Jarkowski-Effekt: Unterschied zwischen den Versionen

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Der '''Jarkowski-Effekt''' wurde um 1900 von dem russisch-polnischen Ingenieur [[Iwan Ossipowitsch Jarkowski]] beschrieben und nach ihm benannt. Er erklärt den Einfluss der uneinheitlichen Oberflächenerwärmung von [[Asteroiden]] auf deren Bahnverlauf.
Der '''Jarkowski-Effekt''' (nach dem polnischem Ingenieur Jan Jarkowski ([[Iwan Ossipowitsch Jarkowski]]), der ihn um 1900 beschrieb) erklärt den Einfluss der uneinheitlichen Oberflächenerwärmung von [[Asteroiden]] auf deren Bahnverlauf.


== Beschreibung ==
== Beschreibung ==
[[Datei:YarkovskyEeffect.png|thumb|1: Oberflächenstrahlung,<br />2: prograd rotierendes Objekt,<br />3: Orbit,<br />4: Sonneneinstrahlung]]
[[Datei:YarkovskyEeffect.png|mini|1: Oberflächenstrahlung,<br />2: prograd rotierendes Objekt,<br />3: Orbit,<br />4: Sonneneinstrahlung]]
Die Ursache für den Jarkowski-Effekt liegt in der unterschiedlich starken Erwärmung der Asteroidenoberflächen („Seiten“). Die „Nachmittagsseite“ ist dabei wärmer als die „Vormittagsseite“, da Letztere durch die vorangehende Nacht ausgekühlt ist. Der Grad der Erwärmung und die Stärke des Effektes hängen dabei u.&nbsp;a. noch von der [[Rotation (Physik)|Rotation]], der Oberflächenbeschaffenheit ([[Reflexion (Physik)|Reflexion]] bzw. [[Albedo]]) und der [[Wärmeleitfähigkeit]] des Asteroiden ab. Von der wärmeren Seite geht mehr [[Wärmestrahlung]] als von der kälteren aus; entsprechend dem unterschiedlichen [[Strahlungsdruck]] kommt es zu einer (sehr geringen) Kraft auf den Himmelskörper. Von besonderem Interesse ist die Kraftwirkung [[Tangente|tangential]] zur [[Umlaufbahn]], die zu einer Beschleunigung oder Verlangsamung des Himmelskörpers führt. Als Folge werden die Bahnen von Asteroiden, die sich in Richtung ihrer Flugbahn um die eigene Achse drehen ([[prograd]]), nach außen gedrückt und die jener, deren [[Eigendrehimpuls|Eigendrehung]] entgegen der Flugbahn (retrograd) verläuft, nach innen verändert.
Die Ursache für den Jarkowski-Effekt liegt in der unterschiedlich starken Erwärmung der Asteroidenoberflächen („Seiten“). Die „Nachmittagsseite“ ist dabei wärmer als die „Vormittagsseite“, da letztere durch die vorangehende Nacht ausgekühlt ist. Der Erwärmungsgrad und die Stärke des Effektes hängen dabei u.&nbsp;a. noch von der [[Rotation (Physik)|Rotation]], der Oberflächenbeschaffenheit ([[Reflexion (Physik)|Reflexion]] bzw. [[Albedo]]) und der [[Wärmeleitfähigkeit]] des Asteroiden ab. Von der wärmeren Seite geht mehr [[Wärmestrahlung]] als von der kälteren aus; entsprechend dem unterschiedlichen [[Strahlungsdruck]] kommt es zu einer (sehr geringen) Kraft auf den Himmelskörper. Von besonderem Interesse ist die Kraftwirkung auf der [[Tangente]] zur [[Umlaufbahn]], die zu einer Geschwindigkeitsänderung des Himmelskörpers führt. Als Folge werden die Bahnen von Asteroiden, die sich in Richtung ihrer Flugbahn um die eigene Achse drehen ([[prograd]]), nach außen gedrückt und die jener, deren [[Drehimpuls#Der_Eigendrehimpuls|Eigendrehung]] entgegen der Flugbahn (retrograd) verläuft, nach innen verändert.


