
Una caída de meteorito , también llamada caída observada , es un meteorito recogido después de su caída desde el espacio exterior , que fue observado por personas o dispositivos automatizados. Cualquier otro meteorito se denomina « hallazgo ». [ 1 ] [ 2 ] A julio de 2026 , la base de datos del Boletín Meteorítico enumeró 1278 caídas observadas de meteoritos aprobados, la mayoría de los cuales tienen especímenes en colecciones modernas. [ 3 ]
Significado
Las caídas de meteoritos observadas tienen importancia social y científica por varias razones:
- En los eventos más energéticos, las caídas son observadas por muchos observadores humanos y pueden ocurrir simultáneamente con consecuencias dramáticas, como se vio durante el evento del meteorito de Cheliábinsk , en el que 1491 personas resultaron heridas de gravedad y requirieron atención médica (la mayoría heridas por fragmentos de vidrio de la onda expansiva; no hubo víctimas mortales). [ 4 ] [ 5 ]
- El material procedente de las caídas observadas no ha estado sometido a la erosión terrestre, lo que convierte al hallazgo en un candidato ideal para el estudio científico de la dinámica de la formación de polvo y cuerpos pequeños, así como para la comprensión de la historia de la formación del sistema solar .
- Históricamente, las caídas observadas fueron la evidencia más convincente que respaldaba el origen extraterrestre de los meteoritos. [ 6 ]
- Se ha desarrollado una sólida subcultura de cazadores de meteoritos junto con un mercado asociado para los minerales de meteoritos. [ 7 ]
- Los descubrimientos de caídas observadas son actualmente la mejor fuente de datos para comprender los tipos de meteoritos que caen a la Tierra. Por ejemplo, los meteoritos de hierro tardan mucho más en erosionarse y son más fáciles de identificar como objetos inusuales, en comparación con otros tipos. Esto puede explicar la mayor proporción de meteoritos de hierro entre los hallazgos (6,7%), en comparación con la de las caídas observadas (4,4%). [ 3 ] También hay estadísticas detalladas sobre caídas, como las basadas en la clasificación de meteoritos .
Las cascadas más grandes

La mitad de todas las caídas confirmadas están registradas en la base de datos del Boletín Meteorítico, con masas comprendidas entre 0,1 g y 2,5 kg. Sin embargo, existen más de 60 meteoritos de 100 kg o más. Seis de ellos superan la tonelada métrica . Las seis caídas más grandes se enumeran a continuación, y cinco (excepto el meteorito de Cheliábinsk de 2013 ) ocurrieron durante el siglo XX. Es probable que eventos de tal magnitud ocurran unas pocas veces por siglo (a menudo en zonas remotas) y que, por lo general, no se hayan reportado.
A modo de comparación, los hallazgos más grandes (que no corresponden a una caída observada) son el meteorito Hoba de 60 toneladas , un fragmento de 30,8 toneladas ( Gancedo ) y un fragmento de 28,8 toneladas ( El Chaco ) del Campo del Cielo , y un fragmento de 30,9 toneladas ( Ahnighito ) del meteorito Cabo York .
