Jump to content

Леониды

(Перенаправлено из метеоритного дождя Леонид )

Леониды
Метеор Леониды во время пика Леонид в 2009 году.
Произношение / ˈ l ən ɪ d z /
Дата открытия 902 г. н.э. (первая запись) [ 1 ]
Родительское тело 55P/Темпель – Туттл [ 2 ]
Сияющий
Созвездие Лео
Прямое восхождение 10 час 17 м [ 3 ]
Склонение +21.6° [ 3 ]
Характеристики
Происходит во время 3 ноября – 2 декабря [ 3 ]
Дата пика 17 ноября
Скорость 70–71 [ 3 ] [ 4 ] км/с
Зенитная почасовая ставка 15 [ 3 ]
См. Также: Список метеорных потоков.

Леониды ( z / ˈ l ən ɪ d , а / LEE -ə-nidz ) — обильный ежегодный метеорный поток , связанный с кометой Темпеля-Туттля также известен своими впечатляющими метеорными бурями, которые происходят примерно каждые 33 года. [ 5 ] Леониды получили свое название от местоположения их радианта в созвездии Льва : кажется, что метеоры исходят из этой точки на небе . Их настоящее греческое имя должно быть Leontids ( Λεοντίδαι , Leontídai ) , но изначально это слово было создано как греческого и латинского языков . гибрид [ нужна ссылка ] и с тех пор он используется. Пик метеорного потока должен прийтись на 17 ноября, но любой всплеск в 2023 году, скорее всего, будет вызван потоком метеоритов 1767 года . [ 6 ]

Земля движется сквозь метеороидные потоки, оставшиеся от пролетов кометы. Потоки состоят из твердых частиц, известных как метеороиды , которые обычно выбрасываются кометой, когда ее замороженные газы испаряются под воздействием тепла Солнца , когда она находится рядом с Солнцем – обычно ближе, чем орбита Юпитера. Из-за ретроградной орбиты 55P/Темпеля-Туттля Леониды представляют собой быстро движущиеся потоки, которые встречаются с дорогой Земли и сталкиваются со скоростью 70 км/с (43 мили/с). [ 3 ] Это самый быстрый ежегодный метеорный поток. [ 3 ] Более крупные Леониды диаметром около 10 мм (0,4 дюйма) имеют массу 0,5 г (0,02 унции) и известны тем, что генерируют яркие ( видимая звездная величина -1,5) метеоры. [ 7 ] Ежегодный поток Леонид может разносить по всей планете 12 или 13 тонн частиц.

Метеороиды, оставленные кометой, организованы в следы на орбитах, похожих на орбиты кометы, хотя и отличных от них. Они по-разному возмущаются планетами, в частности Юпитером , [ 8 ] и в меньшей степени радиационным давлением Солнца — эффектом Пойнтинга-Робертсона и эффектом Ярковского . [ 9 ] Эти следы метеороидов вызывают метеоритные дожди, когда Земля сталкивается с ними. Старые следы пространственно не плотны и составляют метеорный дождь с несколькими метеорами в минуту. В случае с Леонидами пик обычно приходится на 18 ноября, но некоторые из них растягиваются на несколько дней с каждой стороны, и конкретный пик меняется каждый год. И наоборот, молодые следы пространственно очень плотны и являются причиной вспышек метеоров, когда Земля входит в них.

Леониды также производят метеорные бури (очень крупные вспышки) примерно каждые 33 года, во время которых активность превышает 1000 метеоров в час. [ 10 ] с некоторыми событиями, превышающими 100 000 метеоров в час, [ 11 ] в отличие от спорадического фона (5–8 метеоров в час) и ливневого фона (несколько метеоров в час).

Метеороиды [ 7 ]
Размер Видимая величина Сопоставимый по яркости
2 мм (0,08 дюйма) +3,7 (визуальное) Дельта Большой Медведицы
10 мм (0,4 дюйма) −1,5 (яркий) Сириус
20 мм (0,8 дюйма) −3,8 ( Огненный шар ) Венера

1800-е годы

[ редактировать ]
Небо над деревней, полное падающих звезд
Знаменитое изображение метеоритного шторма 1833 года, созданное в 1889 году для адвентистов седьмого дня книги «Библейские чтения для домашнего круга» .
Небо над Ниагарским водопадом, полное падающих звезд
Гравюра на дереве изображает душ на Ниагарском водопаде в Нью-Йорке. Журнал Mechanics’ Magazine сообщил, что эта иллюстрация была сделана редактором по имени Пикеринг, «который был свидетелем этой сцены».

