¡ El Leonids (heces-uh-nids del ) es una ducha de meteorito prolífica asociada al Tempel-Tuttle del cometa . El Leonids consigue su nombre de la localización de su radiante en el Leo de la constelación : los meteoritos aparecen fluir de ese punto en el cielo .
El paso del cometa deja estas partículas del meteoro distribuidas en las órbitas similares al cometa sí mismo y el pico medio de la actividad, cuando la tierra pasa el centro de las nubes flojas de partículas, es el 17 de noviembre . En la mayoría de los años la tarifa en la cual los meteoritos son probables ser vistos no son grandes - un meteorito cada dos o más minutos. Sin embargo, además de la distribución al azar de partículas algunos pueden shepherded por influencias gravitacionales y de la radiación y formar cierto agrupar de las órbitas de los meteoros. Éstos no son trenes de las partículas - una alineados detrás de la otra. Éstos son los lugares en donde las órbitas de partículas se encuentran casi sin embargo en otras partes de sus órbitas que pueden estar separadas lejano. Cuando tal lugar se interseca con el paso de la tierra los resultados y las cuentas de una tormenta del meteorito pueden exceder lejos ambos niveles de fondo de meteoritos (de cerca de uno por hora) e incluso de la ducha de meteorito regular más fuerte (de cerca de una por minuto.)
Otras grandes tormentas de Leonid fueron vistas en 1866 y 1867. Cuando las tormentas no pudieron volver en 1899, fue pensado generalmente que el polvo se había movido encendido y las tormentas eran una cosa del pasado. Entonces, en 1966 una tormenta espectacular fue vista sobre las Américas. Conduciendo a la vuelta 1998, una campaña de observación aerotransportada fue organizada para movilizar técnicas de observación modernas por el Peter Jenniskens en el centro de investigación de la NASA Ames. Esto dio lugar a cantidad espectacular de las 1999, 2001 y 2002 tormentas. Inicialmente, la localización exacta del polvo era desconocida. Un gráfico publicó en cielo y el telescopio adaptado del cometa 55P/Tempel-Tuttle y el Leonid Meteors (1996, ve p.6) demuestra las posiciones relativas de la tierra y el cometa y las marcas donde la tierra encontró el polvo denso. Esto demostró básicamente que las partículas son detrás y exteriores la trayectoria del cometa, pero las trayectorias dando por resultado tormentas de gran alcance estaban muy cerca de las trayectorias de casi ninguna actividad. El trabajo David Asher, del observatorio de Armagh y Roberto H. McNaught, del observatorio del resorte del apartadero, e independiente de ése de Esko Lyytinen de Finlandia, a consecuencia de la investigación de Kondrat'eva, Reznikov y los colegas en el Kazan, generalmente se considera la brecha en el análisis moderno de las tormentas del meteorito. Considerando que era previamente peligroso conjeturar si habría una tormenta o poca actividad, las predicciones de Asher y de McNaught midieron el tiempo de explosiones en actividad abajo a cinco minutos, aunque el brillo relativo de los meteoritos todavía no se entienda. Los puntos del doble en la actividad de Leonid en 2001 y en 2002 eran debido al paso del polvo del cometa expulsado en 1767 y 1866. La tormenta 1833 no era debido al paso reciente del cometa, pero de un golpe directo con el polvo 1800 y la tormenta 1966 era del paso 1899 del cometa. Los ejemplos de otras corrientes que explican puntos en actividad incluyen el 2004 de junio Bootids. El Peter Jenniskens ha publicado las predicciones por los 50 años próximos.
Sin embargo, se espera que un encuentro cercano con el Júpiter perturbe la trayectoria del cometa, y muchas corrientes, haciendo tormentas de magnitud histórica inverosímiles por muchas décadas.
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