톤의 흰색 페인트 볼을 사용하여 pe니다. 여러 개의 작은 충격이 소행성을 떨어 뜨릴뿐만 아니라 흰색 페인트가 표면을 덮고 더 많은 햇빛을 반사 할 것이며, 시간이 지남에 따라 광자가 표면에서 튀어 오르면 소행성을 코스에서 밀어 낼 수있는 충분한 힘이 생길 수 있습니다 .

이것이 유엔 우주 발전 자문위원회가 후원하는 올해의 소행성 기술 논문 경쟁에서 우승 한 아이디어입니다. MIT 항공 우주학과 대학원생 인 성욱 백씨는 시간이 맞으면 비교적 가까운 거리에서 우주선에서 두 발로 발사 된 페인트 가루로 가득 찬 펠렛이 소행성의 앞면과 뒷면을 덮을 것이라고 말했다. 그것의 반사율, 또는 알베도를 배가시키는 것보다. 펠릿으로부터의 초기 힘은 소행성에 부딪 칠 것이다. 시간이 지남에 따라 태양의 광자는 소행성을 훨씬 더 편향시킬 것이다.

이 비디오는 페인트 볼 기술의 작동 방식을 보여줍니다.

중력 트랙터를 사용하여 코스에서 내리거나 발사체 또는 우주선으로 치거나 이동하거나 코스를 변경하기 위해 태양 돛을 부착하는 등 소행성 변형에 대한 많은 아이디어가 제시되었습니다. .

백은 자신의 페인트 볼 전략이 작년 대회 우승자가 제출 한 솔루션을 기반으로한다고 말했다. 백은 비슷한 제안을 내 놓았고, 태양의 광자에 의해 물체에 가해지는 힘인 태양 복사 압력을 이용하기 위해 펠렛에 페인트를 추가했습니다.

그의 제안에서 백은 소행성 아포피스를 이론적 테스트 사례로 사용했다. 이 27 기가 암은 2029 년에 지구에 가까워졌다가 2036 년에 다시 올 수있다. 백은 직경 450 미터 (1,480 피트)의 거대한 소행성을 덮기 위해 5 톤의 페인트가 필요할 것이라고 판단했다. 그는 소행성의 회전 기간을 사용하여 펠릿의 타이밍을 결정하고 소행성의 전면을 덮기 위해 첫 번째 라운드를 시작하고 소행성의 뒷면이 노출되면 두 번째 라운드를 발사했습니다. 펠릿이 소행성 표면에 부딪히면서 파쇄되어 미세한 5 마이크로 미터의 페인트로 우주 암벽을 산산조각 냈습니다.

그러나 백은 태양 복사압의 누적 효과로 인해 소행성이 지구 궤도에서 성공적으로 빠져 나오는 데 최대 20 년이 소요될 것으로 추정하기 때문에이 방법은 빠른 해결 방법이 아닙니다. 따라서 천문학 자들이 2029 년에 아포피스가 위협이라고 판단하면 이미 너무 늦었습니다. 또한 페인트 볼 방법은 2013 년 2 월 15 일 약 35,000 킬로미터 (21,000 마일) 떨어진 지구와 매우 가까운 곳으로 추월 할 것으로 예상되는 소행성 2012 DA14의 변화가 추정되는 경우에는 옵션이 아닙니다.

또한 전통적인 페인트 볼이나 발사하기 위해 전통적인 로켓을 사용하는 것은 이상적이지 않을 수 있습니다. 백남준은 격렬한 이륙이 페이로드를 파열시킬 수 있다고 말한다. 대신에 그는 우주선이 국제 우주 정거장과 같은 항구에서 우주에서 페인트 볼을 만들어 우주에서 소행성에 전달하기 위해 몇 라운드의 펠렛을 집을 수 있다고 생각했다.

그러나 에어로졸과 같은 페인트 대신 다른 물질도 소행성에서 발사 될 때“입체 된 소행성에 공기를 끌어 당기면 속도를 늦출 수있다”고 Paek은 말했다. “또는 소행성을 페인트하여 지구의 망원경으로 더 쉽게 추적 할 수 있습니다. 따라서이 방법의 다른 용도도 있습니다.”

과학자들은 위험한 소행성을 편향시키는 열쇠는 계획을 개발할 수 있도록 조기에 발견하는 것이라고 말했다. 캘리포니아 항공 우주 공사 (Aerospace Corporation)의 소행성 전문가 인 윌리엄 애 일러 (William Ailor)는 소행성 충돌의 가능성은 과학자와 엔지니어에게 장기적인 도전이라고 말했다.

Ailor는“이러한 유형의 분석은 기본적으로 영원히 발생하는 문제이기 때문에 실제로시기 적절합니다. "젊은 사람들이 그것에 대해 자세히 생각하게되어 기쁩니다. 정말 박수 갈채를 보냅니다."

출처 : MIT

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