流星空中爆発

NASA によるチェリャビンスク隕石空中爆発の視覚化と解説。

流星空中爆発とは、流星体が惑星に突入した後、惑星の表面岩石圏または水圏)に衝突する前に、惑星大気圏内で爆発することによって引き起こされる空中爆発です。これは、測定可能な衝撃波を発生させるものの、地殻に典型的なクレーター構造を残さない衝突現象の一種です。

空気加熱によって流星体はいわゆる火球または火球となり、最も明るい空中爆発はスーパーボリデとして知られています。このような流星体は元々は直径が数メートルから数十メートルの小惑星彗星であり、これが、大気圏突入時に急速に燃え尽きてしまうはるかに小さく一般的な「流れ星」と区別するものです。空を横切る非常に明るい火球は、1947年のシホテ・アリン流星や2013年のチェリャビンスク流星のように、遠くから目撃されることがよくあります。火球が十分に大きくて密度が高い場合、大気圏突入後も十分長く生き残り、壮大な空中爆発(つまり空中爆発)を引き起こしたり、隕石として惑星の表面に衝突して特徴的な衝突クレーターを残したりすることがあります。

20 世紀以前には、流星による空中爆発が観測されたことはごくわずかで、記録に残っているのはさらに少ない。近代における最も強力な流星による空中爆発として知られているのは 1908 年のツングースカ事件で、大きさ約 50~60 メートル (160~200 フィート) の岩石質の流星体中央シベリアポドカメンナヤ・ツングースカ地方の人口のまばらな森林の上空 5~10 キロメートル (16,000~33,000 フィート) で爆発した。その結果生じた衝撃波により 2,150平方キロメートル (830 平方マイル)範囲にわたって推定 3,000 万本の樹木がなぎ倒され、3 名が死亡したとみられる。[ 3 ] [ 1 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ]包括的核実験禁止条約機構による超低周波音検出技術と赤外線防衛支援計画衛星技術の最近の進歩により、流星の空中爆発を検出できる可能性が高まっている。

説明

流星体は宇宙空間から少なくとも秒速 11 km (24,610 mph)、多くの場合はもっと速い速度で地球の大気圏に突入します。地球の大気圏の上層部の希薄な空気を流星体が急速に圧縮するにもかかわらず、流星体は猛スピードで移動するため、その進路にある空気は圧縮されます。すると流星体は、いわゆるラム圧 を受けます。流星体の前の空気が圧縮されると、その温度は急上昇します。これは摩擦によるものではなく、多くの分子や原子がより狭い空間を占めることを余儀なくされる断熱過程によるものです。ラム圧とそれが引き起こす非常に高い温度のため、地上まで到達する流星体はほとんどありません。ほとんどは単に燃え尽きるか、小さな破片に砕け散ります。より大きな隕石やより固体の隕石は、代わりに爆発することもあります。

空中爆発

この文脈では爆発という用語の使用はいくぶん曖昧であり、混乱を招く可能性がある。ツングースカ大爆発がTNT火薬のメガトンで評価されているように、空中爆発のエネルギーが核兵器の威力で表現される傾向があるため、この混乱はさらに悪化している。大型の流星体は化学爆発や核爆発という意味での爆発ではない。むしろ、大気圏突入の決定的な瞬間に、流星体の先端面が受ける巨大な衝突圧力が、物体の巨大な運動量をほぼ瞬時に吹き飛ばす力に変換する。[ 8 ]つまり、流星体が分解すると、その質量は突然軌道速度で移動しなくなる。エネルギー保存の法則から、この軌道速度の多くは熱に変換されることがわかる。

本質的には、流星体は自身の速度によって引き裂かれる。これは、過熱された空気の細い触手が、先端面の亀裂や断層に押し込まれることで起こる。この高圧プラズマが流星体の内部に侵入すると、物体の内部構造に甚大な力を及ぼす。これは、風が帆を急激に膨らませたときのように、過熱された空気がはるかに広い表面積に圧力をかけるためである流星体に及ぼされるこの急激な力の上昇は、物体の構造的完全性を圧倒し、崩壊し始める。流星体の崩壊により、過熱された空気が作用する表面積がさらに大きくなり、増幅サイクルが急速に発生する。これが爆発であり、流星体は爆発の速度に匹敵する極超音速で崩壊する。[ 8 ]