Леониды известны тем, что их метеоритные дожди или штормы могут быть одними из самых впечатляющих. Из-за шторма 1833 года и развития научной мысли того времени (см., например, идентификацию кометы Галлея ) Леониды оказали большое влияние на научное изучение метеоров, которые ранее считались атмосферными явлениями. Хотя предполагалось, что метеорный дождь Леониды и штормы были отмечены в древние времена, [ 12 ] именно метеоритный шторм 12-13 ноября 1833 года ворвался в сознание современных людей. По одной из оценок, пиковая скорость составляет более ста тысяч метеоров в час. [ 13 ] в то время как другой, сделанный после того, как шторм утих, составил более 240 000 метеоров за девять часов шторма. [ 1 ] по всему региону Северной Америки к востоку от Скалистых гор.

Событие отметили несколько народов коренных американцев : шайенны заключили мирный договор. [ 14 ] и календарь Лакота был сброшен. [ 15 ] [ 16 ] Дни рождения многих коренных американцев были рассчитаны по событию Леонида 1833 года. [ 17 ] Аболиционисты, в том числе Гарриет Табман и Фредерик Дуглас, а также рабовладельцы, приняли это к сведению. [ 18 ] [ 19 ] и другие. [ 20 ] Газета New York Evening Post опубликовала серию статей об этом событии, включая репортажи из Канады на Ямайку. [ 21 ] это попало в новости в нескольких штатах за пределами Нью-Йорка [ 22 ] [ 23 ] и хотя оно появилось в Северной Америке, о нем говорили в Европе. [ 24 ] Журналистика этого мероприятия имела тенденцию возвышаться над партийными дебатами того времени и анализировать факты по мере их обнаружения. [ 25 ] Авраам Линкольн прокомментировал это много лет спустя. [ 26 ] Недалеко от Индепенденса, штат Миссури , в округе Клэй, община мормонских беженцев наблюдала за метеоритным дождем на берегу реки Миссури после того, как местные поселенцы изгнали их из своих домов. [ 27 ] Джозеф Смит , основатель и первый лидер мормонизма это событие было «буквальным [ sic ] исполнением слова Божьего» и предвестником неизбежного второго пришествия Христа , впоследствии отметил в своем дневнике за ноябрь 1833 года свою веру в то, что . [ 28 ] Хотя это было отмечено на Среднем Западе и в восточных районах, оно также было отмечено в Фар-Уэсте, штат Миссури . [ 29 ]

Денисон Олмстед наиболее точно объяснил это событие. Потратив последние недели 1833 года на сбор информации, он в январе 1834 года представил свои выводы в Американском журнале науки и искусств , опубликованном в январе – апреле 1834 года. [ 30 ] и январь 1836 г. [ 31 ] Он отметил, что поток был кратковременным и его не видели в Европе, а также что метеоры исходили из точки в созвездии Льва, и предположил, что метеоры возникли из облака частиц в космосе. [ 32 ] Сообщения о повторении Леонид в 1866 году в Европе насчитывали сотни в минуту/несколько тысяч в час. [ 33 ] Леониды снова были замечены в 1867 году, когда лунный свет снизил скорость метеоров до 1000 в час. Еще одно сильное появление Леонид в 1868 году достигло интенсивности 1000 метеоров в час на темном небе. Именно в 1866–1867 гг. были собраны сведения о комете Темпеля-Туттля, указавшие на нее как источник метеорного дождя и метеорных бурь. [ 32 ] Когда в 1899 году штормы не вернулись, считалось, что пыль ушла и штормы остались в прошлом.

«Ноябрьские метеоры», Этьен Леопольд Трувело , 1868 г.

1900-е годы

[ редактировать ]

В 1966 году над Америкой наблюдался впечатляющий метеоритный шторм. [ 34 ] Были собраны исторические заметки, позволяющие отметить Леонидов до 900 года нашей эры. [ 35 ] Радиолокационные исследования показали, что шторм 1966 года включал относительно высокий процент более мелких частиц, в то время как более низкая активность 1965 года имела гораздо более высокую долю более крупных частиц. В 1981 году Дональд К. Йоманс из Лаборатории реактивного движения рассмотрел историю метеорных потоков Леонид и историю динамической орбиты кометы Темпеля-Туттля. [ 36 ] График [ 37 ] из него было адаптировано и переиздано в Sky and Telescope . [ 38 ] Он показывал относительное положение Земли и Темпеля-Туттля, а также отметки, где Земля столкнулась с плотной пылью. Это показало, что метеороиды в основном находятся позади и вне пути кометы, но пути Земли через облако частиц, приводящие к мощным штормам, проходили очень близко к путям почти без активности. Но в целом Леониды 1998 года находились в благоприятном положении, поэтому интерес к ним рос.

