如果进入的小行星是碎石堆结构,进入大气层后会发生大规模的解体和爆炸,形成大量威胁相对较低的较小碎片。如果小行星是固体结构或严重断裂的结构,其解体和爆炸规模将小得多,对地球的影响也将大得多。
小行星防御可以通过偏转其轨道、动能撞击将其粉碎,或者在其表面或附近引爆核武器将其炸毁来实现。理论上,轨道偏转是最安全的,其次是动能撞击,最后是核爆炸。因为核辐射可能会对轨道卫星的电子设备造成损坏。
然而,从工程应用的角度来看,轨道偏转技术还不成熟。轨道偏转的实施需要提前几年发射空间任务。由于小行星观测和轨道确定技术的限制,有许多小行星可能撞击地球,但大多数都是“假警报”。如果每个威胁目标都被转移,经济负担将是巨大的,大多数任务将不必执行。
数百米大小的小行星撞击地球的概率非常低,几千万年才发生一次,但它可能会给地球生态系统和人类带来破坏。为了应对这一威胁,工程上最有效和最安全的方法是用核武器摧毁它。直径20到30米的小行星是地球的常客。最好的防御方法是用动能撞击粉碎它们,这样它们就不会撞击整个地球。然而,动能撞击产生的碎片仍可能对人类构成威胁。较大的碎片可以被激光烧蚀,加热时会爆炸,进入大气后会完全燃烧。
计算结果表明,对于具有碎石堆结构的小行星来说,如果用其五分之一大小的球体以每秒几公里的相对速度撞击,它会被完全摧毁形成大量碎石,大部分碎石进入大气层后会被完全烧蚀掉。
这个就是疏散碰撞地点的人们,然后预防碰撞造成的伤亡。
只能说人类是无法采取什么措施的,毕竟人类的力量很渺小。
这个是人们无法应对的,行星碰撞的威力无法避免