安全问题
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Degterev, A.K., Kucherik, G.V. (2025). 小行星撞击黑海期间硫化氢释放的估计. 安全问题, 1. doi: 10.25136/2409-7543.2025.1.72998 Retrieved from https://cn.nbpublish.com/library_read_article.php?id=72998
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Degterev, A.K., Kucherik, G.V. (2025). 小行星撞击黑海期间硫化氢释放的估计. 安全问题, 1. doi: 10.25136/2409-7543.2025.1.72998 Retrieved from https://cn.nbpublish.com/library_read_article.php?id=72998
小行星撞击黑海期间硫化氢释放的估计
DOI: 10.25136/2409-7543.2025.1.72998EDN: XHXUOG评审日期 11-01-2025出版日期 25-01-2025注解: 文章讨论了当前预测地球与小行星和彗星碰撞的问题。 主要重点是观察大小为1-10公里的大型小行星,这可能导致全球或区域灾难。 对这些物体的保证跟踪确保了计算其轨道的足够准确性,从而预测碰撞。 小行星落入海洋的过程的数学建模变得特别困难。 此类模型通常基于求解经典欧拉和纳维尔-斯托克斯方程,同时考虑到自由水面位置的变化。 黑海盆地的一些特征也证明了这个问题的相关性,包括其中存在大量的硫化氢和甲烷。 已经获得了小行星落入黑海期间空气中硫化氢浓度的估计值。 主要释放与深水向坠落区域的表面释放有关,因此大气驱动层中的硫化氢浓度可达1g/m3。 在水坑上方的云中,硫化氢的浓度不超过0.04g/m3。 蒸汽中硫化氢的浓度,然后在产生的云中,是需要疏散人群的危险值的一半。 计算和实验室实验表明,小行星高速进入水中,在水中形成一个沿其轨迹伸长的空腔,充满蒸汽。 在海洋的某些地区,小行星坠落到底部会导致甲烷排放,包括由于气体水合物的融化。 在这种情况下,可以实现气体-空气混合物的爆炸性浓度。 它的结论是,一个巨大的危险是与小行星的底部的影响和随后释放的深水到表面。 在其他模型中没有考虑到这种影响,它们仅限于描述与水坑形成相关的影响。 出版日期: 小行星, 黑海, 水蒸汽, 火山口, 脱气/脱气, 硫化氢, 甲烷, 彗星, 安全, 模型计算 |