空中爆発は、少なくとも2010年以降、惑星防衛コミュニティによって重大な衝突の脅威として認識されており、その年、米国科学アカデミーは、ボスローとクロフォードを引用して、[ 9 ] [ 10 ]「最近の流星空中爆発の研究では、直径30〜50メートルの地球近傍天体でも非常に破壊的である可能性があることが示唆されているため、調査ではできるだけ多くの直径30〜50メートルの天体を検出するように努めるべきである」と勧告した。[ 11 ]

頻度

地球衝撃影響プログラム (EIEP) の表は、空中爆発の平均頻度と、TNT 換算キロトン (kt) またはメガトン (Mt) でのエネルギー収量を推定しています。

火球現象の世界地図(1994~2013年)[ 12 ]
空中爆発を引き起こす石質小惑星の衝突[ 13 ]
衝突体の直径運動エネルギー空中爆発高度平均頻度(年)
大気圏突入 空中爆発
メートル(13 フィート3 kt0.75 ノット42.5  km (139,000 フィート)1.3
7メートル(23フィート)16 kt5kt36.3 km (119,000 フィート)4.6
10メートル(33フィート)47 ノット19 kt31.9 km (105,000 フィート)10
15メートル(49フィート)159 kt82 ノット26.4 km (87,000 フィート)27
20メートル(66フィート)376 kt230kt22.4 km (73,000 フィート)60
30メートル(98フィート)1.3メートルトン930 kt16.5 km (54,000 フィート)185
50メートル(160フィート)5.9メートル5.2メートル8.7 km (29,000 フィート)764
70メートル(230フィート)16メートル15.2メートル3.6 km (12,000 フィート)1,900
密度2600 kg/m 3、速度17 km/s、衝突角度45°に 基づく

イベント

20世紀以前

20世紀以前にも空中爆発は確かに発生していたものの、信頼できる記録は乏しい。一例として、 1490年の青陽爆発が挙げられる。この爆発のエネルギー量は不明であったものの、1万人の死者を出したと報告されている。[ 14 ]現代の研究者はこの数字に懐疑的だが、もしツングースカ爆発が人口密集地帯で発生していたら、同程度の被害をもたらした可能性がある。[ 14 ]

2020年に発表された研究によると、1888年8月22日、イラクのスレイマニヤで隕石が落下し、男性1人が死亡、もう1人が麻痺したと、地元の知事がオスマン帝国のスルタン・アブドゥルハミト2世に報告したという。[ 15 ]

1901年以降

エネルギー推定値にもよりますが、1901年から2000年の間にエネルギー収量が80キロトンを超えた空中爆発は3~4件(1908年、1930年頃、1932年頃、1963年)しか知られていません。これは、無人地帯や海上での空中爆発は20世紀半ばまでは観測されていなかったため、EIEP表の推定値3.8件よりわずかに多い数値です。しかし、1963年の爆発は隕石ではなく、核実験だった可能性があります。1930年のクルチャ川爆発のほとんどの数値は1メガトンを大きく下回り、チェリャビンスク隕石カムチャッカ半島の超火球に匹敵します。[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ]包括的核実験禁止条約機構と現代の技術により、過去10年間で毎年1~2キロトンのエネルギーを持つ空中爆発の多重検出が改善されました。 [ 19 ]

