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双子座流星雨什么时候-双子座流星雨什么时候出现几点

1.下一次流星雨什么时候会出现

2.2020的流星雨有哪些在什么时候?

3.双子座流星雨什么会出现

下一次流星雨什么时候会出现

双子座流星雨什么时候-双子座流星雨什么时候出现几点

一、2021年流星雨地点和时间

1、根据国际流星组织(IMO)的预报,今年年内还有超过30场流星雨可观。

2、最值得观赏流星雨:

1月3日象限仪流星雨。

 5月6日宝瓶座流星雨。

英仙座流星雨极大时(8月13日)月光对后半夜才升高的辐射点不会有影响。

双子座流星雨极大时(12月14日)月相为上弦月和满月之间,只有月落后到天亮前的几个小时观测条件较好。

3、全年流星雨时间

2021年1月3日23时 象限仪座流星雨极大期(ZHR~120)

2021年4月22日20时 天琴座流星雨极大期(ZHR~18)

2021年2021年5月5日09时 宝瓶座η流星雨极大期(ZHR~40)

2021年7月28日11时 宝瓶座δ南流星雨极大期(ZHR~16)

2021年8月13日3时 英仙座流星雨极大期(ZHR~100)

2021年10月10日20时 南流星雨极大期(ZHR~5)

2021年10月21日19时 猎户座流星雨极大期(ZHR~20)

2021年11月12日19时 金牛座北流星雨极大期(ZHR~5)

2021年11月18日02时 流星雨极大期(ZHR~15)

2021年12月14日15时 流星雨极大期(ZHR~120)

2021年12月22日23时 小熊座流星雨极大期(ZHR~10)

温馨提醒:

1. 表中所列辐射点均为极大时的坐标。在远离极大日期观测时辐射点位置会略有移动,具体请参考国际流星组织的星图。各流星雨极大时间均为北京时间。由于流星雨预报的不确定性,所列的极大时间精确到天的,实际预报精度不高于1天;精确到小时的,实际精度不高于2小时;精确到10分钟的,实际精度不高于15分钟。

2. V∞为不考虑地球引力作用的情况下,该流星雨成员撞入地球大气的速度,单位为千米/每秒。r是流星雨的数量指数,定义为每变暗一个星等,流星数量增加的倍数。r越小表示亮流星比例越大,反之亦然。同一个流星雨在不同时间的r也可能有变化,本表中的数值仅供参考。ZHR是极限星等为6.5等,视场内遮挡率为0,且辐射点始终位于天顶的理想情况下,目视观测每小时可见的流星数。由于观测条件限制,绝大多数情况下,实际观测中可见的流星数都小于ZHR。

2020的流星雨有哪些在什么时候?

2020的流星雨并不少,将有好几场流星雨陆续上场,分别分布在不同的时期,那么2020的流星雨有哪些?分别在什么时候呢?下面就由星座知识为大家揭晓下2020的流星雨有哪些?在什么时候?

2020的流星雨有哪些在什么时候一月:象限仪流星雨四月:天琴座流星雨五月:宝瓶座η流星雨七月:宝瓶座δ南流星雨八月:英仙座流星雨十月:金牛座南流星雨十一月:金牛座北流星雨十一月:狮子座流星雨十二月:双子座流星雨十二月:小熊座流星雨

流星雨月份分布1月流星雨名称:象限仪座流星群(Quadrantids)彗星母体:2003EH1辐射点:牧夫座(Bootes)预计出现日期:3日-4日概况描述:每小时流量大约为40颗,颜色为蓝色,速度较快(大约每秒40公里左右),亮度较高的可能会划过半边天空,有一小部分甚至会在天空中留下划过的轨道尘迹。有明显的峰值,一般仅持续一小时左右。

4月流星雨名称:天琴座流星群(Lyrids)彗星母体:C/Thatcher辐射点:天琴座(Lyra)预计出现日期:21日-22日概况描述:明亮而迅速(大约每秒48公里左右),会在天空留下划过的轨道痕迹,几秒钟后才会消退。

5月流星雨名称:宝瓶座Eta流星群(EtaAquarids)彗星母体:1C/Halley辐射点:宝瓶座Eta(AquariusEta)预计出现日期:5日-6日概况描述:流星密度较高,但流量不是很稳定(最低仅数十颗,最高可能达每小时上百颗)。赤道和南半球可在天亮前几个小时内观测到,北方不利于观测。很多群内流星会在天空留下很长的轨道痕迹。

6月流星雨名称:天琴座流星群(Lyrids)彗星母体:C/Thatcher辐射点:天琴座(Lyra)预计出现日期:14日-16日概况描述:流量较低,即使在峰值时,每小时流量也仅有10颗左右。观测时需要耐心。

7月流星雨名称:宝瓶座Delta流星群(DeltaAquarids)慧星母体:1C/Halley辐射点:宝瓶座Delta(AquariusDelta)预计出现日期:28日-29日概况描述:峰值时20颗左右,呈现出明亮的**,速度中等,约40公里左右。流星雨名称:摩羯座流星群(Capricornids)慧星母体:尚未确定辐射点:摩羯座(Capricorn)预计出现日期:29日-30日概况描述:峰值时15颗左右,火流星比例较大,呈现出明亮的**,速度较慢,仅25公里左右。观测高度较低。

