¿Cuál es el asteroide más cercano a la Tierra que vale la pena minar?

Encontré esta lista, pero no dice qué tan cerca está del suelo https://echo.jpl.nasa.gov/~lance/delta_v/delta_v.rendezvous.html

Ahora mismo, y en un futuro próximo, ninguno. En un futuro lejano, tal vez. Esto no quiere decir que no valga la pena recuperar una muestra, que es un objetivo muy razonable.
Re: "lo cerca que está del suelo". La Tierra orbita alrededor del Sol. Los asteroides también orbitan alrededor del Sol, pero mucho más lejos. en.wikipedia.org/wiki/Asteroid#/media/File:Asteroid_Belt.svg
La mayoría de ellos, de todos modos. upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f3/…

Respuestas (3)

La lista no especifica una distancia a la Tierra (el "suelo") porque siempre cambia a medida que el asteroide viaja alrededor de su órbita. Puede hacerse una idea de la órbita del asteroide utilizando el navegador de cuerpo pequeño del JPL y escribiendo el nombre en el cuadro de búsqueda. (La primera entrada (2018 AV2) no funcionará porque se eliminó como parte de la misión Apolo 10). Al hacer clic en 'Diagrama de órbita' obtendrá un gráfico personalizable de la órbita.

Al hacer clic en el enlace 'Efemérides' del menú, accederá al sistema JPL HORIZONTES, que le permitirá calcular una efemérides. La deltacolumna te dará la distancia de la Tierra al objeto en au. Otra cosa a tener en cuenta es el tamaño del objeto. Esto normalmente no está bien medido por usted puede hacerse una idea de la H magnitud indicada en la tabla. Hay una fórmula para convertir H al diámetro D (en km), si asume un albedo ( a ; puede asumir a = 0.15 en ausencia de otra información):

D = 10 3.1236 0.5 registro 10 ( a ) 0.2 H
(Esto proviene de esta página del Centro de Estudios NEO que también tiene una calculadora para ingresar valores y una tabla de valores comunes). Muchos de los objetos de la tabla son muy pequeños (pocos metros de tamaño) y sus órbitas no se conocen bien. Esto se debe a que solo fueron vistos durante una pequeña fracción de su órbita cuando se acercan a la Tierra y son lo suficientemente brillantes como para ser medidos (el H es la magnitud que tendría el asteroide a 1 au de la Tierra y el Sol; magnitud ~27 es el NEO más débil que se ha observado con un telescopio de 8 metros y rara vez se usan para observar NEO).

Hay un sesgo en esa tabla hacia los objetos pequeños, ya que son más comunes, pero las encuestas de NEO solo pueden detectarlos si se acercan mucho a la Tierra. Si se acercan mucho a la Tierra, y suponiendo que no tengan una gran inclinación, tenderán a hacer que el delta- v para una cita más pequeña.

No veo una respuesta aquí a la pregunta en el título.
Sin alguna idea de una función de mérito para los medios "que vale la pena extraer", parece difícil/imposible responder a la pregunta, excepto solo por un requisito delta-v que no dice nada sobre el tiempo de viaje al asteroide o si hay algo allí para minar. Respondí el texto en la pregunta que pregunta qué tan "cerca del suelo" está, pero planteé algunos de los otros problemas con el tamaño, la incertidumbre de la posición y la distancia/tiempo de tránsito
Disculpen si no entiendo bien, me refiero a que el total del mineral extraído es capaz de pagar la misión y obtener ganancias por mínimas que sean
@ValentinoZaffrani - ¿Minerales? Ninguno. Helio 3? Ninguno. Los únicos elementos que podría valer la pena extraer en el futuro previsible son volátiles como el agua y el metano que podrían usarse en el espacio, pero incluso eso se ha vuelto sospechoso dado que SpaceX ha reducido y continúa reduciendo el costo de ir al espacio. .
Su pregunta es válida pero está sujeta a muchas incógnitas. Como se discutió en la parte inferior de la página de CNEOS que vinculé, una incertidumbre bastante probable de 0.1 en el albedo (0.05 frente a 0.15, por ejemplo) significa que el diámetro es incierto por un factor de 2 y el volumen por un factor de 8. Así que para muchos de los NEO en esa lista, la cantidad de roca que hay realmente para extraer también es incierta por un factor de 8 (esto supone que conocemos la órbita lo suficientemente bien como para llegar allí). Hay mucha incertidumbre en el lado de la minería real también para el rendimiento, etc., pero sé mucho menos sobre esa área que la ciencia planetaria, así que no puedo comentar.
@OrganicMarble esta es una respuesta para darle a un usuario un pez... ;-)
@ValentinoZaffrani ¿Qué minerales serían capaces de pagar la misión?

