Что упадет метеорит. Метеориты, которые упали на Землю: самые-самые (6 фото)

В прошлом году астрономы не раз и не два предсказывали падение небесного тела на Землю. В феврале американское ведомство НАСА предсказало, что на Землю упадёт гигантский астероид. Предполагалось, что упадёт в океан и станет причиной возникновения суперцунами.

Указывалось также, что произойдёт это вблизи Великобритании, в результате чего приморские жители были немало взбудоражены. Предполагалось, но точно никто сказать ничего по этому поводу никогда не может. Потому что небесное тело может либо пройти мимо нашей планеты, либо всё-таки упасть на неё.

Когда упадёт метеорит на Землю в 2018 году: на сегодняшний день предположения о падении на Землю астероидов, к счастью, не сбылись

В феврале пронесло – метеорит пролетел мимо и предположения НАСА, к счастью, не оправдались.

Потом землян стали пугать мартом, тогда на Европу должен был приземлиться астероид, крупнее Челябинского в сотни раз – тоже пронесло. Потом – октябрём, ТС4 40 метров в диаметре, от падения которого предполагалось, останется след в виде огромного кратера – снова повезло, не упал.

Астрономы обычно располагают приблизительными данными – и по размерам, и по траектории движения небесного тела. Ведь в полёте астероиды светятся, и поэтому точно определить их размер довольно затруднительно. Тем более что, оказавшись в атмосфере Земли, масса будет меньше, благодаря частичному сгоранию в ней космического гостя.

К счастью, на сегодняшний день, все небесные тела, угрожавшие матушке Земле, или пролетали на расстоянии от неё, или сгорали в слоях атмосферы и превращались в безопасный звездопад, представляющий из себя метеорный поток и ничем не угрожающий землянам.

Так было и в конце 2017 года, когда астрономы напугали приближением метеорита, грозящего падением на Нижний Новгород, Казань или Самару. Примерно та же траектория была в феврале 2013 года и у Челябинского гостя из космоса, и у Екатеринбургского – похоже, нравится небесным телам этот маршрут.

К счастью, не все из них падают на Землю, чаще всего, они проходят по касательной к нашей планете и не наносят никакого вреда. За всеми небесными телами, мигрирующими во Вселенной, внимательно наблюдают в разных точках Земли астрономы и учёные-астрофизики. Ведь возможно, что орбита у того или иного метеорита изменится по какой-то причине и тогда он вполне может стать опасным гостем для нашей планеты.

Когда упадёт метеорит на Землю в 2018 году: за траекторией движения гигантского астероида внимательно наблюдают учёные

Остаётся актуальным этот непростой вопрос и в этом году. Судя по календарю звездопадов, 2018 год ничуть не безопаснее прошлого года – вероятность падения метеоритов на Землю остаётся такой же большой. Но точно что-либо сказать о падении космического тела учёные смогут только после того, как оно войдёт в земную атмосферу, рассыпаясь метеоритным дождём. А до того момента учёные могут только предполагать, какой из астероидов может оказаться опасным для землян.

Например, тот метеорит, который в конце 2017-го успешно разминулся с Землёй, снова летит к ней – он изменил свою орбиту, столкнувшись с другим метеоритом, пролетавшим возле Луны. Теперь его траектория полёта ориентирована прямо на Землю. Но чем закончится путешествие этого космического гостя, сказать наверняка пока не может никто.

Вот видео, подтверждающее, что метеорит может упасть на Землю в 2018 году:

Когда это может случиться – покажет время. Если окажется в атмосфере Земли, возможно, сгорит, возможно, рассыплется на метеорные потоки. Возможно, и ТВ 145 угрожает Земле – за этим гигантским астероидом, подлетевшим уже довольно близко к Земле, внимательно наблюдают учёные.


5 лет назад, 15 февраля 2013 года в 9:20 (7:20 мск) жители Челябинска, а также Свердловской, Курганской, Тюменской областей, части северного Казахстана, стали свидетелями редкого астрономического явления – появление яркого суперболида (очень яркий крупный метеор – фрагмент космического объекта), перемещающегося в западном направлении. Движение болида сопровождалось несколькими вспышками (воспринимаемых очевидцами как взрывы, из-за раздавшихся через некоторое время сильных хлопков), наиболее яркая из которых длилась по разным данным от одной до пяти секунд, при этом от нее ощущался жар, сильнее, чем от Солнца днем.

Позже свидетели события говорили, что им было больно смотреть на болид. Около 25 человек из 1,1 тысячи опрошенных сообщили, что получили ожоги, 315 чувствовали жар, а 415 – тепло от излучения болида. Один из местных жителей получил настолько сильные ожоги лица, что у него начала слезать кожа, как от экстремально сильного загара.

Метеорит (космический объект, пролетевший через атмосферу и упавший на землю), в дальнейшем названный "Челябинском", оказался "звучащим": свидетели слышали электрофонные звуки – так называют странные потрескивания, которые иногда слышны во время полета болида. Такие звуки не могут исходить от самого космического тела, ученые считают, что их провоцируют электромагнитные поля, возникающие при его полете.

