jueves, 29 de noviembre de 2012

Nuestro Universo: Estrellas Parte I



ESTRELLAS
Son objetos de masas enormes comprendidas entre 0,081 y 120-2002 masas solares (Msol). Los objetos de masa inferior se llaman enanas marrones mientras que las estrellas de masa superior parecen no existir debido al límite de Eddington. Su luminosidad también tiene un rango muy amplio que abarca entre una diezmilésima parte y tres millones de veces la luminosidad del Sol.
*Estas esferas de gas emiten tres formas de energía hacia el espacio, la radiación electromagnética, los neutrinos y el viento estelar y esto es lo que nos permite observar la apariencia de las estrellas en el cielo nocturno.
*Debido a la gran distancia que suelen recorrer, las radiaciones estelares llegan débiles a nuestro planeta, siendo susceptibles, en la gran mayoría de los casos, a las distorsiones ópticas producidas por la turbulencia y las diferencias de densidad de la atmósfera terrestre (seeing). El Sol, al estar tan cerca, no se observa como un punto, sino como un disco luminoso cuya presencia o ausencia en el cielo terrestre provoca el día o la noche, respectivamente.


                                                          


Un sistema estelar (binario o múltiple) es la agrupación de dos o más estrellas que orbitan en torno a un centro de gravedad común, ligadas por lo tanto por la fuerza de gravedad. Un gran número de estrellas vinculadas por la gravitación se denomina un cúmulo estelar o una galaxia, si bien, en un sentido extenso ambos son sistemas estelares.
Sistemas estelares binarios
Un sistema estelar de dos estrellas es conocido como estrella binaria, o estrella doble. Si no hay fuerzas de marea, ni perturbaciones producidas por otras fuerzas, ni transferencias de masa de una estrella a la otra, se trata de un sistema estable, y las dos estrellas trazan una órbita elíptica en torno al centro de masa del sistema de forma indefinida.
Ejemplos de sistemas binarios pueden ser: Sirio, Procyon y Cygnus X-1, este último posiblemente un agujero negro.
Sistemas estelares múltiples
Un sistema estelar con tres estrellas es una estrella triple, y se pueden percibir sistemas más numerosos. Los sistemas con tres o más estrellas pueden ser inestables, y uno de los acontecimientos finales puede ser la expulsión de una o más estrellas del sistema.
Una de las formas en las que los sistemas múltiples estelares pueden sobrevivir durante un largo plazo es cuando estrellas binarias forman a su vez sistemas binarios cuyos miembros se encuentran a mucha proximidad. En este caso, las dos estrellas cercanas se comportan como una única estrella en los extremos gravitacionales, y el sistema es estable. Cástor es un ejemplo de estrella de este tipo: dos binarias moviéndose estrechamente en órbita alrededor de la otra, conformando un sistema cuádruple; otra binaria orbita alrededor de las primeras cuatro, llevando el total a seis.


AGRUPACIONES ESTELARES
Las cúmulos globulares son agrupaciones densas de centenares de miles o millones de estrellas viejas (más de un millardo de años), mientras que los cúmulos abiertos contienen generalmente centenares o millares de estrellas jóvenes (menos de cien millones de años) o de edad intermedia (entre cien millones y un millardo de años).

La clasificación tradicional incluye dos tipos de cúmulos estelares: cúmulos globulares y cúmulos abiertos (o galácticos).
Los cúmulos abiertos son disgregados a lo largo del tiempo por su interacción gravitatoria con nubes moleculares en su movimiento por la galaxia mientras que los cúmulos globulares, más densos, son más estables frente a su disgregación (aunque, a largo plazo, también acaban siendo destruidos). Además de las diferencias en número de estrellas (y, por lo tanto, masa) y en edad entre los dos tipos tradicionales de cúmulos, también se distinguen por sumetalicidad (los cúmulos abiertos son ricos en metales mientras que los globulares son pobres en ellos) y su órbita (los cúmulos abiertos pertenecen a la población del disco de la galaxia mientras que los globulares pertenecen al halo). Por el contrario, no existen diferencias grandes entre los tamaños de los núcleos de ambos tipos de cúmulos.




