la observación del radiante de los neos, prevenir impactos sólo

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DETECCION DE NEOS MAYORES
Los neos de decenas de metros de diámetro (más de 30 metros), pueden ser detectados
con bastante precisión semanas antes del perigeo si su elongación es amplia. Un método
de cálculo de su órbita bastante valido es, conociendo su fecha de riesgo (aproximación
de órbitas + cruce cercano) figuran en la página de asteroides con riesgo del JPL o de
Neodys, teniendo observaciones suficientes, podemos calcular los elementos orbitales
para la fecha del encuentro, mediante “Findorb”, “Orfit”,etc...
De los elementos, el más impreciso con diferencia es el tiempo de paso por el perihelio,
por tanto, también el tiempo de paso por el nodo, que ocasiona el riesgo de choque,
cuando la distancia entre órbitas (Earmoid) es próxima a una diezmilesima de U.A.
Mediante el software “Proxiele.exe”creamos un listado de elementos idénticos, salvo T,
que varia en función del número de tanteos y el margen de días que nos indicará la
precisión de la órbita. Si utilizamos Findorb, podemos obtener el margen de error de los
elementos y en concreto el de T.
Una vez obtenido el listado “Elem6.txt” renombramos el archivo como “Elem5.txt” y lo
utilizamos con el software “Asterneo.exe”. Primero aplicamos “preparación(1)” y
después inicio de programa(4).
Introducimos los datos que nos solicita pidiendo que nos presente los elementos con una
distancia máxima delta = 0.1 U.A. y una fecha de inicio de efemérides próxima a un
mes antes de la fecha de riesgo.
Nos presentará un número de listas de efemérides en el archivo “EFC2000.TXT” igual
al de tanteos propuesto. Con cualquier procesador de textos, buscamos los valores de
delta = 0.000 U.A., si es posible o delta= 0.001, seleccionamos por tanto las efemérides
que nos pueden dar una mayor aproximación cuando delta se aproxima a 0.
Con las efemérides obtenidas podemos buscar al asteroide o cometa y si se encuentra en
la posición indicada o próxima deberá seguirse con mucha atención la astrometría para
ver si se encuentra en situación de impacto.
DETECCION DE NEOS MENORES
Cuando los neos son pequeños, siendo los más abundantes, es imposible detectar su
presencia hasta muy pocos días antes de su aproximación, por tanto la única posibilidad
es intentar observar el área de radiante poco tiempo antes del perigeo.
El software NEORIES7P.EXE selecciona los neos que se aproximan a la órbita de la
Tierra y genera un listado de radiantes de asteroides para ser observados entre unas
fechas determinadas en previsión de su aproximación y poco probable impacto.
La primera línea del listado que genera muestra: el nombre y clave del asteroide, su
magnitud intrínseca H, su diámetro en metros y masa en toneladas, así como la energía
mínima transformada si llegara a impactar (a velocidad infinita 0 y sólo por la atracción
de la Tierra) expresada en megatones.
En la segunda línea se obtiene: la fecha teórica de máxima aproximación del asteroide a
la órbita terrestre, el punto de la esfera celeste (coordenadas de ascensión recta y
declinación (radiante) desde donde incidiría un cuerpo que impactase sobre nuestro
planeta si su órbita estuviera establecida, longitud eclíptica del punto de máxima
aproximación, velocidad de incidencia o infinita en Km/s. , velocidad de impacto tras
ser acelerado por la masa de la Tierra, el mes de paso de la Tierra y la diferencia en
meses con el paso del asteroide.
Cuando el asteroide supera unos parámetros establecidos de riesgo, obtenemos una
tercera línea que indica: una escala de interés de 0 a 5 en función del riesgo, la fecha de
aproximación de la Tierra al “punto de encuentro” y el periodo para la observación del
radiante.
Si la escala de interés es elevada (>1), es interesante estudiar más en profundidad la
aproximación del asteroide a la órbita, terrestre mediante la actualización de los
elementos y su corrección consecuente de aproximación, con mayor precisión, además
de consultar el riesgo obtenido de otros centros sobre el asteroide.
Los estudios de riesgo de asteroides mayores de 50 metros (no se desintegran en el aire
y alcanzan la superficie terrestre) son bastante precisos, pero el problema principal por
su elevado número e imprecisión radica en los asteroides mayores de 15 metros (R>1)
que inciden sobre la Tierra con un periodo medio próximo al año y pueden causar daños
graves si caen sobre el cielo de las ciudades. La gran mayoría de asteroides de entre 15
y 50 metros no se ha detectado ya que son cientos de miles. No obstante, hay más de
5.000 que tienen órbitas establecidas pero con periodos de traslación muy poco
precisos.
Una media algo superior de un asteroide controlado con probabilidad aceptable de un
impacto al año puede ser estudiada si disponemos del listado adjunto.
El listado de 2013 nos muestra una decena de NEOS con escala de riesgo superior a 0,
Después de analizados, se descartan los mayores ya que, si bien ofrecían un riesgo
estadístico previo, son astros de órbitas precisas que los descartan de riesgo de choque.
Hay varios asteroides menores de 15 metros (R<2), que podrían chocar con la Tierra y
de hecho tanto Neodys, como JPL los confirman. No obstante, sus pequeñas
dimensiones los excluyen como causantes de daños potenciales aunque fueran a parar
sobre el cielo de una gran urbe.
De cualquier forma, la lista de dichos asteroides se doblará cada pocos años y serán
susceptible de análisis previo de impacto varios asteroides cada año, Si bien, un NEO
de menos de 20 metros presenta una magnitud muy elevada>18 incluso en un radio
inferior a medio millón de kilómetros, la observación del radiante facilita mucho su
localización, tanto por su poco desplazamiento al venirnos de cara, lo que reduce hasta
tres magnitudes su capacidad de detección, como al podernos centrar en un área de
localización inferior a un grado al cuadrado, si los elementos orbitales no son muy
dispares y el paso por el perihelio no diverge en más de unos pocos días.
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