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Escala de Turín

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

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

Descripción general

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

La Escala de Turín utiliza una escala entera de 0 a 10. Un 0 indica que un objeto tiene una probabilidad insignificante de colisión con la Tierra , en comparación con el "ruido de fondo" habitual de los eventos de colisión, o que es demasiado pequeño para penetrar intacto la atmósfera de la Tierra . Un 10 indica que una 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 sólo para impactos potenciales dentro de menos de 100 años.

"Para un objeto con múltiples colisiones potenciales en un conjunto de fechas, se debe determinar un valor en 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 "Un índice de peligro de objetos cercanos a la Tierra", se presentó en una conferencia de las Naciones Unidas en 1995 y fue publicada por Binzel en las actas de la conferencia posterior ( Annals of the New York Academy of Sciences, volumen 822, 1997).

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

Debido a la cobertura periodística exagerada de los asteroides de Nivel 1, en 2005 se publicó una nueva redacción de la Escala de Turín, añadiendo más detalles y cambiando el nombre de 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 de Turín actual

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

Ningún objeto entrante ha sido clasificado nunca por encima del nivel 4, aunque a lo largo de toda la historia de la Tierra los impactos han abarcado toda la gama de daños descritos por la escala.

Impactos reales y comparaciones de energía de impacto.

Árboles quemados y aplastados tras el suceso de Tunguska.

El impacto de Chicxulub , que la mayoría de los científicos creen que fue un factor importante en la extinción de los dinosaurios no aviares , se ha estimado en 100 millones (10 8 ) de megatones, o escala de Torino 10. Los impactos que crearon el cráter Barringer y el Se estima que ambos eventos de Tunguska de 1908 estuvieron en el rango de 3 a 10 megatones , [4] correspondientes a la Escala 8 de Turín. El meteoro de Chelyabinsk de 2013 tenía una energía cinética total antes del impacto de aproximadamente 0,5 megatones, correspondiente a la Escala 0 de Turín. 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 , pesaba alrededor de 50 megatones. La erupción del Krakatoa en 1883 fue el 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 millones 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 Torino 6. [6] La probabilidad de impacto se redujo a ~1:120000 en abril de 2013, correspondiente a la Escala de Torino 1 o 2. [7]

Objetos con calificaciones Torino 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 distinto de cero

Última actualización: 2024-04-21

Rebajado a cero

Esta es una lista parcial de asteroides cercanos a la Tierra que se han incluido con una calificación en la Escala de Turín de 1+ y se han reducido a 0 o se han eliminado por completo de la Tabla de Riesgo Sentry . La mayoría de los objetos que alcanzan una escala de Torino de 1 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 preciso.

Ver también

Referencias

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