1
00:00:00,734 --> 00:00:05,433
NASA 

2
00:00:02,000 --> 00:00:07,000
Gedownload van
YTS.BZ

3
00:00:06,100 --> 00:00:10,433
[muziek]

4
00:00:08,000 --> 00:00:13,000
Officiële YIFY-filmsite:
YTS.BZ

5
00:00:10,433 --> 00:00:11,734
Deze volgende set is bijna ten einde.

6
00:00:11,734 --> 00:00:15,033
We hebben nieuwe gegevens
hier vrij snel.

7
00:00:16,100 --> 00:00:19,734
Potentieel gevaarlijk
asteroïden kunnen overal verschijnen

8
00:00:19,734 --> 00:00:21,700
op elk moment in de nachtelijke hemel.

9
00:00:21,700 --> 00:00:27,133
We zijn hier twaalf tot dertien uur bezig
soms beslissingen over nemen

10
00:00:27,133 --> 00:00:28,367
de objecten die we zien

11
00:00:28,367 --> 00:00:31,433
of ze echt zijn of gewoon
geluid op de achtergrond.

12
00:00:31,433 --> 00:00:35,333
[achtergrondgeluid]

13
00:00:40,000 --> 00:00:42,066
De kansen om gevonden te worden
een asteroïde gaat toenemen

14
00:00:42,066 --> 00:00:44,266
terwijl we naar het oosten gaan.

15
00:00:44,266 --> 00:00:48,166
[achtergrondgeluid]

16
00:00:56,233 --> 00:00:59,200
Zesde, 3025.

17
00:00:59,734 --> 00:01:05,266
[muziek]

18
00:01:09,934 --> 00:01:11,900
O, dit zou iets kunnen zijn.

19
00:01:11,900 --> 00:01:14,300
Oh jongens, kijk daar eens naar.

20
00:01:14,734 --> 00:01:16,200
Gebaseerd op deze vier afbeeldingen,

21
00:01:16,200 --> 00:01:19,500
dit is een gloednieuw
bijna-aarde-asteroïde.

22
00:01:19,500 --> 00:01:20,166
Wij hebben er een.

23
00:01:20,166 --> 00:01:22,567
Nee, dat dacht ik niet
dat ging gebeuren.

24
00:01:22,567 --> 00:01:23,500
Nee, het is gloednieuw.

25
00:01:23,500 --> 00:01:26,900
Ik heb zojuist de melding terug gekregen
van het Minor Planet Center

26
00:01:26,900 --> 00:01:27,967
dat ze het publiceerden.

27
00:01:27,967 --> 00:01:29,734
Daar is het, bam, live.

28
00:01:29,734 --> 00:01:30,900
Dit is eigenlijk ook een grote steen.

29
00:01:30,900 --> 00:01:34,300
Op dit moment is dat absoluut zo
een potentieel gevaarlijk object.

30
00:01:34,300 --> 00:01:36,066
Als jullie hier zouden zijn
voor een ontdekking,

31
00:01:36,066 --> 00:01:37,934
een PHA is zeker wat je wilt.

32
00:01:37,934 --> 00:01:38,934
[lacht]

33
00:01:38,934 --> 00:01:40,500
Dit is een grote steen, ja.

34
00:01:40,500 --> 00:01:46,166
Het gaat nominaal over
230 meter doorsnee,

35
00:01:46,166 --> 00:01:47,900
die behoorlijk groot is.

36
00:01:48,266 --> 00:01:51,133
En zijn minimale baan
snijpunt afstand

37
00:01:51,133 --> 00:01:53,900
met de aarde, wat betekent
hoe dichtbij het komt

38
00:01:53,900 --> 00:01:56,667
naar het pad van de aarde
en de baan van de aarde,

39
00:01:56,667 --> 00:01:58,700
ligt tussen ons en de maan.

40
00:01:58,700 --> 00:02:01,967
Het is slechts ongeveer 150.000 kilometer verderop,

41
00:02:01,967 --> 00:02:04,400
wat een belangrijke PHA is.

42
00:02:04,400 --> 00:02:08,800
Zo'n PHA komt alleen maar
een paar keer per jaar op.

43
00:02:08,800 --> 00:02:11,000
Dit zijn degenen die we willen.

44
00:02:14,000 --> 00:02:15,900
Ja, dat is een mooie.

45
00:02:19,200 --> 00:02:24,934
[muziek]

46
00:03:09,033 --> 00:03:10,634
Wanneer een fragment van 2 mijl breed

47
00:03:10,634 --> 00:03:12,934
van de reizende komeet
40 mijl per seconde.

48
00:03:12,934 --> 00:03:15,066
Stukken van de komeet
dat Jupiter zal raken.

49
00:03:15,066 --> 00:03:17,133
Drie fragmenten
zijn gepland om de planeet te raken.

50
00:03:17,133 --> 00:03:19,433
Zal in hetzelfde gebied botsen,

51
00:03:19,433 --> 00:03:22,333
dezelfde plek op de planeet Jupiter.

52
00:03:22,467 --> 00:03:24,867
Rond 1993 kwamen we erachter dat dat zo was

53
00:03:24,867 --> 00:03:27,066
een komeet op weg naar Jupiter.

54
00:03:27,066 --> 00:03:28,567
Komeet Shoemaker-Levy 9 was een komeet

55
00:03:28,567 --> 00:03:32,867
dat werd ontdekt
door Eugene en Carolyn Schoenmaker

56
00:03:32,900 --> 00:03:34,333
en David Levy.

57
00:03:34,333 --> 00:03:37,066
Het bleek kapot te zijn
op in een hoop stukjes.

58
00:03:37,066 --> 00:03:38,400
Ze traceerden de baan.

59
00:03:38,400 --> 00:03:41,233
Dit ding was verdwenen
door Jupiter en werd verstoord.

60
00:03:41,233 --> 00:03:42,734
En toen volgden ze de baan naar voren

61
00:03:42,734 --> 00:03:45,600
en ontdekte
deze gaan Jupiter raken.

62
00:03:45,600 --> 00:03:46,800
En dat maakte iedereen enthousiast.

63
00:03:46,800 --> 00:03:48,200
Het is echt de eerste keer

64
00:03:48,200 --> 00:03:50,166
dat deze gevolgen hebben
zijn waargenomen.

65
00:03:50,166 --> 00:03:52,100
De gevolgen waren heel belangrijk

66
00:03:52,100 --> 00:03:54,066
bij de vorming van alles.

67
00:03:54,066 --> 00:03:56,567
Wij konden observeren
een impact op een andere planeet.

68
00:03:56,567 --> 00:03:58,033
Wetenschappers weten het nog steeds niet

69
00:03:58,033 --> 00:04:01,333
wat ze vanavond gaan zien,
maar ze weten het wel

70
00:04:01,333 --> 00:04:04,500
dat ze op de beste plek zijn aangekomen
ter wereld om het te zien.

71
00:04:04,500 --> 00:04:07,433
De hele wereldgemeenschap,
wetenschappelijke gemeenschap, bereidde zich voor

72
00:04:07,433 --> 00:04:08,834
deze gebeurtenissen te observeren.

73
00:04:08,834 --> 00:04:11,867
Eventuele telescopen
die de effecten konden observeren, deden dat wel.

74
00:04:11,867 --> 00:04:13,533
Heel veel telescopen op de grond.

75
00:04:13,533 --> 00:04:14,934
De Hubble-ruimtetelescoop.

76
00:04:14,934 --> 00:04:16,700
Alle afbeeldingen
van Hubble dat ging

77
00:04:16,700 --> 00:04:19,066
plotseling op internet
trok ieders aandacht.

78
00:04:19,066 --> 00:04:22,500
Dat was een echte sleutel
voor veel van de wetenschappelijke resultaten.

79
00:04:22,500 --> 00:04:24,000
Ook Galileo.

80
00:04:24,000 --> 00:04:26,300
Die onderweg was
naar Jupiter destijds.

81
00:04:26,300 --> 00:04:28,133
De NASA-infraroodtelescoopfaciliteit

82
00:04:28,133 --> 00:04:32,233
had een campagne gewijd
om Shoemaker-Levy te observeren.

83
00:04:33,166 --> 00:04:35,934
Deze observatieronde
voor de impact van Shoemaker-Levy 9,

84
00:04:35,934 --> 00:04:38,266
dat was mijn eerste observatierun ooit.

85
00:04:38,266 --> 00:04:41,266
We beginnen vanavond
met de nabij-infraroodspectrometer.

86
00:04:41,266 --> 00:04:42,533
God, dat is prachtig.

87
00:04:42,533 --> 00:04:44,767
Ik herinner me dat ik iets zag
op het scherm verschijnen.

88
00:04:44,767 --> 00:04:46,333
Wij waren aan het schreeuwen.

89
00:04:46,333 --> 00:04:47,000
[gelach]

90
00:04:47,000 --> 00:04:49,200
We dansen letterlijk rond.

91
00:04:49,200 --> 00:04:52,200
En we zagen dit heldere ding
gewoon oplichten.

92
00:04:52,300 --> 00:04:54,367
Het was als: "Ja, we hebben het gedaan."

93
00:04:54,367 --> 00:04:56,700
We waren allemaal als kinderen in een snoepje
winkel, denk ik. [lacht]

94
00:04:56,700 --> 00:04:58,867
Veel energie
we zagen dat het niet alleen was

95
00:04:58,867 --> 00:05:01,867
de impact zelf,
maar het was de spatplaat.

96
00:05:01,867 --> 00:05:03,967
Wanneer die stukken
in de atmosfeer geploegd,

97
00:05:03,967 --> 00:05:07,333
ze hebben grootgebracht
pluimen van materiaal dat regende

98
00:05:07,333 --> 00:05:09,867
terug naar beneden op het bovenste gedeelte
van de atmosfeer.

99
00:05:09,867 --> 00:05:12,767
Wij kunnen veranderingen meten
in de bovenste atmosfeer van Jupiter.

100
00:05:12,767 --> 00:05:16,867
Het heeft ons veel geleerd
over hoe de gevolgen plaatsvinden.

101
00:05:16,867 --> 00:05:19,967
Wetenschappers zeggen dat het een fragment is
dezelfde omvang raakte de aarde,

102
00:05:19,967 --> 00:05:23,767
het zou een krater achterlaten
zo groot als Rhode Island.

103
00:05:24,967 --> 00:05:26,867
Het was een van die wake-upcalls

104
00:05:26,867 --> 00:05:30,667
dat heeft niet alleen invloed op iets
dat is in het verleden gebeurd,

105
00:05:30,667 --> 00:05:33,700
maar ze gebeuren
nu in ons zonnestelsel.

106
00:05:33,700 --> 00:05:35,500
Hier is het dit ontwaken.

107
00:05:35,500 --> 00:05:37,800
Het heeft dit soort van versneld

108
00:05:37,800 --> 00:05:41,467
NASA Planetair
Defensie Coördinatiebureau.

109
00:05:41,500 --> 00:05:44,166
Om zeker te vinden
de asteroïden die dichtbij komen

110
00:05:44,166 --> 00:05:45,800
naar de aarde en de kometen
die dichtbij komen

111
00:05:45,800 --> 00:05:48,200
naar de aarde, laat ze catalogiseren,
uitzoeken

112
00:05:48,200 --> 00:05:49,867
waar ze zijn geweest en
waar ze zullen zijn

113
00:05:49,867 --> 00:05:51,767
in de toekomst, zodat we het begrijpen,

114
00:05:51,767 --> 00:05:54,767
lopen we het risico dat te zijn
impact op de aarde?

115
00:05:54,767 --> 00:05:57,266
Dat is een groot onderdeel
van wat NASA doet.

116
00:05:57,266 --> 00:06:00,433
Nu heeft het planetaire verdediging
om mogelijke gevolgen te vinden

117
00:06:00,433 --> 00:06:02,166
voor de aarde en de bescherming ervan.

118
00:06:02,166 --> 00:06:04,333
[muziek]

119
00:06:10,634 --> 00:06:16,500
[achtergrondgesprek]

120
00:06:19,166 --> 00:06:22,300
Laten we teruggaan
op de vraag van senator Cruz.

121
00:06:22,300 --> 00:06:26,567
Wat zou een asteroïde zijn?
dat is een kilometer in diameter,

122
00:06:26,567 --> 00:06:29,500
wat zou het doen als het de aarde zou raken?

123
00:06:29,500 --> 00:06:31,767
Daar komt waarschijnlijk een einde aan
menselijke beschaving.

124
00:06:31,767 --> 00:06:35,667
[muziek]

125
00:06:38,367 --> 00:06:41,467
De inslagen van komeet Shoemaker-Levy 9

126
00:06:41,467 --> 00:06:45,400
met Jupiter in 1994,
dat liet ons zien dat, weet je wat,

127
00:06:45,400 --> 00:06:49,066
gevolgen vinden nog steeds plaats
in het zonnestelsel van vandaag.

128
00:06:49,066 --> 00:06:52,967
Dat wekte echt enige belangstelling
van de kant van het Congres.

129
00:06:52,967 --> 00:06:56,767
NASA kreeg in 1998 een opdracht van het Congres

130
00:06:56,800 --> 00:07:00,634
catalogiseren 90%
van alle grote objecten nabij de aarde,

131
00:07:00,634 --> 00:07:04,033
dus degenen die 1 kilometer zijn
of groter in omvang.

132
00:07:04,033 --> 00:07:05,567
[muziek]

133
00:07:05,567 --> 00:07:06,967
Die objecten zijn groot genoeg om te veroorzaken

134
00:07:06,967 --> 00:07:09,100
wat wij zouden noemen
werkelijk mondiale verwoesting,

135
00:07:09,100 --> 00:07:11,266
wat betekent dat ze kunnen veroorzaken
mondiale uitstervingsgebeurtenissen.

136
00:07:11,266 --> 00:07:14,934
Het goede nieuws is dat we het hebben gevonden
meer dan ongeveer 95% van hen.

137
00:07:14,934 --> 00:07:19,066
De catalogus bevat
bijna 900 asteroïden,

138
00:07:19,066 --> 00:07:21,100
1 kilometer of groter.

139
00:07:21,100 --> 00:07:26,800
Dat gezegd hebbende, geen van deze bekend
grote NEO's vormen elke dreiging van impact

140
00:07:26,800 --> 00:07:29,800
naar de aarde binnenin
de komende 100 jaar.

141
00:07:30,133 --> 00:07:31,634
[muziek]

142
00:07:31,634 --> 00:07:33,367
Toen uiteindelijk in 2005,

143
00:07:33,367 --> 00:07:38,233
die richting
van het Congres tot NASA zou vinden

144
00:07:38,233 --> 00:07:39,634
de populatie asteroïden

145
00:07:39,634 --> 00:07:42,700
dat zijn 140 meter
en groter van formaat

146
00:07:42,700 --> 00:07:46,967
dat zou regionale schade kunnen aanrichten
mocht het de aarde beïnvloeden.

147
00:07:46,967 --> 00:07:48,233
Een stadsmoordenaar.

148
00:07:48,233 --> 00:07:49,667
Nu is het beeld niet zo rooskleurig.

149
00:07:49,667 --> 00:07:53,033
Wij weten ongeveer
40% van deze objecten vandaag de dag.

150
00:07:53,033 --> 00:07:56,066
Vandaag hebben we dat niet
een volledige inventaris

151
00:07:56,066 --> 00:07:58,533
van alle mogelijke impactoren.

152
00:07:59,500 --> 00:08:01,967
Dat is iets dat NASA

153
00:08:01,967 --> 00:08:05,634
en de wereldwijde planetaire verdediging
gemeenschap heeft geprobeerd te doen.

154
00:08:05,634 --> 00:08:07,333
Nou, hier bij NASA, waar ik leiding aan geef

155
00:08:07,333 --> 00:08:09,600
is het Planetaire
Defensie Coördinatiebureau.

156
00:08:09,600 --> 00:08:14,400
Wij helpen met coördineren
inspanningen, niet alleen in de Verenigde Staten

157
00:08:14,400 --> 00:08:18,934
en bij Amerikaanse agentschappen,
maar ook over de hele wereld.

158
00:08:18,934 --> 00:08:21,900
Asteroïden vinden, volgen,

159
00:08:21,900 --> 00:08:24,000
hun banen berekenen,
uitzoeken

160
00:08:24,000 --> 00:08:25,734
waar ze heen gaan
in de toekomst zijn,

161
00:08:25,734 --> 00:08:27,934
het bestuderen van hun fysieke eigenschappen,

162
00:08:27,934 --> 00:08:30,266
en dan krijg je die informatie
je hebt het misschien nodig

163
00:08:30,266 --> 00:08:33,467
in geval van een impact
dreiging wordt ontdekt.

164
00:08:33,467 --> 00:08:37,634
We hebben er meer dan 30.000 ontdekt
objecten in de buurt van de aarde tot nu toe.

165
00:08:37,634 --> 00:08:41,500
En we zijn aan het ontdekken
honderden per jaar.

166
00:08:41,867 --> 00:08:45,066
Maar we hebben ze niet allemaal gevonden,
dus dat is eigenlijk de grote vraag.

167
00:08:45,066 --> 00:08:48,066
Er is bijna
zeker een asteroïde van behoorlijke omvang

168
00:08:48,066 --> 00:08:51,367
daar gaat het poseren
een impactbedreiging voor de planeet.

169
00:08:51,367 --> 00:08:54,367
We proberen het gewoon
om het nu te vinden.

170
00:08:56,300 --> 00:08:58,600
[muziek]

171
00:09:03,934 --> 00:09:06,333
De manier waarop we benaderen
het vinden van objecten in de buurt van de aarde

172
00:09:06,333 --> 00:09:08,867
is in principe gewoon
om een korte film te maken

173
00:09:08,867 --> 00:09:12,000
van de nachtelijke hemel
dat bestaat uit vier frames,

174
00:09:12,000 --> 00:09:14,867
en dan onze software
zal voorwerpen uitkiezen

175
00:09:14,867 --> 00:09:17,200
die in beweging zijn
binnenkant van de vier frames.

176
00:09:17,200 --> 00:09:18,100
We moeten ons identificeren

177
00:09:18,100 --> 00:09:21,800
als ze echt zijn
of als het valse detecties zijn.

178
00:09:22,300 --> 00:09:24,900
Ik begon eerst met jagen
asteroïden in mijn achtertuin

179
00:09:24,900 --> 00:09:28,800
en ik had alleen maar hoop
om er misschien één te ontdekken.

180
00:09:29,100 --> 00:09:30,000
Toen dat gebeurde,

181
00:09:30,000 --> 00:09:32,066
het was een heel bijzondere
moment in mijn leven.

182
00:09:32,066 --> 00:09:34,934
Mijn interesse in astronomie
begon al op vrij jonge leeftijd.

183
00:09:34,934 --> 00:09:37,266
Ik herinner het me als kind
het zien van komeet Hale-Bopp

184
00:09:37,266 --> 00:09:39,000
in de lucht vanuit het zuiden van Utah.

185
00:09:39,000 --> 00:09:41,333
Het was echt spectaculair
zien als een kind.

186
00:09:41,333 --> 00:09:42,700
Ik probeer gewoon mijn gedachten te omzeilen

187
00:09:42,700 --> 00:09:44,266
waar ik naar keek was moeilijk.

188
00:09:44,266 --> 00:09:46,934
[muziek]

189
00:09:46,967 --> 00:09:49,967
Dit is één gebied
van de wetenschap waar ontdekkingen plaatsvinden

190
00:09:49,967 --> 00:09:51,834
gebeuren nog steeds
op nachtelijke basis.

191
00:09:51,834 --> 00:09:54,433
Het is echt een fijn gevoel om te stappen

192
00:09:54,433 --> 00:09:57,867
daar waar je kunt zitten
in een telescoop 's nachts

193
00:09:57,867 --> 00:10:00,700
en ontdek
een nieuwe kleine planeet die zich in een baan om de aarde bevindt

194
00:10:00,700 --> 00:10:03,367
rond de zon dat niemand
ooit eerder heeft gezien.