ASOCIACIONES ESTELARES
En astronomía se define asociación estelar como un cúmulo estelar caracterizado por una unión gravitacional muy débil, menos intensa que la que mantiene unidos los cúmulos abiertos y los cúmulos globulares. Fueron descubiertas por el astrofísico Víktor Ambartsumián en 1947.
Están destinadas a separarse en un tiempo astronómico relativamente breve, del orden de unos pocos millones de años. Esto significa que las asociaciones observables actualmente están formadas por estrellas de reciente formación, de algunos millones de años como máximo.

                                                     




miércoles, 28 de noviembre de 2012

Secretos de cometas y asteroides...

Fuente: www.abc.es
09 de Noviembre de 2012


Secretos de cometas y asteroides

El experto en ciencia de ABC, José Manuel Nieves, desvela la historia de estos pequeños cuerpos celestes

¿Cuál es el origen de cometas y asteroides? ¿Qué cuerpos son los más visibles desde la Tierra? ¿Qué deberíamos hacer en caso de colisión inminente? José Manuel Nieves analiza esta semana en su videoblog, Materia Oscura, todos los secretos de estos pequeños acompañantes en el viaje de los planetas alrededor del Sistema Solar.

En el siguiente enlace se podrá ver el video de José Manuel Nieves, en el cual nos cuenta algunos secretos sobre cometas y asteroides:

Descubren el Quasar más potente

Fuente: http://www.europapress.es
28 de Noviembre de 2012
Madrid, España.

Descubren el quásar más potente jamás encontrado


Los astrónomos que usan el Telescopio Muy Grande (Very Large Telescope, VLT) del Observatorio Europeo Austral (European Southern Observatory, ESO) han descubierto un quásar con la salida más energética jamás vista, por lo menos cinco veces más potente que cualquier otra que se ha observado hasta la fecha. Los quásares son centros galácticos extremadamente brillantes alimentados por agujeros negros supermasivos, es decir, centros intensamente luminosos de galaxias distantes que funcionan con enormes agujeros negros.
   Muchos lanzan enormes cantidades de material hacia fuera en sus galaxias anfitrionas y las salidas de estos juegan un papel clave en la evolución de las galaxias, pero hasta ahora, las salidas de los quásares observados no eran tan poderosas como habían predicho los teóricos, según explican desde elObservatorio Europeo Austral.
   Este nuevo estudio ha analizado en gran detalle uno de estos objetos energéticos, conocido como SDSS J1106 1939, utilizando el instrumento X-shooter en el VLT de ESO en el Observatorio Paranal en Chile. Aunque los agujeros negros son conocidos por la tracción del material, la mayoría de los quásares también aceleran algo de material a su alrededor y lo expulsan a alta velocidad.
   "Hemos descubierto la salida de un quásar más energética conocida hasta la fecha. El tipo de energía que se deja llevar por esta enorme masa de material expulsada a alta velocidad desde SDSS J1106 1939 es como mínimo equivalente a dos millones de millones de veces la potencia de salida del sol", explica el jefe del equipo, Nahum Arav, del Instituto Politécnico de la Universidad de Virginia (Virginia Tech., en Estados Unidos).
   En este sentido, concreta que es aproximadamente 100 veces mayor que la potencia total de la galaxia de la Vía Láctea, "un verdadero monstruo de una salida". "Esta es la primera vez que un flujo de salida quasar se ha medido para tener el tipo de energías muy altas predicho por la teoría", afirma.
   Muchas simulaciones teóricas sugieren que el impacto de estos flujos en las galaxias que los rodean pueden resolver varios enigmas de la cosmología moderna, incluyendo cómo la masa de una galaxia está vinculada a la masa de su agujero negro central y por qué hay tan pocas galaxias grandes en el universo, según explican los astrónomos. Sin embargo, hasta ahora no estaba claro si los quásares eran capaces de producir salidas lo suficientemente potentes como para producir estos fenómenos.
   La salida recién descubierta se encuentra a unos mil años luz del agujero negro supermasivo en el centro del quasar SDSS J1106 1939 y es al menos cinco veces más potente que el anterior poseedor del récord. El análisis del equipo muestra que una masa de aproximadamente 400 veces mayor que la del Sol es la que fluye lejos de este quásar al año, que se mueve a una velocidad de 8.000 kilómetros por segundo.
   "No podría haber obtenido estos datos de alta calidad para hacer este descubrimiento sin el espectrógrafo X-shooter del VLT --destaca Benoit Borguet, también del Virginia Tech. y autor principal del nuevo estudio--. Hemos sido capaces de explorar la región en torno al quásar con gran detalle por primera vez".