8月流星雨名称:英仙座流星群(Perseids)慧星母体:109P/Swift-Tuttle辐射点:英仙座(Perseus)预计出现日期:12日-13日概况描述:流量较高,峰值每小时流量约60颗左右。亮度较低,观测时需要耐心。

10月流星雨名称:天龙座流星群(Draconids)慧星母体:21P/Giacobini-Zinner辐射点:英仙座(Perseus)预计出现日期:12日-13日概况描述:流量较低,每小时流量仅10颗左右。流星雨名称:猎户座流星群(Orionids)慧星母体:1P/Halley辐射点:猎户座(Oruon)预计出现日期:21日-22日概况描述:猎户座流星雨每小时流量20颗左右,颜色呈**或绿色,速度较快,约每秒66公里。有火流星出现。

11月流星雨名称:狮子座流星群(Leonids)慧星母体:55P/Tempel-Tuttle辐射点:狮子座(Leo)预计出现日期:17日-18日概况描述:狮子座流星雨33年出现一次流量高峰,峰期每小时流量可上百颗。下一次峰期约在三十年以后,虽然不是峰期,但仍然可以看一些零星的流星划过天空。

12月流星雨名称:双子座流星群(Geminids)母体:3200Phaethon(行星)辐射点:双子座(Gemini)预计出现日期:13日-14日概况描述:一年中最为稳定、最为炫丽多彩的流星雨,其中白色大约为65%、**26,其它的为呈蓝色、红色和绿色。双子座流星雨是唯一一个非慧星母体的流星雨,其母体是小行星3200Phaethon。峰值时每小时流量可上百颗。

小熊座流星雨正式名称:小熊座流星雨Ursids(URS)活动时间:12月17-26日极大时间:12月22/23日极大流量(ZHR):10,r值:3。0,平均速度(无引力影响):33km/s极大中心:赤经348度赤纬+75度,北纬20度(南宁、广州、海口):全夜可观测,清晨最好。北纬30度(拉萨、成都、重庆、武汉、杭州、南京、上海):全夜可观测,清晨最好。北纬40度(北京、呼和浩特、大连):全夜可观测。北纬50度(塔城、哈尔滨):全夜可观测。望远镜视场中心:赤经348°赤纬+75°和赤经131°赤纬+66°(纬度>+40°)赤经063°赤纬+84°赤经156°赤纬+64°(纬度北纬30°-40°)

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双子座流星雨什么会出现

如果你问双子座流星雨什么时候会出现 ?楼上的回答简单明了,很专业。补充一下,天文专家说,一般认为双子座流星雨的活动期从12月7日开始,但极大值在12月14日。而且辐射点从天黑就已经升起,与绝大多数流星雨最为壮观的场面都出现在凌晨的几个小时不同,这次的双子座流星雨的“看点”在前就会来临,“等夜晚的大幕一拉开,爱好者就能看到双子座流星雨了。”

如果你要问双子座流星雨为什么会出现 ?那就要说下它的成因:

大部分著名的流星雨,如英仙座流星雨、狮子座流星雨都已经相当古老,在数千年前便有历史记载。以英仙座流星雨而言,中国历史在公元36年便已有记录可查。但双子座流星雨则另有一番。它是自19世纪中叶突然出现,当时并不显眼,每小时仅有10~20颗,但从出现开始,它的数量便逐年不断增加,直到现在。1996年,双子座流星雨极大时恰为黑夜,出现每小时110颗的可观数量。

在1862年双子座流星雨出现之后,天文学家随即开始寻找其母彗星。大部分的流星雨都是当彗星行经太阳附近时留下的残骸,沿着彗星路径形成一条细长的流星体带。经过数年的寻找后依然没有结果。

1983年,NASA红外光天文卫星发现了一个奇特的星体,奇的路径与双子座流星带的路径完全相同,因此推断它应该就是双子座流星雨的源头。但是它居然不是一颗彗星,而是一颗石质的小行星!这颗小行星名为3200Phaethon,其轨道呈长椭圆形,周期1.4年近日点距离0.15AU。它曾在19年十二月时以0.31AU的近距离从地球身旁掠过。

但一颗小行星怎么会形成流星雨呢。彗星是因为当其够接近太阳时,从其冰冻的核心喷出物质所致,但小行星的结构虽然密实,但不明原因使3200Phaethon的核心也会像彗星一样,在接近太阳时崩裂出流星物质,形成流星带,但又不足以形成像彗星一般的彗尾等结构。最初推测Phaethon可能曾遭其它小行星的撞击,产生大量粉末般的尘粒,形成双子座流

星雨。

由于Phaethon的轨道的确有部分与小行星带重迭,所以这种推测似乎正确,但之后深入的研究却推翻了这种说法。因为双子座流星雨的流星体分布在小行星带内是散开的,在接近太阳附近较为集中,这种状况说明了Phaethon的特性比较接近彗星。

目前,科学界流行的说法是,双子座流星雨的母体为一颗近地小行星“法厄同”,而非彗星。这仅仅是一种可能,目前还没有更权威的研究结果能够支持它,也就是说对于来去都“规规矩矩”的双子座流星雨,学术界还没有掌握其来源的确切解答。

希望对你有帮助。

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