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坡印亭-羅伯遜效應

坡印廷-羅伯遜效應(),又稱坡印廷-羅伯遜阻力,以约翰·亨利·坡印廷與霍華德·珀西·羅伯遜命名,是太陽輻射令太陽系中的塵埃微粒,緩慢地往系中心螺旋前進的效應。這種抗力實質上為,與微粒移動方向成切線的輻射壓分量。坡印廷在1903年在“以太理論”的基礎上,給出這種效應的描述,而以太理論在1905年至1915年間逐漸被相對論所取代。羅伯遜在1937年使用了相對論的概念,來描述這種效應。 解釋 這個效應可用兩種方式理解,當中會用到不同的參考系。…

YORP效應

Yarkovsky–O'Keefe–Radzievskii–Paddack effect或縮寫為YORP效應,是亞爾科夫斯基效應的二階變化,它能夠改變天體的自轉速率 (像是小行星)。這個項目是大衛·魯賓侃博士在2000年新創的。 在19世紀,伊凡·亞爾科夫斯基意識到天體受到太陽加熱之後會以紅外線的形式帶走動量和熱。轉換成現代物理學的說法,每個光子逃逸時會帶走一些動量p = E/c,此處E (=hν) 是它的能量,c是光速。Radziev…

亚尔科夫斯基效应

亚尔科夫斯基效应(), 亦称雅科夫斯基效应、雅可夫斯基效應,是指当小行星吸收阳光和释放热量时对小行星产生的微小的推动力。准确来说,即是一个旋转物体由于受在太空中的带有动量的热量光子的各向异性放射而产生的力。此效应在直径10厘米至10公里的天体(流星、陨石和小行星)上较为明显。 发现的历史 此效应由俄罗斯的土木工程师伊凡·亚尔科夫斯基(1844年-1902年)利用工餘时间研究科学问题时所发现。约在1900年时他在一本小册子写上“太空中自转…

林達博共振

林達博共振的名稱源自瑞典星系天文學家貝蒂·林達博,是天體的周轉頻率(其中一個的拱點與另一個成比率)有著簡單和複合的強制頻率的一種軌道共振。種共振傾向於增加天體的軌道離心率,和造成它的拱點經度與強制力的一致性。林達博共振導出了螺旋密度波,不僅適用在星系(恆星是受螺旋臂本身的力支配),也適用於土星環(環中的微粒是受到土星衛星的力支配)。 林達博共振影響了恆星與星系盤中心的距離,恆星軌道速度的徑向分量的自然頻率與其經過的螺旋臂的重力位能最大值…

長期共振

長期共振是軌道共振的一種型態。 長期共振發生於兩個軌道之間的同步(近日點的進動,頻率g,或升交點,頻率 s,或兩者都有)引發的進動。小天體與相較之下很大天體(例如行星)的長期共振,與大天體所消耗的速度是一樣的。在相對較短的時段(100萬年,或這樣)的長期共振會改變小天體的離心率和軌道傾角。 長期共振的影響是對小行星帶內小行星軌道長期演進 (百萬年或更長) 的最主要研究範圍。 可以區分為兩者中之一的 *線性長期共振:一個天體和單獨一個大攝…

古在機制

古在機制是在天體力學中導致軌道傾角和離心率的周期性變化,也就是出現近心點參數振盪 (常數值的振幅)的機制。 日本天文學家古在由秀在1962年分析小行星的軌道時描述了這種效應。從此以後,古在共振被發現是型塑行星的不規則衛星軌道,海王星外天體、一些太陽系外行星和多星系統等的一個重要因素。 古在共振 對一個在限制性三体问题中以離心率 e\,\! 和傾角 i\,\!環繞中心二主天体的小天體軌道,下面的值是守恒的: : \sqrt{(1-e^2)…

太阳系稳定性问题

太阳系稳定性是一个天文学中的热门课题。虽然几乎所有的预测都表明,在未来的数十亿年内没有行星会相互碰撞或脱离太阳系且地球是相对稳定的,但太阳系的确是一个混沌系统。 自从1687年牛顿提出万有引力定律以来,数学家和天文学家们已经找到了一些关于行星稳定运动的证据,这些探索引领了不少数学的发展,其中几个连续的“证明了”太阳系的稳定性。 概况和挑战 主要话题:混沌理论 行星轨道趋向于长期变化,为太阳系建立模型的理论成为多体问题。在太阳系中一个有关…