Métodos de observación

Estadística
Aunque el flujo de meteoritos que llegan a la Tierra se mantiene bastante constante a lo largo del tiempo, las estadísticas de caídas de meteoritos muestran un aumento más o menos continuo en el número de caídas de meteoritos observadas desde finales del siglo XVIII hasta un pico significativo en la década de 1930. [ 14 ] Este aumento constante se ha descrito ya en 1963 y se ha explicado con circunstancias sociales, científicas y técnicas cambiantes: el crecimiento de la población y una mayor densidad de población, la mejora de las comunicaciones, la expansión de las instituciones científicas y la creciente organización de la meteorítica y un mayor interés del público en general aumentaron la probabilidad de que se informara de bolas de fuego y de que se buscaran y recuperaran meteoritos frescos de forma deliberada. [ 15 ] [ 16 ] El pico durante la década de 1930 también coincide con una mayor actividad de los coleccionistas privados, especialmente Harvey H. Nininger y Oscar Monnig, quienes pusieron un énfasis significativo en la búsqueda e investigación de meteoritos y la fundación de la Sociedad para la Investigación de Meteoritos (ahora conocida como la Sociedad Meteorítica ) en agosto de 1933, con Frederick C. Leonard como primer presidente y Nininger como secretario. [ 17 ] [ 18 ]
El descenso observado en la década de 1940 se explica por las interrupciones causadas por la Segunda Guerra Mundial, que afectaron significativamente el trabajo de campo, la cooperación internacional, las publicaciones y la adquisición de colecciones. El aumento en las caídas observadas desde principios del siglo XXI se atribuye a la mejora de las capacidades técnicas y organizativas para la detección y recuperación, en particular gracias a las redes globales y regionales de bólidos, las detecciones por satélite, los sitios web de informes de meteoritos, las observaciones de radares meteorológicos, la difusión de cámaras digitales y redes sociales, así como el uso de detectores de metales, drones y equipos de búsqueda coordinados.
Dispositivos automatizados de detección de bolas de fuego

En abril de 1959, el meteorito Příbram fue el primero cuya trayectoria fue rastreada por múltiples cámaras que registraron la bola de fuego asociada. [ 19 ] El Observatorio Ondřejov en la República Checa capturó fotografías de la bola de fuego utilizando once cámaras ampliamente espaciadas. [ 20 ] Con la ayuda de esta grabación estereoscópica (mediante triangulación), la trayectoria de Příbram pudo reconstruirse con bastante precisión, lo que facilitó su recuperación y también, por primera vez, permitió a los científicos rastrear su órbita previa al impacto hasta el cinturón de asteroides. [ 21 ]
Once años después, la bola de fuego del meteorito Lost City fue registrada con cuatro cámaras de la Prairie Meteorite Network , operada por el Observatorio Astrofísico Smithsoniano , cuando cayó en el condado de Cherokee , Oklahoma, en enero de 1970. [ 22 ] Esta fue la primera vez que se recuperó un meteorito basándose únicamente en mediciones fotográficas. En 1977, el meteorito de Innisfree fue descubierto utilizando fotografías tomadas por el Programa de Observación y Recuperación de Meteoritos del Consejo Nacional de Investigación de Canadá . [ 23 ] [ 24 ] La caída de Benešov fue registrada en 1991, sin embargo, el meteorito no fue recuperado hasta 2011 después de que se recalculó el campo de dispersión y se utilizaron detectores de metales para buscar pequeños fragmentos. [ 25 ]
El meteorito de Ischgl fue encontrado por un guarda forestal austriaco en 1976 y lo conservó en su casa sin someterlo a ningún examen científico hasta 2008, cuando fue clasificado como meteorito. [ 26 ] Tras revisar los eventos de bólidos archivados y fotografiados por la red alemana de cámaras de bólidos, se pudo determinar, en un estudio publicado en 2024, que en noviembre de 1970 un evento de bólido observado por 10 estaciones diferentes estaba relacionado con la caída del meteorito descubierto posteriormente. [ 27 ]
En las últimas décadas, se han puesto en funcionamiento redes de observación de bólidos, compuestas por conjuntos de cámaras dedicadas, en varios países. A medida que más cámaras automatizadas monitorean el cielo nocturno y rastrean los bólidos, las probabilidades de localizar meteoritos han aumentado. Las estadísticas de las caídas observadas por década se presentan en la tabla de esta sección. Las primeras cuatro caídas de meteoritos tardaron más de 30 años en ser registradas por dispositivos automatizados, la misma cantidad de caídas con trayectorias documentadas que en el único año 2015.