Многочисленные осколки метеорита упали на большой территории – практически весь Челябинск вместе с пригородами попал в зону их падения.

Ударной волной в Челябинске были выбиты окна, двери, удар пришелся на системы вентиляции домов, рухнула часть стены здания на территории цинкового завода. Серьезные повреждения получили ледовый дворец "Уральская молния", здания Южно-Уральского государственного университета. Полоса воздействия ударной волны на поверхности составила около 130 километров в длину и 50 километров в ширину.

На карте деревни и города, где ударной волной были выбиты стекла, легли характерной "бабочкой", крылья которой были развернуты перпендикулярно траектории полета болида. Примерно такую же "бабочку" на карте вывала леса почти сто лет назад нашли исследователи Тунгусского события. После Тунгусского метеорита это первый случай на территории России, когда вторжение болида в атмосферу сопровождалось разрушениями.

ЧП обошлось без человеческих жертв, но пострадали более 1,6 тысячи человек, главным образом, из-за порезов стеклами выбитых окон.

Экономический ущерб от падения метеорита в Челябинской области превысил 1,2 миллиарда рублей.

Падение метеорита впервые в истории было запечатлено. Доказательством служит большое количество очевидцев, видео, фотоматериалов и инструментальных данных, собранных экспедицией Российской академии наук. Был проведен беспрецедентно быстрый и достаточно полный научный анализ события, включая сопровождавшие его эффекты.

По данным NASA, 15 февраля в 9:20.20 по местному времени метеорит вошел в атмосферу Земли в районе границы России с Казахстаном. Он двигался со стороны Солнца в западном направлении. Вследствие малого угла по отношению к Солнцу (около 15 градусов) метеорит не был обнаружен системами по наблюдению за астероидами. К тому же, современные телескопы ориентированы на поиск астероидов (инертные космические каменные тела) больше 100 метров в диаметре (по современным представлениям, начиная с этого размера, космические тела могут произвести катастрофические разрушения на Земле), а по оценке ученых, начальный размер метеорита "Челябинск" был меньше 20 метров, и поэтому проникновение этого космического объекта в атмосферу прошло незамеченным.

13 секунд спустя метеорит, превратившийся к этому времени в яркий болид, достиг пика своей светимости на высоте 23,3 километра, практически прекратив свое существование. На Земле это событие наблюдалось как мощный взрыв, после которого болид продолжил свое движение, но значительно ослабил яркость и через несколько секунд пропал совсем.

Момент взрыва тела зафиксировали американские сейсмологи – наблюдался толчок магнитудой 4,0 примерно в километре к юго-западу от центра Челябинска. Российские сейсмические станции зафиксировали сопутствующее взрыву землетрясение с магнитудой 3,2 в районе Еманжелинска, находящегося в 50 километрах от Челябинска. Для сравнения, падение Тунгусского метеорита вызвало землетрясение, магнитуда которого оценивается в 5,0.

Первые оценки мощности взрыва под Челябинском, полученные с инфразвуковых станций Организации по всеобъемлющему запрещению ядерных испытаний, дали значение около 470 килотонн в тротиловом эквиваленте, более поздние данные с инфразвуковых станций в России и Казахстане – 570 килотонн. При этом данные оптических и инфракрасных наблюдений со спутников показали, что только в виде излучения "высветилась" энергия, эквивалентная 90 килотоннам, что соответствуют суммарной энергии взрыва в 590 килотонн (плюс-минус 50).

Болид начал светиться на высоте 97,1 километра, когда он вошел в атмосферу на скорости 19,16 километра в секунду. Наивысшей яркости он достиг на высоте 29,7 километра – в этот момент его яркость достигла звездной величины минус 27,3, при том, что звездная величина Солнца составляет минус 26,7, а значит, болид сиял примерно в 30 раз ярче.

Ученые оценили массу объекта до входа в атмосферу в 13 тысяч тонн, а его поперечный размер – в 19,8 метра (по другим оценкам от 16 до 19 метров).

До земли долетело всего 4-6 тонн метеоритного вещества, что составляет 0,03-0,05 % от исходной массы, при этом 76% вещества испарилось, а остальное превратилось в пыль. Взрыв болида привел к появлению гигантского пылевого кольца в верхних слоях атмосферы, которое опоясало все северное полушарие Земли и оставалось в стратосфере по меньшей мере три месяца после этого события.

Самый большой кусок метеорита весом 654 килограмма был поднят осенью 2013 года из озера Чебаркуль (Челябинская область) с глубины 20 метров. При взвешивании он раскололся, фрагмент массой 540 килограммов был передан в Челябинский государственный краеведческий музей. Позже его вес начал уменьшаться из-за испарения воды, которая попала в него во время нахождения в озере. В 2015 году он весил 503,3 килограмма. Еще один осколок метеорита стал экспонатом Национального музея естественной истории Франции.

