
宇宙之大,我们永远不知道它是否存在着一颗和地球一样的行星,是否生存着生物。不过,随着科技的发展,我们可以观测到很多地球附近未曾发现的行星。其中,我国近些年来就发现了好几颗,近日有发现了一颗,那么我国又发现一颗近地小行星叫什么?我国发现近地小行星距离地球多远?一起来来了解。
我国又发现一颗近地小行星叫什么 我国发现近地小行星距离地球多远
名字:2020 FL2
距离地球:14.25万公里
中科院紫金山天文台消息,国际小行星预警网和国际小行星中心近日又发布一颗由该台近地天体望远镜率先观测到的近地小行星:2020FL2。这颗小行星于北京时间3月23日凌晨4时38分24秒飞掠地球,与地球的最近距离约14.4万公里。这是2月下旬以来,我国发现的第三颗近地小行星。
最新发现的这颗小行星2020FL2直径约20米,绝对星等26.3等。观测计算表明,其轨道半长径为1.32天文单位(约合1.98亿公里),偏心率0.61,与地球的轨道交会距离约为14.25万公里。
“这是迄今为止,我国发现的尺寸最小、与地球轨道距离最近的一颗小行星。”紫金山天文台研究员赵海斌说。
为何近期频繁发现新的近地小行星?赵海斌解释说,地球周围的环境并非一派“和风细雨”,而是充斥着各种可能与我们“擦身而过”的小天体。只是由于观测条件、水平等限制,人类并不能完全发现它们。近期接连发现新的小行星,得益于良好的夜间观测条件和高效的数据处理手段。类似紫金山天文台近地天体望远镜这样搜寻近地天体的站点,目前全球已有400多个。它们好比地球的“哨兵”,时刻监测各种可能靠近的天体,守卫地球安全。
什么是近地小行星?
近地小行星(NEAs)指的是那些轨道与地球轨道相交的小行星。这类型于小行星可能会有与撞击地球的危险。截至 2011 年 9月发现中等体积大小的近地小行星数量约为 19500 颗。其中有 500 多颗小行星的直径超过1km。这些小行星中的任何一颗一旦撞击地球,都将带来毁灭性的灾难。近地小行星分为阿登型小行星、阿莫尔型小行星和阿波罗型小行星三类。事实上,访问近地小行星所需的delta-v 比访问月球还小,NASA 的近地小行星约会探测器,已经访问过这些小行星中最著名的小行星 433号(爱神星),日本的隼鸟号也成功的登陆系川,现已返航并带回物质样本。
已知的大小 4km 的近地小行星已有数百个。可能还存在成千上万个直径大于 1km 的近地小行星,数量估计超过 2000个,天文学家相信它们只能在轨道上存在一千万至一亿年,它们要么最终与内行星碰撞要么就是在接近行星时被弹出太阳系,该过程可能会消耗大量小行星,但似乎小行星来源仍然在不断补给。
一些近地小行星拥有很高的偏心轨道导致它们实质成为“短期”彗星,因为它们会在太阳附近完全消耗挥发,事实上只有很少近地小行星展现出类似彗星那样昏暗的彗尾。这些近地小行星可能来自柯伊伯带,柯伊伯带在海王星外围,那里是彗星的来源地。其余的近地小行星可能是真正的小行星,在木星的引力交互作用下衍生自小行星带。
火星的两个天然卫星,火卫一和火卫二,似乎是被火星引力俘获的阿莫尔小行星。值得一提的是阿波罗小行星与阿托恩小行星的偏心轨道穿越地球轨道,这使得它们可能产生撞击的威胁,而阿莫尔型小行星不穿越地球轨道但却可能距离地球非常近。有时也使用阿朱那小行星指称那些几乎完全与地球轨道重合的小行星。近地小行星的称谓要比近地天体来的严格。
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导语:美国国家航空航天局(NASA)的专家日前呼吁学界检讨行星的定义,认为月球就像木星和土星的卫星一样,拥有行星的特征,也许月球或升级为行星,2025年登小行星,应该被重新定义为行星。行星定义直到2006年8月24日才有了一个比较明确且可以被接受的文字叙述。在这之前,尽管行星一词已经被使用了数千年,但令人惊讶的是,科学界始终没有给过行星明确的定义。
月球表面