Desde 2020, el número de caídas de meteoritos reportadas a nivel mundial cada año ha aumentado en promedio a más de diez por año, en comparación con aproximadamente seis por año en la década de 1990. A diciembre de 2025, hay 75 meteoritos recuperados observados instrumentalmente, para los cuales también se pudo determinar una órbita previa al impacto. [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ]
Hoy en día, existen varias redes de cámaras que abarcan todo el cielo y registran rocas espaciales desde diferentes direcciones, lo que facilita el cálculo de los lugares de impacto de los meteoritos y aumenta la probabilidad de encontrar material después de que se haya observado un meteorito.

Entre las redes de cámaras se encuentran:
Cámaras de vídeo
Los registros de bolas de fuego accidentales y aleatorios documentados por video han aumentado en las últimas décadas y las redes sociales ahora distribuyen videos tan ampliamente que una proporción mucho mayor de caídas está siendo capturada y documentada. [ 31 ] El primer meteoro que fue filmado por una cámara fue la Gran Bola de Fuego Diurna que brilló sobre las Montañas Rocosas en 1972; sin embargo, se supone que este roce de la Tierra abandonó la atmósfera terrestre nuevamente, sin que los meteoritos impactaran el suelo.
La primera caída de meteorito documentada por casualidad mediante cámaras de vídeo fue la del meteorito Peekskill en 1992. [ 32 ] La brillante bola de fuego, visible durante más de 40 segundos, fue grabada por las cámaras de vídeo de 15 testigos presenciales fortuitos desde diferentes lugares. En aquel entonces, Peekskill era solo el cuarto meteorito cuya órbita previa podía calcularse a partir de la trayectoria reconstruida de la caída. Las órbitas de las caídas anteriores de Přibram (1959), el meteorito de Lost City (1970) e Innisfree (1977) se habían determinado a partir de fotografías. Sin embargo, Peekskill fue la primera caída documentada mediante imágenes de vídeo.
Las cámaras de video se han generalizado con el auge de las cámaras de vigilancia o de tráfico, las cámaras web de las estaciones de esquí, las cámaras de salpicadero y de timbre, y los teléfonos inteligentes, que se han utilizado para capturar bolas de fuego relacionadas con meteoritos recuperados. Entre las caídas más espectaculares observadas por numerosas cámaras se encuentra el meteorito de Cheliábinsk de febrero de 2013. [ 33 ]
La caída del meteorito en Novo Mesto , Eslovenia, en febrero de 2020 fue captada por cámaras de salpicadero, cámaras de seguridad e incluso una cámara montada en el casco de un ciclista. Los astrónomos utilizaron las imágenes para triangular la trayectoria del meteorito. [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ]
La caída del meteorito de Charlottetown en 2024 fue el primer caso en el que se registró el momento exacto del impacto en el suelo con vídeo y audio. [ 37 ] El sonido del meteorito al fragmentarse tras el impacto se ha descrito como similar al del hielo rompiéndose. [ 38 ]
Detección por radar
El radar meteorológico se ha convertido en una ayuda útil para localizar meteoritos después de observar bolas de fuego porque puede detectar fragmentos descendentes del meteorito durante la fase de vuelo oscuro , es decir, la fase del descenso de un meteorito cuando su velocidad se ha reducido por la resistencia atmosférica hasta el punto en que ya no emite luz visible y los fragmentos alcanzan la velocidad terminal . [ 39 ]
Los ecos derivados del radar de las piedras que caen pueden ayudar a determinar si un evento de bola de fuego observado ha producido meteoritos lo suficientemente grandes como para ser recuperados en tierra. Los datos de radar, combinados con datos meteorológicos, pueden usarse para reconstruir la trayectoria final de una caída y calcular un posible campo de dispersión . [ 40 ] Esto permite a quienes buscan meteoritos enfocar sus esfuerzos de búsqueda de manera más eficiente que si solo dependieran de métodos tradicionales como relatos de testigos presenciales, grabaciones de cámaras de seguridad y otras fuentes de video. Las búsquedas dirigidas han mejorado las posibilidades de recolectar rápidamente especímenes mínimamente erosionados que son científicamente valiosos para estudiar la composición y la historia de sus cuerpos de origen.