195
00:10:03,367 --> 00:10:05,533
Het is iets speciaals
en ik denk dat dat is wat trekt

196
00:10:05,533 --> 00:10:07,333
veel mensen in deze business.

197
00:10:07,333 --> 00:10:11,133
[muziek]

198
00:10:12,900 --> 00:10:16,800
De eerste orde van planetair
verdediging is het vinden van de asteroïden.

199
00:10:16,800 --> 00:10:19,433
Eén aspect van het programma
financiert instellingen

200
00:10:19,433 --> 00:10:22,934
met telescopen
waarmee brede stroken kunnen worden afgebeeld

201
00:10:22,934 --> 00:10:27,700
van de hemel om te kunnen kijken
naar die sterrenachtergrond en kijk

202
00:10:27,700 --> 00:10:30,500
voor bewegende objecten
met betrekking tot de sterren om te zien,

203
00:10:30,500 --> 00:10:32,600
is er iets
daar die we nog niet eerder hebben gezien?

204
00:10:32,600 --> 00:10:33,634
Dit is de hele hemel.

205
00:10:33,634 --> 00:10:34,834
Dat is een hele luchtcamera.

206
00:10:34,834 --> 00:10:36,667
Je kunt zien,
dit is een live videofeed

207
00:10:36,667 --> 00:10:37,967
vanaf het uiteinde van de telescoop.

208
00:10:37,967 --> 00:10:40,000
Je kunt het uitmaken
de Melkweg hier.

209
00:10:40,000 --> 00:10:43,166
Dit is het formaat van de afbeeldingen
we nemen nu.

210
00:10:43,166 --> 00:10:46,834
Vervolgens trekken we de bekende objecten af
en de sterren uit die afbeeldingen

211
00:10:46,834 --> 00:10:48,567
en dan zoeken we naar bewegende doelen.

212
00:10:48,567 --> 00:10:50,233
Het object beweegt
omdat het dichterbij is

213
00:10:50,233 --> 00:10:52,066
naar de aarde dan
de achtergrondsterren.

214
00:10:52,066 --> 00:10:54,000
Ik kan zien dat deze eerste een ster is.

215
00:10:54,000 --> 00:10:56,233
Je kunt het zien
dat dat voorwerp daar blijft.

216
00:10:56,233 --> 00:10:59,266
Als ik een catalogusafbeelding laad,
dat is een heel oud beeld,

217
00:10:59,266 --> 00:11:00,133
dat kun je als eerste zien.

218
00:11:00,133 --> 00:11:01,300
Het is eigenlijk een ster.

219
00:11:01,300 --> 00:11:02,867
Die is eigenlijk een ster.

220
00:11:02,867 --> 00:11:04,867
Die bewegende doelen
het zullen asteroïden zijn

221
00:11:04,867 --> 00:11:06,700
die zich in een baan rond de zon bevinden.

222
00:11:06,700 --> 00:11:07,634
Dat is een bekende asteroïde.

223
00:11:07,634 --> 00:11:10,767
Het komt groen uit
en er staat de aanduiding erboven.

224
00:11:10,767 --> 00:11:11,734
Vaak zijn ze nieuw.

225
00:11:11,734 --> 00:11:13,433
Wij hebben ze nog nooit eerder gezien.

226
00:11:13,433 --> 00:11:16,800
Wat we hier hebben is een bijna-aarde
asteroïde die waarschijnlijk gloednieuw is.

227
00:11:16,800 --> 00:11:18,600
Ik kan het al vertellen
dat het er niet van komt

228
00:11:18,600 --> 00:11:21,100
in een van de bekende databases.

229
00:11:21,100 --> 00:11:22,433
Dan moet je gaan

230
00:11:22,433 --> 00:11:24,734
en identificeren
of het een bekende asteroïde is

231
00:11:24,734 --> 00:11:26,600
of een nieuwe asteroïde,
dus dat is de volgende stap.

232
00:11:26,600 --> 00:11:28,300
Wanneer de asteroïde
wordt voor het eerst ontdekt,

233
00:11:28,300 --> 00:11:31,033
wij verstrekken de informatie
vrijwel onmiddellijk

234
00:11:31,033 --> 00:11:33,100
naar de kleine planeet
Centrum aan Harvard.

235
00:11:33,100 --> 00:11:36,100
Wij gaan sturen
deze gegevens worden hier in realtime uitgeschakeld.

236
00:11:36,100 --> 00:11:38,567
De tijdelijke aanduiding
we gaan het toewijzen,

237
00:11:38,567 --> 00:11:39,934
de datum en de tijd

238
00:11:39,934 --> 00:11:42,400
en de locatie aan de hemel
dat het zich bevond,

239
00:11:42,400 --> 00:11:45,634
en dan is het bij benadering
visuele omvang.

240
00:11:45,900 --> 00:11:47,100
Ik ga het melden

241
00:11:47,100 --> 00:11:50,400
als een gloednieuwe nabij-aarde
kandidaat-object.

242
00:11:50,834 --> 00:11:53,834
Het is belangrijk om te draaien
die informatie snel rond.

243
00:11:53,834 --> 00:11:55,266
De verschillende surveytelescopen

244
00:11:55,266 --> 00:11:57,500
snel voeden
deze positiemetingen

245
00:11:57,500 --> 00:11:59,000
naar het Minor Planet Center,

246
00:11:59,000 --> 00:12:01,433
dat is internationaal
erkende bewaarplaats

247
00:12:01,467 --> 00:12:03,934
voor positiemetingen
van kleine lichamen

248
00:12:03,934 --> 00:12:06,433
in het hele zonnestelsel.

249
00:12:09,767 --> 00:12:11,967
Het Minor Planet Center is,
Ik denk graag dat dit de link is

250
00:12:11,967 --> 00:12:15,400
tussen de astronomie
gemeenschap en alles wat daarbij komt kijken

251
00:12:15,400 --> 00:12:17,467
daarna in de planetaire verdediging.

252
00:12:17,467 --> 00:12:20,367
Mijn naam is Federica Spoto
en ik ben de projectwetenschapper

253
00:12:20,367 --> 00:12:21,800
van het Minor Planet Center.

254
00:12:21,800 --> 00:12:24,667
Een deel van de rol
van het Minor Planet Center

255
00:12:24,667 --> 00:12:29,066
is om daadwerkelijk onderscheid te maken
wat bekend is en wat niet bekend is.

256
00:12:29,066 --> 00:12:32,834
Wij bewaren alle observaties
en alle banen van de objecten.

257
00:12:32,834 --> 00:12:33,834
Wij zien het beeld niet.

258
00:12:33,834 --> 00:12:35,300
Wij zien alleen deze punten.

259
00:12:35,300 --> 00:12:36,834
Die vertegenwoordigen
de andere positie

260
00:12:36,834 --> 00:12:39,700
van het bewegende object
omdat het u zeer nauwkeurig vertelt

261
00:12:39,700 --> 00:12:42,600
het tijdstip van de waarnemingen
en dan de positie.

262
00:12:42,600 --> 00:12:45,667
Zodra we de positie hebben
en de tijd, we kunnen de baan krijgen.

263
00:12:45,667 --> 00:12:49,867
Alle gegevens komen van iedereen binnen
wordt daar geconsolideerd.

264
00:12:49,867 --> 00:12:53,400
We hebben een gemeenschappelijke catalogus
waar wij vanuit werken.

265
00:12:53,400 --> 00:12:55,567
Een archief van alles
dat is bekend

266
00:12:55,567 --> 00:12:58,266
en alles wat niet bekend is.

267
00:12:58,433 --> 00:13:00,066
Het leuke van
het Kleine Planeetcentrum

268
00:13:00,066 --> 00:13:02,367
is dat alles wat we doen openbaar is.

269
00:13:02,367 --> 00:13:03,934
Zodra wij ontvangen
de observaties,

270
00:13:03,934 --> 00:13:05,233
de waarnemingen gaan uit.

271
00:13:05,233 --> 00:13:07,300
Die informatie kan allemaal worden opgerold

272
00:13:07,300 --> 00:13:12,133
daar en beschikbaar
zodat andere observatoria ze kunnen zien

273
00:13:12,133 --> 00:13:14,734
en dan gaan halen
aanvullende observaties

274
00:13:14,734 --> 00:13:17,634
zodat er genoeg is
informatie om een baan te krijgen.

275
00:13:17,634 --> 00:13:19,900
Iedereen heeft dan toegang tot die gegevens

276
00:13:19,900 --> 00:13:22,333
om deze objecten te volgen
naar beneden en help ons bepalen

277
00:13:22,333 --> 00:13:24,800
als ze een impact zullen hebben
risico in de toekomst.

278
00:13:24,800 --> 00:13:27,700
Zodra we een asteroïde vinden
en we hebben er een baan voor,

279
00:13:27,700 --> 00:13:31,533
de volgende logische vraag is:
gaat het de aarde raken?

280
00:13:31,533 --> 00:13:33,033
Gelukkig is er hier een groep

281
00:13:33,033 --> 00:13:34,667
bij Jet Propulsion
Laboratorium gebeld

282
00:13:34,667 --> 00:13:37,934
het Centrum voor Near-Earth
Objectstudies, of kortweg CNEOS,

283
00:13:37,934 --> 00:13:40,233
dat is een opdracht
door precies dit te doen.

284
00:13:40,233 --> 00:13:43,934
[muziek]

285
00:13:43,967 --> 00:13:46,400
Zij beoordelen het potentiële gevaar

286
00:13:46,400 --> 00:13:48,800
van deze nieuw ontdekte
nabij-aarde-object.

287
00:13:48,800 --> 00:13:51,467
Ze doen baanbepaling om te zien

288
00:13:51,467 --> 00:13:53,967
zowel op de korte termijn als op de manier
naar de toekomst,

289
00:13:53,967 --> 00:13:55,100
100 jaar in de toekomst.

290
00:13:55,100 --> 00:13:56,967
Zou iemand van hen kunnen poseren?
een impactdreiging?

291
00:13:56,967 --> 00:13:58,300
Mijn naam is Ryanpark.

292
00:13:58,300 --> 00:14:01,433
Ik ben de toezichthouder
van de Solar System Dynamics-groep

293
00:14:01,433 --> 00:14:03,533
in het Jet Propulsion Laboratory.

294
00:14:03,533 --> 00:14:05,734
Ik ben ook aan het dienen
als projectmanager

295
00:14:05,734 --> 00:14:08,200
voor Centrum voor Near-Earth
Objectstudies.

296
00:14:08,200 --> 00:14:11,967
Tot op heden houden we ongeveer stand
iets meer dan 1,3 miljoen objecten,

297
00:14:11,967 --> 00:14:13,467
de meeste zijn asteroïden.

298
00:14:13,467 --> 00:14:16,066
Wij voorspellen de beweging
van alle bekende asteroïden.

299
00:14:16,066 --> 00:14:17,900
En wij verwerken de gehele dataset

300
00:14:17,900 --> 00:14:19,967
van de Kleine Planeet
Centrum om te voorspellen

301
00:14:19,967 --> 00:14:22,533
en reconstrueren
de baan van de asteroïden

302
00:14:22,533 --> 00:14:25,100
zodat wij kunnen optreden
statistische beoordeling

303
00:14:25,100 --> 00:14:27,734
van de potentiële impact van de aarde.

304
00:14:28,100 --> 00:14:30,934
Wat we doen, is verwerken
de astrometrie

305
00:14:30,934 --> 00:14:33,200
verzameld door waarnemers op de grond.

306
00:14:33,200 --> 00:14:35,033
Wij voeden die door wat wij noemen

307
00:14:35,033 --> 00:14:36,634
het baanbepalingsproces

308
00:14:36,634 --> 00:14:40,567
om de baan van de asteroïde te achterhalen
als functie van de tijd

309
00:14:40,567 --> 00:14:42,066
zodat we ons achteruit kunnen voortplanten,

310
00:14:42,066 --> 00:14:46,100
naar voren, en uitzoeken
waar de asteroïde zich in realtime bevindt.

311
00:14:46,100 --> 00:14:47,567
Dit is eigenlijk catalogiseren

312
00:14:47,567 --> 00:14:49,700
alle potentieel
gevaarlijke asteroïden

313
00:14:49,700 --> 00:14:51,667
die dicht bij de aarde zou kunnen komen.

314
00:14:51,667 --> 00:14:55,900
En we documenteren de waarschijnlijkheid
van de potentiële impact van de aarde.

315
00:14:55,900 --> 00:14:58,433
En als het zou raak zijn
de aarde met een bepaalde waarschijnlijkheid,

316
00:14:58,433 --> 00:15:00,634
wanneer zal het zijn en
waar zal het zijn?

317
00:15:00,634 --> 00:15:04,200
En dat doen we de komende 100 jaar
en beoordelen

318
00:15:04,200 --> 00:15:05,934
of het gaat slaan
de aarde en,

319
00:15:05,934 --> 00:15:07,967
zo ja, met welke waarschijnlijkheid.

320
00:15:07,967 --> 00:15:10,600
Die informatie krijgt
gedeeld met de CNEOS-website

321
00:15:10,600 --> 00:15:13,300
maar ook met de hele wereld.

322
00:15:14,700 --> 00:15:16,233
Deze gegevens worden verspreid

323
00:15:16,233 --> 00:15:18,467
onmiddellijk voor velen
verschillende organisaties.

324
00:15:18,467 --> 00:15:23,600
NASA's Centrum voor Near-Earth
Object Studies beheert waakhonden

325
00:15:23,600 --> 00:15:26,634
die zijn voortdurend
het opnemen van deze gegevens

326
00:15:26,634 --> 00:15:30,634
en het berekenen van de kansen
van een impact in de nabije toekomst.

327
00:15:30,634 --> 00:15:33,333
Als ze vinden dat dit object
heeft enige waarschijnlijkheid

328
00:15:33,333 --> 00:15:34,834
van slaan
de aarde in de nabije toekomst,

329
00:15:34,834 --> 00:15:39,166
we krijgen een waarschuwing op onze systemen
binnen ongeveer 10 of 15 minuten.

330
00:15:39,166 --> 00:15:42,900
En dan beginnen mensen
dit soort waarschuwingen ontvangen,

331
00:15:42,900 --> 00:15:45,467
dan is er een enorme
gemeenschap van astronomen

332
00:15:45,467 --> 00:15:48,000
die beginnen te observeren
het van over de hele wereld.

333
00:15:48,000 --> 00:15:52,900
Terwijl de aarde draait en 's nachts
valt in Azië of Europa.

334
00:15:52,900 --> 00:15:56,800
En dus beginnen we observaties te krijgen
van over de hele wereld, op elk moment

335
00:15:56,800 --> 00:15:58,900
en we beginnen met de verwerking
ze heel snel.

336
00:15:58,900 --> 00:16:00,734
Het is een zeer soepel lopende machine.

337
00:16:00,734 --> 00:16:02,867
[muziek]

338
00:16:06,133 --> 00:16:08,900
Het overstijgt
grenzen van landen.

339
00:16:08,900 --> 00:16:11,734
Asteroïden interesseert het niets
internationale grenzen.

340
00:16:11,734 --> 00:16:14,400
Het maakt niet uit
waar de asteroïde inslaat.

341
00:16:14,400 --> 00:16:16,400
Het beïnvloedt de hele mensheid.

342
00:16:16,400 --> 00:16:18,500
Eigenlijk alles wat op aarde leeft.

343
00:16:18,500 --> 00:16:22,000
Het overstijgt eigenlijk alles,
behalve wat ons menselijk maakt

344
00:16:22,000 --> 00:16:26,266
en wat het betekent
helpen ontdekken en beschermen

345
00:16:26,266 --> 00:16:29,333
de planeet tegen een gevaar
asteroïde die mogelijk binnenkomt.

346
00:16:29,333 --> 00:16:32,500
Ja, ik ben er echt trots op,
Ik zou zeggen.

347
00:16:33,166 --> 00:16:34,166
Ik ben trots.

348
00:16:34,166 --> 00:16:35,700
Ik ben er trots op dat ik werk
op iets

349
00:16:35,700 --> 00:16:37,867
dat is eigenlijk heel handig
voor de gemeenschap.

350
00:16:37,867 --> 00:16:40,667
Voor planetaire verdediging, maar ook graag

351
00:16:40,667 --> 00:16:44,634
wij doen alles
zodat wij de gemeenschap kunnen helpen.

352
00:16:46,166 --> 00:16:50,600
Het was een grote eer
dat er een asteroïde naar mij vernoemd wordt.

353
00:16:51,000 --> 00:16:53,200
Daar is de asteroïde Ryan Park.

354
00:16:53,467 --> 00:16:55,767
Ik bedoel, dit was een enorme deal voor mij.

355
00:16:55,834 --> 00:16:57,567
Dit bracht mij er feitelijk toe te geloven

356
00:16:57,567 --> 00:17:01,233
die ik aan het maken ben
enige bijdrage aan het vakgebied.

357
00:17:01,233 --> 00:17:04,533
Wij wisten het niet eens
asteroïden bestonden 200 jaar geleden.

358
00:17:04,533 --> 00:17:07,233
En het is pas in de laatste geweest
enkele decennia

359
00:17:07,233 --> 00:17:12,367
dat we überhaupt de technologie hadden
om deze dingen te kunnen detecteren.

360
00:17:13,400 --> 00:17:17,700
Dus ja, misschien word ik doorverwezen
om de vader van de planetaire verdediging te worden.

361
00:17:18,300 --> 00:17:23,700
Ik heb de term misschien bedacht,
maar het is alleen omdat ik sta

362
00:17:23,700 --> 00:17:27,266
op de schouders
van die asteroïdenjagers voor mij

363
00:17:27,266 --> 00:17:33,033
die we nu kunnen beschermen
de wereld door een asteroïde-inslag.

364
00:17:35,967 --> 00:17:38,400
Dit object is dus al ingeslikt

365
00:17:38,400 --> 00:17:42,533
door het Centrum voor Near-Earth
Object Studies Scout-waakhond.

366
00:17:42,533 --> 00:17:45,133
Meteen uit de vleermuis,
het vertelt ons dat de waarschijnlijkheid dit is

367
00:17:45,133 --> 00:17:48,100
is een bijna-aarde
object is al 100%.

368
00:17:48,367 --> 00:17:52,100
En de waarschijnlijkheid is een potentieel
gevaarlijke asteroïde is 67%.

369
00:17:52,100 --> 00:17:56,166
Er is geen echte impact
beoordeling of waarschijnlijkheid.

370
00:17:56,400 --> 00:17:58,700
Het is dus momenteel geen bedreiging, maar...

371
00:17:59,266 --> 00:18:01,834
op lange termijn nadat de boog is verlengd

372
00:18:01,834 --> 00:18:04,567
en wij hebben een beter idee
van de baan van dit object,

373
00:18:04,567 --> 00:18:06,533
dit zou een geheel nieuwe onbekende kunnen zijn,

374
00:18:06,533 --> 00:18:09,066
potentieel gevaarlijke asteroïde.

375
00:18:11,033 --> 00:18:16,400
[muziek]

376
00:18:19,567 --> 00:18:22,834
Dus het vinden van asteroïden, dat is waarschijnlijk
het belangrijkste onderdeel

377
00:18:22,834 --> 00:18:23,767
van planetaire verdediging

378
00:18:23,767 --> 00:18:26,834
of de fundamentele
onderdeel van de planetaire verdediging.

379
00:18:26,834 --> 00:18:30,333
Maar het helpt niet om een asteroïde te zien
als u niet over voldoende informatie beschikt

380
00:18:30,333 --> 00:18:32,100
om te weten waar het heen gaat
in de toekomst zijn.

381
00:18:32,100 --> 00:18:34,734
Je kunt er niets aan doen
tenzij je ze vindt

382
00:18:34,734 --> 00:18:37,400
en weet waar ze heen gaan.