В преддверии возвращения в 1998 году Питером Дженнискенсом из Исследовательского центра Эймса НАСА была организована кампания по воздушным наблюдениям с целью мобилизации современных методов наблюдения. [ 39 ] В 1999 году также предпринимались попытки наблюдать удары метеороидов о Луну как пример переходного лунного явления . Особая причина наблюдать за Луной заключается в том, что с нашей точки зрения с Земли мы видим только метеоры, входящие в атмосферу относительно близко к нам, в то время как удары по Луне будут видны с другой стороны Луны на одном изображении. [ 40 ] Натриевый хвост Луны утроился сразу после потока Леонид в 1998 году, который состоял из более крупных метеороидов (которые в случае с Землей наблюдались как огненные шары). [ 41 ] Однако в 1999 году натриевый хвост Луны не изменился от ударов Леонид.

Исследования Кондратьевой, Резникова и коллег [ 42 ] в Казанском университете показали, как можно точно предсказывать метеорные бури, но в течение нескольких лет мировое метеорное сообщество по большей части не знало об этих результатах. Работы Дэвида Дж. Ашера , Обсерватория Армы , и Роберта Х. Макнота , Обсерватория Сайдинг-Спринг. [ 8 ] и независимо Эско Лютинена [ 43 ] [ 44 ] в 1999 году, последовавший за казанскими исследованиями, большинство метеорологов считают прорывом в современном анализе метеорных бурь. В то время как раньше было опасно гадать, будет ли шторм или небольшая активность, предсказания Ашера и Макнота рассчитаны на всплески активности до десяти минут, сужая облака частиц до отдельных потоков от каждого прохода кометы и их траектории, измененные последующим прохождением вблизи планет. Однако неясно, будет ли конкретный след метеороида состоять в основном из мелких или крупных частиц, и, следовательно, относительная яркость метеоров. Но Макнот расширил работу, чтобы изучить расположение Луны со следами, и увидел большую вероятность того, что в 1999 году шторм обрушился на след, тогда как в 2000 и 2001 годах прямых воздействий на него было меньше (последовательный контакт со следами в 2006 году не показал хиты). [ 41 ]

Леониды, вид из космоса в 1997 году, НАСА.

Кампании по просмотру привели к захватывающим кадрам ураганов 1999, 2001 и 2002 годов, которые произвели до 3000 метеоров Леонид в час. [ 39 ] В прогнозах столкновений Луны с Леонидом также отмечалось, что в 2000 году сторона Луны, обращенная к потоку, находилась вдали от Земли, но количество этих ударов должно быть достаточным, чтобы поднять облако частиц, отброшенных от Луны, что могло бы вызвать заметное увеличение натриевый хвост Луны . [ 41 ] Исследования, использующие объяснение метеорных следов/потоков, объяснили штормы прошлого. Шторм 1833 года был вызван не недавним прохождением кометы, а прямым столкновением с пылевым следом предыдущего 1800 года. [ 45 ] Метеороиды от прохождения кометы Темпеля-Туттля в 1733 году привели к шторму 1866 года. [ 46 ] а шторм 1966 года возник в результате прохождения кометы в 1899 году. [ 47 ] Двойные всплески активности Леонид в 2001 и 2002 годах были связаны с прохождением кометной пыли, выброшенной в 1767 и 1866 годах. [ 48 ] Эта новаторская работа вскоре была применена к другим метеорным потокам – например, к июньским Боотидам 2004 года . Питер Дженнискенс опубликовал прогнозы на ближайшие 50 лет. [ 49 ] Однако ожидается, что близкое столкновение с Юпитером нарушит траекторию кометы и многих потоков, что сделает штормы исторического масштаба маловероятными на многие десятилетия. В недавних работах делается попытка учесть роль различий в родительских телах и специфику их орбит, скорости выброса твердой массы ядра кометы, радиационного давления Солнца, эффекта Пойнтинга-Робертсона и эффекта Ярковского . на частицах разных размеров и скоростей вращения, чтобы объяснить различия между метеорными дождями с точки зрения того, являются ли они преимущественно огненными шарами или небольшими метеорами. [ 9 ]

