Una bola de fuego cruzó el cielo. ¿De qué vino esto? ¡Un fenómeno astronómico que me ha desconcertado hasta ahora!
El más probable es un bólido.
El bólido es un meteoro ocasional. Por lo general, el brillo del bólido es muy alto y surcará el cielo como un enorme dragón de fuego brillante. Algunos bólidos también emitirán un sonido de "crujido". producen sonidos explosivos y durante el día se puede ver un número muy pequeño de bólidos muy brillantes. Los fenómenos astronómicos más impresionantes del cielo.
[Editar este párrafo] Características de los bólidos
Los bólidos son fenómenos meteóricos que se producen cuando caen meteoritos de mayor tamaño. Cuando este tipo de meteoroide se mueve a gran velocidad en la densa atmósfera inferior de la Tierra, debido a que una gran cantidad de su material se volatiliza y arde en la atmósfera, emite una luz deslumbrante que parece un enorme dragón de fuego, a menudo acompañado de truenos. . Este es un bólido. Las bolas de fuego brillantes pueden iluminar un área grande como una noche iluminada por la luna o incluso como durante el día. Cuando los restos de meteoritos en el cielo se oscurecen, vuelven a aparecer restos de polvo parecidos a humo, que pueden durar varias horas. A partir de este rastro de polvo, la gente puede deducir la dirección y velocidad del viento en la atmósfera superior. En 1930, apareció un bólido poco común sobre el río Volga en la Unión Soviética. A la 1 de la tarde del 30 de abril de ese año, la gente vio de repente una "bola de fuego" redonda volando desde el cielo, un poco más pequeña que la luna, con una larga "cadena de fuego" detrás de ella. Voló durante unos 5 minutos y luego desapareció. . Una nube de humo se elevó donde desapareció, haciéndose gradualmente más espesa y duró 5 minutos. Después de que el humo desapareció, la gente todavía escuchó un rugido violento, como el disparo de artillería, que duró medio minuto.
Bólido se refiere a meteoros grandes con un brillo superior a -3 y una masa superior a los 5 gramos. Se llama así porque se parece a una bola de fuego. Debido a que el cuerpo principal es más grande, a menudo puede entrar en la atmósfera inferior e incluso convertirse en un meteorito. Los bólidos más grandes también van acompañados de sonido y pueden verse incluso durante el día. Algunos bólidos muy grandes pueden ser causados por restos de asteroides o cometas. Por ejemplo, la lluvia de meteoritos de Jilin el 8 de marzo de 1978 apareció inicialmente como una deslumbrante bola de fuego acompañada de un estruendoso rugido. Explotó en el aire y se convirtió en una rara lluvia de meteoritos.
[Editar este párrafo] Causas de los bólidos
Los bólidos aparecen porque sus meteoroides tienen una gran masa (masa superior a unos pocos cientos de gramos) y no pueden sobrevivir mientras entren en la Tierra. atmósfera Se quema a gran altura y continúa irrumpiendo en la densa atmósfera inferior. Roza violentamente con la atmósfera terrestre a velocidades extremadamente altas, produciendo una luz deslumbrante. Después de que la bola de fuego desaparece, dejará una larga banda parecida a una nube en el camino por el que pasó, lo que se llama "rastro de meteorito"; algunos rastros desaparecen rápidamente, mientras que otros pueden durar desde unos segundos hasta unos minutos. dura hasta decenas de minutos.
Entre los fenómenos astronómicos más sorprendentes del cielo, los bólidos probablemente se encuentran entre los cinco primeros; en la oscuridad estrellada, un rayo de luz atraviesa el cielo entre las exclamaciones de todos, esta efímera luz se volvió. a la oscuridad nuevamente. En cuanto a la definición de bólido, la descripción de cada uno es diferente, pero según los datos del Centro de Datos de Bólidos de la Organización Internacional de Meteoros (IMO FIDAC), todas las estrellas cuya posición cenital ha sido corregida son más brillantes que la tercera magnitud negativa (estrellas Cuanto más pequeñas magnitud, más brillantes son los meteoros) se definen como bólido.
