流星空中爆発は、流星体が惑星の大気圏に突入した後に爆発する空中爆発の一種です。この運命から、流星体は火球または火球体と呼ばれ、最も明るい空中爆発は超火球体として知られています。このような流星体は、もともと直径が数メートルから数十メートルの小惑星や彗星でした。これは、大気圏に突入するとすぐに燃え尽きる、はるかに小さく、はるかに一般的な「流れ星」とは区別されます。
現代における最も強力な流星空中爆発は、1908年のツングースカ事件である。この事件では、大きさ約50~60メートル(160~200フィート)の石質の隕石が、シベリアの人口の少ない森林の上空5~10キロメートル(16,000~33,000フィート)で爆発した。その結果生じた衝撃波により、2,150キロメートル 平方(830平方マイル)の地域にわたって推定8,000万本の木がなぎ倒され、3人が死亡した可能性がある。[1] [3] [4] [5] [6]
空を横切る非常に明るい火球は、ロシア上空で発生した1947年のシホテ・アリン隕石や2013年のチェリャビンスク隕石のように、遠くから目撃されることがよくあります。火球が十分に大きい場合は、両方の隕石と同様に、破片が残る可能性があります。包括的核実験禁止条約機構による超低周波音検出と赤外線防衛支援計画衛星技術の最近の進歩により、空中爆発を検出できる可能性が高まっています。
説明
流星体は、少なくとも秒速 11 km (7 マイル)、多くの場合はもっと速い速度で宇宙から地球の大気圏に突入します。地球の大気圏の上層部の希薄な空気を移動するにもかかわらず、流星が猛スピードで移動するため、その経路にある空気は急速に圧縮されます。すると、流星体はラム圧と呼ばれる現象に遭遇します。流星体の前の空気が圧縮されると、その温度は急上昇します。これは摩擦によるものではなく、多くの分子や原子がより狭い空間を占めることを余儀なくされる 断熱過程によるものです。ラム圧とそれが引き起こす非常に高い温度のため、ほとんどの流星体は地上まで到達しません。ほとんどは単に燃え尽きるか、小さな破片に砕け散ります。より大きな隕石やより固体の隕石は、代わりに爆発することもあります。
空中爆発
この文脈では爆発という用語の使用はいくぶん曖昧であり、混乱を招く可能性がある。空中爆発のエネルギーが核兵器の威力で表現される傾向があり、ツングースカ大爆発がTNT火薬のメガトンで評価されているように、この混乱はさらに悪化している。大型の流星体は化学爆発物や核爆発物という意味で爆発するわけではない。むしろ、大気圏突入の決定的な瞬間に、流星体の先端面が受ける巨大な衝突圧力が、物体の巨大な運動量をほぼ瞬時に吹き飛ばす力に変換する。[7]つまり、流星体が分解すると、その質量は突然軌道速度で移動しなくなる。エネルギー保存則は、この軌道速度の多くが熱に変換されることを意味する。
本質的には、流星体は自身の速度によって引き裂かれる。これは、過熱された空気の細い触手が、先端面の表面の亀裂や断層に押し込まれることで起こる。この高圧プラズマが流星体の内部に入ると、物体の内部構造に多大な力を加える。これは、風が突然帆を膨らませたときのように、過熱された空気がはるかに広い表面積に圧力をかけることで起こる。流星体に及ぼされるこの突然の力の上昇は、物体の構造的完全性を圧倒し、崩壊し始める。流星体の崩壊により、過熱された空気が作用する表面積がさらに大きくなり、増幅サイクルが急速に発生する。これが爆発であり、爆発の速度に匹敵する速度である極超音速で流星体が崩壊する。[ 7 ]
頻度
地球衝突影響プログラム (EIEP) の表は、空中爆発の平均頻度と、そのエネルギー収量をTNT 換算キロトン (kt) またはメガトン (Mt) で推定しています。

イベント
20世紀以前
空中爆発は20世紀以前にも間違いなく起きていたが、信頼できる報告は少ない。 1490年の青陽爆発がその例で、エネルギー収量は不明だったが、1万人の死者を出すほどの威力があったと伝えられている。[10]現代の研究者はこの数字に懐疑的だが、ツングースカ爆発が人口密集地区で起きていたら、同様のレベルの破壊を引き起こしていたかもしれない。[10] また、1626年に明朝の首都北京で起きた謎の王宮場爆発は、2万人が死亡したと伝えられ、地元の兵器庫に保管されていた黒色火薬の取り扱いミスが原因と長い間非難されてきたが、実際には火薬工場の上空で偶然に起きたツングースカ爆発のような衝突/空中爆発だったのではないかという非公式の憶測もある。[要出典]
2020年に発表された研究によると、1888年8月22日にイラクのスレイマニヤで隕石が落下し、男性1人が死亡、もう1人が麻痺したと、地元の知事がオスマン帝国のスルタン・アブドゥルハミト2世に報告したという。[11]
1901年以降
推定値にもよるが、1901年から2000年までにエネルギー収量が80キロトンを超えた空中爆発は3~4件しか知られておらず(1908年、1930年頃、1932年頃、1963年)、EIEP表の推定値とほぼ一致する。しかし、1963年の出来事は隕石ではなく、核実験だった可能性がある。1930年のクルチャ川の出来事のほとんどの値は1メガトンを大きく下回り、チェリャビンスク隕石やカムチャッカ半島の超球状隕石に匹敵する。[12] [13] [14]包括的核実験禁止条約機構と現代の技術により、過去10年間でエネルギー収量1~2キロトンの空中爆発の多重検出が毎年向上している。[15]
21世紀初の100キロトンを超える爆発は、直径が20メートルと推定される2013年のチェリャビンスク隕石によるものだった。
注: 並べ替えのため、場所は「一般:特定」の形式で示されます。たとえば、「ヨーロッパ: スペイン」などです。この表には、2005 年以降に発生した 3 キロトン以上の大規模な爆発の時系列リストが含まれています。メディアで広く取り上げられた場合は、それ以前の爆発や小規模な爆発も含まれます。
年間の空中爆発回数
2020年1月現在、JPLの火球・火球報告書に報告されている2005年以降の毎年の空中爆発の数は、以下の通りです。[15]
参照
- 1972年の大昼間火球– まだ地球を横切る軌道上にあると推定される
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- 衝撃イベント
- 小惑星衝突予測
- 隕石落下
- 火球の一覧
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外部リンク
- 小惑星の地球への衝突は核爆弾よりも強力 (YouTube)
- 小惑星の衝突はTNT火薬1キロトン以上
- 新しい地図は、小型小惑星の衝突頻度を示し、大型小惑星の集団に関する手がかりを提供します(1994年から2013年までの直径1メートル以上の小惑星の流星現象)
- 火球と流星のレポート (JPL)
- 新聞のアーカイブにチェリャビンスクの事件や他の超球状隕石に関するヒントが残されている
- 地球衝撃影響プログラム