Исследования фрагментов небесного тела показали, что это обыкновенный хондрит типа LL5 – один из типов каменных метеоритов. Его возраст составляет около 4,45 миллиарда лет. Примерно 290 миллионов лет назад челябинский метеорит пережил крупную катастрофу – столкновение с другим космическим телом. Об этом свидетельствуют темные жилы в его толще – следы плавления вещества при мощном ударе. При этом ученые полагают, что это был очень "быстрый" процесс. Следы космических частиц – треки ядер железа – не успели заплавиться, а значит, само "ДТП" длилось не более нескольких минут. В то же время, не исключено, что следы плавления могли возникнуть во время слишком тесного сближения астероида с Солнцем, считают ученые из Института геологии и минералогии (ИГМ) СО РАН.

Ученые Института геохимии и аналитической химии имени Вернадского РАН заявляли, что космический объект некогда откололся от относительно крупного астероида.

Химический анализ показал, что в метеорите остались следы органических соединений, содержащих серу и кислород. После вспышки болида жители в течение целого дня чувствовали запах серы или запах гари, который появился через час после взрыва.

Ученые вычислили, что челябинское космическое тело находилось в главном поясе астероидов Солнечной системы, области между орбитами Марса и Юпитера, где проходят траектории множества малых тел. Орбиты некоторых из них, в частности, астероидов группы Аполлона или Атона вытянуты и могут пересекать земную орбиту.

Метеорит "Челябинск" оказался самым большим из известных небесных тел, падавших на Землю после Тунгусского метеорита в 1908 году. Такое событие в среднем происходит раз в 100 лет, а по некоторым данным – и чаще, до пяти раз в столетие.

После падения метеорита в Челябинской области "космическая угроза" волнует специалистов все больше. Ученые выяснили, что небольшие астероиды размерами около одного метра попадают в атмосферу Земли и распадаются там примерно раз в две недели. Противопоставить что-либо более крупным космическим объектам человечество пока не в силах. Ученые также подчеркивают, что космические тела, приходящие с дневного неба, невозможно своевременно обнаружить с помощью никаких наземных средств.

По этой причине NASA, Роскосмос и другие космические агентства активно работают над разработкой систем обнаружения астероидов еще до подлета к Земле, и задумываются о создании средств "космической обороны".

Первым продуктом такого рода стала система Scout, разработанная в NASA и успешно протестированная осенью 2016 года. Ею был обнаружен астероид диаметром от пяти до 25 метров и определено расстояние, на которое он приблизится к Земле, за пять дней до его сближения с планетой. В 2018 году NASA планирует вывести на орбиту целый выводок микроспутников NEA Scout, которые помогут наземному "скауту" заполнить пробелы в познаниях об астероидах, подобных челябинскому. Когда такой объект приблизится к Земле, один из зондов подлетит к нему, сделает детальные снимки его поверхности, а также "пощупает" его для изучения структуры недр и химического состава.

В России в 2016 году Совет РАН по космосу утвердил параметры проекта по созданию системы мониторинга космических тел. Научно-исследовательские работы носят названия "Система обнаружения дневных астероидов" (СОДА) и "СОДА-обнаружение". Система позволит обнаруживать небесные тела диаметром более десяти метров за четыре часа до предполагаемого времени входа в атмосферу. Проект СОДА предусматривает строительство космического аппарата, который отправят в одну из точек Лагранжа – L1, находящуюся на расстоянии в полтора миллиона километров от Земли. Там планируется разместить телескоп, который будет осматривать пространство вокруг Земли.

В начале 2018 года ученые сообщили, что в России начали разрабатывать систему слежения за опасными астероидами "Небосвод", состоящую из двух группировок спутников – на земной и солнечной орбитах. Ее разработкой занимается российская корпорация "Комета".

Пока же ни одна страна технически не в состоянии уничтожать в атмосфере космические объекты, подобные челябинскому метеориту.

ТАСС-ДОСЬЕ. 6 декабря 2016 г. в небе над Хакасией взорвался метеорит. Зафиксировано три вспышки, гул был слышен в районе Абакана.

Как заявил член Комитета по метеоритам Российской академии наук, профессор Уральского федерального университета Виктор Гроховский, метеорит в разы меньше своего челябинского "собрата", упавшего в феврале 2013 г. в озеро Чебаркуль.

Метеоритами называют твердые природные тела космического происхождения, которые падают на поверхность крупного небесного объекта, например, планеты. Могут состоять из минералов (каменные метеориты), металлов (железные) и быть смешанного типа (железно-каменные).

Поверхности Земли достигают 9% массы всех метеоритов. По мнению ряда ученых, ежегодно на нашу планету обрушивается метеоритный шквал общей массой примерно 21,3 т. По статистике, разрушительную силу имеет только один из 100 тыс. метеоритов. Большинство из найденных на Земле метеоритов имеют массу от нескольких граммов до нескольких килограммов.

Наиболее часто метеориты падают в Антарктиде: по оценке экспертов, на материке их разбросано примерно 700 тыс. Там же находится крупнейшее скопление метеоритов на ограниченном участке поверхности, обнаруженное в 1979 г. Самый массивный метеорит - весом более 60 т - был найден в Намибии в 1920 г., он получил наименование Гоба.