21世紀初の100キロトンを超える爆発は、2013年のチェリャビンスク隕石によるもので、直径は推定20メートルだった。

日付 一般:特定の場所 座標 エネルギー(TNT換算爆発の高さ 注記
1908年6月30日ロシア:ヴァナヴァラの西北西から 60 キロメートル (37 マイル) [ 20 ]ツングースカ川近く北緯60度53分09秒 東経101度53分40秒 / 北緯60.88583度、東経101.89444度 / 60.88583; 101.8944415,000キロトンTNT(63,000 TJ) 8.5 km (5.3 マイル) ツングースカ事件(これまでに目撃された最大の流星空中爆発)
1919年11月26日アメリカ合衆国:ミシガン州南部とインディアナ州北部 北緯42度、西経86度 / 北緯42度、西経86度 / 42; -861919年ミシガン・イベントとして知られるこの現象は、東から巨大な流星が接近する様子が目撃された。閃光、雷鳴、そして3分間続いた地震が報告された。広範囲にわたる建物への被害に加え、電信、電話、電気設備にも被害が及んだ。[ 21 ]
1927年7月13日アメリカ合衆国:イリノイ州 北緯38度12分 西経89度41分 / 北緯38.200度、西経89.683度 / 38.200; -89.68320 km(12マイル) ティルデン流星。100マイル以上離れたところから見ると、「太陽から落ちてきた破片」のように見えました。そして爆発しました。[ 22 ]
1930年8月13日 南アメリカ:クルサ川、ブラジル 南緯5度11分 西経71度38分 / 南緯5.183度、西経71.633度 / -5.183; -71.633100キロトンTNT(420TJ)1930年のクルサ川事件、または「ブラジルのツングースカ」とも呼ばれる。 [ 23 ] 3つの隕石の破片によって発生したと推測されている。地上では1kmの天体隕石が発見されたが、これはより古い地形と関連している可能性がある。 [ 23 ] [ 24 ] [ 17 ] [ 25 ] [ 26 ]
1932年12月8日 ヨーロッパ:アロヨモリーノス・デ・レオン、スペイン 北緯38度01分00秒、西経6度25分00秒 / 北緯38.01667度、西経6.41667度 / 38.01667; -6.41667190キロトンTNT(790TJ)15.7 km (9.8 マイル) 直径18メートルの天体から発生したと推定され、12月のデルタアリエティッド流星群に関連している。[ 27 ]
1935年12月12日 ガイアナ: マルディ山の南 24 km、ルプヌニ地域の南にあるマウマウクトパウタウの近く。 北緯2度00分 西経59度10分 / 北緯2.000度、西経59.167度 / 2.000; -59.167非常に大きな隕石の落下が、ものすごい轟音、衝撃、そしてまばゆい光で目撃者を目覚めさせた。その後まもなく、おそらく10マイル×5マイルほどの荒廃した森林地帯が現れ、大小さまざまな木々がなぎ倒されていた。この光景は、マウマウクトパウタウの頂上から撮影されたものに違いない。他の報告では、木々が根元から25フィート上のところで折れたりねじれたりしていたと述べている。航空機からは、20マイル以上に及ぶ細長い被害地域が目撃されたと報告されている。[ 28 ] 1937年の報告では、ジャングルに隕石によって切り開かれた30マイルの道があり、隕石はカムショックという場所から約10マイルのところに落下したとされている。[ 29 ]その近くにあったのは、マルディ山の中腹の高いところにあるデイビッドソンの小屋だけだった。
1941年4月9日 ロシア:ウラル山脈、チェリャビンスクのカタブ・イヴァノヴォ地区ru:カタフスキー火球(カタフスキーの火球)。住民は、暗い空を高速で飛ぶ火球を目撃し、その後、蒸気機関車の疾走音のような轟音が響き渡った。この出来事の結果として、破片が残された。
1947年2月12日 ロシア:シベリア東部のシホテ・アリン山脈北緯46度09分36秒 東経134度39分12秒 / 北緯46.16000度、東経134.65333度 / 46.16000; 134.6533310キロトンTNT(42 TJ) シホテ・アリン隕石。近年最大の隕石落下で、破片の総質量は23トン。 [ 30 ]明るい閃光と耳をつんざくような音が300キロメートルにわたって観測された。爆発威力は10キロトン相当と推定される。[ 31 ]
1948年2月18日 アメリカ合衆国:カンザス州ノートン郡北緯39度41分 西経99度52分 / 北緯39.683度、西経99.867度 / 39.683; -99.867ノートン郡の火球。20世紀最大の隕石落下5件のうちの一つで、1トン以上の破片が回収された。 [ 32 ]空に輝く火球が現れ、その後、隕石が砕け散る際に大きな爆発音がした。[ 33 ]
