假設一顆自轉的球型小行星在赤道上有兩個契型物。從給定的表面元素上任何地點離開的光子,它的作用力總是垂直於該曲面,所以沒有力矩的產生。因為契形的表面不平行於求的表面,來自契形的能量再輻射,依然可以產生力矩。一個具有"風車"不對稱的物體可以再為不足道的力矩下產生向上或向下的自旋,以即對自轉軸產生旋進。 如果一個轉動的橢球體在表面沒有任何不規則的溫度或反照率,YORP效應對它不會產生任何作用。 在長期間,物體將改變傾角和轉動速率,可能是隨機漂移、渾沌或規則的,這取決於好幾個因素。例如,假設太陽仍保留在赤道上,小行星(951) Gaspra,直徑大約6公里和半長軸2.21AU,自轉周期將在2億4000萬年中從12小時成為6小時。如果(243) Ida有著和(951) Gaspra相同的半徑和軌道值,它的旋轉也將向下或向上加速兩倍;而有著Phobos形狀的天體,將花費數十億年改變相同程度的自轉變化。 大小和形狀會影響這種效應的量。越小的天體加速或減速的效果越快。如果(951) Gaspra縮小成十分之一 (成為半徑500米),只要數百萬年它的自轉速率久可以減半或加倍。同樣的,YORP效應也會因為天體靠近太陽而加劇。在1AU,(951) Gaspra只要10萬年轉速就可以加倍或減半。在一百萬年後,它的周期將縮減至大約2小時,在這種情況下它將會開始分裂。 這可能是雙小行星形成的一種機制,並且可能比碰撞和與過度接近行星遭遇潮汐破壞,還更為主要的成為雙小行星的手段。
基本介紹
- 中文名:YORP效應
- 外文名:Yarkovsky–O'Keefe–Radzievskii–Paddack effect
- 發明:伊凡·亞爾科夫斯
- 時間:2007年
- 直徑:大於125公里
- 分布:自旋中心