383
00:18:37,400 --> 00:18:39,300
Dat betekent het ras
is bezig om erachter te komen,

384
00:18:39,300 --> 00:18:40,800
hoe kunnen we meer gegevens krijgen?

385
00:18:40,800 --> 00:18:42,166
Kunnen we er meer bekendheid aan geven?

386
00:18:42,166 --> 00:18:44,967
zodat we erachter kunnen komen
welke kant het eigenlijk op gaat

387
00:18:44,967 --> 00:18:47,300
en dan uiteindelijk krijgen
een hele goede baan ervoor

388
00:18:47,300 --> 00:18:49,333
zodat wij kunnen voorspellen
ver in de toekomst

389
00:18:49,333 --> 00:18:52,400
waar het heen gaat,
vooral met betrekking tot de aarde?

390
00:18:52,400 --> 00:18:54,834
Dus dan zijn er telescopen
die nul ingaan

391
00:18:54,834 --> 00:18:58,233
op die eerste observaties
door de enquêtes en ze krijgen

392
00:18:58,233 --> 00:19:01,000
nog meer metingen
van die posities.

393
00:19:01,000 --> 00:19:03,233
Mijn naam is Cassandra Lejoly.

394
00:19:03,233 --> 00:19:06,500
SPACEWATCH® is, wij volgen
in wezen een enquête op te zetten.

395
00:19:06,500 --> 00:19:09,100
Dus de telescoop achter mij
is een telescoop van 0,9 meter

396
00:19:09,100 --> 00:19:11,967
die we gebruiken om te volgen
objecten dichtbij de aarde opsporen.

397
00:19:11,967 --> 00:19:15,967
Wanneer ze voor het eerst worden ontdekt,
ze hebben zeer korte orbitale bogen.

398
00:19:15,967 --> 00:19:18,600
Ze hebben dus zeer onnauwkeurige banen.

399
00:19:18,867 --> 00:19:21,166
En dus als we ze opvolgen,
we krijgen een betere baan

400
00:19:21,166 --> 00:19:23,834
bepalen
als er een grotere kans is

401
00:19:23,834 --> 00:19:26,533
of ze de aarde raken of niet.

402
00:19:27,066 --> 00:19:31,233
Dit zijn dus het soort afbeeldingen
die we terugkrijgen van de telescoop.

403
00:19:31,233 --> 00:19:35,533
En zo kun je zien dat onze asteroïde
is in wezen een punt dat beweegt.

404
00:19:35,533 --> 00:19:37,767
En dan zien de sterren eruit als lange lijnen

405
00:19:37,767 --> 00:19:42,834
vanwege de manier waarop we volgen
op de asteroïde en niet op de sterren.

406
00:19:43,333 --> 00:19:45,200
Wanneer een asteroïde voor het eerst wordt ontdekt,

407
00:19:45,200 --> 00:19:48,600
het Minor Planet Center is daartoe in staat
berekenen

408
00:19:48,834 --> 00:19:51,734
een locatie aan de hemel
waar het zou moeten zijn.

409
00:19:51,734 --> 00:19:53,767
We hebben dus al een idee

410
00:19:53,767 --> 00:19:56,500
van hoe de asteroïde is
gaat verhuizen.

411
00:19:56,500 --> 00:20:00,967
Dus nemen we dat aan
beweging en beweeg mee.

412
00:20:01,834 --> 00:20:05,800
Dus mijn typische dag of nacht, denk ik,

413
00:20:05,800 --> 00:20:09,600
we observeren meestal
voor vier tot zes nachten achter elkaar.

414
00:20:09,600 --> 00:20:12,667
En we komen op de berg
en we hebben hier slaapzalen.

415
00:20:12,667 --> 00:20:16,300
Dus we blijven hier de hele tijd
tijd die we waarnemen.

416
00:20:17,433 --> 00:20:20,000
En wat er gebeurt is dat
We openen de twee telescopen.

417
00:20:20,000 --> 00:20:22,567
We hebben dan op onze computers,

418
00:20:22,567 --> 00:20:26,500
een lijst met alle objecten die we kunnen zien
dat onmiddellijk opvolging nodig heeft.

419
00:20:26,500 --> 00:20:28,433
Er zijn een paar voorwerpen
wij kunnen hier kiezen.

420
00:20:28,433 --> 00:20:32,166
Ik ga graag voor virtuele impactors
omdat ze bovenaan onze lijst staan.

421
00:20:32,166 --> 00:20:34,100
Ze hebben een waarschijnlijkheid
van ons te raken.

422
00:20:34,100 --> 00:20:36,233
We kiezen de beste doelen
voor de nacht.

423
00:20:36,233 --> 00:20:39,367
Sommigen van hen komen
terwijl we 's nachts observeren

424
00:20:39,367 --> 00:20:42,166
als ze pas ontdekt zijn
en dan hebben ze opvolging nodig.

425
00:20:42,166 --> 00:20:43,934
Dus laten we zeggen dat ik dat wil
om voor dit object te gaan.

426
00:20:43,934 --> 00:20:45,667
Wat ik zou doen, is dat ik het zou accepteren

427
00:20:45,667 --> 00:20:47,700
in mijn wachtrij en dan zou ik accepteren

428
00:20:47,700 --> 00:20:49,734
de waarde en stuur deze op voor herstel.

429
00:20:49,734 --> 00:20:53,233
Wat dat zou doen, is dat het zou bewegen
de telescoop.

430
00:20:53,233 --> 00:20:56,500
We krijgen dus drie afbeeldingen
ervan om het te zien bewegen en te zien

431
00:20:56,500 --> 00:20:58,734
met welke snelheden en bewegingen
en dan gaan we meten

432
00:20:58,734 --> 00:21:00,834
zijn ligging aan de hemel.

433
00:21:01,066 --> 00:21:05,367
Dat is de meting die wij rapporteren
terug naar het Minor Planet Center.

434
00:21:05,367 --> 00:21:09,166
Nou, dat is hier een asteroïde.

435
00:21:09,166 --> 00:21:11,700
Het is echt gaaf als je kijkt

436
00:21:11,700 --> 00:21:15,567
naar een beeld uit de lucht
en je ziet een bewegende stip.

437
00:21:15,800 --> 00:21:18,567
Elke keer als ik vind
die bewegende asteroïde,

438
00:21:18,567 --> 00:21:22,133
Ik ben er enthousiast over omdat het betekent
je hebt het gevonden.

439
00:21:22,133 --> 00:21:25,533
Je hebt iets gevonden
in de ruimte die beweegt.

440
00:21:26,000 --> 00:21:29,300
Het staat daar op mijn afbeelding,
Ik kan het zien.

441
00:21:29,634 --> 00:21:32,033
Dus daar is ons doel
en het beweegt precies daarheen.

442
00:21:32,033 --> 00:21:36,200
Het eerste beeld staat in de ster,
dus dat kunnen we niet meten,

443
00:21:36,200 --> 00:21:38,900
maar dan de tweede
en de derde afbeelding staat daar.

444
00:21:38,900 --> 00:21:40,634
Die kunnen we daadwerkelijk meten.

445
00:21:40,634 --> 00:21:43,400
Die nieuwe meting
helpt dan beter te voorspellen

446
00:21:43,400 --> 00:21:47,367
de baan past en dus beter kan voorspellen
waar het in de lucht zou zijn

447
00:21:47,367 --> 00:21:49,867
volgende keer dat iemand het nodig heeft
observeren om het op te volgen.

448
00:21:49,867 --> 00:21:52,467
Het allerbelangrijkste
krijgt altijd meer gegevens

449
00:21:52,467 --> 00:21:55,500
want hoe meer gegevens u krijgt,
hoe beter je bent in het verfijnen

450
00:21:55,500 --> 00:21:57,367
de baan en weet het
waar het voorwerp zich bevindt.

451
00:21:57,367 --> 00:21:59,567
En als je nog een foto maakt
een klein stukje verder,

452
00:21:59,567 --> 00:22:01,800
je kunt dan een ander datapunt plaatsen,

453
00:22:01,800 --> 00:22:04,667
en dan mag je het houden
het volgen van die baan.

454
00:22:04,667 --> 00:22:06,700
Naarmate u meer waarnemingen verzamelt,

455
00:22:06,700 --> 00:22:10,600
de baan van de betreffende asteroïde
zal steeds beter worden.

456
00:22:10,600 --> 00:22:14,467
Ik vind het echt leuk dat ik bescherm
de planeet en, ja,

457
00:22:14,467 --> 00:22:17,200
Ik ben niet degene met een cape
duwt de asteroïde weg.

458
00:22:17,200 --> 00:22:18,567
Dat is niet wat ik doe.

459
00:22:18,567 --> 00:22:21,100
In sommige opzichten mijn kleine bijdrage

460
00:22:21,100 --> 00:22:25,567
zou niet alleen mezelf kunnen helpen
maar iemand in de toekomst.

461
00:22:25,934 --> 00:22:28,233
En ik denk dat het heel erg is
belangrijk om dat te doen.

462
00:22:28,233 --> 00:22:33,200
[muziek]

463
00:22:34,734 --> 00:22:36,767
Gisteravond tijdens een landmeting in een gebied

464
00:22:36,767 --> 00:22:40,066
van de lucht waar we dat normaal gesproken niet doen
veel voorwerpen vinden,

465
00:22:40,066 --> 00:22:42,567
Ik heb een voorwerp ontdekt
dat moest behoorlijk groot zijn

466
00:22:42,567 --> 00:22:45,033
zichtbaar zijn
voor waar het in de lucht was.

467
00:22:45,033 --> 00:22:46,500
Dus hier is de asteroïde

468
00:22:46,500 --> 00:22:50,066
dat Catalina Sky Survey ontdekte
een paar dagen geleden

469
00:22:50,066 --> 00:22:53,734
en wij kunnen het ook vertellen
dat het een behoorlijk groot object is.

470
00:22:53,734 --> 00:22:56,533
De asteroïde moet worden geobserveerd
gedurende vele weken en maanden

471
00:22:56,533 --> 00:22:59,467
in de toekomst
zodat we die databoog kunnen uitbreiden.

472
00:22:59,467 --> 00:23:02,600
Dus de baan daarvan potentieel
gevaarlijke asteroïde

473
00:23:02,600 --> 00:23:04,667
is bekend in de toekomst.

474
00:23:04,967 --> 00:23:07,233
De ontdekkingsboog
van de asteroïde bestaat

475
00:23:07,233 --> 00:23:10,066
van slechts vier punten
aan gegevens gedurende 20 minuten.

476
00:23:10,066 --> 00:23:14,634
En dat is maar een heel kleine momentopname
van de gehele baan van de asteroïde.

477
00:23:14,634 --> 00:23:17,000
En het was te volgen
over de hele wereld

478
00:23:17,000 --> 00:23:19,000
zodat we die asteroïde niet kwijtraken.

479
00:23:19,000 --> 00:23:20,467
En je kunt het zien
dat het opgevolgd wordt

480
00:23:20,467 --> 00:23:22,800
door verschillende
telescopen hier.

481
00:23:22,800 --> 00:23:24,066
Dus de booglengte betekent

482
00:23:24,066 --> 00:23:26,667
het is waargenomen
voor meer dan een dag.

483
00:23:26,667 --> 00:23:31,166
Dus daar komt het het dichtst bij
om de baan van de aarde te kruisen.

484
00:23:31,166 --> 00:23:34,000
En telescoop over de hele wereld
zal doorgaan met het nemen van observaties

485
00:23:34,000 --> 00:23:36,166
van dit object om te blijven zien

486
00:23:36,166 --> 00:23:38,967
als het potentieel heeft
de aarde raken of niet.

487
00:23:38,967 --> 00:23:44,467
[muziek]

488
00:23:49,233 --> 00:23:52,934
Nou ja, tegen het huidige tempo
van de detectie van asteroïden die zich in de buurt van de aarde bevinden,

489
00:23:52,934 --> 00:23:55,634
het gaat ons kosten
nog ongeveer 30 jaar

490
00:23:55,634 --> 00:23:58,133
voordat we deze catalogus hebben

491
00:23:58,233 --> 00:24:00,333
dat we de opdracht hebben gekregen
door het Congres te doen.

492
00:24:00,333 --> 00:24:04,033
We hebben het pas ontdekt
minder dan 40% van de 90%

493
00:24:04,033 --> 00:24:05,667
van het object dat we moeten ontdekken.

494
00:24:05,667 --> 00:24:07,266
Het vinden van de asteroïden is niet iets

495
00:24:07,266 --> 00:24:08,867
dat kan zomaar van de ene op de andere dag gebeuren

496
00:24:08,867 --> 00:24:13,233
omdat telescopen
kan alleen zo ver weg kijken

497
00:24:13,233 --> 00:24:14,900
of ze kunnen slechts zo zwak zien

498
00:24:14,900 --> 00:24:17,367
naar waar ze mogelijk naar op zoek zijn
voor daarbuiten.

499
00:24:17,367 --> 00:24:19,066
Op de grond gebaseerde telescopen zijn nogal beperkt

500
00:24:19,066 --> 00:24:22,000
's nachts te kijken
weg van de zon.

501
00:24:22,300 --> 00:24:26,266
En we moeten wachten op de zonne-energie
systeem om asteroïden rond te brengen.

502
00:24:26,266 --> 00:24:27,934
De aarde reist
rond de zon.

503
00:24:27,934 --> 00:24:30,667
De asteroïden reizen
rond de zon.

504
00:24:30,667 --> 00:24:35,400
En dus is het niet mogelijk om het geheel te zien
zonnestelsel tegelijkertijd.

505
00:24:35,400 --> 00:24:38,400
Het is moeilijk om asteroïden te vinden
omdat in verhouding tot de grootte

506
00:24:38,400 --> 00:24:41,567
van de aarde en de afstanden
binnen het binnenste zonnestelsel,

507
00:24:41,567 --> 00:24:42,834
ze worden niet helder genoeg

508
00:24:42,834 --> 00:24:45,800
te spotten totdat ze er zijn
dichter bij de planeet.

509
00:24:45,800 --> 00:24:48,033
Een van de lastige dingen
met het zoeken naar objecten in de buurt van de aarde

510
00:24:48,033 --> 00:24:50,700
is dat sommigen van hen
zijn extreem donker.

511
00:24:50,700 --> 00:24:53,500
Ze zijn donkerder dan brokken steenkool.

512
00:24:53,734 --> 00:24:55,500
En dat betekent dat als we kijken
voor hen gebruiken

513
00:24:55,500 --> 00:24:57,734
het zonlicht dat weerkaatst
van hun oppervlak,

514
00:24:57,734 --> 00:25:00,400
ze zijn eigenlijk moeilijk te herkennen
omdat ze zwak en zwak zijn.

515
00:25:00,400 --> 00:25:03,467
Er zijn asteroïden
daar die heel donker gekleurd zijn

516
00:25:03,467 --> 00:25:06,934
en reflecteer niet veel
van licht van de zon.

517
00:25:06,934 --> 00:25:08,634
Ze zijn moeilijk voor de telescopen

518
00:25:08,634 --> 00:25:11,700
op de grond
ontdekken die op zoek zijn

519
00:25:11,700 --> 00:25:14,600
bij het licht dat wij kunnen zien
met onze ogen.

520
00:25:14,600 --> 00:25:16,133
Dus hoe overwin je dit?

521
00:25:16,133 --> 00:25:17,867
We moeten de ruimte in.

522
00:25:17,867 --> 00:25:20,533
We moeten een andere golflengte gebruiken
dan gereflecteerd licht.

523
00:25:20,533 --> 00:25:22,233
Alle telescopen op aarde

524
00:25:22,233 --> 00:25:24,166
die momenteel aan het vinden zijn
asteroïden in de buurt van de aarde

525
00:25:24,166 --> 00:25:26,800
zijn aan het ontdekken
in de zichtbare golflengte.

526
00:25:26,800 --> 00:25:29,800
Ze zijn in de eerste plaats
kijken naar gereflecteerd licht

527
00:25:29,800 --> 00:25:31,667
door de asteroïde van de zon.

528
00:25:31,667 --> 00:25:34,700
Het zonlicht raakt de asteroïde
buigt af zoals alles

529
00:25:34,700 --> 00:25:35,533
in het zonnestelsel.

530
00:25:35,533 --> 00:25:38,166
Eén manier waarop we kunnen komen
hieromheen is in plaats van kijken

531
00:25:38,166 --> 00:25:40,233
bij het reflecterende zonlicht
van hun oppervlak,

532
00:25:40,233 --> 00:25:43,700
Wij kunnen de warmte gebruiken
die ze uitzenden om ernaar te zoeken.

533
00:25:43,700 --> 00:25:45,734
Als we warmte zoeken
telescoop werkt

534
00:25:45,734 --> 00:25:47,567
op infrarode golflengten,

535
00:25:47,567 --> 00:25:49,233
zelfs de donkere voorwerpen
spring er gewoon uit.

536
00:25:49,233 --> 00:25:51,433
Ze steken heel helder uit
omdat ze het hebben

537
00:25:51,433 --> 00:25:55,166
veel warmte die ze opnieuw uitstralen
en we kunnen die energie zien.

538
00:25:55,166 --> 00:25:58,300
Zodra je de ruimte ingaat, ben je weg
van de hitte van de aarde.

539
00:25:58,300 --> 00:26:00,600
Je kunt beginnen met zoeken
in de infrarode golflengten.

540
00:26:00,600 --> 00:26:03,600
Omdat in de infrarode golflengten

541
00:26:03,600 --> 00:26:06,567
asteroïden hebben meer energie
wordt uitgedeeld

542
00:26:06,567 --> 00:26:08,367
omdat veel ervan donkerder zijn.

543
00:26:08,367 --> 00:26:11,000
Zij absorberen die straling
overdag.

544
00:26:11,000 --> 00:26:14,100
En 's nachts stralen ze opnieuw uit,
dus ze zijn erg helder.

545
00:26:14,100 --> 00:26:17,567
Je hebt niet zo'n grote nodig
een telescoop in de ruimte om te detecteren

546
00:26:17,567 --> 00:26:19,266
de asteroïden die je zou willen

547
00:26:19,266 --> 00:26:21,634
van de aarde met behulp van zichtbaar licht.

548
00:26:21,634 --> 00:26:24,500
En Near-Earth Object Surveyor
is zo'n telescoop.

549
00:26:24,500 --> 00:26:25,900
De nabije aarde
Object Surveyor-missie

550
00:26:25,900 --> 00:26:30,033
of kortweg NEO Surveyor,
NEO Surveyor, is een ruimtetelescoop

551
00:26:30,033 --> 00:26:32,300
dat we aan het bouwen zijn
dat is ontworpen om te detecteren,

552
00:26:32,300 --> 00:26:35,033
volgen en karakteriseren
asteroïden en kometen

553
00:26:35,033 --> 00:26:37,433
die het potentieel hebben
om dicht bij de aarde te komen.

554
00:26:37,433 --> 00:26:41,333
Het zal ook in zo'n positie worden geplaatst
een manier waarop het dichterbij kan kijken

555
00:26:41,333 --> 00:26:44,400
naar de zon dan de telescopen
op de grond.

556
00:26:44,400 --> 00:26:45,900
Door deze mooie, hoge parasol,

557
00:26:45,900 --> 00:26:48,734
we kunnen eigenlijk wijzen
relatief dicht bij de zon.

558
00:26:48,734 --> 00:26:51,467
En daardoor kunnen we ver kijken
over het hele zonnestelsel

559
00:26:51,467 --> 00:26:54,333
zodat we de asteroïden kunnen spotten
als ze ver van ons verwijderd zijn.

560
00:26:54,333 --> 00:26:57,734
Dus dat, in overleg samenwerken
met de telescopen op de grond,

561
00:26:57,734 --> 00:27:00,200
gaat echt versnellen

562
00:27:00,533 --> 00:27:02,400
die voorwerpen krijgen
in de catalogus.