Der Jarkowski-Effekt wurde 2003 im Fall des Asteroiden [[(6489) Golevka|Golevka]] und anderen Objekten, bestätigt.<ref>Steve Chesley, et al.: ''Impact Risk Estimation and Assessment Scales.'' S.656, in: Joseph N. Pelton, et al.:''Handbook of cosmic hazards and planetary defense.'' Springer, Cham 2015, ISBN 978-3-319-03951-0. </ref> Golevka ist ein relativ unauffälliges, durchschnittlich großes erdnahes Objekt von rund 0,5&nbsp;km Größe. Trotz der sehr geringen Kraft des Effektes wurde der Asteroid in nur 12&nbsp;Jahren ca. 15&nbsp;km von seiner Bahn abgelenkt.
Der Jarkowski-Effekt wurde 2003 im Fall des [[Asteroid]]en [[(6489) Golevka|Golevka]] und anderer Objekte bestätigt.<ref>Steve Chesley, et al.: ''Impact Risk Estimation and Assessment Scales.'' S. 656, in: Joseph N. Pelton, et al.:''Handbook of cosmic hazards and planetary defense.'' Springer, Cham 2015, ISBN 978-3-319-03951-0. </ref> Golevka ist ein relativ unauffälliges, durchschnittlich großes, [[erdnahes Objekt]] von rund 0,5&nbsp;km Größe. Trotz der sehr geringen Kraft des Effektes wurde der Asteroid in nur 12&nbsp;Jahren ca. 15&nbsp;km von seiner ohne den Effekt errechneten Bahn abgelenkt.


Weitere Forschungen der polnischen [[Adam-Mickiewicz-Universität]] zeigten, dass allgemein Bahnänderungen von Asteroiden in Richtung inneres [[Sonnensystem]] nicht nur durch Zusammenstöße, sondern in hohem Maße durch den Jarkowski-Effekt verursacht werden.  
Weitere Forschungen der polnischen [[Adam-Mickiewicz-Universität]] zeigten, dass allgemein Bahnänderungen von Asteroiden in Richtung inneres [[Sonnensystem]] nicht nur durch Zusammenstöße, sondern in hohem Maße durch den Jarkowski-Effekt verursacht werden.  
Objekte, die im [[Asteroidengürtel]] zwischen [[Mars (Planet)|Mars]] und [[Jupiter (Planet)|Jupiter]] ihre Umlaufbahn haben, können auf diese Weise zu einem [[Erdnahes Objekt|erdnahen Objekt]] werden, das die Umlaufbahn der Erde kreuzt.
Objekte, die im [[Asteroidengürtel]] zwischen [[Mars (Planet)|Mars]] und [[Jupiter (Planet)|Jupiter]] ihre Umlaufbahn haben, können auf diese Weise zu einem erdnahen Objekt werden, das die Umlaufbahn der Erde kreuzt.


Als oberflächenproportionaler Effekt ist seine Beschleunigungswirkung auf Himmelskörper mit kleinem Volumen (Masse) stärker als auf größere.<!--wenn Himmelskörper so groß werden, dass Vulkanismus und/oder Atmosphärenwetter die Wärmeverteilung der Oberfläche und die Abstrahlung wesentlich beeinflussen wird die Sache komplexer-->
Als oberflächenproportionaler Effekt ist seine Beschleunigungswirkung auf Himmelskörper mit kleinem Volumen (Masse) stärker als auf größere.<!--wenn Himmelskörper so groß werden, dass Vulkanismus und/oder Atmosphärenwetter die Wärmeverteilung der Oberfläche und die Abstrahlung wesentlich beeinflussen wird die Sache komplexer-->
Astronomen bestätigten im Jahr 2020, dass dieser Effekt auf den Asteroiden [[(99942) Apophis|Apophis]] merkbar einwirkt und seine Bahn im erdnahen Bereich verändert. Die Einschlagswahrscheinlichkeit für 2068 wird dennoch als sehr gering eingestuft.<ref>{{cite news |title=Infamous asteroid Apophis is accelerating {{!}} EarthSky.org |url=https://earthsky.org/space/asteroid-99942-apophis-encounters-2029-2036-2068 |accessdate=10 November 2020 |work=earthsky.org}}</ref><ref>{{cite journal |last1=Tholen |first1=D. |last2=Farnocchia |first2=D. |title=Detection of Yarkovsky Acceleration of (99942) Apophis |journal=Aas/Division for Planetary Sciences Meeting Abstracts |date=2020-10-01 |volume=52 |issue=6 |pages=214.06 |bibcode=2020DPS....5221406T |url=https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2020DPS....5221406T/abstract |accessdate=2020-11-10}}</ref>


[[OSIRIS-REx]] wird den Jarkowski-Effekt des Asteroiden [[(101955) Bennu]] messen.
[[OSIRIS-REx]] wird den Jarkowski-Effekt des Asteroiden [[(101955) Bennu]] messen.
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* [[YORP-Effekt]]
* [[YORP-Effekt]]
* [[Gravitational keyhole]]
* [[Gravitational keyhole]]
* [[Pioneer-Effekt]]