月球是地球的卫星,但这种定义未来可能被彻底颠覆。美国国家航空航天局(NASA)的专家日前呼吁学界检讨行星的定义,认为月球就像木星和土星的卫星一样,拥有行星的特征,应被重新定义为行星。
如果国际天文联会接受他们的论据,不但冥王星可回归行星之列,太阳系内100多个卫星也有望升格做行星。
NASA“新视野”号冥王星探索任务总指挥斯特恩和5名同僚指出,公众对行星一词往往先入为主,对其他非行星不感兴趣。
为符合更严谨的科学定义和增进公众认识,他们提出在地球物理学的框架内重新定义行星,即强调星体内在物理特质,而非外在的环绕特性。
报道称,在新标准下,围绕其他行星的星体也可视作为行星,地球和月球将成双行星系。若星体有足够引力,能令自身从混杂的石块中成形,也应被视为行星。

导语:你们知道吗?上周末有一个小行星试图接近我们,差一根头发的距离就要撞上我们了。那个小行星有蓝鲸那么大,是颗好大的陨石,我们差点就见证世界末日了。辛亏,只是在地球和月球之间呼啸而过,不然后果真的不堪设想。有网友开玩笑道感谢小行星大哥不杀之恩。哈哈,宇宙的时空尺度超出人类思维想象啊!
地球刚刚逃过一劫:一颗小行星擦着我们的头皮飞过
这颗小行星与地球擦肩而过,与地球的距离还不到5万英里(约合8万公里)。而仅仅一天前,巴西的天文学家才发现这颗被命名为“2016 QA2”的小行星。这颗小行星与地球的距离如此近,不到月球与地球间距离(约38.5万公里)的1/4。一颗比蓝鲸大的小行星在地球和月球之间呼啸而过,从天文学角度来看,这颗小行星与地球只距离“一根头发”。
上周六,巴西Sonear天文台的天文学家发现了这颗小行星,估计其大小为80英尺到180英尺之间(25米到55米)。如果这一数据准确,这颗小行星要比2013年在俄罗斯车里雅宾斯克(Chelyabinsk)上空爆炸的小行星更大。2013年2月15日,一颗大小约65英尺 (20米)的小行星在车里雅宾斯克上空爆炸,冲击波震碎几千块玻璃,造成1200人受伤。
2016 QA2是由小行星中心(Minor Planet Center)命名的,像它这样大小的物体如果撞上地球,肯定会在局部范围内造成显著损害,但不足以消灭人类文明。Sonear天文台的天文学家认为该小行星在一个椭圆形轨道上围绕太阳运行,绕太阳一圈大约需350天。但是,它的椭圆形轨道比地球的更扁,从而使它距太阳稍微更远——约为地球到太阳距离的1.2倍。

虽然我们从图片中看到的宇宙非常神秘美丽,但其实它隐藏着很大的危机,尤其地球附近的一些近小行星,很有可能会给地球带来一定危害。那么,近地小行星飞掠地球有什么影响呢?下面我们一起来了解近地小行星对地球的影响。
近地小行星对地球的影响 近地小行星飞掠地球有什么影响
小行星和地球都有自己的运行轨道,当二者的轨道相交,就有可能存在潜在威胁。
美国航空航天局(NASA)曾推算过不同直径的小行星撞击地球的威力,像此颗直径大概100米的小行星会摧毁小型城市,例如1908年制造了俄罗斯通古斯大爆炸释放的能量相当于1000颗广岛原子弹爆炸释放的能量。
通过历史上的一些天体撞击事件可以感受一下小行星撞击地球的威力,如我们的月球,地球上大量的陨石坑,火星北半球的凹陷,还以开篇提到的恐龙的灭绝等,都普遍认为是因为天体撞击所造成。
不过,目前来看,暂时还没有严重威胁地球安全的目标,随着科技力量的增强,很多对地球的潜在威胁可以避免。不过,小行星对地球的“造访”,也带来许多主动和积极的研究意义。“小行星是太阳系的宝贵遗产。”赵海斌介绍,太阳系形成时,未凝聚成大行星的物质,构成了目前的小行星带。因此,它们还保留着许多太阳系形成早期的信息,可以为研究太阳系的演化提供丰富的资料。如果将近地小行星本身作为研究对象,也能从对它们的观测和分析中,逐步了解其起源和宿命,以及为何呈现如此的多样性。目前已知的近地小行星分为碳质、石质、金属质等多种类型,对研究分析地球演化历史也将发挥重要作用。
如何预防近地小行星的影响?
