遠い天体でも太陽風と太陽光で氷を削ることが出来る?以下、機械翻訳。
小型カイパーベルト天体の類似物に対する太陽駆動ガス放出による形状進化の現象
(2019年12月18日に提出)
木星ファミリー彗星67P /チュリュモフ-ゲラシメンコへのロゼッタのミッションの重要な発見の1つは、大規模な形態における見かけの南北の二分法とともに、その独特な双葉の形状でした。これにより、核の起源、進化、年齢に関する科学的議論が再燃しました。この作業では、全体的な形状変化に対する太陽駆動活動の役割に関する一般的な数値調査を設定しました。私たちの目標は、太陽エネルギーによる質量損失の重要なパラメーターの影響を分離して研究し、できれば最終形状の分類を得ることです。スピン軸および軌道パラメーターのさまざまな初期条件に対して、太陽駆動CO氷昇華を説明する異なる軌道に伝播する5つの一般クラスの3次元(3D)オブジェクトを検討します。2 O ices)も提供されます。この研究で使用される理想化は、特定の特徴または観察の説明に焦点を当てた同様の研究で適用される、活性源の分布、組成、および/または化学的不均一性に関するアドホックな仮定を取り除くことを目的としています。 . . . 本文を読む
原始水星のマントルを部分的に取り除いた、金星と原始水星の間の仮説的な双曲線の出会い原始惑星が出来立ての頃に水星と金星が接近遭遇すると水星のマントルをはぎ取って7割鉄のコアの水星が出来る。以下、機械翻訳。
原始水星のマントルを部分的に取り除いた、金星と原始水星の間の仮説的な双曲線の出会い
(2019年12月11日に提出)
水星には、太陽系の他のすべての地球型惑星と比較して、質量の約70%を占める非常に大きな金属コアがあります。巨大な衝撃により、コンドライトの原始水星のケイ酸塩マントルのかなりの部分が除去され、鉄に富む現代の水星が形成されます。しかし、このような高温の巨大な衝突は、現代の水星における適度に揮発性の要素の保持と対立するように思われます(Peplowski et al。2011)。原始水星と原始金星の間の一連の双曲線遭遇をシミュレートしました。これは、混沌とした初期の太陽系で発生する可能性があります。原始水星の潮汐分裂による破壊は、鉄の核が無傷のままである間、常にケイ酸塩マントルの一部を除去します。有利な場合には、高速回転する発射体との4回の接近(以前の遭遇の結果)により、現在の水星鉄分率が得られることがわかります。スピンと軌道角運動量が常に揃っているとは限らない場合、より多くの遭遇が必要です。
潮dalの相互作用と、より低いエネルギーの双曲線軌道に入るため(緑色の曲線)。 6つのマーカーはどこを示します
図2の分析用スナップショットを作成します。黒い丸 金星の半径、R0 = 1を示します。
図2.図1に示すように、t = -0.35h、0、1.00h、2.87h、5.70h、17.38hで撮影した実行8の断面図スナップショット(z <0)
スナップショットは、鉄心を示す赤色でターゲットと発射物のさまざまなコンポーネントを示しています。 最後に注意してください
スナップショットは、逃げる発射体とそのディスクに焦点を合わせます。
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グランドタックモデルでは、木星がメインベルトの小惑星をかき乱した後、土星に引き上げられて太陽から離れた。以下、機械翻訳。
小惑星帯の軌道構造で化石化した巨大惑星の移動の最終段階の記録
(2019年12月5日に提出)
小惑星帯の特徴は、動的に励起される軌道上の物質の総質量が極端に低いことです。ニースモデルは、外側の惑星間の軌道の不安定性を引き起こすことにより、ベルトの励起状態を含む太陽系の多くの特異な性質を説明します。ただし、ベルトの構造に対するニースモデルの影響に関する以前の研究では、最も内側の小惑星の軌道傾斜分布を再現するのに苦労しています。ここでは、巨大惑星の移動の最終段階が小惑星帯、特にその傾斜分布をどのように形成するかを示します。残った微惑星との相互作用により土星が木星から遠ざかるので、2つの惑星の相互作用が弱まると、軌道の歳差運動の速度が遅くなります。惑星が現代の分離に近づくと、木星が土星の2つごとに5つの軌道のほんの少しを完了するところで、土星に対する木星の風変わりな強制は強化されます。 . . . 本文を読む