La caída del meteorito de Ash Creek en febrero de 2009 fue la primera vez que se utilizaron datos de radar meteorológico para localizar meteoritos en tierra. [ 41 ] [ 42 ] Entre las recuperaciones de meteoritos habilitadas por radar también se encuentra la caída del meteorito de Sutter's Mill . [ 43 ] Los datos de radar archivados también se han utilizado retrospectivamente para identificar señales de radar de fragmentos en caída para caídas de meteoritos anteriores como Worden en 1997 o Indian Butte en 1998. [ 44 ]
La mayoría de las detecciones de radar de caídas de meteoritos han ocurrido en los Estados Unidos, donde los datos producidos por el sistema NEXRAD están disponibles públicamente en línea casi en tiempo real y archivados desde la introducción del sistema en la década de 1990. [ 45 ] Hasta 2025 hay 32 caídas de meteoritos donde se encontró evidencia de caída de escombros en los datos de NEXRAD. [ 42 ] La División ARES de la NASA también publica posibles zonas de aterrizaje de fragmentos de meteoritos identificados por estaciones de radar en todo Estados Unidos. [ 46 ] Entre ellos también hay caídas fuera de Estados Unidos, como el meteorito Grimsby, [ 44 ] una caída de 2009 en Canadá y el meteorito Viñales , [ 47 ] una caída de 2019 en Cuba, ambos dentro del radio de detección de las estaciones NEXRAD.
Observaciones astronómicas antes del impacto
En octubre de 2008, la observación del asteroide 2008 TC 3 se convirtió en el primer meteorito cuyo impacto había sido predicho. El asteroide en curso de colisión con la Tierra había sido descubierto por Richard Kowalski con el telescopio automatizado Catalina Sky Survey en el Observatorio Mount Lemmon , unas 20 horas antes de que entrara en la atmósfera y cayera en el desierto de Nubia en Sudán . La caída del meteorito pudo ser observada desde una distancia de 1400 km por pilotos de un avión de pasajeros de KLM que volaba sobre Chad y una cámara web desde una playa en Egipto desde una distancia de 725 km. [ 48 ] [ 49 ] Testigos oculares en tierra en Wadi Halfa y en "estación de tren número seis" (en árabe: al-Maḥaṭṭa Sitta) en el norte de Sudán a las 05:46 am hora local observaron un meteorito y escucharon sonidos de explosión. [ 50 ] [ 51 ] Dos meses después de la caída, una expedición organizada por la Universidad de Jartum encontró los primeros fragmentos del meteorito. [ 51 ] El meteorito fue nombrado Almahata Sitta , en honor a la estación de tren. [ 52 ] En total se recuperaron 10,5 kg del meteorito en unos 600 fragmentos. [ 53 ]
Desde la caída observada del meteorito Almahata Sitta, se han añadido 11 asteroides más a la lista de impactos de asteroides previstos en la Tierra , que impactaron contra nuestro planeta tras su descubrimiento y el cálculo de su órbita, que predijo el impacto con antelación.