Год Леониды активны между Пик душа ЗГР макс.
2006 19 ноября. По шлейфу 1932 г. была предсказана вспышка ZHR=35–40. [ 50 ] 78 [ 51 ]
2007 19 ноября. Всплеск ZHR=~30 со шлейфа 1932 г. прогнозировался на 18 ноября. [ 50 ] 35 [ 52 ]
2008 14–22 ноября 17 нояб. [ 39 ] Значительный выброс ZHR=130 из шлейфа 1466 прогнозировался на 17 ноября. [ 50 ] 99 [ 53 ]
2009 10–21 ноября ZHR max от 100 [ 54 ] [ 55 ] до более чем 500 [ 39 ] [ 56 ] [ 57 ] 17 ноября. Пик наблюдался в предсказанное время. [ 58 ] 79 [ 58 ]
2010 10–23 ноября 18 ноября 32±4 [ 59 ] [ 60 ]
2011 6–30 ноября 18 ноября 22±3 [ 59 ] [ 61 ]
2012 6–30 ноября 20 ноября 17 ноября ZHR=5–10 ( прогнозируется ) / 20 ноября ZHR=10–15 ( прогнозируется по следу 1400) [ 50 ] 47±11 [ 59 ] [ 62 ]
2013 15–20 ноября 17 ноября, но был смыт полнолунием 17 ноября.
2014 6–30 ноября 18 ноября 15±4 [ 59 ] [ 63 ]
2015 6–30 ноября 18 ноября [ 59 ] 15 [ 64 ]
2016 6–30 ноября 17 ноября [ 65 ] 10–15 [ 66 ]
2017 6–30 ноября 17 ноября [ 67 ] ~17 [ 68 ]
2018 6–30 ноября 17 ноября [ 69 ] 15–20 [ 70 ]
2019 6–30 ноября 17 ноября 10–15 [ 71 ]
2020 6–30 ноября 17 ноября 10–15 [ 72 ]
2021 6–30 ноября 17 ноября [ 73 ] 10–15 [ 74 ]
2022 17-21 ноября 17 ноября (вероятность выброса метеороидного потока 1733 года 19 ноября была низкой) 15 (прогнозируется) — 300 (маловероятно) [ 6 ]
2023 3 ноября – 2 декабря 17 ноября (возможно небольшое увеличение после метеоритного потока 1767 года 21 ноября) [ 6 ] 15 (прогнозируется) [ 6 ]
2024 17 ноября 15–20 (прогнозируется) [ 6 ]
2025 17 ноября (вероятно, вспышка вызвана метеороидным потоком 1699 г.) 10–15 (прогнозируется) [ 6 ]
2026 17 ноября 15 (прогнозируется) [ 6 ]
2027 17 ноября (возможна активность метеороидного потока 1167 20 ноября) 40–50 (прогнозируется) [ 6 ]
2028 17 ноября 30–40 (прогнозируется) [ 6 ]
2029 17 ноября (возможна активность метеороидного потока 1998 г.) 30–40 (прогнозируется) [ 6 ]
2030 17 ноября 15-20 (прогнозируется) [ 6 ]
2031 17 ноября <10 (прогнозируется) [ 75 ]
2032 17 ноября <10 (прогнозируется) [ 75 ]
2033 17 ноября (вероятен выброс метеороидного потока 1899 года. Встреча с более молодым потоком обычно приводит к большей активности.) 35-400 (прогнозируется) [ 75 ]
2034 17–18 ноября (вероятный выброс молодого метеороидного потока 1932 г. 18 ноября) 40–500 (прогнозируется) [ 75 ]
2061 (Возможный выброс молодого метеороидного потока 1998 г. 19 ноября) 50 (прогнозируется) – 5100 (маловероятно) [ 75 ]
2099 (Возможен выброс из плотного потока) [ 76 ] 1000+?

