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Inicio/Astronomía y el cielo/Lluvia de meteoros y radiante

Lluvia de meteoros y radiante

La Tierra cruza un enjambre de partículas a lo largo de la órbita de un cometa; las estelas de los meteoros se abren desde el radiante sobre un campo estelar de aula.

Geometría (esquema)

0.58 (0–1)
0.14

Magnitudes medidas

Intensidad de la lluvia (modelo)100 %
Máximo cerca de la fase~0.58

Sobre el modelo

Lluvia de meteoros y radiante: los enjambres se distribuyen a lo largo de las órbitas de los cometas padres. Cuando la Tierra cruza el enjambre, muchas partículas entran en la atmósfera por trayectorias casi paralelas; la perspectiva hace que sus caminos aparentes se abran desde un punto de la esfera celeste — el radiante. Se muestran un campo estelar de aula, un marcador fijo del radiante y trazos que se abren. El recuadro da el esquema de la órbita Sol–Tierra y del cruce con el enjambre, no las efemérides de una lluvia concreta.

Para quién: Curso introductorio de astronomía: lluvias de meteoros, después de las órbitas de los cometas.

Conceptos clave

  • lluvia de meteoros
  • radiante
  • enjambre meteórico
  • órbita del cometa
  • perspectiva

Cómo funciona

Una lluvia de meteoros aparece cuando la Tierra pasa por un enjambre de partículas a lo largo de la órbita de un cometa. Las partículas se mueven casi en paralelo; por la perspectiva las estelas parecen abrirse desde el radiante. No es un cálculo de efemérides de las Perseidas o las Gemínidas: se muestran la geometría (recuadro) y las estelas sobre un campo estelar de aula. La rotación de la Tierra y la latitud deciden qué radiantes se ven de noche; aquí el radiante está fijo en el dibujo.

Fórmulas principales

Partículas paralelas → punto de fuga = radiante en el cielo
Máximos cuando la Tierra cruza la parte más densa de la corriente

Preguntas frecuentes

¿Por qué los meteoros parecen salir de un mismo punto?
Los meteoroides se mueven por trayectorias paralelas. Como los rieles que se juntan en el horizonte, sus direcciones en la esfera celeste convergen en un punto de fuga: el radiante.
¿Está bien puesta la posición del radiante de las Perseidas?
No: el radiante está colocado para que se vea. Las coordenadas reales y las fechas de los máximos salen de datos de la UAI y de las observaciones.