1959年11月24日 アジアアゼルバイジャン北緯38度56分 東経48度15分 / 38.933°N 48.250°E / 38.933; 48.250ヤルディムリー火球。3,000平方キロメートルの周囲を明るく照らした後、轟音とともに粉々に砕け散った明るい物体。[ 34 ] [ 35 ]
1963年8月3日 インド洋:プリンスエドワード諸島の西約1100km南緯51度、東経24度 / 51°S 24°E / -51; 24540~1,990キロトンTNT(2,300~8,300 TJ) プリンスエドワード諸島の火球は、南アフリカ沖プリンスエドワード諸島から西南西約1,100km(680マイル)の地点で、米国政府の大気爆発探知機器ネットワークによって超低周波で検出された。[ 36 ]この現象は「他の技術による独立した確認は得られなかった。この現象が火球ではなく、別の原因による可能性も残っている。」[ 37 ]ワシントンD.C. 1963年11月 「国防総省は、当初否定していたものの、昨年8月に南極で発生した謎の爆発は、秘密裏に行われた核爆発であった可能性があると認めた。」[ 38 ]
1965年3月31日 カナダ:ブリティッシュコロンビア州レヴェルストーク51°06′N117°36′W / 北緯51.1度、西経117.6度 / 51.1; -117.640~140キロトンTNT(170~590 TJ) 13 km (8 マイル) レヴェルストークの火球。華麗に爆発し、その音は130km離れた場所まで聞こえた。[ 39 ]約1gの隕石が発見された。5月31日にカナダ南東部に落下したとみられる。[ 40 ] [ 37 ]
1966年9月17日 カナダ:ヒューロン湖ミシガン州オンタリオ州0.6キロトンTNT(2.5 TJ) 13 km (8 マイル) キンカーディン火球。[ 36 ]明るい流星がオンタリオ州南西部全体を照らした。[ 41 ]
1967年2月5日 カナダ:アルバータ州ヴィルナ0.6キロトンTNT(2.5 TJ) 13 km (8 マイル) ヴィルナの火球。写真。[ 42 ]アルバータ大学の地震計にもその爆発が鮮明に記録されている。[ 43 ]大学が発見し保管している1g未満の非常に小さな破片2つ。[ 44 ]
1969年2月8日 メキシコ:チワワ北緯26度58分 西経110度19分 / 26.967°N 110.317°W / 26.967; -110.317アジェンデ隕石。20世紀で3番目に大きな隕石落下。巨大で輝く火球が数百マイルにわたって空と地面を照らした。爆発して砕け散り、後に約2トンの破片が発見された。 [ 45 ]
1972年4月14日 インド洋南緯13度、東経78度 / 13°S 78°E / -13; 7814キロトンTNT(59 TJ) 超低周波音の検出。[ 46 ]
1976年3月8日 アジア:中国の 吉林省北緯43度42分 東経126度12分 / 43.700°N 126.200°E / 43.700; 126.200ジリン隕石落下。20世紀で2番目に大きな隕石落下(シホテ・アリン隕石落下に次ぐ)。満月よりも大きな火球が観測された。数回の爆発の後、激しく砕け散った。[ 47 ]破片の重量は1770kgで、チェリャビンスク隕石(654kg)の2倍以上であり、回収された破片の総量は約4トンであった。[ 48 ]
1984年2月26日 ロシア: クラスノヤルスク地方チュリム 57°42′N85°06′E / 北緯57.7度、東経85.1度 / 57.7; 85.111キロトンTNT(46 TJ) チュリムの火球爆発[ 49 ]
1984年4月3日 アフリカナイジェリア北緯11度29分 東経11度39分 / 11.483°N 11.650°E / 11.483; 11.650グジバの火球。明るい物体が目撃され、その後爆発音が聞こえた。100kg以上の破片が発見された。[ 50 ]
1988年4月15日[ 51 ]東南アジアバンダ海4°06′S124°18′E / 南緯4.1度、東経124.3度 / -4.1; 124.314キロトンTNT(59 TJ)
1993年1月19日 ヨーロッパイタリア、ルーゴ44°30′N11°54′E / 北緯44.5度、東経11.9度 / 44.5; 11.910キロトンTNT(42 TJ) 30キロ 約26km/秒で移動する低密度の隕石の破砕によって引き起こされた超隕石の空中爆発。[ 52 ]
1994年1月18日 ヨーロッパカンド、スペイン北緯42度50分34.8秒、西経8度51分40.4秒 / 42.843000°N 8.861222°W / 42.843000; -8.8612221キロトンTNT(4.2 TJ)よりはるかに少ない カンド・イベント。UTC7時15分に原因不明の地上爆発が発生しました。表土と大木が数十メートルも吹き飛ばされました。破片は見つからず、軌道にも問題があります。衝突ではない可能性があります。[ 53 ]