Прогнозы до конца XXI века опубликовал Михаил Маслов. [ 50 ]

См. также

[ редактировать ]
  1. ^ Перейти обратно: а б «Леонид МАК - Краткая история потока Леонид» . НАСА . 2004. Архивировано из оригинала 22 мая 2012 года . Проверено 18 августа 2020 г.
  2. ^ Мур, Патрик; Рис, Робин (2011), Книга астрономических данных Патрика Мура (2-е изд.), Cambridge University Press, стр. 275, ISBN  978-0-521-89935-2 , заархивировано из оригинала 24 апреля 2020 года , получено 3 октября 2016 года.
  3. ^ Перейти обратно: а б с д и ж г «Список метеоритных дождей 2023 года» . Американское метеорное общество (AMS) . Проверено 10 сентября 2023 г.
  4. ^ Бич, Мартин (июль 1998 г.), «Крупнотелые метеороиды в потоке Леонид», The Astronomical Journal , 116 (1): 499–502, Бибкод : 1998AJ....116..499B , doi : 10.1086/300435
  5. ^ Берд, Дебора (15 ноября 2018 г.). «Все, что вам нужно знать: метеорный дождь Леониды в 2019 году» . ЗемляНебо. Архивировано из оригинала 11 ноября 2019 года . Проверено 26 февраля 2019 г.
  6. ^ Перейти обратно: а б с д и ж г час я дж к Михаил, Маслов. «Леониды 2021-2030» . Архивировано из оригинала 10 июня 2021 года . Проверено 10 июня 2021 г.
  7. ^ Перейти обратно: а б Дженнискенс, Питер (2006), Метеоритные дожди и их родительские кометы , издательство Кембриджского университета, стр. 253, ISBN  978-0521853491 , архивировано из оригинала 20 мая 2020 года , получено 3 октября 2016 года.
  8. ^ Перейти обратно: а б Макнот, Роберт Х .; Ашер, Дэвид Дж. (1999). «Пылевые следы Леонида и метеоритные бури». WGN, Журнал Международной метеорной организации . 27 (2): 85–102. Бибкод : 1999JIMO...27...85M .
  9. ^ Перейти обратно: а б Браун, Питер Гордон (1999). Эволюция двух периодических метеороидных потоков: Персеид и Леонид (Диссертация). п. 4005. Бибкод : 1999PhDT.........7B . Архивировано из оригинала 5 июня 2010 года . Проверено 24 декабря 2009 г.
  10. ^ Софи Льюис (16 ноября 2019 г.). «Метеорный поток Леониды скоро осветит небо. Вот как посмотреть» . Новости CBS. Архивировано из оригинала 31 октября 2020 года . Проверено 18 августа 2020 г.
  11. ^ Мэтью Капуччи (18 ноября 2019 г.). «Леонид потерпел неудачу в 2019 году, но в прошлые годы были отмечены экстремальные «метеоритные штормы» » . Вашингтон Пост . Архивировано из оригинала 26 сентября 2020 года . Проверено 18 августа 2020 г.
  12. ^ Мохаммед Омар Сулейман (2009). «Метеорный дождь Леониды и история семитов (арабов и евреев)». Журнал Международной метеорной организации . 37 (3): 84–91. Бибкод : 2009JIMO...37...84S .
  13. ^ Джо Рао (12 ноября 2010 г.). «Раскрытие метеорного потока Леонид: блестящая история шоу «Падающая звезда»» . Space.com. Архивировано из оригинала 9 августа 2020 года . Проверено 18 августа 2020 г.
  14. ^ «Каково основное значение рождения белого буйвола?» . ААА Родное искусство. 24 февраля 2007 г. Архивировано из оригинала 21 марта 2015 г. Проверено 20 июля 2012 г.
  15. ^ «Счет по Зимам» . Лакота: Зимние счеты. Онлайн-выставка Национального музея естественной истории Смитсоновского института . Смитсоновский институт. Архивировано из оригинала 23 апреля 2014 года . Проверено 24 декабря 2009 г.
  16. ^ Грин, Кэндис С.; Торнтон, Рассел, ред. (июнь 2007 г.). Год, когда упали звезды . ISBN  978-0-8032-2211-3 .
  17. ^ Цапффе, Карл А. (1975). Кабе Нагви Венс: Человек, живший в трех веках Брейнерд, Миннесота: Ассоциация исторического центра Хартленда. п. 1. ISBN  978-0-910623-00-1 . в Руфс, Тимоти Г. (2008). Когда все называли меня Га-бей-би-найс, «Вечно летающая птица»: этнографическая биография Пола Питера Буффало . Университет Миннесоты в Дулуте. сноска 35