¿Qué es una corrección cenital? Pensémoslo de esta manera. La distancia de cada meteoro a la superficie terrestre y el espesor de la atmósfera a través de la cual emite la luz son diferentes. Por lo tanto, un meteoro más grande puede estar más lejos del observador, por lo que el brillo observado no lo es. tan brillante como el de otro meteoro pequeño. Los meteoros vienen en tamaños grandes. Para evitar esta situación, utilizamos la siguiente fórmula para mover todos los meteoros a una distancia de 50 kilómetros del observador y un ángulo de elevación de 90 grados. La fórmula es la siguiente:
M=m+5log(sin h)
M es el valor corregido del cenit, m es la magnitud aparente estimada durante la observación, h es la ángulo de elevación del meteorito
[Editar este párrafo] Observación de bólidos
La observación de bólidos no sólo tiene un valor puramente académico, sino que también es útil para predecir y prevenir los daños causados por los meteoritos. a las naves espaciales fuera de la atmósfera tiene una contribución directa al daño. Los datos fotográficos estáticos aún no pueden reemplazar los registros tradicionales, por lo que también debemos entender cómo observar y registrar los bólidos.
Cuando observamos un bólido, lo primero que debemos hacer es anotar la hora correcta, preferiblemente con una precisión de segundos. En Europa y Estados Unidos, algunos relojes especiales o despertadores pueden recibir señales de transmisión especiales y corregir automáticamente la hora en cualquier momento.
Pero en Taiwán, es posible que tengas que calibrar el cronómetro de antemano al grabar, la hora exacta es muy importante.
En segundo lugar, anota su trayectoria mientras la memoria esté fresca. Debes anotar al menos tres puntos de su trayectoria. En segundo lugar, es posible que observe algunos otros fenómenos, como el brillo, el sonido de un meteorito y el color, que se explicarán a continuación.
Brillo y color En general, cuanto más brillante sea el meteoro, mayor será el error al estimar la magnitud aparente. Para evitar esta situación, en ocasiones se pueden añadir algunas narraciones comparativas útiles. Por ejemplo, "la luminosidad es más brillante que la luna llena", "se estima que la luminosidad está entre -11 ~ -14", etc.
Presta especial atención al sonido. Es bastante raro escuchar el grito al observar un meteoro. En términos generales, dado que la velocidad de la luz es mucho más rápida que la velocidad del sonido, no escucharemos el sonido que acompaña al meteoro hasta tres o cuatro minutos después de que éste desaparezca. Pero en algunos casos raros, el sonido llegará al mismo tiempo que el meteoro. ¡Esto no es una ilusión! La razón de este fenómeno es que las ondas de radio generadas por los meteoros que vuelan en la atmósfera superior se convierten en ondas sonoras que los oídos humanos pueden escuchar cuando llegan a la superficie. Aunque generalmente se dice que los bólidos de magnitud superior a -8 pueden producir sonido, a veces los sonidos de instrumentos y animales fabricados por el hombre pueden confundirse con los sonidos de los meteoros.
Además, los bólidos dejarán dos tipos de huellas en el cielo. Los materiales que se ionizan debido a las altas temperaturas existen en un estado metaestable y emiten luz llamados trenes persistentes. Los restos se llaman tren de humo y el tren de humo se puede ver durante el día debido a la luz del sol.
A veces, en raras ocasiones, es posible que veas meteoritos cayendo al suelo: meteoritos.
Cuando un meteorito atraviesa la atmósfera, debido a la influencia de la fricción de alta velocidad, la masa del meteorito se quemará y desacelerará al mismo tiempo después de que se reduzca la energía cinética y la velocidad. reducido, la mayoría de los meteoritos que están a punto de caer al suelo tendrán un período de tiempo sin luminiscencia llamado vuelo oscuro. Durante este período, la fuerza del viento y la forma del meteorito son factores importantes que afectan la trayectoria de. el meteorito.
La superficie de los meteoritos que caen al suelo suele tener un espesor de decenas de milímetros, que está carbonizada y es bastante lisa como consecuencia del derretimiento a alta temperatura. Sin embargo, esta capa exterior se caerá después de un corto período de tiempo. Este efecto es más obvio en los meteoritos generalmente compuestos de carburos.
En cuanto a la frecuencia de aparición de bólidos, generalmente está controlada por varios factores. En primer lugar, durante algunas lluvias de meteoritos importantes, aumenta el número de bólidos. Otro factor está controlado por la velocidad inicial del meteoro.