Случаи падения метеоритов на населенные пункты крайне редки: известно лишь о нескольких подобных фактах. При этом только дважды падающие небесные тела наносили ранения людям (1954 г., штат Алабама, США; 2004 г., Великобритания).

Первое в мировой истории достоверно зарегистрированное падение метеорита датируется 16 ноября 1492 г. Это произошло близ французской деревни Энсисхейм в районе Верхнего Рейна. Камень, упавший с неба, весил около 127 кг. Его падение засвидетельствовали многочисленные очевидцы, в том числе известный немецкий художник и график Альбрехт Дюрер. Он зарисовал это событие на небольшой деревянной доске размером 23х17 см.

Хронология пяти известных случаев падения крупных метеоритов в XX - XXI веках

30 июня 1908 г. над бассейном р. Подкаменная Тунгуска в Восточной Сибири упал метеорит, получивший впоследствии название "Тунгусский". В результате в воздухе, при вхождении небесного тела в плотные слои атмосферы, произошел взрыв мощностью порядка 50 Мт в тротиловом эквиваленте. Ударной волной было опустошено до 2 тыс. кв. км. На сегодняшний день найдено свыше 5 тыс. достаточно крупных фрагментов Тунгусского метеорита.

12 февраля 1947 г. в Приморском крае было зафиксировано падение метеорита массой более 23 т (входит в десятку крупнейших в мире). Он был назван Сихотэ-Алинским по наименованию гор, над которыми метеорит рассыпался железным дождем на площади 35 кв. км.

8 марта 1976 г. на северо-востоке Китая упал метеорит, весивший свыше 4 т. Получил название Kirin.

8 февраля 1969 г. на севере Мексики упал метеорит Allende. При падении раздробился на множество осколков. Собрано порядка 2-3 т фрагментов. Allende считается крупнейшим углистым метеоритом, найденным на Земле.

15 февраля 2013 г. в районе озера Чебаркуль Челябинской области упал метеорит, получивший официальное название "Челябинск" (также известен как "Чебаркульский"). Метеоритный дождь наблюдали жители сразу пяти регионов России - Тюменской, Свердловской, Челябинской, Курганской областей и Башкирии. Большая часть осколков упала в озеро. В октябре 2013 г. из Чебаркуля были подняты фрагменты общей массой 654 кг, в марте 2014 г. на дне озера найден самый крупный осколок весом несколько тонн.

В предыдущем посте была дана оценка опасности астероидной угрозы из космоса. А здесь рассмотрим, что будет если (когда) метеорит того или иного размера всё-таки упадёт на Землю.

Сценарий и последствия такого события как падение на Землю космического тела, конечно же зависит от многих факторов. Перечислим основные:

Размер космического тела

Этот фактор, естественно, первоочередной. Армагеддон на нашей планете может устроить метеорит размером километров в 20, поэтому в данном посте рассмотрим сценарии падения на планету космических тел размером от пылинки до 15-20 км. Больше — нет смысла, так как в этом случае сценарий будет простой и очевидный.

Состав

Малые тела Солнечной системы могут иметь различный состав и плотность. Поэтому разница есть, упадёт ли на Землю каменный или железный метеорит, или же рыхлое, состоящее из льда и снега ядро кометы. Соответственно, чтобы нанести такие же разрушения, ядро кометы должно быть в два-три раза больше, чем осколок астероида (при одинаковой скорости падения).

Для справки: больше 90 процентов всех метеоритов — каменные.

Скорость

Тоже очень важный фактор при столкновении тел. Ведь тут происходит переход кинетической энергии движения в тепловую. А скорость вхождения космических тел в атмосферу может различаться в разы (примерно, от 12 км/с до 73 км/с, у комет — даже больше).

Самые медленные метеориты — это догоняющие Землю или догоняемые ею. Соответственно, летящие нам на встречу, сложат свою скорость с орбитальной скоростью Земли, пройдут сквозь атмосферу гораздо быстрее, и взрыв от их удара о поверхность будет в разы мощнее.

Куда упадёт

В море или на сушу. Трудно сказать в каком случае разрушения будут больше, просто всё будет по-разному.

Метеорит может упасть на место хранения ядерного оружия или на ядерную электростанцию, тогда вреда для окружающей среды может быть больше от загрязнения радиоактивными веществами, чем от удара метеорита (если он был относительно небольшой).

Угол падения

Большой роли не играет. При тех огромных скоростях, при которых космическое тело врезается в планету, не важно под каким углом оно упадёт, так как в любом случае кинетическая энергия движения перейдёт в тепловую и высвободится в виде взрыва. От угла падения эта энергия не зависит, а только от массы и от скорости. Поэтому, кстати, все кратеры (на Луне, например) имеют круговую форму, и совсем нет кратеров в виде неких пробуренных под острым углом траншей.