563
00:27:02,400 --> 00:27:05,133
Met NEO Landmeter,
we zouden iets moeten kunnen zien

564
00:27:05,133 --> 00:27:08,500
zoals een paar honderdduizend
nieuwe nabije aardse objecten

565
00:27:08,500 --> 00:27:09,934
tijdens zijn onderzoek.

566
00:27:09,934 --> 00:27:13,967
Wij verwachten dat de aantallen zullen toenemen
door ergens tussen factor

567
00:27:13,967 --> 00:27:16,300
5 tot 10 in het komende decennium.

568
00:27:16,300 --> 00:27:18,533
Ze gaan geven
ons veel gegevens.

569
00:27:18,533 --> 00:27:21,400
En ze gaan van ons eisen
om verschillende gereedschappen klaar te hebben

570
00:27:21,400 --> 00:27:23,533
om de gegevens te verwerken
op de beste manier die we kunnen.

571
00:27:23,533 --> 00:27:25,367
Deze verhoogde detectiesnelheid

572
00:27:25,367 --> 00:27:28,000
in het aantal waarnemingen
dat zal komen

573
00:27:28,000 --> 00:27:30,767
naar de Kleine Planeet
Centrum vereist wel

574
00:27:30,767 --> 00:27:33,367
het Kleine Planeetcentrum
te kunnen verwerken

575
00:27:33,367 --> 00:27:35,634
dingen in een sneller tempo.

576
00:27:35,634 --> 00:27:36,767
En wij zijn er klaar voor.

577
00:27:36,767 --> 00:27:38,834
En hopelijk gaat dat
om ons veel over te vertellen

578
00:27:38,834 --> 00:27:41,000
de grootste objecten
in de populaties.

579
00:27:41,000 --> 00:27:43,133
Degenen die echt heel groot zijn

580
00:27:43,133 --> 00:27:45,000
die het potentieel hebben
voor een groot bedrag

581
00:27:45,000 --> 00:27:47,266
van bodemschade
als ze de aarde zouden raken.

582
00:27:47,266 --> 00:27:52,433
[muziek]

583
00:27:54,934 --> 00:27:58,500
Dit is nog steeds een soort gouden eeuw
van ontdekkingen voor asteroïden.

584
00:27:58,500 --> 00:27:59,634
Op een dag in de toekomst,

585
00:27:59,634 --> 00:28:01,767
wij zullen gevonden hebben
al deze objecten.

586
00:28:01,767 --> 00:28:03,800
En deze periode van asteroïde
ontdekking zal komen

587
00:28:03,800 --> 00:28:05,433
grotendeels ten einde,

588
00:28:05,433 --> 00:28:08,567
tenminste de rotsen die kunnen poseren
een aanzienlijke bedreiging voor de aarde

589
00:28:08,567 --> 00:28:10,467
Zullen uiteindelijk allemaal worden gecatalogiseerd,

590
00:28:10,467 --> 00:28:12,166
gekarakteriseerd, en ofwel behandeld

591
00:28:12,166 --> 00:28:14,667
met of verwijderd van de risicolijsten.

592
00:28:14,667 --> 00:28:17,967
Elk stukje dat je kunt doen om te helpen,
je zou het moeten doen.

593
00:28:17,967 --> 00:28:19,600
En ik denk dat dat heel belangrijk is.

594
00:28:19,600 --> 00:28:22,834
Dat hoeft niet zo te zijn
een planetaire wetenschapper

595
00:28:22,834 --> 00:28:24,367
om de planetaire verdediging in te gaan.

596
00:28:24,367 --> 00:28:29,834
Het is gewoon iets verbazingwekkends
om wetenschap te nemen en toe te passen

597
00:28:29,867 --> 00:28:33,333
op zo'n manier dat het invloed heeft
het dagelijkse leven van mensen.

598
00:28:33,333 --> 00:28:36,433
Nou, voor mij,
het is zeer persoonlijk bevredigend

599
00:28:36,433 --> 00:28:39,500
betrokken zijn
bij een poging als deze.

600
00:28:39,500 --> 00:28:41,734
Ik heb mijn rol in het leven gevonden, om zo te zeggen.

601
00:28:41,734 --> 00:28:46,066
Voor mij is het dus heel persoonlijk
omdat ik een kans heb,

602
00:28:46,066 --> 00:28:49,367
Ik heb het geluk
bijdragen met behulp van wetenschap

603
00:28:49,367 --> 00:28:51,367
om de mensheid te beschermen, te beschermen

604
00:28:51,367 --> 00:28:53,567
de planeet trouwens,
en alles

605
00:28:53,567 --> 00:28:57,066
dat staat erop omdat wij alleen
één aarde hebben.

606
00:29:03,934 --> 00:29:08,133
[muziek]

607
00:29:09,266 --> 00:29:12,133
De explosie van een meteoor
boven Rusland vorige maand

608
00:29:12,133 --> 00:29:14,367
1.500 mensen raakten gewond.

609
00:29:14,500 --> 00:29:17,233
De recente meteoriet
die de Russische Oeral troffen

610
00:29:17,233 --> 00:29:18,734
met de kracht van een atoombom

611
00:29:18,734 --> 00:29:22,734
was een duidelijke wake-up call
over bedreigingen vanuit de ruimte.

612
00:29:22,734 --> 00:29:24,700
Toen de asteroïde passeerde
door de atmosfeer van de aarde,

613
00:29:24,700 --> 00:29:26,367
Dit gebeurde met een zeer hoge snelheid,

614
00:29:26,367 --> 00:29:29,266
zoiets als 40.000 mijl per uur.

615
00:29:29,266 --> 00:29:31,333
Er zat een explosief in
energie ongeveer 25 keer

616
00:29:31,333 --> 00:29:36,834
de bom die in Hiroshima of zo werd gebruikt
470 kiloton TNT.

617
00:29:37,934 --> 00:29:39,700
Het veroorzaakte wel een enorme schokgolf

618
00:29:39,700 --> 00:29:42,867
dat verbrijzelde
ramen door de hele stad.

619
00:29:45,734 --> 00:29:48,467
[muziek]

620
00:29:48,467 --> 00:29:51,800
Deze veel kleinere meteoriet
werd niet eerder waargenomen

621
00:29:51,800 --> 00:29:53,533
tot zijn intrede in de atmosfeer.

622
00:29:53,533 --> 00:29:56,600
De impact van Tsjeljabinsk kwam
vanuit de richting van de zon.

623
00:29:56,600 --> 00:29:59,433
Het was op een zeer
moeilijk traject voor ons

624
00:29:59,433 --> 00:30:02,000
te kunnen zien
van telescopen op de grond.

625
00:30:02,000 --> 00:30:05,333
Wetenschappers hebben hierover getuigd
hoe deze objecten worden gevolgd

626
00:30:05,333 --> 00:30:07,834
en hoe deze risico's kunnen worden geminimaliseerd.

627
00:30:07,834 --> 00:30:09,467
Zoals we eraan werden herinnerd
een paar weken geleden,

628
00:30:09,467 --> 00:30:12,033
de aarde is dat soms
getroffen door asteroïden.

629
00:30:12,033 --> 00:30:15,800
Er zijn gevolgen gebeurd
en ze zullen in de toekomst gebeuren.

630
00:30:15,800 --> 00:30:17,767
Die asteroïde was er maar
ongeveer 18 meter breed.

631
00:30:17,767 --> 00:30:19,300
Dat zou passen
ongeveer in deze kamer.

632
00:30:19,300 --> 00:30:22,600
Deze asteroïde is nooit groot geworden
inslagkrater op de grond.

633
00:30:22,600 --> 00:30:24,600
Dat kwam omdat het niet groot genoeg was

634
00:30:24,600 --> 00:30:27,800
oorspronkelijk om de grond te bereiken
volledig intact.

635
00:30:27,800 --> 00:30:30,767
Dus de impact van luchtuitbarstingen
zijn iets anders dan een impact

636
00:30:30,767 --> 00:30:33,166
dat is fysiek
de grond gaat raken.

637
00:30:33,166 --> 00:30:35,133
Terwijl de asteroïde insloeg
door de atmosfeer van de aarde,

638
00:30:35,133 --> 00:30:36,467
het was alsof je tegen een bakstenen muur botste.

639
00:30:36,467 --> 00:30:40,133
Het verpulverde het gewoon tot een miljoen
kleine stukjes zoals deze hier.

640
00:30:40,133 --> 00:30:43,734
Zelfs net vanaf die 20 meter
asteroïde uiteenvalt

641
00:30:43,734 --> 00:30:48,066
in de atmosfeer van de aarde, de schokgolf
daaruit veroorzaakte dat schade.

642
00:30:48,066 --> 00:30:50,533
De binnenkant van de asteroïde is steenachtig.

643
00:30:50,533 --> 00:30:52,100
Het ziet eruit als een gewone steen.

644
00:30:52,100 --> 00:30:57,834
We moeten er meer over weten
deze objecten die een impact op ons kunnen hebben.

645
00:30:57,834 --> 00:30:58,634
Hoe groot is het?

646
00:30:58,634 --> 00:30:59,700
Waar is het van gemaakt?

647
00:30:59,700 --> 00:31:00,567
Hoe draait het?

648
00:31:00,567 --> 00:31:03,367
Hoeveel kans op schade
het zou op de grond kunnen liggen?

649
00:31:03,367 --> 00:31:05,200
De aarde is gebombardeerd
door asteroïden

650
00:31:05,200 --> 00:31:08,200
in zijn geschiedenis en het zal getroffen worden
opnieuw door asteroïden.

651
00:31:08,200 --> 00:31:09,967
De vragen
die we proberen te beantwoorden

652
00:31:09,967 --> 00:31:12,767
in de planetaire verdediging zijn wanneer, waar,

653
00:31:12,767 --> 00:31:14,433
en welke steen het gaat doen.

654
00:31:14,433 --> 00:31:17,600
[muziek]

655
00:31:36,233 --> 00:31:39,367
Dus wat we hier hebben
is een diversiteit aan meteorieten

656
00:31:39,367 --> 00:31:42,166
waar ze zich uitstrekken
van steenmeteorieten

657
00:31:42,166 --> 00:31:43,800
zoals degene die je hier ziet.

658
00:31:43,800 --> 00:31:46,967
Een geweldig voorbeeld
daarvan is Tsjeljabinsk,

659
00:31:46,967 --> 00:31:49,066
die in 2013 in Rusland viel.

660
00:31:49,066 --> 00:31:53,133
Wij willen het begrijpen
de dreiging die op ons afkomt.

661
00:31:53,133 --> 00:31:56,734
Onderdeel van het begrijpen van de dreiging
is het begrijpen van de mogelijkheden.

662
00:31:56,734 --> 00:31:59,000
Vaak de fysieke samenstelling

663
00:31:59,000 --> 00:32:02,800
van een object vertelt ons over
zijn mogelijkheden, zijn impactpotentieel.

664
00:32:02,800 --> 00:32:05,066
Wat kan het op aarde doen?

665
00:32:05,066 --> 00:32:08,433
Dus de compositie bestuderen
vertelt ons of het een strijkijzer is,

666
00:32:08,433 --> 00:32:12,066
of het nu stenen of steenachtig zijn
ijzer of koolstofhoudend.

667
00:32:12,066 --> 00:32:14,634
Een zwak object met een lage dichtheid

668
00:32:14,634 --> 00:32:17,066
gaat het niet maken
het in de atmosfeer

669
00:32:17,066 --> 00:32:19,200
en intact op de aarde.

670
00:32:19,333 --> 00:32:21,700
Je zou dus een luchtstoot krijgen,
bijvoorbeeld.

671
00:32:21,700 --> 00:32:24,533
Terwijl als je een heel dichte hebt
object zoals deze ijzermeteoriet,

672
00:32:24,533 --> 00:32:26,000
het zal goed slaan
door de atmosfeer

673
00:32:26,000 --> 00:32:28,233
ook al is het een klein voorwerp.

674
00:32:28,233 --> 00:32:29,600
En dan ontstaat er een krater

675
00:32:29,600 --> 00:32:31,467
zoals de Meteoorkrater
we zien in Arizona.

676
00:32:31,467 --> 00:32:33,767
[muziek]

677
00:32:33,800 --> 00:32:35,900
Dus wat vertellen deze meteorieten ons?

678
00:32:35,900 --> 00:32:37,700
Waarom hebben we nodig
om deze objecten te karakteriseren?

679
00:32:37,700 --> 00:32:41,200
Dus door de compositie te begrijpen,
we kunnen erachter komen,

680
00:32:41,200 --> 00:32:43,500
wat is de verzachting
mechanisme dat we gaan gebruiken?

681
00:32:43,500 --> 00:32:47,233
Omdat het gereedschap
we zouden enorm variëren,

682
00:32:47,233 --> 00:32:49,834
afhankelijk van waar ze van gemaakt zijn.

683
00:32:49,834 --> 00:32:54,033
[muziek]

684
00:32:54,066 --> 00:32:55,300
Om te begrijpen wat asteroïden zijn,

685
00:32:55,300 --> 00:32:58,300
je moet teruggaan
soort van het begin van ons zonnestelsel.

686
00:32:58,300 --> 00:33:02,000
Asteroïden zijn rotsachtige lichamen
dat zijn een soort overgebleven fragmenten

687
00:33:02,000 --> 00:33:04,767
van toen ons zonnestelsel
lang geleden voor het eerst gevormd,

688
00:33:04,767 --> 00:33:06,600
ruim vier miljard jaar geleden.

689
00:33:06,600 --> 00:33:08,900
De grote planeten vormden zich
En de eerste vaste stoffen condenseerden

690
00:33:08,900 --> 00:33:10,233
van de zonnenevel.

691
00:33:10,233 --> 00:33:13,066
Deze vaste stoffen vloeiden langzaam samen,
kwamen samen

692
00:33:13,066 --> 00:33:15,900
uiteindelijk te vormen
wat jij planetesimalen noemt.

693
00:33:15,900 --> 00:33:17,767
Dit zijn objecten van enkele tientallen

694
00:33:17,767 --> 00:33:20,133
tot een paar honderd kilometer breed.

695
00:33:20,133 --> 00:33:22,100
En je had interne hitte.

696
00:33:22,400 --> 00:33:24,533
Dat leidde tot wat jij noemt
als differentiatie.

697
00:33:24,533 --> 00:33:27,400
Ze zullen een kern hebben,
een mantel en een korst.

698
00:33:27,400 --> 00:33:30,000
Deze ijzermeteorieten dus
we zien hier vertegenwoordigt

699
00:33:30,000 --> 00:33:32,700
de kernen van die planetesimalen.

700
00:33:33,433 --> 00:33:36,834
Wij geloven dat dat zo was
meer dan 100 planetesimalen

701
00:33:36,834 --> 00:33:39,166
dat onderscheidde
tussen de banen

702
00:33:39,166 --> 00:33:42,300
van Mars en Jupiter,
maar de meeste van deze planetesimalen

703
00:33:42,300 --> 00:33:45,233
werden vernietigd
catastrofaal door de gevolgen

704
00:33:45,233 --> 00:33:48,333
in de komende paar honderd
miljoen jaar.

705
00:33:48,800 --> 00:33:51,266
En wat we nu zien in de asteroïde
riem zijn overblijfselen

706
00:33:51,266 --> 00:33:53,133
van deze catastrofale verwoestingen.

707
00:33:53,133 --> 00:33:56,767
Het grootste deel van het materiaal dat is gemaakt
Ons zonnestelsel werd meegesleurd

708
00:33:56,767 --> 00:34:00,734
naar de zon en naar het individu
planeten, maar niet alles.

709
00:34:00,734 --> 00:34:03,500
Het is als verbrijzelen
een bord op de vloer.

710
00:34:03,500 --> 00:34:07,400
Je hebt een paar grote stukken,
maar heel veel kleine stukjes.

711
00:34:07,400 --> 00:34:11,500
Dus asteroïden zijn die overblijfselen
van de vorming van het zonnestelsel.

712
00:34:11,500 --> 00:34:13,266
Velen houden afstand

713
00:34:13,266 --> 00:34:15,700
heel mooi in de asteroïdengordel

714
00:34:15,700 --> 00:34:18,333
tussen de banen
van Mars en Jupiter,

715
00:34:18,333 --> 00:34:21,533
maar sommigen van hen zijn in de loop van de tijd
omdat het getweakt is

716
00:34:21,533 --> 00:34:24,233
door de zwaartekracht
van Jupiter en zo,

717
00:34:24,233 --> 00:34:27,934
hebben hun weg gevonden
naar het binnenste zonnestelsel.

718
00:34:28,266 --> 00:34:30,867
En dus een deel van deze restjes
uit de formatie

719
00:34:30,867 --> 00:34:35,200
van het zonnestelsel kan een beetje oplopen
te dichtbij voor comfort bij de aarde.

720
00:34:35,200 --> 00:34:37,500
Zo eindigen we
met asteroïden die zich dichtbij de aarde bevinden.

721
00:34:37,500 --> 00:34:39,934
Wij willen het heel graag begrijpen
de distributie van deze objecten,

722
00:34:39,934 --> 00:34:42,867
hun composities,
en waar ze vandaan komen.

723
00:34:42,867 --> 00:34:44,300
Dus dat is wat we proberen uit te vinden.

724
00:34:44,300 --> 00:34:46,400
Hoe lekken ze naar binnen
onderdeel van het zonnestelsel

725
00:34:46,400 --> 00:34:48,867
en ga naar deze regio
in de buurt van de baan van de aarde?

726
00:34:48,867 --> 00:34:51,900
[muziek]

727
00:35:01,000 --> 00:35:02,867
Je wilt het niet alleen weten
dat de asteroïde er is.

728
00:35:02,867 --> 00:35:04,800
Je wilt weten: hoe groot is het?

729
00:35:04,800 --> 00:35:06,467
Waar is het van gemaakt?

730
00:35:06,600 --> 00:35:08,333
Er zijn dus telescopen die dan uitvallen

731
00:35:08,333 --> 00:35:11,100
en bepaalde kenmerken bestuderen

732
00:35:11,100 --> 00:35:15,133
van asteroïden in die mate
ze kunnen vanaf de grond.

733
00:35:15,400 --> 00:35:16,967
Dus dat willen we uitzoeken

734
00:35:16,967 --> 00:35:19,533
wat is de samenstelling
van het voorwerp,

735
00:35:19,533 --> 00:35:20,734
hoe snel het draait,

736
00:35:20,734 --> 00:35:23,333
of het om één object gaat
of twee voorwerpen.

737
00:35:23,333 --> 00:35:26,734
Natuurlijk willen wij het weten
de massa van het voorwerp.

738
00:35:26,734 --> 00:35:29,967
Daarvoor hebben we nodig
om een nauwkeurig idee te krijgen van de omvang ervan.

739
00:35:29,967 --> 00:35:32,100
Dat is waar radar een rol speelt.

740
00:35:32,100 --> 00:35:35,734
[achtergrondgeluid]

741
00:35:35,734 --> 00:35:38,634
Ja, leuk om het eindelijk te zien.

742
00:35:41,967 --> 00:35:45,033
Dit is de grootste
één in dit complex.

743
00:35:46,266 --> 00:35:47,900
Het heeft een diameter van 70 meter.

744
00:35:47,900 --> 00:35:50,033
Alle anderen zijn 34.

745
00:35:50,800 --> 00:35:56,066
Dit is de krachtigste planetaire
radar op aarde.

746
00:35:58,533 --> 00:36:01,634
Dus hier zijn we bij de Goldstone
Radar van het zonnestelsel

747
00:36:01,634 --> 00:36:05,667
midden in de Mojave-woestijn,
ongeveer een paar uur rijden

748
00:36:05,667 --> 00:36:08,900
van Pasadena op
het Jet Propulsion Lab.

749
00:36:09,033 --> 00:36:13,934
Hier maak ik op afstand verbinding
om asteroïden in de buurt van de aarde te observeren.

