9000多颗小行星的数据里,研究人员挑出了260颗来测转速。结果有66颗转得太快,快到按现有理论它们早该散架了。其中两颗更是离谱——直径超过2公里,却每5分钟就转完一整圈。
这是智利薇拉·鲁宾天文台(Vera C. Rubin Observatory)2026年6月启动十年巡天计划后,首批数据里挖出来的东西。华盛顿大学西雅图分校的德米特里·瓦维洛夫和同事,从9000多颗小行星的样本中,根据自转小行星不规则形状引起的光度变化,测出了260颗的自转情况。
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2.2小时这条线,本该是天花板
小行星自转有个公认的门槛:2.2小时。转得比这更快,自身引力就拉不住自己了,应该直接解体。这次测出的66颗“超快自转体”,全都越过了这条线。
但真正让研究人员意外的是另外两颗。它们位于火星和木星之间的小行星带,每一颗宽度都超过2公里,却每5分钟完成一次完整自转。这种尺寸配上这种转速,此前从未见过。
瓦维洛夫的解释是:在数十亿年的尺度上,这个大小的小行星应该互相撞击、重新聚积,形成松散的碎石堆结构。而碎石堆一旦高速旋转,就会散开。可这两颗没有散。
转速摆在那里,说明它们不是碎石堆,而是整体式的单体天体。瓦维洛夫说,这种结构的强度至少是黏土的30倍。
站在上面,像坐过山车
如果人站在这种小行星表面,会以超过每小时100公里的速度被带着走。这个数字听起来不算夸张——地球赤道的自转速度是每小时1670公里,比它快得多。
但瓦维洛夫说,因为小行星本身尺寸小,体感完全不同,会“像坐过山车一样”,而且想扒住表面会非常困难。
这两颗天体的存在,指向一个更大的问题:我们对太阳系46亿年历史中小行星如何互相撞击的模型,可能并不正确。瓦维洛夫认为,如果模型错了,那这两颗可能就是来自太阳系早期的原始天体,没怎么被改造过。
谁把它们转起来的,还是个谜
一个可能的机制是YORP效应——太阳加热小行星表面,产生力矩,把它们的转速一点点带起来。但这个解释本身也不确定,因为这两颗小行星离太阳太远了。
“那是另一个谜,”瓦维洛夫说。他希望未来能对这两颗小行星做更细致的研究。
此前也发现过其他快速自转的小行星,但尺寸都远不及这两颗。这次的不同之处在于,样本来自一台刚刚开始工作的巡天设备,而它才刚跑完第一段路。
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