Más sobre el Gran Colisionador...

Página Web www.latercera.com
28 de Noviembre de 2012


El Gran Colisionador de Hadrones del CERN crea un nuevo tipo de materia

La máquina responsable de encontrar el Bosón de Higgs ha creado una materia que hasta ahora solo había existido en la teoría.

La colisión entre las partículas dentro del Gran Colisionador de Hadrones del CERN ha creado lo que parecer ser una nueva forma de materia.
Esta nueva materia se llama "color-glass condensate" (vidrio condensado de color), y es una forma similar al líquido de una ola de gluon, la cuales son partículas elementales relacionadas con una gran fuerza que une los quarks dentro de los nucleones entre sí.
Los científicos del CERN no esperaban que este tipo de materia, que hasta ahora solo existía en la teoría, podía crearse por medio de la colisión de las partículas que el colisionador tenía en ese momento. Cuando los expertos aceleran protones y átomos para provocar su choque, las explosiones resultantes licuaron esas partículas y despertaron nuevas partículas. La mayoría de éstas, como se esperaba, volaron en diferentes direcciones casi a la velocidad de la luz.
Sin embargo, recientemente los científicos notaron que algunos pares de partículas que colisionaban terminaban "volando" en una misma dirección.
"De alguna forma, vuelan en la misma dirección aunque no está claro como pueden comunicar su ruta entre ellas. Eso ha sorprendido a muchas personas, incluyéndonos", señaló el físico Gunther Roland delInstituto de Tecnología de Massachusetts(MIT), quien junto a su grupo analizaron la información de la colisión con expertos de la Universidad Rice.
Hace dos años, el equipo de científicos de MIT descubrió el mismo patrón en las colisiones de prontones con protones. Esto también se puede ver en colisiones de iones con plomo o con otros metales pesados, tales como el oro y el cobre. Este tipo de choques crea el plasma de quarks-gluones, una sopa de partículas muy caliente similar al estado del universo después de Big Bang.
Según el físico Raju Vanugopalan, el primero en predecir esta sustancia, el vidrio condensado de color contiene una multitud de gluones que podrían ser los responsables de mover las partículas en una misma dirección, lo que también se puede ver luego de colisiones entre protones y protones.
Según especulan los experto, el mecanismo para que las partículas vuelen en una misma dirección puede depender de un fenómeno llamado "entrelazamiento cuántico", en donde dos partículas pueden enredarse entre sí hasta tal punto que pueden mantener su conexión incluso luego de estar separadas.
Este fenómeno es intrigante pues los resultados de la colisión de los protones con plomo debía servir como un punto de comparación para otros tipos de colisiones.
"No esperábamos plasma de quarks-gluones al colisionar protones con plomo" señaló el físico Gunther Roland en un comunicado del MIT. "Se suponía que nos serviría de referencia para estudiar los efectos de este tipo de colisión y compararlos con los efectos de la colisión de plomo con plomo".
Si bien la prueba solo duró cuatro horas, los científicos esperan que en enero del próximo año puedan hacer varias colisiones de protones con plomo que les ayudará a establecer si estos choques son los que realmente están produciendo líquido. Esto les permitirá disminuir las posibles explicaciones y determinar si los efectos vistos en colisiones de protones con protones, plomo con protones y plomo con plomo tienen relación.
Los resultados será publicados en la revista Physical Review B, pero actualmente pueden leerse en ArXiv.


¡Noticias!


Noticia extraída de "El Diario Montañés" de España. Página web www.eldiariomontanes.es 28 de Noviembre de 2012.


'Puentes' entre galaxias que se remontan al Big Bang

Científicos cántabros descubren filamentos de gas caliente que se extienden 10 millones de años luz en el espacio.