  18. ^ «Ночь, когда упали звезды; Мои поиски Аманды Янг» . Вольноотпущенники на границе - страница афроамериканских исторических и генеалогических ресурсов города Форт. Смит Арканзас . Архивировано из оригинала 30 ноября 2020 года . Проверено 24 декабря 2009 г.
  19. ^ Белл, Мэдисон Смартт (24 июня 2007 г.). «Беглец» . Нью-Йорк Таймс . Архивировано из оригинала 2 сентября 2018 года . Проверено 24 декабря 2009 г.
  20. ^ «Великий метеоритный шторм Леонид 1833 года – рассказ старейшины Сэмюэля Роджерса из первых рук» . Новости науки НАСА . 22 июня 1999 года. Архивировано из оригинала 18 декабря 2009 года . Проверено 24 декабря 2009 г.
  21. ^ * «Среда, 13 ноября» . Вечерняя почта . Нью-Йорк, Нью-Йорк. 13 ноября 1833 г. с. 2. Архивировано из оригинала 13 мая 2022 года . Проверено 27 октября 2015 г.
  22. ^ * «Метеоритный феномен» . Страж Адамса . Геттисберг, Пенсильвания. 18 ноября 1833 г. с. 3. Архивировано из оригинала 4 марта 2016 года . Проверено 27 октября 2015 г.
  23. ^ Мэри Л. Квас (1999). «Захватывающий метеоритный шторм Леонида 1833 года: вид из Арканзаса». Арканзасский исторический ежеквартальный журнал . 58 (3): 314–324. дои : 10.2307/40026232 . JSTOR   40026232 .
  24. ^ «В Галифаксе, Новая Шотландия…» . Таймс . Лондон, Англия. 11 декабря 1833 г. с. 5. Архивировано из оригинала 4 марта 2016 года . Проверено 27 октября 2015 г.
  25. ^ Марк Литтманн (сентябрь 2008 г.). «Американские газеты и великий метеоритный шторм 1833 года: пример научной журналистики». Монографии по журналистике и коммуникации . 10 (3): 249–284. дои : 10.1177/152263790801000302 . S2CID   144266410 .
  26. ^ Дональд В. Олсон; Лори Э. Ясински (ноябрь 1999 г.). «Эйб Линкольн и Леониды» (PDF) . Небо и телескоп . 98 (5): 34–5. Бибкод : 1999S&T....98e..34O . Архивировано из оригинала (PDF) 4 марта 2016 года . Проверено 27 октября 2015 г.
  27. ^ Автобиография Парли Паркера Пратта, одного из двенадцати апостолов Церкви Иисуса Христа Святых последних дней: о его жизни, служении и путешествиях, с выдержками в прозе и стихах из его разных произведений . Чикаго: Паб. для братьев Пратт. по Закону, Королю и Закону. 1888 г. - через archive.org.
  28. Документы Джозефа Смита. Архивировано 8 июня 2014 г. в Wayback Machine Journals, том 1: 1832–1839.
  29. ^ Эрвин Ф. Ланге (август 1968 г.). «Огненные шары, метеориты и метеоритные дожди» . Рудный бункер . 30 (8). Орегон. Кафедра геологии и горнодобывающей промышленности: 145–150. Архивировано из оригинала 4 марта 2016 года . Проверено 27 октября 2015 г.
  30. ^ Олмстед, Денисон (1833). «Наблюдения за метеорами 13 ноября 1833 года» . Американский журнал науки и искусства . 25 : 363–411. Архивировано из оригинала 24 сентября 2015 года . Проверено 3 апреля 2012 г.
  31. ^ Олмстед, Денисон (1836). «Факты о метеорных явлениях 13 ноября 1834 года» . Американский журнал науки и искусства . 29 (1): 168–170. Архивировано из оригинала 19 июля 2017 года . Проверено 13 января 2018 г.
  32. ^ Перейти обратно: а б Наблюдение за Леонидами. Архивировано 4 марта 2013 г. на Wayback Machine Гэри В. Кронк.
  33. ^ Откровение Бахауллы, Том 2. Архивировано 8 мая 2017 года в Wayback Machine , автор Адиб Тахерзаде, Приложение I: Звездопад 1866 года.
  34. ^ «Рассказы очевидцев Леонида Шторма 1966 года» . П. Дженнискенс/NASA-ARC. Архивировано из оригинала 31 октября 2018 года . Проверено 25 декабря 2009 г.
  35. ^ Макинтош, Брюс. А; Миллман, Питер. М. (1970), «Леониды с помощью радара - 1957–1968», Meteoritics , 5 (1): 1–18, Бибкод : 1970 Metic...5....1M , doi : 10.1111/j.1945- 5100.1970.tb00385.x