Entre ellas se encuentran otras 3 caídas observadas, en las que se pudieron recuperar fragmentos de los meteoritos:
Registros históricos de meteoros y meteoritos
Hierro meteórico
A lo largo de la historia registrada, los humanos han observado lluvias de meteoritos y bolas de fuego en el cielo y ocasionalmente han documentado estos eventos. Desde la antigüedad existen registros escritos sobre meteoritos esporádicos de fuentes chinas, [ 57 ] coreanas, [ 58 ] babilónicas, [ 59 ] griegas [ 60 ] y romanas. [ 61 ] Debido a sus propiedades metalúrgicas distintivas, el hierro meteórico fue utilizado por culturas de todo el mundo, incluso antes de la Edad del Hierro , entre ellas la daga de hierro meteórico de Tutankamón , una punta de flecha de la Edad del Bronce encontrada en Suiza y herramientas hechas del meteorito de Cabo York por los inuit. [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ]
Evidencia filológica
La evidencia filológica sugiere que en varias culturas antiguas la palabra "hierro" se usaba en relación con el cielo, reflejando la conciencia de que las raras masas de hierro podían llegar como meteoritos. En Mesopotamia, el término sumerio para hierro era an-bar , que significa "fuego del cielo", y el término hitita paralelo ku-an también transmite un origen celestial. [ 64 ] La terminología egipcia apunta en la misma dirección: la expresión compuesta bia-en-pet que apareció por primera vez en la Dinastía XIX de Egipto (siglo XIII a. C.) combina los términos para "rayo" y "cielo" y en el significado de "hierro del cielo" se usaba para el hierro en general, lo que sugiere un reconocimiento explícito del hierro meteorítico. Ideas similares aparecen en lenguas semíticas, donde el hebreo parzil y el acadio barzillu derivan de barzu-ili "metal de dios/del cielo" y la asociación persiste en el georgiano moderno , donde un meteorito se llama tsis-natckhi "fragmento del cielo". [ 64 ]
Meteorito de Aegospotami
El meteorito de Egospótamos podría ser el caso más antiguo de una caída de meteorito, donde en la literatura que ha sobrevivido una caída observada se vincula directamente con una masa recuperada. Al escribir sobre este meteorito, el antiguo filósofo natural griego Diógenes de Apolonia , que vivió en el siglo V a. C., también se le atribuye ser el primer autor en argumentar que los meteoritos tienen un origen extraterrestre. Según los escritos registrados por el doxógrafo Aecio, él estableció: [ 65 ]
«Además de las estrellas visibles, también vagan por los cielos piedras invisibles, sin nombre. Con frecuencia caen a la Tierra y su fuego se extingue, como la estrella de piedra que cayó en llamas en Egospótamos.» [ 66 ]
Escritores antiguos como Aristóteles , Plinio el Viejo y Plutarco relataron que una gran piedra cayó en Egospótamos, en la península de Galípoli , durante el segundo año de la 78.ª Olimpiada, correspondiente al año 466 a. C. El meteorito fue descrito como de color marrón y del tamaño de una carreta, y según Plutarco, fue exhibido y venerado por los habitantes de la península de Galípoli durante varios siglos, al menos hasta el siglo I d. C. [ 67 ]
El objeto en sí no sobrevivió para el estudio moderno, pero el evento —aunque no confirmado— ha sido tratado como un informe plausible de una caída de meteorito. [ 68 ] El nombre de Diógenes de Apolonia perdura en el mundo de los meteoritos, ya que Gustav Tschermak propuso en 1885 el nombre de diogenita para un tipo abundante de acondrita « en honor a Diógenes de Apolonia, quien fue el primero en expresar ideas claras sobre el origen cósmico y la naturaleza sideral de los meteoritos » . [ 69 ]
El hecho de que la hipótesis de Diógenes sobre el origen extraterrestre de los meteoritos recibiera escasa atención y que su solución tardara más de dos milenios en ser aceptada científicamente se debe también a Aristóteles. [ 70 ] Aristóteles, aproximadamente un siglo después de Diógenes de Apolonia, propuso una explicación diferente, tratando el fenómeno como atmosférico; en su Meteorologica analiza la piedra de Egospótamos en relación con un cometa brillante y sugiere que los vientos asociados al cometa transportaron la piedra y la dejaron caer posteriormente. En 2010, un modelo informático mostró que el cometa descrito por Aristóteles coincide con la aparición retropredicha del cometa Halley en el verano del 466 a. C. [ 71 ] [ 72 ]
La obra de Aristóteles —en la que también propuso que el espacio interplanetario carecía de materia sólida— ejerció una gran influencia mucho más allá de la Antigüedad, y sus ideas fueron adoptadas por eruditos de la Edad Media y principios de la Edad Moderna. Como resultado, incluso en el siglo XVIII, la mayoría de los estudiosos occidentales seguían convencidos de que los meteoritos no provenían del espacio exterior. En cambio, a menudo se explicaban como piedras lanzadas al aire por erupciones volcánicas o rayos que luego caían a tierra, o como productos formados en la atmósfera por la acción de los rayos.