中国知名学者接受媒体采访时表示,科学界有多种对付近地小行星撞击地球的防御方案,并且有些方案正在准备付诸行动。具“理论可行性”的方案有:
用核武器去炸掉它,但麻烦的是爆炸很可能把它变成许多小“杀手”,把带有放射性的物体抛入不可预测的轨道;而对于一些松散结构的近地小天体,爆炸所起到的作用又很有限。并且,核武器在太空环境中,如果在小天体表面爆炸,它的威力很弱,效果不理想。这种方法一直毁誉参半。
用太空飞船撞击它,改变其轨道或把它撞碎。这种方法比较有效,但如同用核武器一样,这也可能把灾难扩大数倍。
用航空器给它施加压力(即用机械力),使它加速或减速,从而改变其飞行方向。这种方法比较理想,但能威胁地球的小天体质量相对于人类的航空器都是天文数字,实行极为困难,并存在一定的风险。
用激光使它的表面物质向外发散,从而产生反向加速度使它改变飞行方向;或者用超强激光把它摧毁成对地球无害的小碎块。这种方法也比较理想,但必须要有超大功率的激光系统。
用油漆涂料来改变它的颜色,影响它吸收太阳光和热量,通过热能的变化来改变其轨道。这种方法见效比较慢,另外所需的大量涂料如何运去也是个问题。
用火箭把一面巨大的风筝形太阳帆发送到它的上面,而张开的太阳帆利用反弹太阳光子所产生的压力把它逐渐推离原来的轨道。这种方法的技术要求较高,难度较大。
在它的表面插入一种像火箭那样的装置,让这种装置不断地喷出物质,像喷气式飞机那样,通过反作用力来改变其飞行方向,同理能威胁地球的小天体质量相对于人类的火箭是天文数字。这种方法好像有点浪漫色彩。
当然,还有其他的防御方案。所有的方案几乎都停留在理论设想阶段;它们是否切实可行可靠,还要靠将来的实践来检验。
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近些年来,我国在天文发面有了很多发现,其中发现了很多之前未曾发现过的近地小行星,这些发现对我们天文科技有着重要的意义。那么目前为止我国发现了几颗近地小行星?具体我国发现的近地小行星有哪些?一起来了解。
我国发现了几颗近地小行星 我国发现的近地小行星有哪些
2020年2月下旬以来,我国发现了第三颗近地小行星。
近一个月,中国科学院紫金山天文台近地天体望远镜连续发现3颗近地小行星:2月26日发现的2020DM4,是一颗直径近160米的“潜在威胁小行星”。根据轨道计算,它将于今年5月初飞掠地球;3月17日在六分仪座方向发现的2020FD2直径约为26米,已于发现前两天在32.8万公里处飞掠地球;3月19日发现的2020FL2直径约为20米,于3月23日凌晨在约14.4万公里处飞掠地球,这也是迄今紫台近地天体望远镜发现的与地球轨道距离最近的近地小行星。
它们是在茫茫星河间,与地球擦肩而过的无数小行星的代表。发现它们、监测它们,并进行预警,是全球科学家们的一项长期工作目标。
从上世纪50年代到80年代,我国主要利用紫金山上的一架40厘米双筒折射望远镜,开展小行星的观测和研究。当时的观测手段是底片观测,观测极其辛苦,处理流程也非常复杂繁琐,但也创造了一个辉煌的时期,发现一大批小行星和彗星,我国第一次近地小行星的观测就在当时完成。
到了上世纪80年代末,随着城市灯光的亮化,需要寻求更好的站址和设备来延续这一工作。北京天文台接过了接力棒,在兴隆观测站利用60/90厘米的施密特望远镜进行观测,并引入了电子成像、计算机处理技术等,观测到多颗中国首次发现的近地小行星。
观测小行星的意义
发现和监测小行星,最直接的目的就是保卫地球家园的安全。
专家表示,观测发现近地小行星之后,通过进一步监测并精确定轨,可以分析其轨道特性,评估撞击概率,预测陨落地球的时间、地点,然后基于对其材质结构等物理性质的研究,评估可能发生的碰撞事件对地球环境和人类生存安全的危害程度。