Как ведут себя тела разного диаметра при падении на Землю

До нескольких сантиметров

Полностью сгорают в атмосфере, оставляя яркий след длиной в несколько десятков километров (общеизвестное явление под названием метеор ). Самые крупные из них долетают до высот 40-60 км, но большинство таких «пылинок» сгорают на высоте более 80 км.

Массовое явление — в течение всего лишь 1 часа в атмосфере вспыхивают миллионы (!!) метеоров. Но, принимая во внимание яркость вспышек и радиус обзора наблюдателя, ночью за один час можно увидеть от нескольких штук до десятков метеоров (во время метеорных потоков — более сотни). За сутки, масса осевшей на поверхность нашей планеты пыли от метеоров исчисляется в сотнях, и даже в тысячах тонн.

От сантиметров до нескольких метров

Болиды — наиболее яркие метеоры, яркость вспышки которых превышает яркость планеты Венера. Вспышка может сопровождаться шумовыми эффектами вплоть до звука взрыва. После этого в небе остаётся дымный след.

Осколки космических тел такого размера достигают поверхности нашей планеты. Происходит это так:


При этом каменные метеороиды и тем более ледяные, от взрыва и нагрева обычно дробятся на осколки. Металлические могут выдержать давление и упасть на поверхность целиком:


Железный метеорит «Гоба» размером около 3 метров, который упал «целиком» 80 тысяч лет назад на территории современной Намибии (Африка)

Если скорость входа в атмосферу была очень большой (встречная траектория), то такие метеороиды имеют гораздо меньше шансов долететь до поверхности, так как сила их трения об атмосферу будет намного больше. Количество осколков, на которые дробится метеороид может доходить до сотен тысяч, процесс их падения называется метеоритный дождь.

За сутки на Землю в виде космических осадков может выпасть несколько десятков небольших (около 100 грамм) осколков метеоритов. С учётом того, что большинство из них падают в океан, и вообще, они трудно отличимы от обычных камней, находят их довольно редко.

Количество вхождений в нашу атмосферу космических тел размером порядка метра — несколько раз в год. Если повезёт, и падение такого тела будет замечено, есть шанс найти приличные осколки весом в сотни грамм, а то и в килограммы.

17 метров — Челябинский болид

Суперболид — так иногда называют особенно мощные взрывы метеороидов, подобные тому, что взорвался в феврале 2013 года над Челябинском. Первоначальный размер, вошедшего тогда в атмосферу тела по различным экспертным оценкам различается, в среднем он оценивается в 17 метров. Масса — около 10000 тонн.

Объект вошёл в атмосферу Земли под очень острым углом (15-20°) со скоростью около 20 км/сек. Взорвался он через полминуты на высоте примерно 20 км. Мощность взрыва составила несколько сотен килотонн в тротиловом эквиваленте. Это в 20 раз мощнее Хиросимской бомбы, но здесь последствия были не столь фатальные потому, что взрыв произошёл на большой высоте и энергия рассеялась по большой площади, в значительной мере вдали от населённых пунктов.

До Земли долетело менее десятой части первоначальной массы метеороида, то есть около тонны или меньше. Осколки рассеялись по площади длиной более 100, и шириной около 20 км. Было найдено множество мелких осколков, несколько весом в килограммы, самый большой кусок весом 650 кг был поднят со дна озера Чебаркуль:

Ущерб: пострадало почти 5000 зданий (в основном выбитые стёкла и рамы), осколками стёкол поранило около 1,5 тысяч человек.

Тело такого размера вполне могло достичь поверхности не развалившись на осколки. Этого не произошло из-за слишком острого угла входа, ведь прежде чем взорваться, метеороид пролетел в атмосфере несколько сотен километров. Если бы Челябинский метеороид упал вертикально, то вместо воздушной ударной волны, побившей стёкла, произошёл бы мощный удар об поверхность, повлёкший за собой сейсмический толчок, с образованием кратера диаметром 200-300 метров. Об ущербе и количестве жертв, в этом случае судите сами, всё бы зависело от места падения.

Что касается частоты повторения подобных событий, то после Тунгусского метеорита 1908 года — это самое крупное упавшее на Землю небесное тело. То есть, за одно столетие можно ожидать одного или нескольких таких гостей из космоса.

Десятки метров — небольшие астероиды

Детские игрушки закончились, переходим к более серьёзным вещам.

Если вы читали предыдущий пост, то знаете, что малые тела Солнечной системы размером до 30 метров, называются метеороиды, более 30 метров — астероиды.

Если астероид, даже самый маленький встретится с Землёй, то он точно не развалится в атмосфере и его скорость не замедлится до скорости свободного падения, как это происходит с метеороидами. Вся огромная энергия его движения высвободится в виде взрыва — то есть перейдёт в тепловую энергию , которая расплавит сам астероид, и механическую , которая создаст кратер, разбросает вокруг земную породу и осколки самого астероида, а также создаст сейсмическую волну.

