또한 물체에서 작용하는 빛의 힘을 복사 압력이라고 합니다. 태양 복사의 압력은 태양계에서 무언가를 날려 버릴 수 있으며 태양에 무언가가 떨어질 수도 있습니다. 태양 근처의 입자를 연구해 봅시다. 입자는 입자의 단면 영역에 비례하여 태양 복사 압력을 받습니다. 입자에 작용하는 중력은 질량에 비례하며 질량은 부피에 비례합니다. 파티클의 선형성이 X인 경우 단면 영역은 X^2에 비례하며 볼륨은 X^3에 비례합니다. 그런 다음 파티클이 충분히 작은 한 X^2 및 X^3의 비율이 임의로 클 수 있습니다. X=1 단위, X^2=1 단위^2, X^3=1 단위^3; X=0.1 단위, X2=0.01 단위^2, X3=0.001 단위^3. 따라서 X가 충분히 작으면 태양 복사의 압력이 중력을 초과할 수 있으므로 혜성의 꼬리는 항상 태양으로부터 멀어지게 됩니다.
중력이 방사선의 압력보다 크다고 가정하면 입자는 태양계에 묶여 있습니다. 입자가 태양 주위를 움직일 때, 햇빛은 비와 같은 입자에 빛납니다. 궤도가 둥글면 햇빛의 방향은 입자 이동 방향에 수직입니다.) 그러나 입자의 관점에서, 움직이는 입자의 경우 태양 광선이 정면에서 방출됩니다 (천문학자들은 광학 수차를 호출합니다). 따라서, 방사선 압력은 입자 궤도 운동의 방향과 반대되는 구성 요소를 갖는다. 효과는 작지만 계속되고 파티클의 궤도 이동 속도가 감소하여 태양에 나선형으로 떨어집니다. 이것은 포이니언 로버트슨 효과입니다. 그리고 그것은 태양계에서 진공 청소기 역할을합니다. 이것은 태양계의 질량을 확실하게 만들고 감소하거나 증가하지 않습니다.