1994年2月1日 太平洋:マーシャル諸島付近2°36′N164°06′E / 北緯2.6度、東経164.1度 / 2.6; 164.111キロトンTNT(46 TJ) 21~34 km(13~21マイル) マーシャル諸島の火球(直径約9±5メートル)。2つの破片が高度34kmと21kmで爆発した。この衝突は、赤外線(国防総省と可視光(エネルギー省の両方の宇宙センサーによって観測された。[ 54 ]
1997年10月10日 アメリカ合衆国:ラスクルーセス、ニューメキシコ州;テキサス州エルパソ北緯31度59分 西経106度50分 / 31.983°N 106.833°W / 31.983; -106.8330.3キロトンTNT(1.3 TJ) 16~24 km(9.9~14.9マイル) エルパソとラスクルーセスで空中爆発が観測された。火球は南南東方向に飛行した後、地表から10~15マイル(約16~24キロメートル)上空で大きな爆発音とともに崩壊し、時速約3万マイル(約48,000キロメートル)の速度で飛行した。光度は「非常に明るい閃光、明るいオレンジがかった赤色、遠くの夕焼けに似ている」とのみ表現されている。[ 55 ]
1997年12月9日 ヨーロッパ:グリーンランドヌークの南150km北緯62度54分 西経50度06分 / 62.900°N 50.100°W / 62.900; -50.1000.1キロトンTNT(0.42 TJ) 25 km (16 マイル) 高度46kmで1回の空中爆発、さらに高度25~30kmで3回の爆発が確認された。今のところ残骸は見つかっていない。発生量は光度のみに基づいているため、総エネルギーは実際よりかなり大きかった可能性がある。[ 56 ]
1998年6月20日 アジア:トルクメニスタンクフニャ・ウルゲンチ北緯42度15分 東経59度12分 / 42.250°N 59.200°E / 42.250; 59.200クフニャ・ウルゲンチ隕石落下。20世紀最大の隕石落下5つのうちの一つで、1トン以上の破片が回収された。 [ 57 ]大きな隕石が空を明るく照らし、大きな笛のような音と、その後に墜落音が聞こえた。[ 58 ] [ 59 ]
1999年11月8日 ヨーロッパ:北ドイツ 1.5キロトンTNT(6.3 TJ) オランダのデーレン超低周波音響アレイで検出[ 60 ]
2000年1月18日 カナダ:ユーコン準州、ブリティッシュコロンビア州北緯60度43分 西経135度03分 / 60.717°N 135.050°W / 60.717; -135.0501.7キロトンTNT(7.1 TJ)[ 61 ]30キロ タギシュ湖の火球。午前8時頃に1回の空中爆発があり、破片が回収された。[ 62 ]
2001年4月23日 太平洋、カリフォルニアの西 28°00′N133°36′W / 北緯28度、西経133.6度 / 28; -133.62~9キロトンTNT(8.4~37.7 TJ) 29キロ 超低周波音検出。[ 63 ]流星の直径は2~3メートルと推定される。[ 64 ]サンディエゴの スクリップス検出器から西に1,800kmの地点で発生。
2002年6月6日 地中海: リビア、 ベンガジの北東 230 km北緯34度、東経21度 / 34°N 21°E / 34; 2112~26キロトンTNT(50~109TJ)[ 61 ] [ 65 ] [ 66 ]2002年東地中海事件
2002年9月25日 ロシア:ヴィティム川、ボダイボ近く、イルクーツク州58°16′N113°27′E / 北緯58.27度、東経113.45度 / 58.27; 113.450.2~2キロトンTNT(0.84~8.37 TJ) 30キロ ヴィティム事件またはボダイボ事件[ 67 ]
2003年3月26日 アメリカ合衆国:イリノイ州パークフォレスト北緯41度29分 西経87度41分 / 41.483°N 87.683°W / 41.483; -87.6830.5キロトンTNT(2.1 TJ)[ 36 ]パークフォレスト流星。イリノイ州と近隣州の住民は、頭上で爆発する明るい流星を目撃した。[ 68 ]
2003年9月27日[ 19 ]アジア:インドの ケンドラパラ21°00′N86°36′E / 北緯21度、東経86.6度 / 21; 86.64.6キロトンTNT(19 TJ) 26 km (16 マイル) ケンドラパラの火球は、負傷者を出した可能性があるとして注目されています。[ 69 ] [ 70 ]明るい光に続いて大きな音が鳴り響き、窓ガラスが割れました。火球の一部が村に落下し、小屋に火を放ち、2人が負傷した可能性があります。[ 71 ]
2004年9月3日 南極海:クイーン・モード・ランドの南緯69度、東経27度 / 69°S 27°E / -69; 2712キロトンTNT(50 TJ) 28~30 km(17~19 マイル) 直径7~10メートルの小惑星。座標は、NASAのアクア衛星とデイビス基地のLIDARによってイベント後に観測されたダストトレイルの座標です。このイベントは軍事衛星と超低周波音観測所でも観測されました。[ 72 ]
