(Unless otherwise stated, the copyright of the materials included belong to Jan Woreczko & Wadi.)
Szablon:Jenniskens (2026)
Z Wiki.Meteoritica.pl
m |
m |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| - | Jenniskens Peter, Pilorz Stuart, Robertson Darrel, Stern Eric C., (2026), '''Bolide Light Curve Systematics from 75 Recovered Meteorites''', ''Meteoritics & Planetary Science'', vol. xx, 2026, ss. 44 ({{!abs-ilink|Szablon:Jenniskens (2026)}}).<ref>artykuł analizuje, jak skład asteroid i typ meteorytu wpływają na jego rozpad, hamowanie i uwalnianie energii w atmosferze Ziemi. Autorzy przebadali profile jasności i prędkości 75 bolidów, dla których udokumentowano spadek meteorytów. Badanie bolidów pokazuje, że ich jasność, hamowanie i rozpad w atmosferze zależą od składu, masy, prędkości i kąta wejścia. Krzywa jasności zwykle przechodzi przez 7 etapów: | + | Jenniskens Peter, Pilorz Stuart, Robertson Darrel, Stern Eric C., (2026), '''Bolide Light Curve Systematics from 75 Recovered Meteorites''', ''Meteoritics & Planetary Science'', vol. xx, 2026, ss. 44 ({{!abs-ilink|Szablon:Jenniskens (2026)}}).<ref>artykuł analizuje, jak skład asteroid i typ meteorytu wpływają na jego rozpad, hamowanie i uwalnianie energii w atmosferze Ziemi. Autorzy przebadali profile jasności i prędkości 75 bolidów, dla których udokumentowano spadek meteorytów. Badanie bolidów pokazuje, że ich jasność, hamowanie i rozpad w atmosferze zależą od składu, masy, prędkości i kąta wejścia. Krzywa jasności zwykle przechodzi przez 7 etapów: (1) gwałtowne początkowe rozjaśnienie, (2) stopniowy wzrost jasności, czasem z okresowymi zmianami, (3) szybki wzrost jasności aż do plateau, (4) plateau związane z topnieniem meteoroidu, (5) rozbłyski wynikające z fragmentacji, (6) końcowy rozbłysk, czasem o innej barwie, (7) dalsze parowanie i fragmentacja aż do fazy ciemnego lotu; patrz → [[Bolidy (typy)]]</ref><ref>'''artykuł został nadesłany do redakcji [[Meteoritics & Planetary Science/Artykuły|MaPS]] przed sukcesami sieci Skytinel, więc nie uwzględnia spadków: [[Drelów]], [[Poświętno]] i [[Zadzim]]'''; opisano m.in. spadki: [[Antonin]], [[Benešov (bolid)]], [[Hradec Králové]], [[Jesenice]], [[Košice]], [[Križevci]], [[Morávka]], [[Novo Mesto]], [[Pusté Úľany]], [[Renchen]], [[Ribbeck]], [[Stubenberg]], [[Žďár nad Sázavou]]; patrz → [[Szablon:Jenniskens (2025)|Jenniskens (2025)]]</ref> Plik {{!doi|10.1111/maps.70203}}.<noinclude> |
Aktualna wersja na dzień 11:48, 27 sie 2026
Jenniskens Peter, Pilorz Stuart, Robertson Darrel, Stern Eric C., (2026), Bolide Light Curve Systematics from 75 Recovered Meteorites, Meteoritics & Planetary Science, vol. xx, 2026, ss. 44 (abstrakt).[1][2] Plik doi.
Abstract: How does the energy deposition profile (light curve), deceleration, and penetration depth in Earth's atmosphere depend on asteroid composition and meteorite type? Here, we present the light curve and velocity profile of 75 bolides from camera-documented meteorite falls. The light curves as a function of altitude generally develop in the following seven phases: Phase (1) an initial rapid brightening; (2) a gradual increase that sometimes shows periodic brightness variations; (3) an onset and rapid increase of brightness until reaching a plateau; (4) a plateau with occasionally chirping brightness oscillations; (5) flares that result in fragments in the meteor wake; (6) an end flare of sometimes different color; and (7) ongoing ablation and fragmentation until dark flight. These seven phases are interpreted as resulting from solid bodies that cause early brightness oscillations from meteoroid spin, a plateau because of melting and reaching melting equilibrium, chirping oscillations due to plasma instabilities, flares due to fragmentations along fractures from dynamic pressure and thermal stress, and an end flare when the surviving back of the meteoroid explodes. This paper discusses the systematics of how the phase heights depend on entry speed, entry angle, initial mass, and meteorite type. The dynamic pressures during the onset of fragmentation and the end flare correlate with the tensile strength of the recovered meteorites. The results have implications for Planetary Defense when anticipating the energy deposition curve of small solid-body airbursting asteroid impacts like Chelyabinsk.