== Weblinks ==
== Weblinks ==
* [http://www.scienceticker.info/news/EpZpykFuyEVtDtHNgO.shtml Sonnenlicht lässt Asteroiden driften (scienceticker.info)]
* [http://www.scienceticker.info/2007/03/07/sonne-laesst-asteroiden-aufdrehen/ Sonne lässt Asteroiden aufdrehen] (scienceticker.info, 7. März 2007)
* [http://www.scholarpedia.org/article/Yarkovsky_effect scholarpedia]
* [http://www.scholarpedia.org/article/Yarkovsky_effect scholarpedia]



Aktuelle Version vom 9. Februar 2022, 22:49 Uhr

Der Jarkowski-Effekt (nach dem polnischem Ingenieur Jan Jarkowski (Iwan Ossipowitsch Jarkowski), der ihn um 1900 beschrieb) erklärt den Einfluss der uneinheitlichen Oberflächenerwärmung von Asteroiden auf deren Bahnverlauf.

Beschreibung

1: Oberflächenstrahlung,
2: prograd rotierendes Objekt,
3: Orbit,
4: Sonneneinstrahlung

Die Ursache für den Jarkowski-Effekt liegt in der unterschiedlich starken Erwärmung der Asteroidenoberflächen („Seiten“). Die „Nachmittagsseite“ ist dabei wärmer als die „Vormittagsseite“, da letztere durch die vorangehende Nacht ausgekühlt ist. Der Erwärmungsgrad und die Stärke des Effektes hängen dabei u. a. noch von der Rotation, der Oberflächenbeschaffenheit (Reflexion bzw. Albedo) und der Wärmeleitfähigkeit des Asteroiden ab. Von der wärmeren Seite geht mehr Wärmestrahlung als von der kälteren aus; entsprechend dem unterschiedlichen Strahlungsdruck kommt es zu einer (sehr geringen) Kraft auf den Himmelskörper. Von besonderem Interesse ist die Kraftwirkung auf der Tangente zur Umlaufbahn, die zu einer Geschwindigkeitsänderung des Himmelskörpers führt. Als Folge werden die Bahnen von Asteroiden, die sich in Richtung ihrer Flugbahn um die eigene Achse drehen (prograd), nach außen gedrückt und die jener, deren Eigendrehung entgegen der Flugbahn (retrograd) verläuft, nach innen verändert.

Der Jarkowski-Effekt wurde 2003 im Fall des Asteroiden Golevka und anderer Objekte bestätigt.[1] Golevka ist ein relativ unauffälliges, durchschnittlich großes, erdnahes Objekt von rund 0,5 km Größe. Trotz der sehr geringen Kraft des Effektes wurde der Asteroid in nur 12 Jahren ca. 15 km von seiner ohne den Effekt errechneten Bahn abgelenkt.

Weitere Forschungen der polnischen Adam-Mickiewicz-Universität zeigten, dass allgemein Bahnänderungen von Asteroiden in Richtung inneres Sonnensystem nicht nur durch Zusammenstöße, sondern in hohem Maße durch den Jarkowski-Effekt verursacht werden. Objekte, die im Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter ihre Umlaufbahn haben, können auf diese Weise zu einem erdnahen Objekt werden, das die Umlaufbahn der Erde kreuzt.

Als oberflächenproportionaler Effekt ist seine Beschleunigungswirkung auf Himmelskörper mit kleinem Volumen (Masse) stärker als auf größere.

Astronomen bestätigten im Jahr 2020, dass dieser Effekt auf den Asteroiden Apophis merkbar einwirkt und seine Bahn im erdnahen Bereich verändert. Die Einschlagswahrscheinlichkeit für 2068 wird dennoch als sehr gering eingestuft.[2][3]

OSIRIS-REx wird den Jarkowski-Effekt des Asteroiden (101955) Bennu messen.

Siehe auch

Weblinks

Einzelnachweise

  1. Steve Chesley, et al.: Impact Risk Estimation and Assessment Scales. S. 656, in: Joseph N. Pelton, et al.:Handbook of cosmic hazards and planetary defense. Springer, Cham 2015, ISBN 978-3-319-03951-0.
  2. Infamous asteroid Apophis is accelerating | EarthSky.org. In: earthsky.org. Abgerufen am 10 November 2020. 
  3. D. Tholen, D. Farnocchia: Detection of Yarkovsky Acceleration of (99942) Apophis. In: Aas/Division for Planetary Sciences Meeting Abstracts. 52. Jahrgang, Nr. 6, 1. Oktober 2020, S. 214.06, bibcode:2020DPS....5221406T (harvard.edu [abgerufen am 10. November 2020]).