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Escala de Turín

La escala de Turín es un método para categorizar el riesgo de impacto asociado con objetos cercanos a la Tierra (NEOs), como asteroides y cometas . Está pensada como una herramienta de comunicación para que los astrónomos y el público evalúen la gravedad de las predicciones de colisión, combinando estadísticas de probabilidad y potenciales de daño cinético conocidos en un único valor de amenaza. La Escala de Riesgo de Impacto Técnico de Palermo es una escala similar, pero más compleja.

Los objetos cercanos a la Tierra con una escala de Torino de 1 se descubren varias veces al año y pueden durar unas semanas hasta que tienen un arco de observación más largo que elimina cualquier posibilidad de colisión. Los únicos dos objetos en la escala de Torino que alguna vez han obtenido una calificación más alta son los asteroides 99942 Apophis , que tuvo una calificación de 4 durante cuatro días a fines de 2004, la calificación más alta registrada, y (144898) 2004 VD 17 , con una calificación histórica de 2 desde febrero a mayo de 2006.

Descripción general

Escala de Turín. La escala en metros representa el diámetro aproximado de un asteroide con una velocidad de colisión típica.

La escala de Turín utiliza una escala de números enteros de 0 a 10. Un 0 indica que un objeto tiene una probabilidad insignificante de colisionar con la Tierra , en comparación con el "ruido de fondo" habitual de los eventos de colisión, o es demasiado pequeño para penetrar intacto en la atmósfera de la Tierra . Un 10 indica que la colisión es segura y que el objeto que impacta es lo suficientemente grande como para precipitar un desastre global.

A un objeto se le asigna un valor de 0 a 10 según su probabilidad de colisión y la energía cinética (expresada en megatones de TNT ) de la posible colisión.

La escala de Turín se define únicamente para impactos potenciales que ocurrirán dentro de menos de 100 años.

"Para un objeto con múltiples colisiones potenciales en un conjunto de fechas, se debe determinar un valor de la Escala de Turín para cada fecha. Puede ser conveniente resumir dicho objeto por el mayor valor de la Escala de Turín dentro del conjunto". [1]

Historia y denominación

La Escala de Turín fue creada por el Profesor Richard P. Binzel en el Departamento de Ciencias de la Tierra, Atmosféricas y Planetarias del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). La primera versión, llamada "Índice de riesgo de objetos cercanos a la Tierra", fue presentada en una conferencia de las Naciones Unidas en 1995 y fue publicada por Binzel en las actas de la conferencia posterior ( Anales de la Academia de Ciencias de Nueva York, volumen 822, 1997).

En junio de 1999, en una conferencia internacional sobre NEOs celebrada en Turín ( Italia ), se presentó una versión revisada del "Índice de riesgo" . Los participantes de la conferencia votaron a favor de adoptar la versión revisada, en la que el nombre "Escala de Turín" reconoce el espíritu de cooperación internacional mostrado en esa conferencia en favor de los esfuerzos de investigación para comprender los riesgos que plantean los NEOs. ("Escala de Turín" es el uso correcto, no "Escala de Turín"). [1]

Debido a la exagerada cobertura de prensa de los asteroides de Nivel 1, en 2005 se publicó una nueva redacción de la Escala de Turín, añadiendo más detalles y renombrando las categorías: en particular, el Nivel 1 se cambió de "Eventos que merecen un seguimiento cuidadoso" a "Normal".

La escala de Turín ha servido como modelo para la escala de Río , que cuantifica la validez y el impacto social de los datos SETI . [2]

Escala actual de Turín

La escala de Turín también utiliza una escala de códigos de colores: blanco, verde, amarillo, naranja y rojo. Cada código de color tiene un significado general: [3]

Ningún objeto entrante ha sido calificado jamás por encima del nivel 4, aunque a lo largo de toda la historia de la Tierra los impactos han abarcado todo el rango de daños descritos por la escala.

Impactos reales y comparaciones de impacto energético

Árboles quemados y aplastados después del evento de Tunguska.

El impacto de Chicxulub , que la mayoría de los científicos consideran un factor significativo en la extinción de los dinosaurios no aviares , se ha estimado en 100 millones (10 8 ) de megatones, o escala de Turín 10. Se estima que los impactos que crearon el cráter Barringer y el evento de Tunguska de 1908 están en el rango de 3 a 10 megatones , [4] correspondiente a la escala de Turín 8. El meteorito de Cheliábinsk de 2013 tenía una energía cinética total antes del impacto de aproximadamente 0,5 megatones, correspondiente a la escala de Turín 0. Entre 2000 y 2013, se detectaron 26 impactos de asteroides con una energía de 1 a 600 kilotones. [5]

La bomba de hidrógeno más grande jamás explotada, la Tsar Bomba , tenía alrededor de 50 megatones. La erupción del Krakatoa en 1883 fue equivalente a aproximadamente 200 megatones.

Se estimó originalmente que el cometa C/2013 A1 , que pasó cerca de Marte en 2014, tenía una energía de impacto potencial de entre 5 y 24 mil millones de megatones, y en marzo de 2013 se estimó que tenía una probabilidad de impacto en Marte de ~1:1250, correspondiente al equivalente marciano de la escala de Turín 6. [6] La probabilidad de impacto se redujo a ~1:120000 en abril de 2013, correspondiente a la escala de Turín 1 o 2. [7]

Objetos con valoraciones de Turín distintas de cero

Diagrama que muestra por qué a medida que la región de incertidumbre se hace más pequeña, la probabilidad de impacto puede aumentar y luego caer repentinamente a 0.

Actualmente no es cero

Última actualización: 2024-08-18

Rebajado a cero

Esta es una lista parcial de asteroides cercanos a la Tierra que han sido clasificados con una calificación de 1+ en la Escala de Turín y que se han reducido a 0 o se han eliminado por completo de la Tabla de riesgo de Sentry . La mayoría de los objetos que alcanzan una calificación de 1 en la Escala de Turín tienen un arco de observación corto de menos de 2 semanas y se eliminan rápidamente a medida que el arco de observación se hace más largo y más preciso.

Véase también

Referencias

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