2004年10月7日 インド洋27°18′S71°30′E / 南緯27.3度、東経71.5度 / -27.3; 71.510~20キロトンTNT(42~84 TJ) 超低周波音の検出[ 63 ]
2005JPLの火球と流星の報告書の開始。[ 19 ](黄色の日付はジェット推進研究所の報告書には記載されていない。)
2005年1月1日[ 19 ]アフリカリビア32°42′N12°24′E / 北緯32.7度、東経12.4度 / 32.7; 12.41.2キロトンTNT(5.0 TJ) 31.8 km (19.8 マイル) 2005年最大。
2006年4月4日[ 19 ]大西洋26°36′N26°36′W / 北緯26.6度 西経26.6度 / 26.6; -26.65キロトンTNT(21 TJ) 25 km (16 マイル)
2006年12月9日[ 19 ]アフリカエジプト26°12′N26°00′E / 北緯26.2度、東経26.0度 / 26.2; 26.010~20キロトンTNT(42~84 TJ) 26.5 km (16.5 マイル) 超低周波音の検出[ 63 ]
2007年9月28日 ヨーロッパ北ポフヤンマー県、フィンランド 40 km(25 マイル) 北ラップランド地方まで観測された火球。[ 73 ]隕石はオウルの南東に落下したと疑われているが、発見されていない。
2008年10月7日[ 19 ]アフリカヌビア砂漠、スーダン 北緯20度48分00秒、東経32度12分00秒 / 20.80000°N 32.20000°E / 20.80000; 32.200001~2.1キロトンTNT(4.2~8.8 TJ) 37 km (23 マイル) 2008 TC3は、地球に衝突する前に発見された最初の小惑星です。破片はアルマハタ・シッタ隕石と命名されました。[ 74 ] JPLでは1 ktとされています。[ 19 ]
2008年11月20日[ 19 ]カナダ:サスカチュワン州53°06′N109°54′W / 北緯53.1度、西経109.9度 / 53.1; -109.90.4キロトンTNT(1.7 TJ) 28.2 km (17.5 マイル) バザード・クーリーの火球。満月の5倍の明るさで、衝突前に砕け散った。[ 75 ] 41kg以上の破片が回収された。[ 76 ]
2009年2月7日[ 19 ]ロシア:チュメニ州56°36′N69°48′E / 北緯56.6度、東経69.8度 / 56.6; 69.83.5キロトンTNT(15 TJ) 40 km(25 マイル)
2009年10月8日[ 19 ]アジア:インドネシア、 南スラウェシ島の沿岸地域南緯04度30分00秒 東経120度00分00秒 / 4.50000°S 120.00000°E / -4.50000; 120.0000031~50キロトンTNT(130~210 TJ) 25 km (16 マイル) 2009年スラウェシ島スーパーボライド。隕石は発見されなかった(おそらく海に落下したと思われる)。[ 77 ]発生時刻:UTC午前3時頃、現地時間午前11時頃。[ 77 ]
2009年11月21日[ 19 ]アフリカ:南アフリカ/ジンバブエ22°00′S29°12′E / 南緯22.0度、東経29.2度 / -22.0; 29.218キロトンTNT(75 TJ) 38 km (24 マイル) 衝突速度は秒速32.1キロメートル(秒速19.9マイル)でした。[ 19 ]火球の目撃者は56人、地震計による記録は2つありました。[ 78 ] [ 79 ]
2010年7月6日[ 19 ]太平洋ニュージーランドの北東34°06′S174°30′W / 南緯34.1度、西経174.5度 / -34.1; -174.514キロトンTNT(59 TJ) 26 km (16 マイル)
2010年9月3日[ 19 ]太平洋61°00′S146°42′E / 南緯61.0度、東経146.7度 / -61.0; 146.73.8キロトンTNT(16 TJ) 33.3 km (20.7 マイル)
2010年12月25日[ 19 ]太平洋:日本東側38°00′N158°00′E / 北緯38.0度、東経158.0度 / 38.0; 158.033キロトンTNT(140 TJ) 26 km (16 マイル)
2011年5月25日[ 19 ]アフリカカメルーン4°06′N14°00′E / 北緯4.1度、東経14.0度 / 4.1; 14.04.8キロトンTNT(20TJ) 59 km (37 マイル)
2012年4月22日 アメリカ合衆国:カリフォルニア州ネバダ州[ 80 ]北緯37度6分、西経120度5分 / 37.100°N 120.083°W / 37.100; -120.0834キロトンTNT(17TJ)[ 81 ] [ 82 ]30~47キロ[ 81 ]サッターズ・ミル隕石。多数の破片が回収された。(JPLの報告書には記載されていない。)