Cuando los meteoros vuelan en la atmósfera, cuanto más rápido emiten, más fuerte es la luz. Pero si la velocidad inicial del meteoro es demasiado rápida, fácilmente quemará todo lo que se encuentra en la atmósfera superior y no veremos nada en la Tierra. Por lo tanto, cuanto menor sea la velocidad inicial de un meteoro que ingresa a la atmósfera, más fácil será observarlo como un bólido.
Entonces, ¿bajo qué circunstancias la velocidad inicial del meteoro será menor? Para el hemisferio norte, es alrededor del equinoccio de primavera, porque la velocidad a la que la mayoría de los meteoritos ingresan a la atmósfera compensa la velocidad del movimiento de la Tierra, lo que se denomina antipex. Durante el equinoccio de otoño en el hemisferio norte, la velocidad a la que los meteoritos. entrar en la atmósfera es igual a la de la Tierra. La superposición de la velocidad del movimiento de la Tierra se llama punto del vértice. El bólido en este momento es sólo aproximadamente 1/3 del punto del vértice. Pero en el hemisferio sur, su primavera es cuando el punto direccional cuelga en el cielo, que es cuando los bólidos aparecen con mayor frecuencia.
Durante el día, las 18 horas (hora local) será la hora en la que aparecerán más bólidos, pues a esta hora se puede ver el punto inverso (aquí se puede decir que es el punto radiante). alcanzado en el cielo En la posición más alta, se observarán más meteoros. Sin embargo, debido a la influencia de la luz solar en este momento, es posible que no se observen tantos bólidos cerca del amanecer.
Por supuesto, el grupo principal de meteoros se produce en el momento en que la frecuencia de los meteoros es alta. El análisis anterior se basa en la suposición de que el polvo de meteoritos en la superficie de revolución de la Tierra se distribuye uniformemente después de eliminar otras variables.
¿Tiene la latitud algún efecto sobre la aparición del bólido? La respuesta es sí. Si nos trasladamos a los polos norte y sur para observar, debido al día y la noche permanentes durante medio año, el punto de dirección/punto inverso aparecerá en el cielo durante medio año cada uno en términos de la frecuencia de los bólidos. años, habrá una diferencia significativa.
Al mismo tiempo, debido a que el polvo que origina los meteoros se distribuye aproximadamente a lo largo de la órbita de la Tierra (es decir, el plano de la eclíptica), el número promedio anual de meteoros bólidos en latitudes bajas donde la eclíptica es transversal al cenit es mucho mayor que en latitudes altas.
Cuando un meteorito atraviesa la atmósfera, debido a la influencia de la fricción de alta velocidad, la masa del meteorito se quemará y desacelerará al mismo tiempo después de que se reduzca la energía cinética y la velocidad. reducido, la mayoría de los meteoritos que están a punto de caer al suelo tendrán un período de tiempo sin luminiscencia llamado vuelo oscuro. Durante este período, la fuerza del viento y la forma del meteorito son factores importantes que afectan la trayectoria del meteorito. meteorito.
La superficie de los meteoritos que caen al suelo suele tener un espesor de decenas de milímetros, que está carbonizada y es bastante lisa como consecuencia del derretimiento a alta temperatura. Sin embargo, esta capa exterior se caerá después de un corto período de tiempo. Este efecto es más obvio en los meteoritos generalmente compuestos de carburos.
¿Tiene la latitud algún efecto sobre la aparición del bólido? La respuesta es sí. Si nos trasladamos a los polos norte y sur para observar, debido al día y la noche permanentes durante medio año, el punto de dirección/punto inverso aparecerá en el cielo durante medio año cada uno en términos de la frecuencia de los bólidos. años, habrá una diferencia significativa. Al mismo tiempo, debido a que el polvo que origina los meteoros se distribuye aproximadamente a lo largo de la órbita de la Tierra (es decir, el plano de la eclíptica), el número promedio anual de meteoros bólidos en latitudes bajas donde la eclíptica es transversal al cenit es mucho mayor que en latitudes altas.