  36. ^ Йоманс, Дональд К. (сентябрь 1981 г.), «Комета Темпеля-Туттля и метеоры Леонид», Icarus , 47 (3): 492–499, Бибкод : 1981Icar...47..492Y , doi : 10.1016/0019-1035 (81)90198-6
  37. ^ "leokin4.gif" . iltrails.org. Архивировано из оригинала 23 ноября 2006 года . Проверено 6 марта 2021 г. - через archive.org.
  38. Комета 55P/Темпеля-Туттля и метеоры Леониды. Архивировано 30 июня 2007 г. в Wayback Machine (1996, см. стр. 6).
  39. ^ Перейти обратно: а б с д «Возвращение Леонидов» . НАСА . 4 декабря 2008 г. Архивировано из оригинала 20 октября 2009 г. Проверено 21 октября 2009 г.
  40. ^ Леонид на Луне? Архивировано 27 августа 2009 г. в Wayback Machine доктором Тони Филлипсом.
  41. ^ Перейти обратно: а б с Макнот, Роберт Х. (27 октября 2000 г.). «Лунные Леониды: Встречи Луны со пылевыми следами Леонид» . spaceweather.com. Архивировано из оригинала 3 марта 2016 года . Проверено 25 декабря 2009 г.
  42. ^ Кондратьева, Е.Д.; Резников, Е.А. (1985), «Комета Темпеля-Туттля и метеорный рой Леонид», Исследование Солнечной системы , 19 : 96–101, Бибкод : 1985AVest..19..144K
  43. ^ Льютинен, Эско (1999), «Предсказания Леонида № 3 на 1999–2007 годы с использованием спутниковой модели комет» , Meta Research Bulletin , 8 : 33–40, заархивировано из оригинала 27 июля 2011 г. , получено 10 января 2010 г.
  44. ^ Лыйтинен, Эско Дж.; Фландерн, Том Ван (январь 2000 г.), «Прогнозирование силы вспышек Леонид», Земля, Луна и планеты , 82–83: 149–166, doi : 10.1023/A:1017068618114 , ISSN   1573-0794 , S2CID   20890989 ,
  45. ^ Обсерватория Армы. Архивировано 6 декабря 2006 года на позициях пылевого следа Леонида на Wayback Machine в 1833 году.
  46. Положение пылевых следов Леонид в 1866 году. Архивировано 23 ноября 2009 года в обсерватории Wayback Machine в Арме.
  47. ^ Обсерватория Армы. Архивировано 9 октября 2006 г. на на Wayback Machine в 1966 г. позициях пылевого следа Леонида
  48. ^ Meteor Orbs.org. Архивировано 28 сентября 2006 г. на сайте Wayback Machine. Прогнозы и наблюдения за воздействиями лунных метеоров.
  49. ^ Дженнискенс, П. (2006). Метеоритные дожди и их родительские кометы . Кембридж, Великобритания: Издательство Кембриджского университета. ISBN  978-0-521-85349-1 .
  50. ^ Перейти обратно: а б с д и Маслов, Михаил (2007), «Предсказания Леонида на период 2001–2100 гг.», WGN, Журнал Международной метеорной организации , 35 (1): 5–12, Бибкод : 2007JIMO...35....5M ; также см. «Леониды 1901–2100» . Сайт М. Маслова. Архивировано из оригинала 1 октября 2016 года . Проверено 28 сентября 2016 г.
  51. ^ «Леониды 2006: Утро 19 ноября» . Архивировано из оригинала 13 октября 2012 года . Проверено 14 декабря 2021 г.
  52. ^ «Леониды 2007: быстрый просмотр визуальных данных» . Архивировано из оригинала 13 октября 2012 года . Проверено 14 декабря 2021 г.
  53. ^ «Леониды 2008: быстрый просмотр визуальных данных» . Архивировано из оригинала 13 октября 2012 года . Проверено 14 декабря 2021 г.
  54. ^ Фазекас, Эндрю (16 ноября 2009 г.). «Метеоритный дождь Леонид: лучшее небесное шоу сегодняшнего вечера» . Национальные географические новости. Архивировано из оригинала 19 января 2017 года . Проверено 16 ноября 2009 г.
  55. ^ «Календарь метеорных потоков ИМО на 2009 год» . Международная метеорная организация. 1997–2009 гг. Архивировано из оригинала 9 февраля 2010 года . Проверено 21 октября 2009 г.
  56. ^ «Сильный метеорный поток Леонид прогнозируется на 2009 год» . Space.com . 4 декабря 2008 г. Архивировано из оригинала 17 августа 2010 г. Проверено 22 октября 2009 г.