750
00:36:13,934 --> 00:36:15,300
Ik ben Shantanu Naidu.

751
00:36:15,300 --> 00:36:17,800
Ik ben hier een asteroïderadaronderzoeker

752
00:36:17,800 --> 00:36:20,667
in het Jet Propulsion Laboratory van NASA.

753
00:36:23,934 --> 00:36:25,400
Dat is geweldig.

754
00:36:25,934 --> 00:36:28,200
Wanneer een asteroïde
komt dicht bij de aarde,

755
00:36:28,200 --> 00:36:30,533
we gebruiken deze radar om het te observeren,

756
00:36:30,533 --> 00:36:33,433
waar we iets over kunnen vertellen
de vorm van de asteroïde.

757
00:36:33,433 --> 00:36:35,166
Het kan details op het oppervlak weergeven

758
00:36:35,166 --> 00:36:38,667
van de asteroïde zoals ruggen,
holten, kraters.

759
00:36:38,667 --> 00:36:42,600
Wij kunnen ook meten
de precieze afstand tot de asteroïde.

760
00:36:42,600 --> 00:36:46,667
En dan van dat alles,
je krijgt echt fantastische wetenschap,

761
00:36:46,667 --> 00:36:48,934
en dan krijg je die informatie
je hebt het misschien nodig

762
00:36:48,934 --> 00:36:52,333
in geval van een impact
dreiging wordt ontdekt.

763
00:36:52,667 --> 00:36:55,100
Radar is dus een actieve vorm van waarnemen

764
00:36:55,100 --> 00:36:57,066
een asteroïde in die zin
die wij genereren

765
00:36:57,066 --> 00:36:58,700
onze eigen elektromagnetische golven.

766
00:36:58,700 --> 00:37:01,100
Wij gebruiken zeer krachtige zenders

767
00:37:01,100 --> 00:37:05,133
om elektromagnetische golven uit te zenden
in de richting van de asteroïde.

768
00:37:05,133 --> 00:37:07,300
De asteroïde reflecteert deze golven.

769
00:37:07,300 --> 00:37:09,834
Ze raken vervormd
tijdens dit proces

770
00:37:09,834 --> 00:37:12,066
en ze komen terug naar de aarde.

771
00:37:12,066 --> 00:37:15,266
Je hebt dus signalen
vanuit de ruimte die binnenkomt,

772
00:37:15,266 --> 00:37:18,767
reflecterend op de primaire schotel,

773
00:37:18,767 --> 00:37:20,734
reflecterend op de secundaire schotel,

774
00:37:20,734 --> 00:37:22,700
en dan reflecteren ze
op de instrumenten.

775
00:37:22,700 --> 00:37:27,934
We kunnen het vervormde vergelijken
golfvorm ontvangen met wat we hebben verzonden.

776
00:37:28,767 --> 00:37:29,967
En met behulp van deze vergelijking,

777
00:37:29,967 --> 00:37:33,266
wij kunnen genereren
zeer gedetailleerde afbeeldingen

778
00:37:33,266 --> 00:37:35,467
of kaarten van de asteroïde.

779
00:37:37,433 --> 00:37:41,700
Eén voorbeeld kan ik laten zien
jij bent 2024 MK,

780
00:37:41,700 --> 00:37:44,133
wat een recente was
doel dat we hebben waargenomen.

781
00:37:44,133 --> 00:37:47,333
Wij hebben kunnen verkrijgen
deze afbeeldingen met een zeer hoge resolutie

782
00:37:47,333 --> 00:37:50,734
waar elke pixel
heeft een resolutie van minder dan 2 meter.

783
00:37:50,734 --> 00:37:55,367
Als ik hier inzoom, kun je het zien
al deze ingewikkelde details

784
00:37:55,367 --> 00:37:57,467
op het oppervlak van de asteroïde.

785
00:37:57,467 --> 00:38:00,667
Je kunt deze donkere radargebieden zien.

786
00:38:00,667 --> 00:38:03,800
Je kunt zien,
het is een zeer onregelmatige vorm.

787
00:38:03,800 --> 00:38:07,367
Er zijn veel dingen
die op richels lijken.

788
00:38:07,533 --> 00:38:09,700
Zo kunnen we deze kenmerken volgen

789
00:38:09,700 --> 00:38:14,367
en wij kunnen meten
de rotatiesnelheid van deze asteroïde.

790
00:38:15,133 --> 00:38:20,200
[muziek]

791
00:38:22,834 --> 00:38:25,834
Er is dus sprake van controle
ruimte in het voetstuk.

792
00:38:25,834 --> 00:38:28,834
Dus dit is waar de telescoop
exploitanten zitten.

793
00:38:28,834 --> 00:38:31,734
Wij sturen ze
de banen van de asteroïde.

794
00:38:31,734 --> 00:38:33,333
Wij sturen hen het observatieplan.

795
00:38:33,333 --> 00:38:34,834
Wij sturen hen de configuraties

796
00:38:34,834 --> 00:38:37,066
wij willen observeren
de asteroïden met.

797
00:38:37,066 --> 00:38:39,834
Dus dit is waar de telescoop
exploitanten zitten

798
00:38:39,834 --> 00:38:42,867
en dit is waar zij de controle hebben
alle apparatuur van.

799
00:38:42,867 --> 00:38:47,400
En dat is waar de gegevens terechtkomen
verzameld in de computer erachter.

800
00:38:47,400 --> 00:38:48,500
En dat is waar wij verbinding mee maken,

801
00:38:48,500 --> 00:38:51,600
om de verwerkte te downloaden
afbeeldingen bij JPL.

802
00:38:56,367 --> 00:38:57,700
Dit lijkt mij een mooie opzet,

803
00:38:57,700 --> 00:39:01,000
dus ik stuur
aan de telescoopoperatoren.

804
00:39:02,567 --> 00:39:04,367
Wanneer we een asteroïde gaan observeren,

805
00:39:04,400 --> 00:39:06,567
we hebben een zeer nauwkeurige baan nodig

806
00:39:06,567 --> 00:39:09,834
zodat we kunnen wijzen
nauwkeurig op het doel.

807
00:39:09,834 --> 00:39:12,533
We krijgen een spectra, updaten de baan.

808
00:39:12,533 --> 00:39:15,066
We krijgen een afbeelding met cursusresolutie.

809
00:39:15,066 --> 00:39:17,200
We updaten de baan opnieuw.

810
00:39:17,634 --> 00:39:21,066
En dus zenden we uit voor een vaste prijs
hoeveelheid tijd,

811
00:39:21,066 --> 00:39:24,533
dat is de lichttijd heen en terug
naar de asteroïde.

812
00:39:24,533 --> 00:39:26,667
En zodra die tijd verstrijkt,

813
00:39:26,667 --> 00:39:28,667
dat is het moment waarop we beginnen
ontvangst van de echo.

814
00:39:28,667 --> 00:39:31,433
We schakelen over van de zender
naar de ontvanger.

815
00:39:31,433 --> 00:39:37,600
Het duurt een paar seconden om te reizen
een paar miljoen kilometer terug de ruimte in

816
00:39:37,600 --> 00:39:39,667
en reflecteren op de asteroïde.

817
00:39:39,667 --> 00:39:43,233
We zenden dus een geheel uit
heen-en terugreis tijd.

818
00:39:43,500 --> 00:39:48,133
En dan zodra de echo's beginnen
terugreikend naar de telescoop,

819
00:39:48,133 --> 00:39:50,233
dan wisselen we
naar de ontvanger.

820
00:39:50,233 --> 00:39:54,634
En dan nemen we de hele uitzending op
golf, dus voor één retourtijd.

821
00:39:54,634 --> 00:39:57,133
En dat vormt één beeld.

822
00:39:57,567 --> 00:39:59,767
En zodra we een goede baan hebben,

823
00:39:59,767 --> 00:40:03,367
we kunnen beginnen met krijgen
deze afbeeldingen met een hogere resolutie.

824
00:40:03,367 --> 00:40:07,934
[muziek]

825
00:40:08,600 --> 00:40:09,867
Het is altijd spannend

826
00:40:09,867 --> 00:40:12,900
omdat het de eerste is
keer dat iemand kijkt

827
00:40:12,900 --> 00:40:16,600
bij de kenmerken
op het oppervlak van deze asteroïde.

828
00:40:16,600 --> 00:40:18,634
De meeste asteroïden
dat wij waarnemen,

829
00:40:18,634 --> 00:40:20,834
wij hebben ze nog niet eerder gezien.

830
00:40:21,233 --> 00:40:24,333
En dus wat je ook ziet
met de radar is een verrassing.

831
00:40:24,333 --> 00:40:27,367
En heel vaak
het is iets nieuws ontdekken.

832
00:40:27,367 --> 00:40:30,400
Het is heel cool om te weten
dat tenminste voor een paar minuten

833
00:40:30,400 --> 00:40:33,467
of misschien zelfs een paar dagen,
jij bent de enige persoon

834
00:40:33,467 --> 00:40:36,266
in de wereld die dit weet.

835
00:40:36,367 --> 00:40:37,734
Het is heel spannend.

836
00:40:37,734 --> 00:40:39,567
Het is een heel opwindend gevoel.

837
00:40:39,567 --> 00:40:42,634
Er is een gevoel
van verantwoordelijkheid weten

838
00:40:42,634 --> 00:40:45,700
dat ik daar deel van uitmaak
een belangrijk elftal.

839
00:40:45,867 --> 00:40:48,767
En we hebben er allemaal mee te maken
een belangrijk probleem

840
00:40:48,767 --> 00:40:52,233
van asteroïdedreiging
beoordeling en mitigatie.

841
00:40:54,500 --> 00:40:56,333
Laten we zeggen dat we iets hebben ontdekt,

842
00:40:56,333 --> 00:40:59,166
en we hadden maar een kleintje
raam om te observeren

843
00:40:59,166 --> 00:41:01,900
het en draai snel
rond informatie

844
00:41:01,900 --> 00:41:03,467
over zijn eigenschappen.

845
00:41:03,467 --> 00:41:04,967
Wat als we een asteroïde vinden?

846
00:41:04,967 --> 00:41:07,367
dat gaat impact hebben
de aarde volgende week?

847
00:41:07,367 --> 00:41:08,266
Toen ineens,

848
00:41:08,266 --> 00:41:11,300
er kwam een kans
die de natuur ons heeft gegeven,

849
00:41:11,300 --> 00:41:16,567
een asteroïde aangewezen
2023 DZ2 werd ontdekt.

850
00:41:16,834 --> 00:41:18,900
Dit object werd dus ontdekt door een team

851
00:41:18,900 --> 00:41:21,266
op de Canarische Eilanden in Europa.

852
00:41:21,266 --> 00:41:23,567
Toen het werd ontdekt,
de waarnemingen werden rechtstreeks verzonden

853
00:41:23,567 --> 00:41:26,567
naar het Minor Planet Center,
en dan publiceren we alles.

854
00:41:26,567 --> 00:41:29,000
De rol van het Minor Planet Center

855
00:41:29,000 --> 00:41:32,500
is het onderscheiden van wat bekend is
en wat is niet bekend.

856
00:41:32,500 --> 00:41:35,567
Wij definiëren ze
als compleet nieuw object.

857
00:41:35,767 --> 00:41:37,834
En dus in de volgende paar uur,

858
00:41:37,834 --> 00:41:39,567
veel waarnemers
van over de hele wereld,

859
00:41:39,567 --> 00:41:40,767
ze beginnen het te observeren.

860
00:41:40,767 --> 00:41:42,834
Toen was het echt een
grote impactkansen,

861
00:41:42,834 --> 00:41:44,667
wat betekent
het zou de aarde kunnen beïnvloeden.

862
00:41:44,667 --> 00:41:46,400
Over een periode van een paar dagen

863
00:41:46,400 --> 00:41:50,100
het had een grote impact
potentieel drie jaar

864
00:41:50,100 --> 00:41:51,600
vanaf de ontdekkingsdatum.

865
00:41:51,600 --> 00:41:55,133
En oorspronkelijk had het een fatsoenlijk
hoge waarschijnlijkheid

866
00:41:55,133 --> 00:41:58,700
van het raken van de aarde
bij zijn eerste ontdekking,

867
00:41:58,700 --> 00:42:02,266
en toen werd het opgevolgd
en de kans steeg.

868
00:42:02,266 --> 00:42:03,967
En dan deze impact
waarschijnlijkheid bleef hoog

869
00:42:03,967 --> 00:42:06,200
zelfs als mensen stuurden
steeds meer observaties,

870
00:42:06,200 --> 00:42:09,100
wat betekent dat het pad
waarop de asteroïde zich bevond,

871
00:42:09,100 --> 00:42:11,033
was werkelijk op de aarde gericht.

872
00:42:11,033 --> 00:42:13,934
2023 DZ2 was een belangrijke asteroïde.

873
00:42:13,934 --> 00:42:16,934
Dat soort nauwe benadering
naar de aarde van een rots van die grootte

874
00:42:16,934 --> 00:42:20,100
zou zomaar kunnen gebeuren
een handvol keren per eeuw.

875
00:42:20,100 --> 00:42:22,567
En toen bleek het uiteindelijk
dat het heel dichtbij kwam,

876
00:42:22,567 --> 00:42:23,834
maar het raakte de aarde niet.

877
00:42:23,834 --> 00:42:29,133
Er waren nog andere opmerkingen gemaakt
om 2023 DZ2 van de risicolijst te halen,

878
00:42:29,166 --> 00:42:30,200
dus dat was maar goed ook.

879
00:42:30,200 --> 00:42:33,467
Plotseling de waarschijnlijkheid
van het raken van de aarde gaat naar beneden,

880
00:42:33,467 --> 00:42:36,467
en dat is omdat
hoe meer punten je verzamelt,

881
00:42:36,467 --> 00:42:38,767
hoe beter verfijnd
jouw baan kan worden.

882
00:42:38,767 --> 00:42:41,300
Bij NASA dachten we
dit zou een goede gelegenheid zijn

883
00:42:41,300 --> 00:42:45,200
een observatie te starten
campagne in coördinatie

884
00:42:45,200 --> 00:42:47,433
met de Internationale Asteroïde
Waarschuwingsnetwerk,

885
00:42:47,433 --> 00:42:50,500
om te proberen de wereld te veroveren
gemeenschap samen

886
00:42:50,500 --> 00:42:53,800
observaties te verzamelen
over fysieke eigenschappen

887
00:42:53,800 --> 00:42:56,867
van een asteroïde en draai
dat snel rond.

888
00:42:56,867 --> 00:43:00,266
We hadden dus eigenlijk een heel kortsluiting
vijfdaagse campagne

889
00:43:00,266 --> 00:43:04,533
waar we moesten bezuinigen
het impactrisico door te observeren

890
00:43:04,533 --> 00:43:07,734
het object en het verzamelen
meer posities langs zijn baan,

891
00:43:07,734 --> 00:43:09,834
de rotatieperiode begrijpen,

892
00:43:09,834 --> 00:43:13,667
de samenstelling ervan begrijpen,
probeer het eens te observeren met radar

893
00:43:13,667 --> 00:43:16,967
om wat fysieke informatie te verkrijgen
zoals de grootte en het volume,

894
00:43:16,967 --> 00:43:20,066
en probeer in te voeren
al deze informatie

895
00:43:20,066 --> 00:43:21,567
in een impactgevarenmodel

896
00:43:21,567 --> 00:43:24,000
om te zien wat de impact zou zijn
op de grond.

897
00:43:24,000 --> 00:43:26,200
We konden dus trekken
al deze spullen af

898
00:43:26,200 --> 00:43:27,900
binnen een termijn van vijf dagen.

899
00:43:27,900 --> 00:43:30,133
We hebben deze reële kans gegrepen

900
00:43:30,133 --> 00:43:34,166
het geheel uit te oefenen
systeem en campagne

901
00:43:34,166 --> 00:43:38,567
dat zou gedaan worden
als er een potentiële impactor werd gevonden.

902
00:43:38,567 --> 00:43:40,834
Voor het geval we ooit geconfronteerd zouden worden
met een situatie

903
00:43:40,834 --> 00:43:43,133
waar we dat moesten doen,

904
00:43:43,133 --> 00:43:46,600
om de eigenschappen te meten
van een asteroïde tijdens een kort venster

905
00:43:46,600 --> 00:43:50,400
op gecoördineerde wijze
met de wereldwijde gemeenschap.

906
00:43:50,400 --> 00:43:53,634
Dus gebruikten we de Goldstone
Radar om het te observeren.

907
00:43:53,967 --> 00:43:56,400
En we zijn erin geslaagd om te verkrijgen
afbeeldingen met de resoluties

908
00:43:56,400 --> 00:43:58,767
van nog geen vier meter
op deze asteroïde,

909
00:43:58,767 --> 00:44:01,834
waaruit bleek
dat het een onregelmatig lichaam was.

910
00:44:01,834 --> 00:44:04,634
Het draaide extreem snel.

911
00:44:05,400 --> 00:44:10,400
Gebaseerd op de zichtbare omvang
op de radarbeelden konden we het zien

912
00:44:10,400 --> 00:44:13,333
dat de asteroïde ergens was
ongeveer 30 tot 40 meter,

913
00:44:13,333 --> 00:44:16,367
dus iets kleiner
dan we konden inschatten

914
00:44:16,367 --> 00:44:18,867
alleen het zichtbare gebruiken.

915
00:44:19,300 --> 00:44:23,367
Het was een belangrijk doelwit
om te oefenen met samenwerken

916
00:44:23,367 --> 00:44:28,400
om de systemen op orde te brengen
om de baan te verfijnen en te verbeteren

917
00:44:28,400 --> 00:44:31,367
de karakterisering van de asteroïde.

918
00:44:32,433 --> 00:44:33,667
Dus mijn studenten en ik,

919
00:44:33,667 --> 00:44:36,600
we hebben dit object waargenomen met behulp van
telescopen, één op de campus.

920
00:44:36,600 --> 00:44:39,467
We hebben ook de NASA gebruikt
Infraroodtelescoopfaciliteit,

921
00:44:39,467 --> 00:44:41,100
dat is op Mauna Kea, Hawaï.

922
00:44:41,100 --> 00:44:43,734
Het is een van de weinige telescopen
in de wereld die daartoe in staat is

923
00:44:43,734 --> 00:44:46,233
van het vertellen welke asteroïden
zijn gemaakt van.

924
00:44:46,233 --> 00:44:48,700
Dus we proberen geologie te doen
met een telescoop.

925
00:44:48,700 --> 00:44:50,500
We proberen aan prospectie te doen.

926
00:44:50,500 --> 00:44:52,133
Ik probeer te begrijpen welke mineralen

927
00:44:52,133 --> 00:44:55,767
zijn er op deze asteroïden
en met behulp van die minerale handtekeningen,

928
00:44:55,767 --> 00:44:59,900
de spectrale vingerafdrukken
om te identificeren welke vingerafdruk overeenkomt

929
00:44:59,900 --> 00:45:03,734
met die van meteorieten
die we in het laboratorium hebben.

930
00:45:03,900 --> 00:45:06,367
Dus dat probeerden we
te maken met DZ2.

931
00:45:06,367 --> 00:45:09,066
Dit is de DZ2 uit 2023.

932
00:45:10,166 --> 00:45:13,967
Dit is de beweging, het object dat beweegt
er is DZ2, correct?

933
00:45:13,967 --> 00:45:15,834
Ja, zodat je het kunt zien bewegen
door het sterrenveld.

934
00:45:15,834 --> 00:45:19,767
Sterrenveld en dat is het spectrum, het zichtbare
spectrum ernaast.

935
00:45:19,767 --> 00:45:21,800
Het zichtbare spectrum van de eerste orde?

936
00:45:21,800 --> 00:45:22,333
Ja.