La llaman materia 'Bariónica' y ha sido objeto de estudio durante décadas. Tanto, que su existencia estaba avalada ya por la teoría; pero no aún por la práctica. Y ahora, después de todo este tiempo, un equipo de científicos cántabros parecen haber encontrado la evidencia de que hay algo que une ciertos cúmulos de galaxias en el Universo, como si estuvieran cogidos de la mano. «Lo que hemos visto es un 'puente' de gas caliente que conecta algunos de estos fenómenos masivos del cosmos y que se extiende más de 10 millones de años luz en el espacio. Es la primera vez que se detecta este tipo de señal fuera de los propios cúmulos de galaxias», explica José María Diego, el científico del Instituto de Física de Cantabria (IFCA) que lidera uno de los estudios internacionales enmarcados en la misión del satélite europeo Planck.
«Es importante que hayamos dado con este resultado y que lo hayamos hecho ayudándonos de tecnología diseñada y construida en esta región», recuerda el propio investigador. Se refiere al artefacto ideado y fabricado en Cantabria que jamás haya llegado más lejos. «Para hacernos una idea, estamos hablando de un dispositivo que se encuentra en el satélite Planck, a diez veces la distancia que separa la luna de la tierra. Y es resistente. Sigue funcionando mientras otros componentes han perdido ya su energía», detalla Diego.
Planck es la primera misión europea diseñada para estudiar la radiación del fondo cósmico de microondas (CMB), la energía remanente del Big Bang, la explosión que dio origen al universo. Para entender el fenómeno, el símil es muy sencillo. La onda de un petardo viaja por el aire unos segundos después de su explosión, y puede facilitar mucha información sobre su intensidad o el lugar exacto donde se produjo. En este caso, el fondo cósmico de microondas sería la luz que queda de aquella gran primera explosión (Big Bang).
El Grupo de Cosmología Observacional e Instrumentación del IFCA trabaja en la misión Planck bajo la dirección del investigador y director del centro mixto entre la UC y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) Enrique Martínez. Y la instrumentación con sello cántabro, el llamado 'LFI, Low Frecuency Instrument', tiene 22 receptores que permiten cartografiar el cielo a tres frecuencias diferentes: 30, 44 y 70 GHz. «Digamos que podríamos recibir la señal con una buena parabólica», resumen desde el IFCA. El objetivo: entender mejor el origen y funcionamiento del cosmos.
«Lo que hacemos exactamente es buscar el rastro de la radiación del fondo cósmico de microondas, que nos da una imagen de lo que era el universo cuando era muy joven, con tan solo 300.000 años», detalla José María Diego sobre unas cifras que hacen referencia a un cosmos incipiente, muy joven si se compara con la edad actual, de unos 13.300 millones de años.
«En aquel tiempo no había estrellas, ni planetas, ni nada, estamos hablando de poco tiempo tras el Big Bang. Con esa edad, a sus 300.000 años, la luz dejó de ser absorbida y comenzó a viajar libremente. Eso llevó a que atravesara diferentes fenómenos a lo largo de su trayecto y que llegara a nuestros receptores para facilitarnos información muy valiosa», explican los científicos.
«Todos estos análisis nos ayudan a acercarnos más a la naturaleza de aquello que desconocemos. Hablamos de la llamada Materia Oscura, o de la aún más misteriosa Energía Oscura», remarca José María Diego. Y con cada nuevo resultado se estrecha más el cerco a la incógnita. Algo que también se está haciendo desde Ginebra, pero a otra escala. «Todo lo que estudian en el Acelerador de Partículas (LHC) tiene que ver con esto. Allí analizan el comportamiento de la materia a escala atómica. Nosotros observamos los fenómenos mucho más grandes, las grandes acumulaciones de galaxias. Pero al final todo se complementa».
Con el tiempo se darán mayores pasos en todo el entramado de la misión Planck. «Éste es un resultado de uno de los estudios del proyecto. Hay otros muchos frentes abiertos por varios grupos de investigación repartidos por el mundo. Y desde el mismo IFCA preparamos ya los resultados de nuevas investigaciones que probablemente se darán a conocer el año próximo».
El satélite Planck, uno de los proyectos europeos más ambiciosos para la investigación del espacio

Cosmología

Personalmente, uno de los temas que más me interesó abordar fue el de Cosmología, campo de la Astronomía que se mezcla con lo misterioso, el saber o "intentar" saber como surgió nuestro Universo, como funciona concretamente, el polémico Colisionador de Hadrones LHC, todo esto me resulta fascinante. A continuación dejo plasmada la información que recolectamos sobre un libro actual de Astronomía, brindado por nuestra profesora.

