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清华大学贺一凡团队的新研究(以预印本形式发布于arXiv),聚焦撞击若发生可开展的科学观测。2032年12月22日,小行星2024 YR4撞击月球的概率为4%,其释放能量相当于中型热核武器撞击月球,强度较2013年月球受的最后一次大型撞击(由更小流星体引发)高出6个数量级。
对高能撞击研究领域的物理学家而言,此次撞击将是意外科学机遇。尽管可通过模拟获得撞击过程的理论数据,但实时监测能获取此前无法采集的实际观测资料。撞击会汽化月球岩石并产生等离子体,太平洋区域(撞击发生时处于夜间)可清晰观测到这一现象。撞击后数天内,熔融物质池仍处于冷却阶段,詹姆斯·韦伯太空望远镜等红外观测设备可捕捉冷却过程细节及月球陨石坑的真实形成机制。
撞击将形成直径约1公里、深度150-260米的陨石坑,中心存在直径100米的熔融岩池。对比该陨石坑与月球表面其他陨石坑的特征,可辅助厘清月球的撞击历史。此外,撞击会引发震级5.0的全球月震,这是迄今通过月球地震仪探测到的最强月震;随着各国航天机构重返月球并部署更多科学设备,未来还将观测到更多月震活动。观测月震波的传播特性,可揭示月球内部结构,无需人工爆破即可解析其物质组成。
撞击产生的碎片场中,约400公斤碎片将成功穿越地球大气层,相当于一次免费的大规模月球样本返回任务(尽管样本会因大气再入过程碳化)。2032年圣诞节前后的峰值时段,模拟显示每小时约2000万颗陨石进入地球大气,地球“迎向”碎片的区域多数陨石肉眼可..
然而,此类事件也存在潜在风险:400公斤陨石的坠落区域集中在南美、北非及阿拉伯半岛,虽非全球最密集的建成区,但少量陨石坠落迪拜等城市仍可能造成局部损害。更严重的威胁是对卫星星座的影响,可能触发“凯斯勒综合征”——轨道碎片连锁碰撞,数年内瘫痪全球卫星网络,并长期阻碍安全发射任务入轨。
部分航天机构已开始评估偏转任务的可行性,计划通过主动干预将小行星2024 YR4移出撞击月球的轨道,但该方案尚未最终确定。目前撞击概率仅4%,若未来观测显示概率上升,人类需权衡决策:偏转可规避风险,但可能错失宝贵的科学观测机会;放弃偏转则可能面临卫星网络瘫痪及局部损害,但能获得月球撞击、月震、样本返回等多维度的第一手数据。

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