2013年1月25日[ 19 ]カナダ:ケベック州60°18′N64°36′W / 北緯60.3度、西経64.6度 / 60.3; -64.66.9キロトンTNT(29 TJ)
2013年2月15日[ 19 ]ロシア:チェバルクル北緯54度30分 東経61度30分 / 54.500°N 61.500°E / 54.500; 61.500500キロトンTNT(2,100 TJ)[ 83 ]推定30~50 km [ 84 ]チェリャビンスク隕石、直径約20メートル。[ 85 ] 1908年のツングースカ以来最大の隕石爆発。1トン以上の破片が発見され、そのうちの1つの大きな破片はチェリャビンスク隕石と呼ばれています。
2013年4月21日[ 19 ]南米アルゼンチン28°06′S64°36′W / 南緯28.1度、西経64.6度 / -28.1; -64.62.5キロトンTNT(10TJ) 40.7 km (25.3 マイル) この火球はロス・テキスのロックコンサートでビデオに撮影された。[ 86 ]
2013年4月30日[ 19 ]大西洋:アゾレス諸島の南西35°30′N30°42′W / 北緯35.5度、西経30.7度 / 35.5; -30.710キロトンTNT(42 TJ) 21.2 km (13.2 マイル) 12.1 km/sの低速で小惑星が衝突
2013年10月12日[ 19 ]大西洋19°06′S25°00′W / 南緯19.1度、西経25.0度 / -19.1; -25.03.5キロトンTNT(15 TJ) 22 km (14 マイル)
2013年11月26日 カナダ:モントリオールオタワニューヨークで聴取可能0.10キロトンTNT(0.42 TJ)[ 87 ]モントリオールの火球。[ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ]
2014年1月8日[ 19 ]太平洋、パプアニューギニアの北1°18′S147°36′E / 南緯1.3度、東経147.6度 / -1.3; 147.60.11キロトンTNT(0.46 TJ) 18.7キロ 離心率2.4、軌道傾斜角10°、太陽系外における速度43.8km/sに基づき、この隕石は非拘束双曲軌道を周回する恒星間起源の可能性がある。 [ 92 ]これは、太陽系外における速度26.3km/sのオウムアムアよりも著しく速いことになる。この隕石の直径は0.9メートルと推定されている。
2014年2月18日[ 19 ]南米アルゼンチン32°48′S61°30′W / 南緯32.8度、西経61.5度 / -32.8; -61.50.1キロトンTNT(0.42 TJ) これは低エネルギーの地震であったにもかかわらず、窓や建物が揺れたという報告があった。[ 93 ]
2014年8月23日[ 19 ]南極海61°42′S132°36′E / 南緯61.7度、東経132.6度 / -61.7; 132.67.6キロトンTNT(32 TJ) 22.2 km (13.8 マイル)
2015年7月4日[ 19 ]中国38°36′N103°06′E / 北緯38.6度、東経103.1度 / 38.6; 103.10.18キロトンTNT(0.75 TJ) 46.3 km (28.8 マイル) 49 km/s(180,000 km/h)での正面衝突。CNEOSの火球・火球データベースにおける最速の衝突。
2015年9月7日[ 19 ]アジアバンコク、タイ 14°30′N98°54′E / 北緯14.5度、東経98.9度 / 14.5; 98.93.9キロトンTNT(16 TJ) 29.3 km (18.2 マイル) 2015年タイで発生した流星白昼現象。現地時間8時40分頃(UTC+7)撮影。ダッシュカメラとヘルメットカメラの少なくとも9本の動画がオンラインで撮影されている[ 94 ] [ 95 ]。
2015年11月13日[ 19 ]アジア:インド 16°00′N124°18′E / 北緯16.0度、東経124.3度 / 16.0; 124.30.3キロトンTNT(1.3 TJ) 28.0 km (17.4 マイル) コマール・ガオンの火球。約1分間のソニックブームを伴った昼間の流星。[ 96 ]
2015年12月12日[ 19 ]アジアトルコ東部39°06′N40°12′E / 北緯39.1度、東経40.2度 / 39.1; 40.20.13キロトンTNT(0.54 TJ) 39.8 km (24.7 マイル) サリチチェク隕石。トルコの村の上空で爆発した際、明るい火球が目撃され、その後、爆発音が聞こえた。[ 97 ] 15kg以上の破片が発見され、村人たちはこれらの隕石を売却して推定30万ドルの利益を得た。[ 98 ]
2016年2月6日[ 19 ]大西洋:トリスタン・ダ・クーニャ島 の北西30°24′S25°30′W / 南緯30.4度、西経25.5度 / -30.4; -25.513キロトンTNT(54 TJ) 31 km (19 マイル) 2016年最大の火球。[ 99 ]