937
00:45:22,333 --> 00:45:24,266
Dus wat we uiteindelijk hebben beoordeeld over DZ2

938
00:45:24,266 --> 00:45:28,100
was dat het veel was
helderder dan we hadden verwacht

939
00:45:28,100 --> 00:45:29,700
want wanneer een asteroïde
wordt ontdekt,

940
00:45:29,700 --> 00:45:31,967
wij weten het niet
hoe helder of donker het is.

941
00:45:31,967 --> 00:45:34,100
Dat zegt dus een bereik in grootte.

942
00:45:34,567 --> 00:45:36,567
Je kunt de maat langzaam verkleinen

943
00:45:36,567 --> 00:45:39,100
afhankelijk van meer
karakteriseringsinformatie.

944
00:45:39,100 --> 00:45:43,600
Dus als je radar hebt, geeft dat
je een zeer nauwkeurige diameter,

945
00:45:43,634 --> 00:45:45,300
vrij dicht bij het laatste ding.

946
00:45:45,300 --> 00:45:47,300
Als je thermisch bent
infrarood metingen,

947
00:45:47,300 --> 00:45:49,133
je kunt de observatie beperken.

948
00:45:49,133 --> 00:45:50,934
Je kunt je dus beperken
de diameter daarvoor,

949
00:45:50,934 --> 00:45:52,266
maar je hebt ook compositie.

950
00:45:52,266 --> 00:45:55,600
Compositie vertelt je iets
over hoe helder het object is.

951
00:45:55,600 --> 00:45:57,700
Dat levert je dus een extraatje op
stukje informatie.

952
00:45:57,700 --> 00:46:01,066
Dus geen enkele techniek geeft
jij het ultieme antwoord,

953
00:46:01,066 --> 00:46:04,533
maar aanvullende sets met informatie
van verschillende telescopen,

954
00:46:04,533 --> 00:46:08,467
verschillende technieken,
laten we samenkomen tot één antwoord.

955
00:46:08,467 --> 00:46:12,300
In het geval van DZ2 geldt
wat we hebben gedaan is met de IRTF,

956
00:46:12,300 --> 00:46:13,867
we spectraal gekarakteriseerd.

957
00:46:13,867 --> 00:46:18,033
We keken naar het weerkaatste licht
uit DZ2 in verschillende golflengten.

958
00:46:18,033 --> 00:46:21,533
En in het infrarood,
in de golflengten die we niet kunnen zien,

959
00:46:21,533 --> 00:46:24,467
maar ratelslangen kunnen zien,
een soort warmtezoekend spul.

960
00:46:24,467 --> 00:46:26,734
Wat we zien is uniek
spectrale handtekening

961
00:46:26,734 --> 00:46:29,900
voor een specifiek mineraal
dat wordt alleen maar gevonden

962
00:46:29,900 --> 00:46:32,967
in dit specifieke type
van een meteoriet genaamd aubrites.

963
00:46:32,967 --> 00:46:35,200
Wij hebben er een paar
in onze collectie,

964
00:46:35,200 --> 00:46:37,767
beide die op de aarde vielen,
viel op Antarctica.

965
00:46:37,767 --> 00:46:39,233
Dus hier is een voorbeeld ervan.

966
00:46:39,233 --> 00:46:42,166
Dit is een aubriet,
het is in wezen wit.

967
00:46:42,166 --> 00:46:44,600
Het weerspiegelt 60%
tot 70% van het licht.

968
00:46:44,600 --> 00:46:47,033
Wat wij doen is dat nemen
deze meteoriet,

969
00:46:47,033 --> 00:46:49,433
vermaal ze tot een poeder en doe ze

970
00:46:49,433 --> 00:46:53,867
in een laboratoriumspectrometer te krijgen
het spectrum van deze meteoriet.

971
00:46:53,867 --> 00:46:56,166
Met andere woorden,
hoe werkt licht samen?

972
00:46:56,166 --> 00:46:58,600
daarmee op verschillende golflengten?

973
00:46:58,600 --> 00:47:00,700
Dus wat we hier doen
is dat we een monster nemen

974
00:47:00,734 --> 00:47:03,834
en dan verpletteren we het
en wij hebben het

975
00:47:03,834 --> 00:47:06,433
waargenomen door de spectrometer
dat we het hier hebben.

976
00:47:06,433 --> 00:47:08,400
In plaats van de zon,
we hebben een lichtbron

977
00:47:08,400 --> 00:47:12,834
dat reflecteert
het monster en we verzamelen

978
00:47:12,834 --> 00:47:15,867
zichtbare nabij-infraroodspectra
van dat monster dat we hebben.

979
00:47:15,867 --> 00:47:19,834
Spectrum is niets anders dan lichtsplitsing
in vele golflengten.

980
00:47:19,834 --> 00:47:21,634
En met behulp van dat spectrum vergelijken we

981
00:47:21,634 --> 00:47:24,934
hetzelfde wat we van de NASA krijgen
infrarood telescoop.

982
00:47:24,934 --> 00:47:28,166
En we kunnen proberen te matchen
het spectrum van de meteoriet

983
00:47:28,166 --> 00:47:31,767
in het laboratorium versus
het telescopische spectrum

984
00:47:32,033 --> 00:47:33,667
van het nabije aardse object zelf.

985
00:47:33,667 --> 00:47:36,033
En door dit spectrum te nemen en te vergelijken

986
00:47:36,033 --> 00:47:38,533
voor degene die komt
van de telescoop

987
00:47:38,533 --> 00:47:39,634
van de nabij de aarde gelegen asteroïde,

988
00:47:39,634 --> 00:47:41,066
we moeten kunnen vergelijken en vertellen

989
00:47:41,066 --> 00:47:42,767
wat de nabije aarde
asteroïde is gemaakt van.

990
00:47:42,767 --> 00:47:44,266
Omdat het zo helder was,

991
00:47:44,266 --> 00:47:46,166
je hebt het niet nodig
het object moet zo groot zijn.

992
00:47:46,166 --> 00:47:47,333
Het is dus uiteindelijk kleiner geworden

993
00:47:47,333 --> 00:47:49,834
dan we hadden verwacht
van het groottebereik,

994
00:47:49,834 --> 00:47:52,700
en omdat als het kleiner is,
hopelijk bidden we

995
00:47:52,700 --> 00:47:54,834
dat de sfeer ervoor zorgt

996
00:47:54,834 --> 00:47:56,734
en we zullen niet veel hebben
impact op de grond.

997
00:47:56,734 --> 00:47:59,367
Dat is dus uiteindelijk gebeurd,
is dat we erin zijn geslaagd te spijkeren

998
00:47:59,367 --> 00:48:02,634
de compositie
van het object zeer goed gebruiken

999
00:48:02,634 --> 00:48:04,333
de NASA-infraroodtelescoopfaciliteit.

1000
00:48:04,333 --> 00:48:09,700
Dus 2023 DZ2 was echt een
interessant voorbeeld

1001
00:48:09,700 --> 00:48:15,066
van de planetaire verdediging
op internationale schaal.

1002
00:48:15,300 --> 00:48:19,166
Het is dus echt een klapper
succes in meerdere organisaties

1003
00:48:19,166 --> 00:48:21,066
over de hele planeet komen samen.

1004
00:48:21,066 --> 00:48:23,266
En het feit dat we dat waren
in staat om het te ontdekken,

1005
00:48:23,266 --> 00:48:25,734
karakteriseer het,
vaststellen dat het een risico was,

1006
00:48:25,734 --> 00:48:28,333
en dan dat risico wegnemen
allemaal voordat het dichtbij kwam

1007
00:48:28,333 --> 00:48:30,867
naar de planeet,
was een behoorlijk verbazingwekkende prestatie.

1008
00:48:30,867 --> 00:48:35,133
Laten we zeggen dat we iets vinden
dat een impactdreiging voor de aarde vormt.

1009
00:48:35,133 --> 00:48:36,033
Wat nu?

1010
00:48:36,033 --> 00:48:39,300
De dag komt
wanneer de aarde getroffen zal worden.

1011
00:48:39,300 --> 00:48:40,734
De dinosauriërs stierven uit

1012
00:48:40,734 --> 00:48:42,300
omdat ze dat niet deden
een ruimteprogramma hebben.

1013
00:48:42,300 --> 00:48:43,367
Wij hebben er één.

1014
00:48:43,367 --> 00:48:46,834
Dat kan, dus waarom zouden we daar stoppen?

1015
00:48:58,967 --> 00:49:03,700
10, 9, 8, 7, 6,

1016
00:49:03,700 --> 00:49:08,066
5, 4, 3, 2, 1,

1017
00:49:10,233 --> 00:49:14,500
en lancering van de Falcon 9 en DART

1018
00:49:14,500 --> 00:49:17,166
op NASA's eerste
planetaire verdedigingstest

1019
00:49:17,166 --> 00:49:20,767
tot opzettelijk
botsen op een asteroïde.

1020
00:49:25,734 --> 00:49:30,700
We gaan aan boord
over een nieuw tijdperk van de mensheid.

1021
00:49:32,100 --> 00:49:37,367
We doen deze missie om te bewijzen
dat we een asteroïde kunnen afbuigen.

1022
00:49:37,367 --> 00:49:39,133
Zelfs als we alles goed doen,

1023
00:49:39,166 --> 00:49:42,567
onze sensoren werken
Welnu, ons ruimtevaartuig doet het goed.

1024
00:49:42,567 --> 00:49:45,500
Zelfs dan missen we misschien nog steeds.

1025
00:49:57,100 --> 00:50:00,800
4, 3, 2, 1.

1026
00:50:00,800 --> 00:50:05,367
[applaus]

1027
00:50:05,600 --> 00:50:08,033
Voor de eerste keer ooit,

1028
00:50:08,600 --> 00:50:15,033
de mensheid is veranderd
de baan van een planetair lichaam.

1029
00:50:15,767 --> 00:50:22,200
NASA bevestigt dat DART
succesvol veranderd

1030
00:50:22,266 --> 00:50:25,133
het traject van de beoogde asteroïde.

1031
00:50:25,133 --> 00:50:29,467
Dit is nu een waterscheiding
moment voor planetaire verdediging

1032
00:50:30,500 --> 00:50:33,400
en een keerpunt voor de mensheid.

1033
00:50:34,500 --> 00:50:39,667
[muziek]

1034
00:50:55,333 --> 00:50:57,500
Zoals werd aangetoond
met de DART-missie,

1035
00:50:57,500 --> 00:50:59,500
als er ooit een asteroïde zou worden ontdekt

1036
00:50:59,500 --> 00:51:01,800
dat zou kunnen poseren
een impactbedreiging voor de aarde,

1037
00:51:01,800 --> 00:51:07,500
wij hebben de mogelijkheid
om een asteroïde in de ruimte af te buigen

1038
00:51:07,500 --> 00:51:10,100
en om zijn baan te veranderen.

1039
00:51:10,634 --> 00:51:12,767
Zodra we een voorwerp hebben gevonden

1040
00:51:13,100 --> 00:51:15,667
en bepaalde dat
het kan een impactdreiging zijn

1041
00:51:15,667 --> 00:51:18,967
naar de aarde,
wat doen we om het te verzachten?

1042
00:51:20,400 --> 00:51:25,066
Uiteindelijk moeten we er klaar voor zijn
om een asteroïde uit zijn koers te duwen.

1043
00:51:25,066 --> 00:51:27,767
NASA heeft onlangs
een bepaald type aangetoond

1044
00:51:27,767 --> 00:51:30,634
van mitigatietechniek
dat noemen we kinetische impact.

1045
00:51:30,634 --> 00:51:32,834
Voor het geval er een asteroïde was
richting komen

1046
00:51:32,834 --> 00:51:36,100
Aarde en jij bent daar,
je kunt het eigenlijk tegenhouden.

1047
00:51:36,100 --> 00:51:38,066
Dat is best fantastisch.

1048
00:51:38,200 --> 00:51:40,800
Onze dubbele asteroïde
Omleidingstest, DART,

1049
00:51:40,800 --> 00:51:44,700
was een demonstratie van het gebruik
een kinetische impactortechniek.

1050
00:51:44,700 --> 00:51:46,066
En het idee is vrij eenvoudig.

1051
00:51:46,066 --> 00:51:47,800
Je neemt eigenlijk gewoon een ruimtevaartuig

1052
00:51:47,800 --> 00:51:50,500
en je laat hem tegen een asteroïde botsen
en stoot het uit de weg.

1053
00:51:50,500 --> 00:51:53,667
Wat? Jij denkt wetenschap
fictie, maar dit is echt.

1054
00:51:53,667 --> 00:51:55,400
Nooit van mijn leven had ik gedacht

1055
00:51:55,400 --> 00:51:58,400
Ik zou er een paar nemen
ruimtevaartuig van honderd miljoen dollar

1056
00:51:58,400 --> 00:52:01,100
en laat het tegen een asteroïde botsen.

1057
00:52:01,166 --> 00:52:05,066
Het hoofddoel was om te gaan
om een asteroïde met zijn maan te raken

1058
00:52:05,066 --> 00:52:09,467
de maan en kijk hoeveel
het veranderde de baan van de maan.

1059
00:52:09,467 --> 00:52:11,200
Het maantje, Dimorphos,

1060
00:52:11,200 --> 00:52:13,033
die rond de asteroïde Didymos draait,

1061
00:52:13,033 --> 00:52:15,667
om te veranderen
De baan en show van Dimorphos

1062
00:52:15,667 --> 00:52:18,600
dat we binnenkomend kunnen afweren
asteroïden als dat nodig is.

1063
00:52:18,600 --> 00:52:20,800
DART zal alleen de periode wijzigen

1064
00:52:20,800 --> 00:52:24,200
van de baan van Dimorphos
met een klein bedrag.

1065
00:52:24,333 --> 00:52:27,533
En eigenlijk is dat alles wat nodig is
in het geval dat een asteroïde

1066
00:52:27,533 --> 00:52:32,233
wordt ruim van tevoren ontdekt
voordat het de aarde zou kunnen beïnvloeden.

1067
00:52:32,233 --> 00:52:35,000
In de ruimte een beetje
beetje is net genoeg

1068
00:52:35,000 --> 00:52:37,533
om een asteroïde ons daadwerkelijk te laten missen.

1069
00:52:37,533 --> 00:52:39,567
Dus achter mij zie je het ruimtevaartuig.

1070
00:52:39,567 --> 00:52:42,500
Het is echt gaaf om te zien
het komt samen in het echte leven.

1071
00:52:42,500 --> 00:52:44,767
Het is fantastisch om te zien
het in het echte leven.

1072
00:52:44,767 --> 00:52:48,233
Om het te zien veranderen
van ideeën tot echte stukken

1073
00:52:48,233 --> 00:52:50,400
die de ruimte in gaan.

1074
00:52:50,400 --> 00:52:54,867
De zonnepanelen zullen daadwerkelijk rollen
tot 28 voet lang.

1075
00:52:54,867 --> 00:52:56,400
Zodra de zonnepanelen zijn geïnstalleerd,

1076
00:52:56,400 --> 00:52:58,100
het zal de maat zijn
van een schoolbus.

1077
00:52:58,100 --> 00:53:00,100
Terwijl het zonnepaneel opengaat,

1078
00:53:00,100 --> 00:53:03,333
het gaat swingen
deze richting uit.

1079
00:53:04,767 --> 00:53:06,467
Voor mij het allerbelangrijkste

1080
00:53:06,467 --> 00:53:09,900
en de spannendste dingen
zijn alle technische uitdagingen.

1081
00:53:09,900 --> 00:53:12,100
Mijn taak is vooral om ervoor te zorgen

1082
00:53:12,100 --> 00:53:14,233
alle systemen
op het ruimtevaartuig samenwerken.

1083
00:53:14,233 --> 00:53:16,667
Bovenop, zie je
de NEXT-C boegschroef.

1084
00:53:16,667 --> 00:53:19,533
Hier is onze sterrentracker,

1085
00:53:19,533 --> 00:53:21,767
en dan hierheen
is onze high-gain antenne.

1086
00:53:21,767 --> 00:53:23,533
Het is mijn taak ervoor te zorgen dat we lanceren.

1087
00:53:23,533 --> 00:53:26,066
Het is mijn taak om ervoor te zorgen
we kunnen gegevens terug ontvangen.

1088
00:53:26,066 --> 00:53:27,800
Het is mijn taak ervoor te zorgen dat we raken.

1089
00:53:27,800 --> 00:53:30,567
Er staat DRACO op de bodem
van het ruimtevaartuig

1090
00:53:30,567 --> 00:53:33,800
natuurlijk ook
als integratie en test.

1091
00:53:36,934 --> 00:53:39,367
De asteroïde
is slechts twee voetbalvelden groot.

1092
00:53:39,367 --> 00:53:42,467
We vliegen
met ruim zes kilometer per seconde.

1093
00:53:42,467 --> 00:53:45,634
30 dagen uit, zien we
één pixel in ons gezichtsveld.

1094
00:53:45,634 --> 00:53:48,033
Je kunt Didymos zien
en Dimorphos is één lichtpunt.

1095
00:53:48,033 --> 00:53:51,433
Ongeveer vier uur onderweg,
ons ruimtevaartuig wordt autonoom.

1096
00:53:51,433 --> 00:53:53,800
En dan is dat waar alles
wordt echt spannend.

1097
00:53:53,800 --> 00:53:56,333
En je ziet daadwerkelijk impact.

1098
00:53:59,667 --> 00:54:03,800
Het algoritme moet identificeren
en raakte het doel

1099
00:54:03,800 --> 00:54:06,066
in het gezichtsveld van de camera.

1100
00:54:06,066 --> 00:54:07,000
En dus zou je het je maar kunnen voorstellen

1101
00:54:07,000 --> 00:54:09,333
als het een mens was
dit aan het joysticken zijn.

1102
00:54:09,333 --> 00:54:12,634
Omdat we het niet zeker weten
hoe de asteroïden eruit zien,

1103
00:54:12,634 --> 00:54:15,233
onze simulatie geeft
ons het vermogen

1104
00:54:15,233 --> 00:54:18,000
om verschillende asteroïdevormen te gebruiken

1105
00:54:18,000 --> 00:54:22,033
en asteroïde objecten om te zien
dat ons SMART Nav-algoritme

1106
00:54:22,033 --> 00:54:24,533
presteert tegen al deze onbekenden.

1107
00:54:24,533 --> 00:54:27,634
Astronomen gaan meten
hoeveel DART is veranderd

1108
00:54:27,634 --> 00:54:31,300
De baan van Dimorphos gebruikt grondgebaseerd
telescopen over de hele wereld.

1109
00:54:31,300 --> 00:54:33,834
Deze curven laten zien
de helderheid verandert

1110
00:54:33,834 --> 00:54:36,900
vanwege de verhuizing van Dimorphos
voor en achter Didymos.

1111
00:54:36,900 --> 00:54:40,600
We kunnen zien hoe snel Dimorphos
beweegt rond Didymos.

1112
00:54:40,600 --> 00:54:43,300
Wij voeren deze metingen uit
voordat DART arriveert,

1113
00:54:43,300 --> 00:54:45,033
en dan is dit hetzelfde
techniek die we gaan gebruiken

1114
00:54:45,033 --> 00:54:50,166
na de impact om te bepalen
hoeveel we de baan hebben veranderd.

1115
00:54:56,500 --> 00:54:58,400
Dit is het Lowell Observatorium.

1116
00:54:58,400 --> 00:55:00,800
Lowell is een van de vele observatoria
over de hele wereld

1117
00:55:00,800 --> 00:55:02,500
dat zal observeren zijn
de DART-impact,

1118
00:55:02,500 --> 00:55:05,467
NASA's allereerste planeet
verdedigingstestmissie,

1119
00:55:05,467 --> 00:55:08,700
om te zien hoeveel
een inslag van een ruimtevaartuig kan afbuigen

1120
00:55:08,700 --> 00:55:09,900
een asteroïde in zijn baan.