El bólido es un meteoro de gran tamaño con un brillo superior a -3 y una masa superior a los 5 gramos. Se llama así porque se parece a una bola de fuego. Debido a que el cuerpo principal es más grande, a menudo puede entrar en la atmósfera inferior e incluso convertirse en un meteorito. Los bólidos más grandes también van acompañados de sonido y pueden verse incluso durante el día. Algunos bólidos muy grandes pueden ser causados por restos de asteroides o cometas. Por ejemplo, la lluvia de meteoritos de Jilin el 8 de marzo de 1978 apareció inicialmente como una deslumbrante bola de fuego acompañada de un estruendoso rugido. Explotó en el cielo y se convirtió en una rara lluvia de meteoritos.
Los bólidos son fenómenos meteóricos que se producen cuando caen meteoritos de mayor tamaño. Cuando este tipo de meteoroide se mueve a gran velocidad en la densa atmósfera inferior de la Tierra, debido a que una gran cantidad de su material se volatiliza y arde en la atmósfera, emite una luz deslumbrante que parece un enorme dragón de fuego, a menudo acompañado de truenos. Este es un bólido. Las bolas de fuego brillantes pueden iluminar un área grande como una noche iluminada por la luna o incluso como durante el día. Cuando los restos de meteoritos en el cielo se oscurecen, vuelven a aparecer restos de polvo parecidos a humo, que pueden durar varias horas. A partir de este rastro de polvo, la gente puede deducir la dirección y velocidad del viento en la atmósfera superior. En 1930, apareció un bólido poco común sobre el río Volga en la Unión Soviética. A la 1 de la tarde del 30 de abril de ese año, la gente vio de repente una "bola de fuego" redonda volando desde el cielo, un poco más pequeña que la luna, con una larga "cadena de fuego" detrás de ella. Voló durante unos 5 minutos y luego desapareció. . Una nube de humo se elevó donde desapareció, haciéndose gradualmente más espesa y duró 5 minutos. Después de que el humo desapareció, la gente todavía escuchó un rugido violento, como el disparo de artillería, que duró medio minuto.
Según informes de la Red Espacial de Estados Unidos, un equipo de astrónomos canadienses fotografiaron recientemente con éxito un bólido cayendo hacia la Tierra.
Este fenómeno de meteoritos fue descubierto por la Red de cámaras de todo el cielo de la Universidad de Western Ontario en Canadá. A las 5:28 del 15 de octubre, hora del este, las 7 cámaras de todo el cielo de la red capturaron y grabaron el fenómeno. Fenómeno de meteoritos. Un bólido lento y brillante aparece en el cielo antes del amanecer.
Los astrónomos del Instituto de Investigación de Meteoritos de la Universidad de Western Ontario dijeron que este meteorito se descompondrá y es probable que los restos finales del meteorito caigan al norte de Guelph, Ontario. La calidad de estos restos de meteoritos es generalmente *. ** El peso total puede ser de varios cientos de gramos. Se informa que los meteoros son fragmentos desprendidos de cometas u otras rocas espaciales. Cuando ingresan a la atmósfera, se calientan y producen estelas de luz brillantes. Si bien muchos meteoros se destruyen en su camino hacia la atmósfera, algunos caen al suelo y se conocen como meteoritos.
Phil McCausland, investigador postdoctoral en ciencia planetaria en la Universidad de Western Ontario, dijo: "El fenómeno de meteorito descubierto hasta ahora es un bólido lento que cae en la atmósfera de la Tierra. La mayoría de los meteoroides "arderán cuando caigan". alcanza una altitud de 60 a 70 kilómetros sobre el suelo". También enfatizó que la red de cámaras de todo el cielo descubrió el fenómeno del meteorito a una altitud de 37 kilómetros. Cayó lentamente y probablemente tenía al menos uno o más meteoros. Los restos del meteorito cayeron al suelo.
Al observar las trayectorias de los meteoritos con instrumentos de fotografía astronómica, los investigadores también pueden localizar las órbitas de algunos meteoroides antes de que lleguen a la Tierra. McCausland dijo: "Este fenómeno de meteorito es una trayectoria típica de un asteroide que pasa a través de la atmósfera de la Tierra, por lo que creemos que puede ser un meteorito rocoso. En marzo de este año, All-Sky Camera Network también capturó un video de un meteorito". el meteoro entró en la atmósfera y pudo haber terminado en el área de Parry Sound en el lago Ontario.