Comienzo de la investigación científica sobre meteoritos
Hacia finales del siglo XVIII y principios del XIX, una serie de ideas, publicaciones, eventos e investigaciones sentaron las bases para el estudio científico de los meteoritos. Entre 1794 y 1804, hacia el final de la Ilustración , el debate pasó de las anécdotas y el escepticismo al tratamiento de los meteoritos como objetos de estudio empírico, y la meteorítica comenzó a desarrollarse como una disciplina científica seria. En diez años, cuatro importantes avances científicos allanaron el camino para su amplia aceptación. Para 1804, la mayoría de los eruditos aceptaban que los meteoritos son de origen extraterrestre. [ 73 ]
El libro de Ernst Chladni sobre el origen de las masas de hierro.
En abril de 1794, el naturalista alemán Ernst Chladni publicó su libro « Sobre el origen del hierro de Palas y otras masas de hierro similares, y sobre algunos fenómenos naturales asociados ». Con este libro, Chladni fue el primero en el pensamiento occidental moderno en publicar la entonces audaz idea de que los meteoritos son rocas del espacio, lo que convirtió al libro en un punto de inflexión en la comprensión de los meteoritos. Desafiando las explicaciones terrestres predominantes y el escepticismo generalizado de su época, propuso una hipótesis coherente que vinculaba las caídas de piedras y hierros reportadas con brillantes bolas de fuego y argumentó que estos objetos se originaron en el espacio cósmico y no en la Tierra. [ 74 ] Al replantear las «piedras del cielo» como un fenómeno natural legítimo digno de investigación, ayudó a impulsar la meteorítica moderna y allanó el camino para su posterior aceptación mediante estudios sistemáticos y caídas bien documentadas. Por lo tanto, a Chladni se le considera a veces el padre de la meteorítica. [ 75 ]
Tras una conversación con Georg Christoph Lichtenberg , quien había presenciado una bola de fuego en 1791, Ernst Chladni comenzó a buscar en la literatura relatos de testigos presenciales de bolas de fuego y rocas caídas del cielo. Pasó varias semanas en la Biblioteca Estatal y Universitaria de Gotinga —considerada una de las principales bibliotecas de investigación de Alemania en aquel entonces— y estudió informes de 18 caídas de meteoritos observadas en diversos países, que databan desde la antigüedad hasta el siglo XVIII. [ 76 ] [ 77 ] Chladni recopiló los relatos que consideró más fiables y la sorprendente coherencia entre ellos lo convenció de que los testigos describían un fenómeno físico real. [ 76 ]
Los tres registros más destacados de caídas observadas estudiados por Chladni fueron los meteoritos de Eichstädt (1785), Tabor (1753) y Hraschina (1751). Para obtener información sobre estas tres caídas, Chladni citó extensamente un artículo titulado "Sobre algunas piedras supuestamente caídas del cielo", publicado en 1790 por el mineralogista austriaco Andreas Stütz . Los comparó con los relatos de caídas observadas de Ensisheim (1492), Pleskowitz (1723), Nicorps (1750), Albareto (1766), Lucé (1768) y Aire-sur-la-Lys (1769). Todos estos meteoritos se consideran actualmente caídas observadas, aunque no todos se conservan.
Observación de caídas e investigaciones sistemáticas sobre el terreno.
Meteorito de Siena
La publicación del libro de Chladnis en la Pascua de 1794 tuvo lugar solo seis semanas antes de la bien observada y documentada caída del meteorito de Siena en Italia. La lluvia de meteoritos de Siena del 16 de junio de 1794 fue la primera en la era moderna en ocurrir en las cercanías de una gran ciudad europea, que en ese momento tenía una población de casi 30 000 habitantes. Por lo tanto, la caída del meteorito fue presenciada por tantas personas que su autenticidad era difícil de descartar. [ 78 ] La caída observada desató una animada controversia en la que participaron más de media docena de científicos.