Vale la pena minar, como ganar dinero extrayendo un asteroide, la respuesta es que no sabemos.

Para saber cuánto vale un asteroide, tenemos que saber de qué está compuesto y qué cantidad de metales/materiales valiosos contiene el asteroide. Actualmente no disponemos de ese tipo de información.

Además, no tengo conocimiento de ningún sistema viable de captura o recolección de asteroides que me permita extraer asteroides. Una vez que tales sistemas estén disponibles, se puede establecer el costo de usarlos.

Sin estas dos piezas críticas de información, todo lo que tenemos es una ilusión, una esperanza de lo que podría ser.

También podría valer la pena señalar 'valioso' y 'valor' es muy subjetivo. Podría ser valioso para los habitantes de la Tierra, con elementos raros como el platino. Pero lo más probable es que, para cuando tengamos acceso a la tecnología de minería de asteroides, también estemos viajando bastante por el espacio, donde encontremos otros materiales nuevos más valiosos. ¿Quién puede decir que el agua que se extrae de los asteroides (léase Recursos Planetarios) no sería de gran valor para los viajeros espaciales en el futuro? Estoy seguro de que el agua valdrá más su peso que, digamos, Au o Pt en el espacio :)
Sabemos que Psyche tiene metales/materiales valiosos, solo que no está tan cerca. en.wikipedia.org/wiki/16_Psique
@SamLow: Estoy totalmente de acuerdo contigo. Ceres podría ser una buena fuente de residuos o carbono.

Aunque "vale la pena minar" es subjetivo e incontestable en este momento, "cerrar tiene una medida objetiva: la cantidad de Δ v necesarios para que un cohete llegue de aquí para allá. La NASA tiene una lista de asteroides cercanos a la Tierra clasificados en orden creciente Δ v . Los diez asteroides que encabezan la lista y que requieren menos Δ v , se dan a continuación. Debido a problemas de alineación cuando copié y pegué, menciono que el Δ v el valor en km/s es la primera cifra después del nombre del asteroide.


norte = 17607

A modo de comparación, delta-v para transferir desde la órbita terrestre baja al encuentro

con la Luna y Marte:

Luna: 6,0 km/s

Marte: 6,3 km/s

                                                            DELTA-V (ASTEROID)/

                                       PROVISIONAL  DELTA-V    DELTA-V FOR 

RANGO PERCENTIL NOMBRE DEL ASTEROIDE DESIGNACIÓN (KM/S)

LA LUNA MARTE H (mag) a (AU) ei (grados)

==== ========== ============= =========== ======= ===== === ==== ======= ====== = =======

01   99.99                                2018 AV2     3.758    0.626   0.596    28.8   1.045  0.041    0.1  RADAR

02   99.99                                2006 RH120   3.820    0.637   0.606    29.5   1.033  0.024    0.6  RADAR

03   99.98                                2007 UN12    3.823    0.637   0.607    28.7   1.054  0.060    0.2

04   99.98                                2010 UE51    3.829    0.638   0.608    28.3   1.055  0.060    0.6

05   99.97                                2012 TF79    3.867    0.644   0.614    27.4   1.050  0.038    1.0

06   99.97                                2009 BD      3.870    0.645   0.614    28.1   1.062  0.052    1.3

07   99.96                                2017 FJ3     3.880    0.647   0.616    29.9   1.133  0.118    1.0

08   99.95                                2008 HU4     3.910    0.652   0.621    28.3   1.071  0.056    1.4

09   99.95                                2010 VQ98    3.924    0.654   0.623    28.2   1.023  0.027    1.5

10   99.94                                2014 UV210   3.931    0.655   0.624    26.9   1.159  0.134    0.6  RADAR

La lista completa, que incluye más de 17 000 asteroides, se encuentra en https://echo.jpl.nasa.gov/~lance/delta_v/delta_v.rendezvous.html .

Alguien con mejores habilidades de formato puede ayudarme aquí, ya que no puedo alinear las etiquetas de las columnas. Se supone que hay, de izquierda a derecha:

Rango

percentil

Nombre

Delta v, km/s

Delta v, comparado con ir a la Luna

Delta v, comparado con ir a Marte

Magnitud

Semieje mayor, AU

excentricidad

Inclinación, grados

Bandera de detección de radar