Чтобы количественно оценить масштаб такого явления, можно рассмотреть для примера астероидный кратер в Аризоне:

Этот кратер образовался 50 тысяч лет назад от удара железного астероида диаметром 50-60 метров. Сила взрыва составила 8000 Хиросим, диаметр кратера — 1,2 км, глубина — 200 метров, края возвышаются над окружающей поверхностью на 40 метров.

Ещё одно сравнимое по масштабам событие — Тунгусский метеорит. Мощность взрыва составила 3000 Хиросим, но здесь имело место падение небольшого ядра кометы диаметром от десятков до сотен метров по разным оценкам. Ядра комет часто сравнивают с грязными снежными лепёшками, поэтому в данном случае никакого кратера не возникло, комета взорвалась в воздухе и испарилась, повалив лес на территории 2 тыс. квадратных километров. Если бы такая же комета взорвалась над центром современной Москвы, она разрушила бы все дома вплоть до кольцевой автодороги.

Частота падения астероидов размером в десятки метров — один раз в несколько веков, стометровые — раз в несколько тысяч лет.

300 метров — астероид Апофис (наиболее опасный из известных на данный момент)

Хотя по последним данным NASA вероятность попадания в Землю астероида «Апофис» при его пролёте вблизи нашей планеты в 2029, а затем в 2036 году практически равна нулю, всё же рассмотрим сценарий последствий его возможного падения, так как существует множество ещё не открытых астероидов, и подобное событие всё равно может произойти, не в этот, так в другой раз.

Итак.. астероид Апофис вопреки всем прогнозам падает на Землю..

Мощность взрыва составляет 15000 Хиросимских атомных бомб. При попадании в материк, возникает ударный кратер диаметром 4-5 км и глубиной 400-500 метров, ударной волной сносятся все кирпичные строения в зоне радиусом 50 км, менее прочные строения, а так же деревья валятся на расстоянии в 100-150 километров от места падения. В небо поднимается столб пыли похожий на гриб от ядерного взрыва высотой несколько километров, затем пыль начинает распространяться в разные стороны, и в течение нескольких дней равномерно расползается по всей планете.

Но, не смотря на сильно преувеличенные страшилки, которыми обычно пугают людей СМИ, ядерной зимы и конца света не настанет — калибр «Апофиса» для этого маловат. По опыту имевших место в не очень давней истории мощных извержений вулканов, при которых так же происходят огромные выбросы пыли и пепла в атмосферу, при такой мощности взрыва эффект «ядерной зимы» будет небольшим — падение средней температуры на планете на 1-2 градуса, через полгода-год всё возвращается на свои места.

То есть, это катастрофа не глобального, а регионального масштаба — если Апофис попадёт в небольшую страну, он разрушит её полностью.

При попадании Апофиса в океан, от цунами пострадают прибрежные районы. Высота цунами будет зависеть от расстояния до места падения — первоначальная волна будет иметь высоту около 500 метров, но если Апофис упадёт в центр океана, то до берегов дойдут 10-20-ти метровые волны, что тоже немало, причём длиться шторм с такими мега-волнами будет несколько часов. Если удар в океан произойдёт недалеко от берега, то сёрферы в прибрежных (и не только) городах смогут прокатиться на такой волне: (простите за чёрный юмор)

Периодичность повторения событий подобного масштаба в истории Земли измеряется в десятках тысяч лет.

Переходим к глобальным катастрофам..

1 километр

Сценарий тот-же, что и при падении Апофиса, только масштабы последствий в разы серьёзней и уже дотягивают до глобальной катастрофы низкого порога (последствия ощущает всё человечество, но угрозы гибели цивилизации нет):

Мощность взрыва в «хиросимах»: 50000, размер образовавшегося кратера при падении на сушу: 15-20 км. Радиус зоны разрушения от взрывной и сейсмической волны: до 1000 км.

При падении в океан, опять же, всё зависит от расстояния до берега, так как возникшие волны будут хоть и очень высокие (1-2 км), но не длинные, а такие волны довольно быстро затухают. Но в любом случае, площадь затопленных территорий будет огромна — миллионы квадратных километров.

Понижение прозрачности атмосферы в данном случае от выбросов пыли и пепла (или водяного пара при падении в океан) будет заметно на протяжении нескольких лет. При попадании в сейсмически опасную зону, последствия могут усугубиться спровоцированными взрывом землетрясениями.

Однако, сколько-нибудь заметно наклонить земную ось или повлиять на период вращения нашей планеты астероид такого диаметра не сможет.

Несмотря не всю драматичность этого сценария, для Земли это довольно рядовое событие, так как оно уже тысячи раз случалось на протяжении её существования. Средняя периодичность повторения — раз в 200-300 тысяч лет.

