Мы можем просчитать три возможных сценария при условии выполнения задания Конгресса. Пока что самым вероятным кажется то, что представляющие интерес астероиды не будут обнаружены на курсе столкновения на нашем веку (на протяжении ближайшего столетия или около того). Гораздо менее вероятно, что подобный объект будет замечен и описан с достаточной точностью, чтобы высчитать шанс столкновения, но недостаточной, чтобы быть до конца уверенными в этом. Возможно, такой амбивалентный объект не вернется в зону видимости до самого последнего момента – когда он врежется в Землю или пролетит очень близко от нее. Третий и наименее вероятный вариант – мы обнаружим объект и поймем, что нужно его либо уничтожить, либо отклонить от курса. После того, как мы каталогизируем все околоземные астероиды (достаточно крупные для того, чтобы их можно было засечь заранее), угроза останется: есть столкновения, которые невозможно предугадать. Об этом я говорил в своем докладе «Смертельный удар!» на фестивале Starmus в 2014 году.
Чтобы по достоинству оценить название доклада, важно понимать, что традиционная планетарная защита полагается на то, что астероиды будут обнаружены за годы или даже десятилетия до столкновения. Много лет уйдет на разработку техники и организацию миссии по изменению траектории полета астероида. Затем нужно провести запуск, дождаться, пока корабль долетит до астероида и толкнет его. После останется только наблюдать, как он медленно сходит с курса столкновения и проходит мимо Земли. За это время и наша планета, и астероид проделают не один оборот вокруг Солнца.
С другой стороны, обнаружение астероида на его по-следнем витке перед столкновением не даст достаточного времени для предотвращения удара. На такой случай не существует ожидающей запуска межпланетной ракеты с ядерной боеголовкой – затея, которая никогда не станет разумной с точки зрения анализа издержек-выгод, даже если бы она была политически выгодной. При таком сценарии столкновения не избежать. И потому нам необходимо ускорить темп поиска прямо сейчас, а планетному сообществу нужно начинать работу над новым бизнес-планом, осуществлять который придется после каталогизации всех крупных астероидов.
Самый неприятный сценарий столкновения был бы похож на тот, что выпал на долю динозавров, когда погибли целые виды. Первым признаком катастрофы тогда стала вспышка в небе. Так было почти с каждым известным нам падением астероида – включая происше-ствия в Тунгуске (1908 год) и Челябинске (2013 год).
Тунгуска стала пробным камнем для сообщества планетарной защиты, потому что это был самый большой атмосферный взрыв в человеческой истории, к тому же его последствия были весьма неплохо задокументированы. Много лет ученые были в некоторой растерянности, потому что астероид взорвался в воздухе, не достиг земли и не образовал кратер. Бо́льшая часть ущерба была нанесена воздушной ударной волной, повалившей деревья на территории в 2000 км 2. Волна жара обуглила стволы и спровоцировала возгорания.
Опрашивая свидетелей, составляя карту падения деревьев и анализируя грубые сейсмические измерения и измерения воздушного давления, ученые смогли составить приблизительную картину падения небесного тела. Исследователи пришли к выводу, что когда метеорит спускался в атмосферу, динамическое давление заставляло его замедлиться, что создало сильную ударную волну, которая рассеивала кинетическую энергию метеорита, превращая ее в тепло. Тело объекта испарялось, создавая шар горячего газа, который расширялся и наконец взорвался (подобно ядерному взрыву, но без ионизирующего излучения).
Используя оценки разрушений, произведенных атмо-сферными ядерными испытаниями времен холодной войны, ученые установили, что взрывная мощность Тунгусского небесного тела составила от 10 до 20 мегатонн, – что соответствует астероиду около 60 метров в диаметре. Современное моделирование с помощью газодинамиче-ских кодов учитывает параметры массы и импульса астероида и показывает, что астероид работает как «оружие направленного взрыва» и на поверхности земли наносит даже больше урона, чем ядерный взрыв такой же мощности. Эти расчеты привели к новой оценке мощности Тунгусского взрыва – теперь считается, что она составила от 3 до 5 мегатонн – это соответствует астероиду около 40 метров в диаметре. Те же самые расчеты показывают, что начиная с некоторой массы и импульса взрывающийся огненный шар из горячего газа может достигнуть поверхности Земли, расплавляя почву и камни. Это может объяснить происхождение загадочного Ливийского стекла в пустыне Сахара.
Читать дальше