La NASA met en garde: demain, dans l'espace proche de la Terre, il y aura une bataille d'extraterrestres.

La NASA met en garde: demain, dans l'espace proche de la Terre, il y aura une bataille d'extraterrestres.

Express.co.uk: Demain matin, à peine six jours après que la NASA l'ait remarqué pour la première fois, un gros astéroïde volant dans l'espace à une vitesse de près de 20 000 km / heure volera au-delà de notre planète.

L'astéroïde, appelé 2019 RX2, est l'un des nombreux «objets proches de la Terre» ou NEO (Near-Earth Objects), s'approchant dangereusement de notre planète.

Actuellement, l'astéroïde vole sur la trajectoire de "l'approche de la Terre". La distance de l'astéroïde à la Terre deviendra minimale dans la nuit de mercredi à jeudi 12 septembre. Selon les estimations de la NASA, cette roche s’approchera de la Terre le jeudi 12 septembre à environ 4,19 heures BST (3.19 heures UTC).

L'astéroïde 2019 RX2 est une roche spatiale du groupe Apollo, c'est-à-dire qu'il traverse l'orbite terrestre de l'extérieur. Selon les calculs de la NASA, avant son observation initiale le 6 septembre 2019, l'astéroïde s'approchait déjà de la Terre au moins six fois.

Le premier vol de 2019 RX2 au-delà de la Terre a eu lieu il y a exactement 100 ans - il a eu lieu le 9 décembre 1919. On s'attend à ce que la prochaine approche de l'astéroïde sur Terre ait lieu le 30 novembre 2024.

La NASA estime la taille de l'astéroïde RX2 dans un diamètre compris entre 5,6 et 12 m (18 à 39 pieds). Ainsi, ce sera une pierre de la taille d'une voiture.

Selon les estimations de la NASA, les astéroïdes de cette taille tombent sur la Terre en moyenne une fois par an. Heureusement, compte tenu de la petite taille de la RX2 2019, une fois dans l'atmosphère, elle explosera probablement dans les airs et seuls ses fragments atteindront la Terre.

C’est exactement ce qui s’est passé avec la soi-disant météorite de Chelyabinsk, qui a explosé en Russie en 2013. Dans le même temps, son diamètre atteignait 20,6 m, c’est-à-dire qu’il était bien plus grand que le RX2 2019, mais qu’il explosait toujours dans les airs.

La deuxième bonne nouvelle est que la NASA ne s'attend pas à ce que l'astéroïde 2019 RX2 s'écrase sur Terre. L'astéroïde s'approchera de notre planète à une vitesse d'environ 5,34 km par seconde ou 19 924 km / h.

À l'approche maximale, la roche cosmique s'envolera à une distance de 0,01848 unité astronomique. Cela signifie qu'un astéroïde passera sur notre planète à une distance de 2,7 millions de kilomètres, soit environ sept fois la distance de la lune.

Au cours de la dernière année, la NASA a informé le public au moins une fois par semaine que quelque chose s’approche de la Terre. Les théoriciens du complot sont donc interrogés non pas par cet astéroïde 2019 RX2, mais par son message.

Tout d'abord, il convient de noter une grande concentration d'unités et de neuf unités: l'astéroïde 2019 RX2, d'un diamètre de 18 à 39 pieds, a volé pour la première fois en 1919 et vole maintenant aux alentours de 4,19 heures du matin à 19 224 km / h. un message caché aux personnes attachées à un certain «sujet»? Et pourquoi un astéroïde volera-t-il près de la Terre alors que le malheureux 11 septembre aura lieu aux États-Unis et que l’Europe se réunira non moins malheureuse le vendredi 13?

Deuxième question intéressante: comment cette pierre a-t-elle été découverte? Si dans la nuit du 11 au 12 il sera à 7 distances lunaires de nous, alors le 6 septembre il était encore plus loin. En même temps, il a la taille d’une voiture Tesla, qui aurait été lancée quelque part dans l’espace. Eh bien, et qui a vu cette voiture quand elle a volé sept fois plus que vers la lune? Sur la lune, vous pouvez voir un rover lunaire à travers un télescope, par exemple

Citation de bolshoyvopros.ru: Puis-je voir à travers le télescope les restes du rover lunaire -1 sur la lune?

Non Ne permettez pas les lois de la physique.

Chaque dispositif optique (un télescope ne fait pas exception - c'est aussi un dispositif optique) a une limite de résolution associée à la nature d'onde de la lumière. La résolution angulaire du système optique est de 1,22λ / D, où λ est la longueur d'onde de la lumière et D est l'ouverture. Simplement - la taille du miroir (pour un télescope conventionnel). La taille minimale d'un objet visible est égale au produit de la résolution angulaire par la distance à l'objet.

Et maintenant nous commençons à compter.

La longueur d'onde du visible est, par exemple, d'un demi-micron. La taille du miroir est de 10 m (télescope Subaru). La résolution angulaire est donc d’environ 0,06 microradian (0,6 * 10 ^ -7 radian).

La distance par rapport à la Lune est de 386 000 km, soit 3,86 * 10 ^ 8 m. Ainsi, la taille minimale d’un objet, que l’on peut en principe observer sur la Lune à l’aide du plus grand des télescopes existants, est de 0,6 * 10. ^ -7 * 3,86 * 10 ^ 8 = 23,2 m.

Le Lunokhod-1 a une taille de 4,4 mètres.

Et maintenant la question se pose: comment la NASA a-t-elle vu un rocher de la taille d'un rover lunaire à une distance 7 fois plus éloignée que celle d'un rover lunaire? Pourquoi personne ne pose cette question?

Nous ne connaissons pas la réponse à cette question, nous ne nous en occuperons donc pas. Une autre chose est beaucoup plus importante à notre avis: pourquoi la NASA échangerait-elle si souvent contre des absurdités sur les astéroïdes?

Jusqu'ici, nous considérons que les combats entre les «martiens» se déroulant dans l'espace constituent désormais l'hypothèse la plus raisonnable. Parfois, ces batailles sont modestes et se déroulent spontanément, mais parfois, elles sont assez vastes et la moitié de l'Europe regarde fixement le ciel, d'où coulent des débris.
Mais que va-t-on observer dans le ciel si les tirs les uns contre les autres ne commencent pas par des «soucoupes volantes», mais par des objets en forme de cigare que l’on observe de temps en temps jusqu’à un kilomètre de long? C'est vrai: pas une météorite, mais un véritable astéroïde volera vers la Terre. Ici, mortels de la NASA, juste au cas où, chaque fois, nous avertirions des «nouveaux astéroïdes», nous suivons donc l'évolution des événements.

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