Астероид диаметром 10 километров — глобальная катастрофа планетарного масштаба

  • Мощность взрыва в «хиросимах»: 50 миллионов
  • Размер образовавшегося кратера при падении на сушу: 70-100 км, глубина — 5-6 км.
  • Глубина растрескивания земной коры составит десятки километров, то есть вплоть до мантии (толщина земной коры под равнинами составляет в среднем 35 км). Начнётся выход магмы на поверхность.
  • Площадь зоны разрушения может составить несколько процентов площади Земли.
  • При взрыве облако пыли и расплавленной породы поднимется на высоту десятки км, возможно — до сотни. Объём выброшенных материалов — несколько тысяч кубических километров — этого достаточно для лёгкой «астероидной осени», но недостаточно для «астероидной зимы» и начала ледникового периода.
  • Вторичные кратеры и цунами от осколков и крупных кусков выброшенной породы.
  • Небольшой, но по геологическим меркам приличный наклон земной оси от удара — до 1/10 доли градуса.
  • При попадании в океан — цунами с километровыми(!!) волнами, уходящими далеко вглубь материков.
  • В случае интенсивных извержений вулканических газов, в последствии возможны кислотные дожди.

Но и это — ещё не совсем Армагеддон! Даже такие грандиозные катастрофы наша планета переживала уже десятки или даже сотни раз. В среднем это происходит один раз в 100 миллионов лет. Случись это в настоящее время, количество жертв было бы беспрецедентным, в худшем случае могло бы измеряться в миллиардах человек, к тому же, неизвестно к каким социальным потрясениям это бы привело. Однако, не смотря на период кислотных дождей и нескольких лет некоторого похолодания из-за уменьшения прозрачности атмосферы, лет через 10 климат и биосфера полностью бы восстановились.

Армагеддон

Для такого знаменательного в истории человечества события требуется астероид размером 15-20 километров в количестве 1 штука.

Наступит очередной ледниковый период, большая часть живых организмов погибнет, но жизнь на планете сохранится, хотя уже не будет такой как прежде. Как обычно, выживут сильнейшие..

Такие события так же неоднократно случались в С момента возникновения жизни на ней армагеддоны случались как минимум несколько, а быть может и десятки раз. Считается, что последний раз это произошло 65 миллионов лет (Чиксулубский метеорит ), когда погибли динозавры и почти все остальные виды живых организмов, остались только 5% избранных, в том числе наши с вами предки.

Полный Армагедец

Если в нашу планету врежется космическое тело размером со штат Техас, как было в известном фильме с Брюсом Уиллисом, то не выживут даже бактерии (хотя, кто их знает?), жизни придётся возникать и эволюционировать заново.

Вывод

Хотел написать обзорный пост про метеориты, а получились сценарии Армагеддона. Поэтому хочу сказать, что все описанные события начиная с Апофиса (включительно), рассматриваются как теоретически возможные, так как в ближайшие лет сто минимум они точно не произойдут. Почему так — подробно изложено в предыдущем посте.

Ещё хочу добавить, что все приведённые здесь цифры, касательно соответствия размеров метеорита и последствий его падения на Землю, очень приблизительны. Данные в разных источниках отличаются, плюс начальные факторы при падении астероида одного и того же диаметра могут очень сильно варьироваться. Например, везде написано, что размер Чиксулубского метеорита 10 км, но в одном, как мне показалось, авторитетном источнике я прочитал, что 10-ти километровый камень таких бед натворить бы не смог, поэтому у меня Чиксулубский метеорит вошёл в 15-20 километровую категорию.

Так что, если вдруг Апофис всё таки упадёт в 29-ом или 36-ом году, а радиус зоны поражения будет сильно отличаться от того, что здесь написано — пишите, исправлю

223 года назад, 24 июля 1790 года в Юго-Западной Франции , близ Гасконского городка Барботан, в департаменте Жер упал метеорит, о чем сразу же была оповещена Академия наук. Это был первый случай, когда падение метеорита с неба было официально засвидетельствовано. Кстати, французская академия наук просто не поверила гасконским властям - в конце 18 века ученые думали, что метеориты не падают на Землю из космического пространства. Лишь в 1803 году реальность «небесного» происхождения метеоритов была ими официально признана. Теперь считается, что метеориты - это фрагменты астероидов и комет. Метеоритам дают имена по названиям мест, где их нашли. Смотришь в звездное небо - красиво! Задумаешься, что что-то такое может прилететь и шандарахнуть - становится боязно и неуютно.

«Комсомольская правда» подготовила Топ-10 самых больших и известных метеоритов, упавших на нашу землю.

Метеорит Хоба, Намибия, 80 тысяч лет назад

Это - самый большой метеорит, который когда-либо падал на нашу планету. Небесный камень весил 66 тонн и состоял из кобальта и никеля. Он приземлился в одном из районов африканской Намибии 80 тысяч лет назад, но можно сказать, что он только что случайно забежал в наш мир, ведь возраст самого камня - 100 миллионов лет.