  57. ^ Лопес, Майк (7 декабря 2008 г.). «Остерегайтесь метеоритного дождя Леониды 2009» . Архивировано из оригинала 19 августа 2009 года . Проверено 22 октября 2009 г.
  58. ^ Перейти обратно: а б «Леониды-2009: быстрый просмотр визуальных данных» . Международная метеорная организация. Архивировано из оригинала 19 января 2010 года.
  59. ^ Перейти обратно: а б с д и Дикинсон, Дэвид. «От рева до мурлыканья: перспективы ноябрьских метеоров Леонида 2015 года» . Вселенная сегодня. Архивировано из оригинала 1 октября 2021 года . Проверено 1 октября 2021 г.
  60. ^ «Леониды 2010: быстрый просмотр визуальных данных» . Архивировано из оригинала 27 ноября 2012 года . Проверено 14 декабря 2021 г.
  61. ^ «Леониды 2011: быстрый просмотр визуальных данных» . Архивировано из оригинала 31 октября 2012 года . Проверено 14 декабря 2021 г.
  62. ^ «Леониды 2012: быстрый просмотр визуальных данных» . Архивировано из оригинала 19 декабря 2012 года . Проверено 14 декабря 2021 г.
  63. ^ Андерсон, Джанет (14 ноября 2014 г.). «Пик яркого метеорного потока Леониды произойдет утром 18 ноября» . НАСА. Архивировано из оригинала 7 апреля 2022 года . Проверено 1 октября 2021 г.
  64. ^ «Метеоритный дождь 2015» . НАСА. Архивировано из оригинала 4 октября 2021 года . Проверено 4 октября 2021 г.
  65. ^ Рао, Джо. «Пик метеорного потока Леонид на этой неделе: вот чего ожидать» . Space.com. Архивировано из оригинала 1 октября 2021 года . Проверено 1 октября 2021 г.
  66. ^ Дикинсон, Дэвид. «Когда хорошие дожди становятся плохими — Леониды 2016 года» . Вселенная сегодня. Архивировано из оригинала 5 ноября 2021 года . Проверено 1 октября 2021 г.
  67. ^ Рао, Джо. «Увидите метеорный поток Леонид в 2017 году на пике: чего ожидать» . Space.com. Архивировано из оригинала 1 октября 2021 года . Проверено 1 октября 2021 г.
  68. ^ Мискотт, Коэн (19 мая 2018 г.). «Леониды в межсезонье часть 1. 2017 год: небольшой всплеск!» . Метеорные новости . Архивировано из оригинала 2 октября 2021 года . Проверено 2 октября 2021 г.
  69. ^ Антир, Карл. «Наблюдение за Леонидами 2018 года» . ИМХО. Архивировано из оригинала 2 октября 2021 года . Проверено 2 октября 2021 г.
  70. ^ «Как наблюдать за Леонидами, ослепительным метеоритным дождем, который ожидается в эти выходные» . 6абв. Архивировано из оригинала 2 октября 2021 года . Проверено 2 октября 2021 г.
  71. ^ Рао, Джо. «Метеоритный дождь Леонид в 2019 году достигает своего пика: вот чего ожидать» . Space.com. Архивировано из оригинала 2 октября 2021 года . Проверено 2 октября 2021 г.
  72. ^ Ньюкомб, Алисса. «Приближается метеорный поток Леониды — вот когда и как наблюдать» . Сегодня. Архивировано из оригинала 4 октября 2021 года . Проверено 4 октября 2021 г.
  73. ^ «Календарь метеорных потоков 2021-2022» . Американское метеорное общество. Архивировано из оригинала 21 ноября 2010 года . Проверено 10 июня 2021 г.
  74. ^ Берд, Дебора. «Метеорный поток Леониды 2021: Что нужно знать» . ЗемляНебо. Архивировано из оригинала 4 октября 2021 года . Проверено 4 октября 2021 г.
  75. ^ Перейти обратно: а б с д и Михаил, Маслов. «Леониды 1901-2100» . Архивировано из оригинала 17 ноября 2020 года . Проверено 10 июня 2021 г.
  76. ^ «Календарь метеорных потоков 2022-2023» . Американское метеорное общество (AMS) . Проверено 9 сентября 2023 г.

Дальнейшее чтение

[ редактировать ]
[ редактировать ]
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 7e3ae1784aec9d0846ac131faaab04d2__1721262540
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/7e/d2/7e3ae1784aec9d0846ac131faaab04d2.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Leonids - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)