¿Qué es la COSMOLOGÍA?
La cosmología es la ciencia que estudia el universo. Hoy en día, con creciente grado de especialización en todas las actividades intelectuales, la tendencia es fraccionar, dividir los temas en sus partes orgánicas más pequeñas. La cosmología como la entendemos hoy, trata de colocar juntas todas las piezas del gran rompecabezas que constituye el estudio del universo, y concebir un todo coherente y armonioso.

Comencemos por la teoría del Big Bang
¿Qué es lo que hace que las galaxias se alejen unas de otras? Hoy sabemos que no es debido a una “explosión” que les lanzó una para cada lado. La recesión de las galaxias se debe a que éstas son arrastradas por el mismo espacio que las contiene, al igual que una hormiga quieta sobre una banda elástica se vería arrastrada por ésta cuando nosotros la estiramos.
  No una explosión. El Bing Bang no es sinónimo de explosión. El Bing Bang no trata sobre la creación del Universo.
  El origen del Universo es uno de los temas que más concepciones equivocadas ha forjado en el imaginario popular. En nuestros días la ciencia moderna acepta el principio cosmológico o copernicano, según el cual no existe un lugar privilegiado en el universo; la “gran explosión” no pudo haber ocurrido en un punto particular del cosmos ni en los infinitos otros puntos equivalentes. Los modelos del Big Bang explican la existencia de un universo en expansión que en el pasado era más denso, energético y caliente. Además, la expansión global del universo se verifica para todo observador en todo punto del universo. Esto lleva a toda una serie de predicciones teóricas que han sido verificadas por muy diversas observaciones astrofísicas, y que sustentan nuestra confianza en estos modelos. En otros términos, los modelos del Bing Bang explican con muy alta precisión la evolución de nuestro universo desde épocas primordiales, no su origen. Cerca de este “origen” la descripción del universo a través de la relatividad general, sustento principal de la cosmología teórica, se quiebra. La teoría se vuelve no predictiva, y se debe buscar otra descripción más adecuada. Esta búsqueda forma parte de la agenda de los cosmólogos más osados de la actualidad.

La Inflación Cósmica: es un conjunto de propuestas en el marco de la física teórica para explicar la expansión ultrarrápida del universo en los instantes iniciales y resolver el llamado problema del horizonte.
La inflación resuelve varios problemas en la cosmología del Big Bang que fueron señalados en los años 1970. Estos problemas vienen de la observación que para parecerse a como es el Universo hoy, el Universo tendría que haber empezado de unas condiciones iniciales "especiales" o muy puestas a punto cerca del Big Bang. La inflación resuelve estos problemas proporcionando un mecanismo dinámico que conduce al Universo a este estado especial, de esta manera formando un Universo como el nuestro mucho más natural en el contexto de la teoría del Big Bang.
La inflación cósmica tiene el efecto importante de resolver heterogeneidades, anisotropía y la curvatura del espacio. Esto pone al Universo en un estado muy simple, en el que está completamente dominado por el campo inflatón y las únicas heterogeneidades significativas son las débiles fluctuaciones cuánticas en el inflatón. La inflación también diluye partículas pesadas exóticas, como los monopolos magnéticos predichos por muchas extensiones del modelo estándar de física de partículas.
GRAN COLISIONADOR DE HADRONES LHC: fue puesto en funcionamiento en septiembre de 2008 y atrajo la atención de la prensa mundial:

¿Para qué se emplea?
Para hacer chocar entre si haces de protones que marchan en sentidos opuestos y así generar inmensos volúmenes de otras partículas de alta energía y alta temperatura. Con ello se explora la física de los tiempos muy tempranos de universo. Particularmente, se busca una partícula elemental llamada técnicamente bosón de HIGGS que, dentro del modelo estándar de la física subatómica, otorga masa  a las demás partículas.