2016年5月17日 アメリカ合衆国:北東海岸 44°24′N71°12′W / 北緯44.4度、西経71.2度 / 44.4; -71.2多くの目撃者がおり、中にはソニックブームを聞いた者もいた。[ 100 ]
2017年11月16日 ヨーロッパ:フィンランド、イナリ69°06′N28°36′E / 北緯69.1度、東経28.6度 / 69.1; 28.620~91キロ 数百キログラムの隕石が空中爆発を起こし、数十キログラムの隕石をフィンランドのラップランド地方の辺鄙な地域に落下させた。[ 101 ]発生した衝撃波は地表で感じられた。[ 102 ]この現象は7つの超低周波観測所で検出された。[ 103 ]
2017年12月15日[ 19 ]ロシア:カムチャッカ60°12′N170°00′E / 北緯60.2度、東経170.0度 / 60.2; 170.06.4キロトンTNT(27 TJ) 20 km(12マイル) 小惑星は衝突前は直径2~5メートルだったとみられる。しかし、カムチャッカ半島の辺鄙な地域で発生したため、目撃者はいなかったとみられる。この現象はCTBTOの11の超低周波音観測所で検知された。[ 104 ]
2018年1月22日[ 19 ]大西洋セネガル14°00′N17°24′W / 北緯14.0度、西経17.4度 / 14.0; -17.40.11キロトンTNT(0.46 TJ) セネガルのはるか南に衝突跡を残した ATLAS が検出した物体A106fgFとは関係ありません。
2018年6月21日[ 19 ]ロシアクルスク州52°48′N38°06′E / 北緯52.8度、東経38.1度 / 52.8; 38.12.8キロトンTNT(12 TJ) 27.2 km (16.9 マイル) 大きな衝撃音が報告され[ 105 ]、破片も発見された[ 106 ] 。
2018年12月18日[ 19 ]ベーリング海、ロシア、カムチャッカ半島付近 56°54′N172°24′E / 北緯56.9度、東経172.4度 / 56.9; 172.4173キロトンTNT(720 TJ) 25.6 km (15.9 マイル) カムチャッカ半島の超球状小惑星(直径約10メートル)が秒速32キロメートルの速度で衝突。チェリャビンスク以来最大の空中爆発。[ 107 ]
2019年2月18日[ 19 ]アフリカ:ザンビア15°30′S25°18′E / 南緯15.5度、東経25.3度 / -15.5; 25.34.2キロトンTNT(18 TJ) 26 km (16 マイル)
2019年6月22日[ 19 ]カリブ海14°54′N66°12′W / 北緯14.9度、西経66.2度 / 14.9; -66.26キロトンTNT(25 TJ) 25 km (16 マイル) 衝突の12時間前にATLASが捉えた2019 MO(直径約3メートル)。
2020年12月22日[ 19 ]中国 青海省31°54′N96°12′E / 北緯31.9度、東経96.2度 / 31.9; 96.29.5キロトンTNT(40 TJ) 35.5 km (22.1 マイル) 直径約8メートルの小惑星が、比較的遅い速度13.6km/秒で衝突しました。2018年12月18日以来最大の衝突です。
  2005 年以降ですが、JPL レポートには記載されていません。

注:ソートのため、場所は「一般:特定」の形式で示されています。例:「ヨーロッパ:スペイン」。この表には、2005年以降に発生した3キロトン以上の大規模核爆発の時系列リストが含まれています。メディアで広く報道された場合は、それ以前の、またはより小規模な核爆発も含まれています。

年間の空中爆発回数

2026年1月現在、 JPLの火球・火球報告書に報告されている2005年以降の毎年の空中爆発の数は、以下の通りです。[ 19 ]

空中爆発 の回数
2025 32
2024 32
2023 36
2022 42
2021 32
2020 41
201942
201839
201726
201629
201543
201433
201320
201231
201123
201032
200925
200827
200721
200632
200538
合計:747

平均して年間32.2件の空中爆発が記録されており、1件あたりの平均エネルギーは1.27kt、年間では40.5kt、2005年以降の合計エネルギーは950.2ktと推定されています。注目すべきは、チェリャビンスクを除くと、1件あたり0.68kt、年間では24.2kt、合計エネルギーは509.2ktに減少することです。したがって、チェリャビンスクは2005年以降の空中爆発エネルギー全体の46.3%を占めています。

参照

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