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Accueil/Astronomie et le ciel/Pluie de météores et radiant

Pluie de météores et radiant

La Terre traverse un essaim de particules le long de l’orbite d’une comète ; les traces des météores divergent à partir du radiant sur un fond d’étoiles schématique.

Géométrie (schéma)

0.58 (0–1)
0.14

Mesures

Intensité de la pluie (modèle)100 %
Maximum vers la phase~0.58

À propos du modèle

La pluie de météores et le radiant : les essaims de météoroïdes sont répartis le long des orbites des comètes parentes. Lorsque la Terre traverse l’essaim, de nombreuses particules pénètrent dans l’atmosphère sur des trajectoires presque parallèles ; la perspective fait diverger leurs traces apparentes à partir d’un point de la sphère céleste — le radiant. On montre un fond d’étoiles schématique, un marqueur de radiant fixe et des traits divergents. L’encadré donne le schéma de l’orbite Soleil–Terre et du croisement avec l’essaim, et non les éphémérides d’une pluie nommée.

Public : Cours d’astronomie d’introduction : pluies de météores après les orbites des comètes.

Notions clés

  • pluie de météores
  • radiant
  • essaim de météoroïdes
  • orbite de la comète
  • perspective

Comment ça marche

Une pluie de météores se produit lorsque la Terre traverse un essaim de particules le long de l’orbite d’une comète. Les particules se déplacent presque parallèlement ; à cause de la perspective, les traces semblent diverger à partir du radiant. Ce n’est pas un calcul d’éphémérides des Perséides ou des Géminides : on montre la géométrie (encadré) et les traces sur un fond d’étoiles schématique. La rotation de la Terre et la latitude déterminent quels radiants sont visibles la nuit ; ici le radiant est fixé sur le dessin.

Formules

Particules parallèles → point de fuite = radiant sur le ciel
Maximums lorsque la Terre traverse la partie la plus dense de l’essaim

Questions fréquentes

Pourquoi les météores semblent-ils partir d’un même point ?
Les météoroïdes se déplacent sur des trajectoires parallèles. Comme des rails qui se rejoignent à l’horizon, leurs directions sur la sphère céleste convergent vers un point de fuite — le radiant.
La position du radiant des Perséides est-elle exacte ?
Non — le radiant est placé pour la lisibilité. Les coordonnées réelles et les dates des maximums viennent des données de l’UAI et des observations.
Pourquoi ne voit-on pas toutes les pluies chaque nuit ?
La rotation de la Terre et la latitude décident quels radiants sont au-dessus de l’horizon la nuit. Ici le radiant est fixé sur le dessin : on ne calcule ni l’heure locale ni les éphémérides des Perséides ou des Géminides.