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Startseite/Astronomie und Himmel/Radiant eines Meteorstroms

Radiant eines Meteorstroms

Die Erde kreuzt einen Teilchenschwarm längs der Kometenbahn; die Meteorspuren laufen auf einem schematischen Sternfeld vom Radianten auseinander.

Geometrie (Schema)

0.58 (0–1)
0.14

Gemessene Größen

Stromstärke (Modell)100 %
Maximum nahe Phase~0.58

Zum Modell

Der Radiant eines Meteorstroms ist der Fluchtpunkt auf der Himmelskugel. Meteorströme liegen längs der Bahnen der Mutterkometen. Kreuzt die Erde den Schwarm, treten viele Teilchen auf nahezu parallelen Bahnen in die Atmosphäre; die Perspektive lässt ihre scheinbaren Wege von diesem Punkt ausgehen. Gezeigt sind ein schematisches Sternfeld, eine feste Radiantenmarke und auseinanderlaufende Striche. Das Einschubbild skizziert die Bahn Sonne–Erde und die Kreuzung mit dem Schwarm, keine Ephemeriden eines konkreten Stroms.

Für wen: Einführende Astronomie: Meteorströme nach den Kometenbahnen.

Wichtige Begriffe

  • meteorstrom
  • radiant
  • meteorschwarm
  • kometenbahn
  • perspektive

So funktioniert es

Ein Meteorstrom entsteht, wenn die Erde einen Teilchenschwarm längs einer Kometenbahn durchquert. Die Teilchen bewegen sich nahezu parallel; durch die Perspektive scheinen die Spuren vom Radianten auszugehen. Das ist keine Ephemeridenrechnung für Perseiden oder Geminiden: gezeigt sind die Geometrie (Einschub) und die Spuren auf einem schematischen Sternfeld. Erdrotation und geografische Breite bestimmen, welche Radianten nachts sichtbar sind; hier ist der Radiant auf der Zeichnung fest.

Wichtige Gleichungen

Parallele Teilchen → Fluchtpunkt = Radiant am Himmel
Maxima, wenn die Erde den dichtesten Teil des Stroms kreuzt

Häufige Fragen

Warum scheinen die Meteore aus einem Punkt zu kommen?
Die Meteoroide bewegen sich auf parallelen Bahnen. Wie Schienen, die am Horizont zusammenlaufen, treffen sich ihre Richtungen auf der Himmelskugel im Fluchtpunkt — dem Radianten.
Ist die Lage des Radianten für die Perseiden genau?
Nein — der Radiant steht der Anschauung wegen. Reale Koordinaten und Daten der Maxima kommen von der IAU und aus Beobachtungen.