1121
00:55:09,900 --> 00:55:11,567
Dit is dus waar Pluto werd ontdekt

1122
00:55:11,567 --> 00:55:15,667
en we doen nog steeds onderzoek
op alle gebieden van de astronomie van vandaag.

1123
00:55:15,667 --> 00:55:17,467
Dus laten we het gaan bekijken.

1124
00:55:21,500 --> 00:55:24,567
Dit is de Pluto-telescoop,
de telescoop die werd gebruikt

1125
00:55:24,567 --> 00:55:27,567
om Pluto bijna te ontdekken
100 jaar geleden.

1126
00:55:27,567 --> 00:55:28,967
Dus hier zijn we bij de Clark Telescoop.

1127
00:55:28,967 --> 00:55:32,900
Dit is waar,
Percival Lowell zat Mars te observeren.

1128
00:55:33,734 --> 00:55:35,700
Laten we verder gaan naar
de Lowell Discovery-telescoop

1129
00:55:35,700 --> 00:55:37,066
ongeveer een uur ten zuiden van Flagstaff,

1130
00:55:37,066 --> 00:55:38,834
dat is waar we zijn
gaat verzamelen

1131
00:55:38,834 --> 00:55:40,400
gegevens voor de DART-missie.

1132
00:55:40,400 --> 00:55:43,567
De reden dat we helemaal klaar zijn
hier midden in dit bos

1133
00:55:43,567 --> 00:55:46,567
is dat we hebben
echt donkere lucht hier.

1134
00:55:55,133 --> 00:55:57,066
En dit is de Lowell
Ontdekkingstelescoop.

1135
00:55:57,066 --> 00:55:59,567
Dit is wat een 4.3
metertelescoop eruit ziet.

1136
00:55:59,567 --> 00:56:03,033
Dit is wat we gaan gebruiken
om Didymos en Dimorphos te bestuderen

1137
00:56:03,033 --> 00:56:05,834
in de dagen en weken
na DART-impact.

1138
00:56:05,834 --> 00:56:09,500
Het DART-ruimtevaartuig zal raken
een asteroïde genaamd Dimorphos.

1139
00:56:09,500 --> 00:56:12,100
Het is speciaal omdat het een binair getal is
asteroïde, wat betekent

1140
00:56:12,100 --> 00:56:15,200
een satelliet rond een grotere asteroïde
genaamd Didymos.

1141
00:56:15,200 --> 00:56:17,700
DART zal dat wel doen
Dimorphos raken.

1142
00:56:17,700 --> 00:56:21,166
Wat we gaan meten
is hoeveel DART verandert

1143
00:56:21,166 --> 00:56:23,934
de baan van Dimorphos
rond Didymos.

1144
00:56:23,934 --> 00:56:26,500
Dit is een belangrijke test
voor planetair

1145
00:56:26,500 --> 00:56:28,333
strategieën voor defensievermindering

1146
00:56:28,333 --> 00:56:30,433
voor het geval we dat ooit hebben gedaan
om dit in het echt te doen.

1147
00:56:30,433 --> 00:56:32,767
De Lowell Discovery-telescoop
is een van de vele telescopen

1148
00:56:32,767 --> 00:56:34,433
over de hele wereld die zullen worden gebruikt

1149
00:56:34,433 --> 00:56:36,634
om Didymos en Dimorphos te bestuderen.

1150
00:56:36,634 --> 00:56:39,000
Het is echt een mondiale
gecoördineerde inspanning.

1151
00:56:39,000 --> 00:56:42,433
En waar we hier naar kijken
is een grote hoofdspiegel van 4,3 meter

1152
00:56:42,433 --> 00:56:44,767
dat is in het midden
van de telescoopbuis hier.

1153
00:56:44,767 --> 00:56:46,800
Bovenaan bevindt zich een secundaire spiegel.

1154
00:56:46,800 --> 00:56:49,033
De secundaire spiegel omhoog
bovenaan is datgene waarop wordt scherpgesteld

1155
00:56:49,033 --> 00:56:51,900
het licht op de instrumenten
en stelt ons in staat om foto's te maken

1156
00:56:51,900 --> 00:56:54,867
met de camera die zich bevindt
onderaan.

1157
00:56:54,867 --> 00:56:58,300
Dit is misschien wel een van mijn favorieten
verborgen kamers bij de telescoop.

1158
00:56:58,300 --> 00:57:00,233
We staan in de telescoop

1159
00:57:00,233 --> 00:57:03,867
en onder de telescopen,
100 ton boven je hoofd,

1160
00:57:03,867 --> 00:57:06,934
opgehouden door dit en dit,
wat cool is.

1161
00:57:07,233 --> 00:57:08,533
Het is een soort van, zoals je kunt zien,

1162
00:57:08,533 --> 00:57:12,100
de hoogste top hier in de buurt
iets meer dan 8.000 voet.

1163
00:57:12,100 --> 00:57:13,133
Ik kom hier voor zonsondergang.

1164
00:57:13,133 --> 00:57:17,000
Je ziet hoe de zon ondergaat
daar? Het is perfect.

1165
00:57:17,000 --> 00:57:19,200
Voor DART,
wij gaan verzamelen

1166
00:57:19,200 --> 00:57:20,834
beelden van de nachtelijke hemel.

1167
00:57:20,834 --> 00:57:22,000
En normaal gesproken zou hier een waarnemer aanwezig zijn

1168
00:57:22,000 --> 00:57:23,600
voor één
van deze consoles controleren

1169
00:57:23,600 --> 00:57:24,700
het instrument en het maken van beelden

1170
00:57:24,700 --> 00:57:26,967
zoals deze terwijl ze eraan komen
uit de telescoop.

1171
00:57:26,967 --> 00:57:29,467
DART is eigenlijk een soort vroeger
en na experiment.

1172
00:57:29,467 --> 00:57:31,333
We moeten het systeem begrijpen

1173
00:57:31,333 --> 00:57:33,600
vóór het ruimtevaartuig
opzettelijk beïnvloedt.

1174
00:57:33,600 --> 00:57:34,767
En dan moeten we het begrijpen

1175
00:57:34,767 --> 00:57:36,867
wat de uitkomst
van die impactgebeurtenis is.

1176
00:57:36,867 --> 00:57:40,367
Terwijl we vanaf de aarde kijken,
Dimorphos zal voorop passeren

1177
00:57:40,367 --> 00:57:42,634
van Didymos en achter Didymos.

1178
00:57:42,634 --> 00:57:44,934
Wat we gaan doen
met die beelden is meten

1179
00:57:44,934 --> 00:57:47,767
de helderheid van Didymos
in die beelden en kijken

1180
00:57:47,767 --> 00:57:49,200
hoe die helderheid verandert.

1181
00:57:49,200 --> 00:57:53,734
En die dips en helderheid laten ons dat toe
om te meten wanneer deze eclips plaatsvindt

1182
00:57:53,734 --> 00:57:56,433
en meet de baan
periode van Dimorphos.

1183
00:57:56,433 --> 00:57:58,834
En dat heb je in essentie ook
hier een vast sterrenveld.

1184
00:57:58,834 --> 00:58:01,467
Alle witte stippen zijn sterren
van verschillende helderheid.

1185
00:58:01,467 --> 00:58:03,634
En door dit veld bewegen
zijn Didymos en Dimorphos,

1186
00:58:03,634 --> 00:58:06,934
wat we wederom niet kunnen onderscheiden
ze als discrete lichtpunten,

1187
00:58:06,934 --> 00:58:10,033
maar we hebben dat kleine object in beweging

1188
00:58:10,033 --> 00:58:11,900
door het gezichtsveld.

1189
00:58:11,900 --> 00:58:14,634
Dus na een botsing,
dan kunnen we teruggaan

1190
00:58:14,634 --> 00:58:16,600
en intens gaan observeren,

1191
00:58:16,600 --> 00:58:19,700
op zoek naar die wederzijdse gebeurtenissen,
die eclipsgebeurtenissen

1192
00:58:19,700 --> 00:58:22,900
van het passeren van Dimorphos
voor en achter Didymos.

1193
00:58:22,900 --> 00:58:25,333
En op elk van deze frames,
wij zijn aan het meten

1194
00:58:25,333 --> 00:58:28,033
de helderheid om te beoordelen
of het nu wel of niet wordt ondergaan

1195
00:58:28,033 --> 00:58:32,500
een van deze evenementen waarbij Dimorphos
voor of achter voorbijgaat.

1196
00:58:32,500 --> 00:58:34,066
Dit is zo'n cool experiment

1197
00:58:34,066 --> 00:58:37,266
en het is zo'n uniek experiment.
Met behulp van telescopen op de grond

1198
00:58:37,266 --> 00:58:40,433
zoals deze en anderen
over de hele wereld om naar te kijken

1199
00:58:40,433 --> 00:58:43,400
het systeem en kijk hoe het wordt beïnvloed
door deze impactgebeurtenis

1200
00:58:43,400 --> 00:58:45,834
want dat is echt zo
wat gaat ons geven

1201
00:58:45,834 --> 00:58:49,800
het antwoord op wat deed
DART doen op het moment van de impact.

1202
00:58:49,800 --> 00:58:52,000
En dat zal spannend zijn
om te zien hoe dat evolueert

1203
00:58:52,000 --> 00:58:55,567
over de dagen en weken
na die impact.

1204
00:59:01,533 --> 00:59:03,667
Goedemiddag, allemaal.

1205
00:59:04,200 --> 00:59:05,066
Twee weken geleden,

1206
00:59:05,066 --> 00:59:10,066
we hebben de eerste van de mensheid uitgevoerd
planetaire verdedigingstest.

1207
00:59:10,066 --> 00:59:13,600
Het team heeft gemeten
dat de omlooptijd

1208
00:59:13,600 --> 00:59:15,967
van Dimorphos is veranderd.

1209
00:59:15,967 --> 00:59:18,467
Astronomen zijn dat geweest
met behulp van telescopen

1210
00:59:18,467 --> 00:59:24,033
op aarde om te meten
hoeveel die tijd is veranderd.

1211
00:59:24,066 --> 00:59:27,600
Deze telescopen hebben geobserveerd
dit systeem elke nacht.

1212
00:59:27,600 --> 00:59:30,433
En dat is wat je hier voorbij ziet komen
op deze grafiek bovenaan.

1213
00:59:30,433 --> 00:59:33,800
Alleen deze nachtelijke telescoop
gegevens nacht na nacht na nacht.

1214
00:59:33,800 --> 00:59:36,133
En het resulteerde in het verplaatsen van een asteroïde

1215
00:59:36,133 --> 00:59:38,467
en feitelijk zijn baan verandert

1216
00:59:38,467 --> 00:59:40,533
met enkele millimeters per seconde.

1217
00:59:40,533 --> 00:59:42,000
Nou, dat klinkt niet als veel,

1218
00:59:42,000 --> 00:59:45,233
maar handelend over een lange periode
tijd zou het genoeg kunnen zijn

1219
00:59:45,233 --> 00:59:47,100
om iets uit de weg te helpen

1220
00:59:47,100 --> 00:59:49,033
van de Aarde
mochten we dat ooit moeten doen.

1221
00:59:49,033 --> 00:59:51,667
Er werd verwacht dat het een groot succes zou worden

1222
00:59:51,667 --> 00:59:55,400
als het de baan maar zou vertragen
met ongeveer 10 minuten,

1223
00:59:56,266 --> 01:00:00,066
maar het vertraagde eigenlijk
het met 32 minuten.

1224
01:00:00,066 --> 01:00:01,934
De hele wereld
heeft dit bekeken.

1225
01:00:01,934 --> 01:00:04,066
[applaus]

1226
01:00:04,066 --> 01:00:05,600
Wauw.

1227
01:00:05,767 --> 01:00:08,967
Wat een spannende dag
voor het DART-team.

1228
01:00:08,967 --> 01:00:14,600
Als je de score bijhoudt,
mensheid één, asteroïden nul.

1229
01:00:15,834 --> 01:00:18,233
De dinosaurussen zijn gemaakt
volledig uitgestorven

1230
01:00:18,233 --> 01:00:20,867
door een asteroïde-inslag
zoveel jaren geleden.

1231
01:00:20,867 --> 01:00:23,767
Hier zijn we dan, we kunnen het eigenlijk wel
doe er iets aan.

1232
01:00:23,767 --> 01:00:26,300
Ik denk dat dit gewoon geweldig is.

1233
01:00:28,834 --> 01:00:32,100
Er zijn tijden
over een jaar of over een decennium

1234
01:00:32,133 --> 01:00:34,233
als je ontzag hebt voor de mensheid,
Weet je wat ik bedoel?

1235
01:00:34,233 --> 01:00:35,567
Ondanks alles wat er gebeurt

1236
01:00:35,567 --> 01:00:38,200
in de wereld van dag tot dag
basis in een nieuwe cyclus,

1237
01:00:38,200 --> 01:00:41,867
Er zijn momenten waarop mensen
samenkomen om geweldige dingen te doen.

1238
01:00:41,867 --> 01:00:45,033
Ik denk voor mij persoonlijk,
DART was een van die momenten,

1239
01:00:45,033 --> 01:00:47,700
waar je gewoon absoluut bent
ontzag voor de mensheid.

1240
01:00:47,700 --> 01:00:49,700
Hier zijn we, met een ruimtevaartuig

1241
01:00:49,700 --> 01:00:53,800
en er honderden mee vliegen
miljoenen kilometers verderop,

1242
01:00:53,800 --> 01:00:56,834
en een voorwerp raken
met die precisie.

1243
01:00:56,834 --> 01:00:58,934
En het gebeurt allemaal in een oogwenk.

1244
01:00:58,934 --> 01:01:00,133
Weet je wat ik bedoel?

1245
01:01:00,133 --> 01:01:02,266
Het was geen lange missie.

1246
01:01:02,834 --> 01:01:05,000
Ik denk dat ik heel erg trots ben
van mijn collega's

1247
01:01:05,000 --> 01:01:06,166
die het voor elkaar kreeg om dat voor elkaar te krijgen.

1248
01:01:06,166 --> 01:01:08,166
Het laat zien hoe ver we zijn gekomen

1249
01:01:08,166 --> 01:01:11,467
als soort in de laatste
enkele eeuwen zelfs.

1250
01:01:11,467 --> 01:01:14,367
Vanaf de eerste raketten
gelanceerd in de ruimte,

1251
01:01:14,367 --> 01:01:16,834
de eerste asteroïden die ontdekt worden,

1252
01:01:16,834 --> 01:01:20,533
naar het besefvermogen
welke bedreiging asteroïden vormen

1253
01:01:20,533 --> 01:01:24,400
naar de planeet,
en nu is het vermogen gedemonstreerd

1254
01:01:24,433 --> 01:01:30,033
om een ruimtevaartuig naar een asteroïde te sturen
dat zich in een baan rond de zon bevindt,

1255
01:01:30,033 --> 01:01:32,767
en laten zien dat we daartoe in staat zijn
als we genoeg hebben

1256
01:01:32,767 --> 01:01:35,300
tijd nodig om zijn baan te veranderen.

1257
01:01:35,300 --> 01:01:38,867
Dat was voor mij gewoon fascinerend
moment in de menselijke geschiedenis.

1258
01:01:38,867 --> 01:01:40,600
Oh ja, ik heb het wel bekeken.

1259
01:01:42,500 --> 01:01:44,166
Het was supergaaf.

1260
01:01:44,166 --> 01:01:46,033
Ik heb de DART Mission gezien.

1261
01:01:46,033 --> 01:01:47,700
Ja, ik heb The DART Impact gezien.

1262
01:01:47,700 --> 01:01:49,300
Dat was behoorlijk verbazingwekkend.

1263
01:01:49,300 --> 01:01:51,634
Het laatste filmpje
die ze live lieten zien

1264
01:01:51,634 --> 01:01:54,767
en toen zag je alles
tot op het laatste moment.

1265
01:01:54,767 --> 01:01:57,066
Ik dacht dat er zoiets bestond
een grote prestatie,

1266
01:01:57,066 --> 01:02:00,200
zoiets als mensen
werk er zo lang aan,

1267
01:02:00,200 --> 01:02:03,900
en het bewijst dat we het kunnen.

1268
01:02:03,900 --> 01:02:05,667
De DART-impactdag was er één

1269
01:02:05,667 --> 01:02:08,667
van de meest opwindende
dagen in mijn carrière.

1270
01:02:09,066 --> 01:02:11,500
We hebben de impact hier bij JPL gezien.

1271
01:02:11,500 --> 01:02:14,834
De impact was groter
dan ik had verwacht,

1272
01:02:15,000 --> 01:02:16,367
maar ik was ook opgewonden

1273
01:02:16,367 --> 01:02:20,033
omdat we een observatieronde hadden

1274
01:02:20,166 --> 01:02:24,400
voor het observeren van Didymos
ongeveer 11 uur na de botsing.

1275
01:02:24,400 --> 01:02:26,100
Het zou de eerste kans zijn

1276
01:02:26,100 --> 01:02:30,066
om te zien hoeveel
van het effect dat de impact had.

1277
01:02:30,066 --> 01:02:34,433
Didymos was het enige waar ik aan dacht
ongeveer de hele dag.

1278
01:02:34,433 --> 01:02:35,467
Ik kon niet slapen.

1279
01:02:35,467 --> 01:02:39,300
De observatierun begon
omstreeks 03.00 uur die nacht,

1280
01:02:39,300 --> 01:02:43,667
en we hadden onze eerste echo
van Didymos na de botsing.

1281
01:02:43,667 --> 01:02:47,166
We hadden niet verwacht dat we zouden meten
de afbuiging die nacht,

1282
01:02:47,166 --> 01:02:51,967
maar de echo was weg
van waar het had moeten zijn

1283
01:02:51,967 --> 01:02:53,734
als er geen DART-impact was.

1284
01:02:53,734 --> 01:02:55,500
Ik kon mijn ogen niet geloven.

1285
01:02:55,500 --> 01:02:59,367
Ik had zoiets van,
óf er zijn wat problemen

1286
01:02:59,367 --> 01:03:00,767
bij de meting,

1287
01:03:00,767 --> 01:03:05,867
of dit is een echte detectie
slechts 12 uur na de impact.

1288
01:03:06,133 --> 01:03:08,900
Dit was de eerste
Goldstone-radardetectie

1289
01:03:08,900 --> 01:03:13,166
van het effect van de DART
impact op de baan van Dimorphos.

1290
01:03:13,166 --> 01:03:16,266
De gele cirkel, hij cirkelt

1291
01:03:16,266 --> 01:03:19,233
de locatie waar de echo plaatsvindt
van Dimorphos

1292
01:03:19,233 --> 01:03:23,400
had moeten zijn
er was geen DART-impact.

1293
01:03:23,700 --> 01:03:28,800
Vervolgens omcirkelt het rood de echo
van Dimorphos, die je kunt zien

1294
01:03:28,800 --> 01:03:30,700
is dit witte stipje hier.

1295
01:03:30,867 --> 01:03:32,400
Je ziet dat het nogal ver weg is

1296
01:03:32,400 --> 01:03:35,567
van waar het zou moeten zijn
zonder impact geweest.

1297
01:03:35,567 --> 01:03:38,033
Het gaf hem slechts een klein duwtje.

1298
01:03:38,033 --> 01:03:40,166
Als je wilde
om dit in de toekomst mogelijk te doen,

1299
01:03:40,166 --> 01:03:41,333
het zou mogelijk kunnen werken

1300
01:03:41,333 --> 01:03:43,433
maar je zou willen
om het jaren van tevoren te doen.

1301
01:03:43,433 --> 01:03:45,667
Waarschuwingstijd
is hier echt de sleutel tot orde

1302
01:03:45,667 --> 01:03:47,934
om deze asteroïde-afbuiging mogelijk te maken

1303
01:03:47,934 --> 01:03:50,200
mogelijk gebruikt worden
in de toekomst en maakt deel uit

1304
01:03:50,200 --> 01:03:53,033
van een veel grotere planeet
verdediging strategie.