¿Por qué es un circuito cerrado?
Por la tecnología actual. Hacer un recorrido lineal requeriría varias veces los 27km que tiene el circuito cerrado, resultaría muy caro y sería inestable. En un acelerador de circuito cerrado se puede dar más empuje a las partículas sin tener que esconder la longitud de su recorrido. El límite es la capacidad de hacer girar una partícula cargada a la que se entregó mucha energía. Se necesitan campos magnéticos muy intensos y los que usa el LHC son los más altos alcanzados con la tecnología actual. Una razón más prosaica es que el túnel ya existía desde hace años, y se construyó el mejor acelerador compatible con lo que ya estaba.
 
¿Hay peligro en explorar las cosas nuevas que se ensayarán?
No se advierte que lo pueda haber. El universo hace constantemente lo que hará el acelerador y no se han visto consecuencias catastróficas. Los rayo cósmicos que llegan a la tierra y chocan con la materia de la atmósfera superior traen energías mayores, en algunos casos enormemente mayores. La diferencia es que en el acelerador se puede controlar el experimento y analizar con detalle lo producido.

Teoría de Cuerdas 
Es un modelo fundamental de la física que básicamente asume que las partículas materiales aparentemente puntuales son en realidad "estados vibracionales" de un objeto extendido más básico llamado "cuerda" o "filamento".
De acuerdo con esta propuesta, un electrón no es un "punto" sin estructura interna y de dimensión cero, sino un amasijo de cuerdas minúsculas que vibran en un espacio-tiempo de más de cuatro dimensiones. Un punto no puede hacer nada más que moverse en un espacio tridimensional. De acuerdo con esta teoría, a nivel "microscópico" se percibiría que el electrón no es en realidad un punto, sino una cuerda en forma de lazo.
Las ideas fundamentales son dos:

  • Los objetos básicos de la teoría no serían partículas puntuales sino objetos unidimensionales extendidos (en las cinco teorías de cuerdas convencionales estos objetos eran unidimensionales o "cuerdas"; actualmente en la teoría-M se admiten también de dimensión superior o "p-branas"). Esto renormaliza algunos infinitos de los cálculos perturbativos.
  • El espacio-tiempo en el que se mueven las cuerdas y p-branas de la teoría no sería el espacio-tiempo ordinario de 4 dimensiones sino un espacio de tipo Kaluza-Klein, en el que a las cuatro dimensiones convencionales se añaden 6 dimensiones compactificadas. Por tanto, convencionalmente, en la teoría de cuerdas existe 1 dimensión temporal, 3 dimensiones espaciales ordinarias y 6 dimensiones compactificadas e inobservables en la práctica.

La importancia de esta teoría radica en la posibilidad que se tuvo de implementar otros avances posteriores a la introducción de la misma. Es importante mencionar, como ejemplo, que se consideró la necesidad y conveniencia de introducir el principio de que la teoría fuera supersimétrica; es decir, que admitiera una simetría abstracta que relaciona fermiones y bosones. Actualmente la mayoría de teóricos de cuerdas trabajan en teorías supersimétricas; de ahí que la teoría de cuerdas actualmente se llame teoría de supercuerdas. Esta última teoría es básicamente una teoría de cuerdas supersimétrica; es decir, que es invariante bajo transformaciones de supersimetría. Además, la teoría de cuerdas genera una revolución, ya que presenta a las partículas componentes de la materia como “estados vibracionales” en lugar de “puntos”, lo cual significa un avance en la concepción que se tenía sobre estos elementos.

Meteoros


"Aproximadamente dos veces por semana, un meteoro del tamaño de una almohada se precipita sobre la tierra y detona con la fuerza de una bomba atómica. Afortunadamente, en nuestra atmósfera se vaporizan a unos 8 km. sobre la Tierra. Si llega a sobrevivir una pieza y alcanza la superficie terrestre, es conocido como meteorito.
Millones de meteoros golpean diariamente a la Tierra, la gran mayoría del tamaño de un grano de arena. Sin embargo de vez en cuando, algo más grande se estrella contra el escudo natural de defensa que tiene la Tierra, a veces con consecuencias catastróficas.
Fue una de estas bolas de fuego, según creen los científicos, lo que causó la extinción de los dinosaurios cuando fue a dar en Chicxulub, en la provincia yucateca de México. Se cree que ese tenía 8km. de diámetro."