Meteorito de L'Aigle
Un punto de inflexión decisivo se produjo con la caída del meteorito de L'Aigle en Francia en 1803 y la documentación de este evento por parte de Jean-Baptiste Biot para la comunidad científica francesa; su recopilación sistemática de testimonios, el mapeo del campo de dispersión y las comparaciones de materiales ayudaron a convencer a gran parte de la comunidad científica europea de que los meteoritos son caídas extraterrestres reales.
Análisis químico de meteoritos
Otro paso adelante en el futuro de la meteorítica fue el trabajo de laboratorio del químico británico Edward Charles Howard y el mineralogista francés Jacques Louis, conde de Bournon . [ 79 ] Realizaron análisis de muestras de caídas observadas recientemente en Benarés , Siena , Wold Cottage y Tabor, junto con muestras de hallazgos de hierro en Campo del Cielo , Krasnoyarsk , Sirátik y Steinbach . Publicaron sus resultados en 1801 y en una versión ampliada en 1802, demostrando que, a diferencia de las rocas terrestres comunes, todos los meteoritos examinados contenían níquel, un elemento extremadamente raro en la corteza terrestre, lo que implicaba una clase distinta de materiales. [ 80 ]
Descubrimiento de asteroides
El descubrimiento telescópico de los primeros asteroides Ceres por Giuseppe Piazzi en 1801, [ 81 ] Pallas por Heinrich Wilhelm Matthias Olbers en 1802 [ 82 ] y Juno por Karl Ludwig Harding en 1804 [ 83 ] reveló que la región entre Marte y Júpiter contiene cuerpos pequeños, similares a planetas, desde los cuales se podría traer material rocoso y metálico a la Tierra, proporcionando una fuente extraterrestre plausible para los meteoritos.
Lista de caídas de meteoritos
Cataratas históricas (861 – 1794)

La tabla que aparece a continuación enumera las 40 caídas de meteoritos observadas y aceptadas históricamente antes de abril de 1794, cuando Chladni publicó su libro que marcó el comienzo de la meteorítica como campo científico moderno.
La tabla se basa en la clasificación de la base de datos del Boletín Meteorítico mantenida por la Sociedad Meteorítica ; sin embargo, a diferencia de los meteoritos de Nōgata , Ensisheim o Hraschina , no todos están bien documentados y solo la mitad de los meteoritos listados se conservan hasta la fecha.
Caídas recientes (desde 1959)
El año 1959 marca el inicio de la era de la observación instrumental de caídas de meteoritos, siendo el meteorito de Přibram el primero. Antes de eso, las caídas de meteoritos solo podían observarse a simple vista (y con el oído). Hasta junio de 2026, se habían encontrado 477 meteoritos cuyas caídas fueron observadas desde principios de 1959.
Caídas antes de la monitorización automatizada (1794 – 1959)
Esta tabla enumera todos los meteoritos cuyas caídas se han observado desde 1794 hasta 1959. En abril de 1794, el naturalista alemán Ernst Chladni publicó su libro « Sobre el origen del hierro de Palas y otras masas de hierro similares, y sobre algunos fenómenos naturales asociados ». Esta publicación marcó un punto de inflexión en la comprensión de los meteoritos, ya que argumentaba —en contra del escepticismo imperante en la época— que las caídas de piedras y hierros reportadas eran reales y que los meteoritos tienen su origen en el espacio cósmico, vinculándolos con brillantes bólidos. Fue una obra pionera para el desarrollo de las ideas científicas desde finales del siglo XVIII.
See also
References
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- Eventos astronómicos del Sistema Solar
- Fuentes de luz
- Listas relacionadas con la astronomía