Тунгусский метеорит, Сибирь, Россия, 1908 год


«Посланец небес» упал в 1908 году в районе реки Подкаменная Тунгуска. Полет закончился взрывом на высоте 7 - 10 км над незаселённым районом тайги. Взрывная волна дважды обогнула земной шар и была зафиксирована обсерваториями по всему миру. Мощность взрыва оценивается в 40 - 50 мегатонн, что соответствует энергии самой мощной водородной бомбы. Взрывом повалило деревья на территории более двух тысяч квадратных километров, после чего началась магнитная буря. Хотя взрыв произошел в малонаселенном районе, полет огненного тела наблюдали жители ближайшего к его месту села. Позже удалось вычислить скорость полета метеорита - 10 километров в секунду. Масса тела составляла от 100 тысяч до миллиона тонн.

Сихотэ-Алинский метеорит, Приморский край, СССР, 1947 год


Метеорит весом 23 тонны упал 12 февраля 1947 года в 10.38 возле села Бейцухе в Приморском крае. Падение сопровождалось ярким болидом, наблюдавшимся в Хабаровском и Приморском краях, в радиусе до 400 км. След был виден в небе в течение нескольких часов. После падения раздались удары и грохот, местами ощущалось сотрясение почвы. Мурчисонский метеорит, Австралия, 1969 год


Упал в Австралии в 1969 году возле городка Мурчисон. Общий вес Мурчисонского метеорита составлял 108 килограммов. Метеорит интересен тем, что ученые обнаружили в нем большое количество органических соединений - более 14 тысяч, в том числе не менее 70 аминокислот.

По оценкам ученых, возраст метеорита составляет 4,65 миллиарда лет, то есть он образовался до появления Солнца, возраст которого оценивается в 4,57 миллиарда лет.

Метеорит Альенде, Чиуауа, Мексика, 1969 год


Знаменитый метеорит Альенде упал в 1969 году в пустыне Чиуауа в Мексике . Альенде - крупнейший углистый метеорит, который был найден на Земле. Этот метеорит образовался около 4,567 миллиарда лет назад.

При падении Альенде распался на множество осколков, общий вес которых оценивается в 2-3 тонны, а общий вес метеорита мог достигать 5 тонн. Осколки метеорита хранятся во многих музеях мира.

Ученые обнаружили в его составе неизвестный ранее минерал пангит, содержащий как распространенные в природе химические элементы, так и редкие цирконий и скандий.


Метеорит Гирин, Цзилинь, Китай, 1976 год

В 1976 году в результате сильнейшего за последнее столетие метеоритного дождя на Землю в Китае упал каменный метеорит Гирин . Его общая масса составляет 4 тонны.

Самый большой осколок метеорита весит 1770 килограммов.

Метеорит Куня-Ургенч, Туркмения, 1998 год


Дело было 20 июня 1998 года в 17 часов 25 минут по местному времени. Погода стояла ясная. Вот почему все сразу заметили большое темное облако, расположившееся вдоль траектории болида. Через несколько секунд последовал сильный удар, и колебания земли. Масса метеорита составила 820 кг, воронка, образовавшееся на хлопковом поле, - 5 м. Метеорит стал третьим в мире по величине и по наблюдениям местных жителей был ярче солнца - от его света крупные предметы отбрасывали тени.

Витимский болид, Иркутская область Россия, 2002 год


В ночь с 24 на 25 сентября 2002 года в районе поселков Мама и Витимский в Иркутской области упал Витимский болид. По рассказам местных жителей, его сияние было столь ярким, что в ночной тайге стало светло как днем. Энергия взрыва составила 200 тонн тротилового эквивалента. Конечная масса осколков, рухнувших на землю - нескольких сотен килограммов. Взрыв повалил лес на площади примерно 60 км, зона пожара составила 6 км.Титикака . О падении: от столкновения с землей образовался кратер 30 м с глубиной 6 м. Возможно, метеорит состоял из ядовитых веществ. У людей проживающих рядом с местом происшествия начались головные боли, пострадало 1500 человек.

Челябинский метеорит, Челябинск, 2013 год

Самое страшное «космическое вторжение» в новейшей истории России произошло утром 15 февраля 2013 года примерно в 9.20 утра.

Метеороид диаметром около 17 метров и массой порядка 10 тысяч тонн вошёл в атмосферу Земли на скорости около 18 км/с. Судя по продолжительности атмосферного полёта, вход произошёл под очень острым углом. Спустя примерно 32 секунды после входа в атмосферу метеорит разрушился. Взрыв произошел в окрестностях Челябинска на высоте 15-25 км.


Все это сопровождалось мощной ударной волной. Общее количество высвободившейся энергии, по разным оценкам, составило от 400 килотонн до 1,5 мегатонн в тротиловом эквиваленте. Это самое большое из известных небесных тел, падавших на Землю после Тунгусского метеорита в 1908 году.

Из-за ударной волны пострадали 1613 человек, большинство - от выбитых стёкол. Были госпитализированы, по разным данным от 40 до 112 человек, двое пострадавших были помещены в реанимацию. По числу пострадавших падение этого метеороида не имеет аналогов в мировой документированной истории, хотя в китайских источниках и встречаются упоминания о летальных случаях, связанных с падением метеоритов. Ударная волна также повредила здания. Материальный ущерб предварительно оценён в сумму от 400 миллионов до миллиарда рублей.



Публикации по теме