행성 과학자들은 멀리서 소행성의 내부 구조를 결정하는 법을 배웠습니다

매사추세츠 공과대학(MIT)의 행성 과학자들이 지도 작성 방법을 개발했습니다.

소행성의 내부 구조 또는 밀도 분포. 평가를 위해서는 지구와 같은 거대한 물체에 접근할 때 소행성의 회전이 어떻게 변하는지에 대한 충분한 정보가 있습니다. 

과학자들은 컴퓨터 시뮬레이션을 사용하여더 큰 물체에 가장 가까이 접근하는 동안 소행성이 어떻게 행동하는지 이해합니다. 우주 물체의 모양과 크기는 무거운 물체의 중력의 영향으로 궤도와 회전이 어떻게 변하는지에 영향을 미친다는 것이 밝혀졌습니다. 물체의 각속도를 측정하여 밀도 분포를 재구성할 수 있습니다.

연구자들은 내부 구조가소행성은 과학자들에게 그 구성과 진화에 대한 풍부한 정보를 제공합니다. 그러나 우주 물체를 관찰하는 대부분의 현대적인 방법은 내부를 볼 수 없습니다. 행성 과학자들이 개발한 AIME 프로그램은 이 문제를 해결하는 데 도움이 될 것입니다.

높은 정확도로 정확한 계산을 위해여러 조건이 동시에 충족되어야 한다고 저자는 덧붙입니다. 우선 매핑은 측정 정확도에 민감합니다. 예를 들어 회전 주기 추정은 0.27초 이하의 오차로 수행되어야 합니다. 그리고 두 번째로, 변화는 매우 가까운 접근에서만 중요할 것입니다. 근점(지구에 가장 가까운 궤도 지점)은 우리 행성에서 지구 반경 18개 이하의 거리에 있어야 합니다.

연구원들은 새로운 방법이 도움이 될 수 있다고 말합니다NASA가 최근 수행한 DART와 같은 외부 충돌로부터 지구를 보호하는 임무를 계획하는 것이 좋습니다. 물체 내의 질량 분포를 알면 궤도를 변경하기 위한 정확한 충돌 지점을 더 쉽게 찾을 수 있습니다.

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