直径10米以下的小行星经过大气层时基本被烧蚀了;部分小行星烧蚀后会有陨石落到地面。小行星和地球都有自己的运行轨道,当二者的轨道相交,就有可能存在潜在威胁。但轨道运行的参数,受制于观测数据的影响,也会存在精度上的误差。例如,2004年6月发现的“阿波菲斯”小行星,一开始曾被测算出2029年撞击地球的概率高达2.7%。此后,经过长期的观测,目前已经消除了该小行星2029年撞击地球的概率。而前段时间观测到的2020DM4小行星,预计会在今年5月初于735万公里外与地球交会。研究团队表示,将会持续监测这颗小行星,不断修正观测,以提供更精确的轨道数据。
这些年,多国科学家都在研究讨论防御小行星撞击地球的方法。目前来看,暂时还没有严重威胁地球安全的目标,随着科技力量的增强,很多对地球的潜在威胁可以避免。不过,小行星对地球的“造访”,也带来许多主动和积极的研究意义。“小行星是太阳系的宝贵遗产。”赵海斌介绍,太阳系形成时,未凝聚成大行星的物质,构成了目前的小行星带。因此,它们还保留着许多太阳系形成早期的信息,可以为研究太阳系的演化提供丰富的资料。如果将近地小行星本身作为研究对象,也能从对它们的观测和分析中,逐步了解其起源和宿命,以及为何呈现如此的多样性。目前已知的近地小行星分为碳质、石质、金属质等多种类型,对研究分析地球演化历史也将发挥重要作用。
此外,小行星与地球的“亲密接触”,多携带着丰富的水和贵金属等资源,以及近地空间资源探索的可能。当它们飞掠时,可以通过原位利用、在轨使用等,方便进行空间站建设和科学探索。
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导语:科学家们总是耐心而执着地专研着宇宙中的各种星体,而他们也常常会有新的发现,一项新的发现总能让人惊喜万分,因为新的发现很有可能会对人类有着无法估量的价值。近日,天文学家在太阳系中较远的地方发现了两颗小行星,猜测这两个小行星是被第九大行星分离出去的。这将是一项很有价值的发现。
极端外海王星天体
天文学家发现了太阳系中两颗遥远的小行星,它们可能是在数百万年前被神秘的第九大行星分离,然后被推入其现在的轨道上来的,在此之前它们可能是一个双小行星系统。
这是一项新研究的结论,该研究对小行星2004 VN112和2013 RF98进行了第一次光谱观测——几乎有着相同轨道的一对小行星。
最近的研究表明,至少存在一个、比地球绕太阳的距离大几百个天文单位(AU)的行星,可以更好的解释它们的性质——例如在2016年提出的第九大行星假说。
第九大行星的假想轨道虚线图
研究人员发现,2004 VN112(蓝色)和2013 RF98(粉红色)的轨道几乎相同,极点之间仅分开一个小角度。第九大行星的假想轨道用虚线示出。
最后表明2004 VN112和2013 RF98的值与另外两个极端外海王星天体:2000 CR105和2012 VP113中的值相似。所有这些研究对象都是用于测试第九大行星假说的一部分,研究人员说他们可能有共同的起源。另外被称为赛德娜(Sedna)的矮行星被认为起源于奥尔特云内部,具有非常不同的价值。
这个发现表明这两个行星的轨道可能已经被更大的天体改变了——可能是第九大行星。该团队进行了数千次数值模拟,观察它们的轨道极点随时间的分离情况,揭示一个质量是地球的10到20倍、围绕太阳在300-600AU的距离的行星,可能在五百万或者一千万年前,导致了这次分裂。
2013 RF98轨道计算
研究人员测量这些天体的大小(或从地球看到的它们的亮度),重新计算。