Meteoro: concepto que se reserva para distinguir el fenómeno luminoso que se produce cuando un meteoroide atraviesa nuestra atmósfera. Es sinónimo de estrella fugaz, término impropio, ya que no se trata de estrellas que se desprendan de la bóveda celeste.
Según la terminología adoptada en nuestros días se tienen las siguientes definiciones básicas:
  • Meteoroide: son partículas de polvo y hielo o rocas de hasta decenas de metros que se encuentran en el espacio producto del paso de algún cometa o restos de la formación del Sistema Solar.
  • Meteoro: es un fenómeno luminoso producido en la alta atmósfera por la ionización del aire causada por los meteoroides interceptados por la Tierra en sus mutuas órbitas alrededor del Sol.
  • Meteorito: son los meteoroides que alcanzan la superficie de la Tierra debido a que no se desintegran por completo en la atmósfera.
La aparición de meteoros es un hecho muy frecuente y generalmente se ven a simple vista, con excepción de los llamados meteoros telescopicos que necesitan de al menos unos binoculares para su observación. En una noche oscura y despejada se pueden detectar sin ayuda de instrumentos hasta 10 meteoros por hora, pero a intervalos irregulares (pueden pasar diez o veinte minutos sin que observe ninguno); sin embargo, en las épocas denominadas de lluvia de estrellas se llegan a observar de 10 a 60 por hora (uno cada minuto). La contaminación lumínica hace que en las ciudades sea muy difícil disfrutar de este tipo de observaciones. También la presencia de la luna, sobre todo en su fase llena, impide la observación de los meteoros.
Más raro es un fenómeno más deslumbrante: el de un bólido (meteoros de magnitud inferior a -4, la magnitud de Venus). Atraviesan rápidamente el cielo, dejan tras sí una estela luminosa y a veces estallan con un ruido análogo al de un disparo de artillería.
No todas las noches del año son igual de intensas en cuanto a meteoros. Las fechas más notables tienen lugar aproximadamente el 12 de agosto (Perseidas) y el 13 de diciembre (Gemínidas). Cada cierto número de años se repiten lluvias excepcionales en tasa de meteoros visibles por hora, como las Leónidas de 1966 y 1999.
Cuando se trata de lluvias de meteoros, las trayectorias de las diferentes estrellas fugaces parecen provenir de un mismo lugar de la esfera celeste, punto al que se da el nombre de radiante. Es un efecto de perspectiva, pues todos van paralelos, pero igual que las vías del tren, parecen converger hacia el infinito. El radiante tiene relación directa con la órbita de los meteoroides que originan la lluvia de meteoros.
Las lluvias de meteoros más importantes llevan el nombre de las constelaciones en que se encuentra el radiante, al que se añade la letra griega de la estrella más próxima. Así, por ejemplo, tenemos las Líridas, las Perseidas, las Leónidas, las gamma Acuáridas.
Un meteoroide que no se consume en su paso por la atmósfera (fase en la que es visible como meteoro) y llega a estrellarse en la superficie terrestre, dada su energía, puede producir un cráter de impacto. El material fundido terrestre que se esparce de tal cráter puede enfriarse y solidificarse en un objeto conocido como tectita. Los fragmentos del cuerpo extraterrestre se denominan meteoritos.
Las partículas de polvo de meteoro dejadas por meteoroides en caída pueden persistir en la atmósfera hasta algunos meses. Estas partículas pueden afectar el clima, ya sea por dispersar radiación electromagnética o por catalizar reacciones químicas en la atmósfera superior.

LEÓNIDAS DEL AÑO 2002.







Una bola de fuego de las Gemínidas estalla sobre el Desierto de 
Mojave en 2009. Crédito: Wally Pacholka / AstroPics.com / TWAN