1305
01:03:53,033 --> 01:03:56,834
De DART-missie was de eerste
demonstratie van kinetische impactor.

1306
01:03:56,834 --> 01:04:00,900
Het was een succesvolle demonstratie
van die techniek.

1307
01:04:00,934 --> 01:04:04,000
Er zijn ook
andere mogelijke technieken.

1308
01:04:04,000 --> 01:04:06,133
Als je er een vindt die eraan komt,

1309
01:04:06,133 --> 01:04:08,233
er zijn zeker meerdere opties.

1310
01:04:08,233 --> 01:04:10,133
Er zijn verschillende soorten
van verzachting

1311
01:04:10,133 --> 01:04:12,700
en ze zijn eigenlijk afhankelijk
aan als je ontdekt

1312
01:04:12,700 --> 01:04:14,200
dat het object gaat botsen.

1313
01:04:14,200 --> 01:04:15,333
Een van de belangrijkste dingen

1314
01:04:15,333 --> 01:04:18,000
wij kunnen doen om ervoor te zorgen
dat mitigatie daadwerkelijk werkt,

1315
01:04:18,000 --> 01:04:19,934
is dat we tijd moeten vrijmaken.

1316
01:04:19,934 --> 01:04:21,066
Tijd is je beste vriend.

1317
01:04:21,066 --> 01:04:23,800
Ik heb tijd om een ruimtevaartuig te bouwen,

1318
01:04:23,800 --> 01:04:27,333
ga naar de ruimte, analyseer het object,
probeer te begrijpen welk type

1319
01:04:27,333 --> 01:04:29,400
van fysieke eigenschappen
dit voorwerp heeft.

1320
01:04:29,400 --> 01:04:31,734
Wat wij dan noemen
de verkenningsmissie

1321
01:04:31,734 --> 01:04:33,834
om langs een rendez-vous te vliegen
zodat wij dat hebben

1322
01:04:33,834 --> 01:04:35,734
een beter begrip
van wat de asteroïde is,

1323
01:04:35,734 --> 01:04:38,166
zoals de grootte, de massa,

1324
01:04:38,166 --> 01:04:39,967
chemische samenstelling bijvoorbeeld.

1325
01:04:39,967 --> 01:04:44,033
Het is een stevige rots zoals het is
rotsblokken, zoiets.

1326
01:04:44,033 --> 01:04:47,133
Dan wil je het weten
zijn baan op een zeer nauwkeurige manier,

1327
01:04:47,133 --> 01:04:50,166
omdat je wilt volgen
naar beneden en ga er rechtdoor.

1328
01:04:50,166 --> 01:04:53,066
De volgende stap
is om de missie te achterhalen

1329
01:04:53,066 --> 01:04:55,867
dat zou kunnen afbuigen
de asteroïde.

1330
01:04:55,867 --> 01:04:59,367
Er zijn andere technieken
alhoewel dat nog steeds zo is

1331
01:04:59,367 --> 01:05:03,433
om te worden getest op asteroïde-afbuiging.

1332
01:05:03,467 --> 01:05:05,767
Een zwaartekrachttractor bijvoorbeeld,

1333
01:05:05,767 --> 01:05:11,400
waar je alleen maar een ruimtevaartuig hebt
van een aanzienlijke massa,

1334
01:05:11,400 --> 01:05:14,900
blijf bij de asteroïde
in de juiste positie en

1335
01:05:14,900 --> 01:05:18,500
de wederzijdse aantrekkingskracht
tussen de twee objecten mogelijk maakt

1336
01:05:18,500 --> 01:05:21,166
het ruimtevaartuig
om langzaam aan de asteroïde te trekken

1337
01:05:21,166 --> 01:05:23,734
buiten het impacttraject.

1338
01:05:23,734 --> 01:05:27,433
Een andere techniek
zou een ionenbundeldeflector kunnen zijn,

1339
01:05:27,433 --> 01:05:31,333
waar je een ruimtevaartuig hebt
dat zijn ionenmotoren laat draaien

1340
01:05:31,333 --> 01:05:34,734
op het oppervlak van de asteroïde,

1341
01:05:34,734 --> 01:05:38,033
voortdurend bombarderen
het oppervlak van de asteroïde,

1342
01:05:38,033 --> 01:05:40,433
veroorzaakt wel druk op het oppervlak

1343
01:05:40,433 --> 01:05:47,300
en daarom verandert een kracht daarvan
de snelheid van de asteroïde.

1344
01:05:48,166 --> 01:05:50,900
Natuurlijk, alle Hollywood-films

1345
01:05:50,900 --> 01:05:55,734
graag nucleaire explosieven gebruiken,
het is heel dramatisch en opwindend,

1346
01:05:55,734 --> 01:05:59,100
maar we zouden de asteroïde niet opblazen
op zoals ze dat in de films doen.

1347
01:05:59,100 --> 01:06:04,934
Jij zou ontploffen, het apparaat bombardeert

1348
01:06:05,133 --> 01:06:10,166
het oppervlak van de asteroïde
met zware straling. Dat veroorzaakt

1349
01:06:10,166 --> 01:06:15,767
het oppervlaktemateriaal dat verdampt,
en wegvliegen, en creëren

1350
01:06:15,767 --> 01:06:19,400
een onmiddellijke raket
motor om het zo maar te zeggen,

1351
01:06:19,400 --> 01:06:21,266
en duwt de asteroïde.

1352
01:06:21,266 --> 01:06:24,433
Echt het doel bij NASA
is om de asteroïden te vinden

1353
01:06:24,433 --> 01:06:27,500
jaren of decennia
vooraf dat zou kunnen opleveren

1354
01:06:27,500 --> 01:06:29,200
een impactbedreiging voor de aarde.

1355
01:06:29,200 --> 01:06:30,700
Dan heb je de gave van tijd

1356
01:06:30,700 --> 01:06:36,033
om het mogelijk niet hebben aan te pakken
die impact überhaupt plaatsvindt.

1357
01:06:37,400 --> 01:06:39,467
NASA is slechts één stukje van de puzzel.

1358
01:06:39,467 --> 01:06:44,500
NASA heeft zijn rol als informatiebron
verzamelaar uit de ruimte

1359
01:06:44,500 --> 01:06:47,133
en het overbrengen van die informatie
naar andere instanties.

1360
01:06:47,133 --> 01:06:49,600
Elk stuk
van de puzzel moet omhoog komen

1361
01:06:49,600 --> 01:06:52,433
naar de gelegenheid
en naadloos presteren.

1362
01:06:52,433 --> 01:06:54,166
Om dat te kunnen doen moeten we oefenen.

1363
01:06:54,166 --> 01:06:58,867
NASA doet ook mee
bij interdepartementale oefeningen

1364
01:06:58,867 --> 01:07:03,200
met vele anderen
in de hele Amerikaanse regering om op te treden

1365
01:07:03,200 --> 01:07:05,700
door een situatie waarin een asteroïde

1366
01:07:05,700 --> 01:07:08,467
wordt ontdekt
zoveel jaren vooruit.

1367
01:07:08,467 --> 01:07:11,266
Dit is het soort informatie
wat er over bekend is,

1368
01:07:11,266 --> 01:07:15,367
hier zijn de mogelijkheden
van wat er verder zou kunnen gebeuren.

1369
01:07:19,634 --> 01:07:22,900
[applaus]

1370
01:07:23,233 --> 01:07:25,867
Goedemorgen allemaal,
bedankt voor uw komst.

1371
01:07:25,867 --> 01:07:26,734
Het was een genoegen.

1372
01:07:26,734 --> 01:07:28,967
Dit is onze vijfde oefening.

1373
01:07:28,967 --> 01:07:31,333
Welkom bij de vijfde
Interagency Planetair

1374
01:07:31,333 --> 01:07:33,066
Oefening van het verdedigingstafelblad.

1375
01:07:33,066 --> 01:07:35,867
Deze oefening is ongelooflijk
belangrijk om bij elkaar te brengen

1376
01:07:35,867 --> 01:07:37,900
de wereldexperts
en beslissers.

1377
01:07:37,900 --> 01:07:39,467
ESA Planetaire Defensie.

1378
01:07:39,467 --> 01:07:40,634
Nationale Ruimteraad.

1379
01:07:40,634 --> 01:07:41,200
FEMA.

1380
01:07:41,200 --> 01:07:42,367
NASA-hoofdkwartier.

1381
01:07:42,367 --> 01:07:43,433
Amerikaans ruimtecommando.

1382
01:07:43,433 --> 01:07:44,433
Het ministerie van Buitenlandse Zaken.

1383
01:07:44,433 --> 01:07:45,967
Om ons beter voor te bereiden

1384
01:07:45,967 --> 01:07:49,500
voor wat onvermijdelijk is
toekomstige asteroïde-inslag.

1385
01:07:49,500 --> 01:07:51,367
Wij weten dat het zal gebeuren.

1386
01:07:51,367 --> 01:07:53,500
Wij weten het gewoon niet
wanneer het zal gebeuren.

1387
01:07:53,500 --> 01:07:56,800
Echt deze oefening
richt zich op de manier waarop we plannen

1388
01:07:56,800 --> 01:08:01,934
en coördineren van onze activiteiten
als reactie op een mogelijke impact

1389
01:08:01,934 --> 01:08:07,700
dat het allemaal samenkomt
in een plan over hoe we de wereld kunnen redden.

1390
01:08:08,166 --> 01:08:10,567
En daarmee nodig ik jullie allemaal uit om te openen

1391
01:08:10,567 --> 01:08:13,300
de blauwe envelop in uw map.

1392
01:08:13,533 --> 01:08:15,867
En wat je vooraan hebt
van jou is een melding

1393
01:08:15,867 --> 01:08:18,233
van de Internationale Asteroïde
Waarschuwingsnetwerk,

1394
01:08:18,233 --> 01:08:22,700
over dit hypothetische scenario
van een mogelijke asteroïde-inslag

1395
01:08:22,700 --> 01:08:25,967
voor de nabij de aarde gelegen asteroïde 2023 TTX.

1396
01:08:26,166 --> 01:08:29,066
Op dit punt in het scenario
de impactkans

1397
01:08:29,066 --> 01:08:34,467
van de asteroïde is 72%
zoals berekend door NASA JPL CNEOS

1398
01:08:34,467 --> 01:08:37,734
en door de ESA
NEO-coördinatiecentrum.

1399
01:08:37,867 --> 01:08:42,967
De impactdatum
zou 12 juli 2038 zijn.

1400
01:08:42,967 --> 01:08:45,834
De potentiële impact
locaties zouden een corridor overspannen

1401
01:08:45,834 --> 01:08:48,133
uit de Stille Zuidzee
in heel Noord-Amerika,

1402
01:08:48,133 --> 01:08:50,800
de Atlantische Oceaan, het Iberisch Schiereiland,

1403
01:08:50,800 --> 01:08:52,600
de Middellandse Zeekust van Afrika,

1404
01:08:52,600 --> 01:08:55,467
Egypte tot aan de kust van Saoedi-Arabië.

1405
01:08:56,100 --> 01:08:58,700
Nu de grootte van het object
gebaseerd op observaties

1406
01:08:58,700 --> 01:09:00,634
vanaf de grond
het is zeer onzeker gebaseerd

1407
01:09:00,634 --> 01:09:03,500
op de helderheid
en de onbekende oppervlaktereflectiviteit,

1408
01:09:03,500 --> 01:09:05,300
de kleur van de asteroïde.

1409
01:09:05,300 --> 01:09:08,634
Het is hoogstwaarschijnlijk geschat
binnen het bereik te zijn

1410
01:09:08,634 --> 01:09:13,133
van 100 tot 320 meter
over wat er bekend is over asteroïden

1411
01:09:13,133 --> 01:09:19,233
maar potentieel in het extreme bereik
diameter van 60 tot 800 meter.

1412
01:09:19,233 --> 01:09:20,066
Oké.

1413
01:09:20,066 --> 01:09:21,533
De volgende kritische factor om te overwegen

1414
01:09:21,533 --> 01:09:24,000
is natuurlijk hoeveel mensen
zou kunnen worden beïnvloed

1415
01:09:24,000 --> 01:09:27,533
door deze verschillende schadegroottes
langs de verschillende impactlocaties.

1416
01:09:27,533 --> 01:09:32,166
Het is zeker regionaal tot land
schaal op basis van dat groottebereik.

1417
01:09:32,166 --> 01:09:34,567
Voor asteroïden
in dit algemene maatbereik

1418
01:09:34,567 --> 01:09:37,800
het voornaamste gevaar
wordt een plaatselijke explosie

1419
01:09:37,800 --> 01:09:39,533
en thermische grondschade.

1420
01:09:39,533 --> 01:09:42,767
En de grotere maten
kan ook een tsunami veroorzaken.

1421
01:09:43,467 --> 01:09:47,367
Dus over het geheel genomen de gemiddelde bevolking
het risico bedraagt ongeveer 270.000 mensen

1422
01:09:47,367 --> 01:09:50,400
tussen al het potentieel
Gevallen die de aarde beïnvloeden.

1423
01:09:50,400 --> 01:09:52,834
Dan natuurlijk
er is nog steeds die kans van 28%

1424
01:09:52,834 --> 01:09:56,900
dat de asteroïde kon slingeren
door de aarde en missen ons volledig.

1425
01:09:56,900 --> 01:10:02,266
Wij hebben de onzekerheid ingevuld
in 2038 met een aantal witte stippen.

1426
01:10:02,266 --> 01:10:04,200
En wij weten het echt niet
welke van die witte

1427
01:10:04,200 --> 01:10:06,367
dots is de echte asteroïde.

1428
01:10:07,166 --> 01:10:09,066
En dus simuleren we virtuele asteroïden,

1429
01:10:09,066 --> 01:10:11,033
en wij voeren ze gewoon uit
allemaal richting de aarde.

1430
01:10:11,033 --> 01:10:12,367
De huidige situatie is dat

1431
01:10:12,367 --> 01:10:14,166
we weten niet waar het zal toeslaan.

1432
01:10:14,166 --> 01:10:16,634
Wij weten het gewoon
dat het langs deze lijn zal komen.

1433
01:10:16,634 --> 01:10:18,800
Voor deze oefening
de komende twee dagen,

1434
01:10:18,800 --> 01:10:21,567
we blijven bevroren in de tijd,
hier, nu,

1435
01:10:21,567 --> 01:10:24,900
14 jaar voorsprong op de asteroïde
impact hebben en uitzoeken

1436
01:10:24,900 --> 01:10:27,433
wat doen we met de informatie
die we nu hebben.

1437
01:10:27,433 --> 01:10:30,900
Planning voor rampenparaatheid,
internationale ruimtevaartreactie,

1438
01:10:30,900 --> 01:10:33,800
informatie delen
en openbare berichten.

1439
01:10:33,800 --> 01:10:35,700
Dus de uitdaging is nu om erachter te komen

1440
01:10:35,700 --> 01:10:39,767
hoe reageren wij
en bereid je voor op een onzekere gebeurtenis

1441
01:10:39,767 --> 01:10:42,800
zoals dit waar we het niet zeker weten
wat zou er kunnen gebeuren,

1442
01:10:42,800 --> 01:10:46,634
maar de mogelijke gevolgen
zou behoorlijk catastrofaal kunnen zijn.

1443
01:10:46,634 --> 01:10:48,133
Dit komt ongeveer overeen met wat we suggereerden

1444
01:10:48,133 --> 01:10:50,700
daar begint over te praten
niet alleen wat de dreiging is,

1445
01:10:50,700 --> 01:10:52,500
maar wat we konden
daar eventueel aan doen.

1446
01:10:52,500 --> 01:10:56,333
Het goede nieuws is deze asteroïde
gevolgen kunnen voorkomen worden.

1447
01:10:56,333 --> 01:11:00,533
We hebben minstens drie technologieën
waar we hiervoor rekening mee kunnen houden.

1448
01:11:00,533 --> 01:11:02,767
En ze hebben verschillende fysieke effecten.

1449
01:11:02,767 --> 01:11:06,266
De eerste is kinetische impact,
wat lijkt op de DART-missie,

1450
01:11:06,266 --> 01:11:08,834
waar een ruimtevaartuig
treft de asteroïde

1451
01:11:08,834 --> 01:11:11,367
om de snelheid heel lichtjes te veranderen.

1452
01:11:11,367 --> 01:11:12,834
De tweede is een ionenbundel

1453
01:11:12,834 --> 01:11:15,634
waar je gebruikt
een gecontroleerde elektrische boegschroef

1454
01:11:15,634 --> 01:11:20,467
langzaam duwen of trekken
op de asteroïde en verander de snelheid.

1455
01:11:20,667 --> 01:11:22,734
En dan tenslotte de kernenergie
explosief apparaat

1456
01:11:22,734 --> 01:11:25,266
waar je letterlijk kookt
van een deel van de asteroïde

1457
01:11:25,266 --> 01:11:26,934
om de snelheid ervan te veranderen.

1458
01:11:26,934 --> 01:11:29,166
Wij moeten het ook weten
de fysieke eigenschappen

1459
01:11:29,166 --> 01:11:32,033
van de asteroïde,
omdat al deze methoden

1460
01:11:32,033 --> 01:11:34,100
of ze wel of niet werken
en de bijzonderheden

1461
01:11:34,100 --> 01:11:36,200
van hoe je zou ontwerpen
ze zijn op maat gemaakt

1462
01:11:36,200 --> 01:11:39,066
aan de specifieke asteroïde-eigenschappen.

1463
01:11:42,100 --> 01:11:44,567
Via fora als deze vandaag de dag

1464
01:11:44,567 --> 01:11:46,166
en morgen, en samenbrengen

1465
01:11:46,166 --> 01:11:48,600
jullie allemaal, wereldexperts,
wij kunnen aanpakken

1466
01:11:48,600 --> 01:11:51,367
de detectie
en karakterisering van asteroïden,

1467
01:11:51,367 --> 01:11:55,533
manieren om de coördinatie te verbeteren
onder geallieerde naties.

1468
01:11:55,634 --> 01:11:56,867
Daarom willen wij sporten

1469
01:11:56,867 --> 01:11:59,700
al deze mogelijkheden
nu en wacht niet tot dan.

1470
01:11:59,700 --> 01:12:04,533
Wij hebben van deze gelegenheid gebruik gemaakt om te gaan sporten
het hele systeem en de campagne

1471
01:12:04,533 --> 01:12:09,033
dat zou gedaan worden
als er een potentiële impactor werd gevonden.

1472
01:12:09,333 --> 01:12:13,467
[muziek]

1473
01:12:25,700 --> 01:12:27,133
Planetaire verdediging is een teamsport.

1474
01:12:27,133 --> 01:12:29,834
Inslagen van asteroïden vormen een gedeeld risico.

1475
01:12:30,000 --> 01:12:32,066
En dus moeten we echt als team werken.

1476
01:12:32,066 --> 01:12:34,400
Het is heel belangrijk
dat we een mondiale inspanning hebben

1477
01:12:34,400 --> 01:12:35,900
om te proberen het probleem te begrijpen.

1478
01:12:35,900 --> 01:12:38,500
Geen enkel land kan dat onafhankelijk doen

1479
01:12:38,500 --> 01:12:40,700
red de wereld voor het geval dat
van een dreigende impact.

1480
01:12:40,700 --> 01:12:42,333
Het is een fantastische gemeenschap.

1481
01:12:42,333 --> 01:12:46,400
Ik maak deel uit van een wereldwijd team
van planetaire verdedigers.

1482
01:12:46,433 --> 01:12:49,367
Erg trots om deel uit te maken
van de planetaire verdedigingsfamilie.

1483
01:12:49,367 --> 01:12:51,567
Het beschermt niet alleen de aarde vandaag de dag,

1484
01:12:51,567 --> 01:12:54,667
maar biedt
bescherming voor de toekomst.

1485
01:13:05,767 --> 01:13:12,166
[muziek]