ウルティマトゥーレ改めアロコスも煎餅みたいに円盤状に形成されてるので、ダストアグリゲートから微惑星までは球状では無く円盤状に成長するのかもしれない。以下、自動翻訳。
原始惑星系円盤内のふわふわしたダスト凝集体の成長の詳細モデル:星雲条件の影響
(2019年11月11日に提出)
ダスト集合体の凝集は、惑星の形成に重要な役割を果たしており、原始惑星系円盤(PPD)の進化にとって非常に重要です。粒子サイズ、多孔性、電荷の多様性、ダストが乱流ガスに結合する方法などのダストの特性は、衝突の結果とダストの成長速度に影響します。ここでは、これらのすべての効果を組み込んだPPD内のダスト人口の進化の数値モデルを示します。2つの粒子が衝突する確率は、粒子の電荷、断面積、およびそれらの相対速度に依存します。実際の衝突結果は、凝集粒子の形態、軌道、方向、および荷電粒子間に作用する静電力を考慮した詳細な衝突モデルによって決定されます。この研究で得られたデータは、ヒットアンドスティック成長の終了時のさまざまな環境でのダスト集団の特性を明らかにし、バウンス、物質移動、フラグメンテーションが重要になる次の成長段階の開始の基礎を確立します。 . . . 本文を読む
密集した星団内で形成された惑星系は全ての惑星を従えて成長できるわけではない。外側の惑星は潮汐力で引きはがされる。以下、機械翻訳。
星団内の惑星系I:太陽系シナリオ
(2019年8月21日に提出)
若い星は主に密集した恒星環境で発見されており、私たち自身の太陽系でさえ星団で形成されている可能性があります。ここでは、星団内の私たち自身の太陽系に似た惑星系の進化を数値的に調べます。星団における惑星系の進化を調査します。ほとんどの恒星の遭遇は、潮ti、双曲線、および断熱です。惑星系のごく一部が50 Myr以内で星団から脱出します。脱出速度が遅いものは、脱出プロセス中および脱出後もそのままであることがよくあります。星団内のほとんどの惑星系は無傷のままですが、サブセットは最初の50 Myrの間に強く乱れます。 . . . 本文を読む
地球の揮発性物質は小惑星だけでなく彗星からも補給された?以下、機械翻訳。
彗星67P /チュリュモフ-ゲラシメンコの揮発性種-ISMから地球型惑星へのリンクの調査
(2019年8月8日に提出)
彗星には、大量の有機種と無機種が含まれています。彗星の揮発性分子の多くは星間媒体でも観測されており、その一部は同様の相対存在量でさえも観察されており、同様の条件下での形成または共通の化学経路の共有さえ示しています。彗星が以前の進化段階から受け継いだ物質のかなりの部分を継承して保存することを示唆する証拠が増えており、彗星形成領域全体でありふれたプロセスが発生した可能性を示しています。衝突により、この物質の一部は地球惑星を含む内部の惑星系にも輸送されました。彗星は地球の海洋水、揮発性種の地球大気への実質的な供給の主要な要因として除外されていますが、結果として、そのバイオマスに対する有機分子も、より可能性が高いようです。彗星には、地球上の生物学的プロセスに関連する前生物的関連性と分子の多くの種が含まれているため、地球外生命の探索における生物学的プロセスの存在の潜在的な指標として提案されています。彗星物質の地球への送達は生命の出現に重要な役割を果たしたかもしれないが、彗星の非生物的環境におけるそのようなバイオシグネチャー分子の存在は、宇宙の他の場所での生命の検出を複雑にしている。したがって、地球外生命体の探索における生物学的プロセスの存在の潜在的な指標として提案されています。彗星物質の地球への送達は生命の出現に重要な役割を果たしたかもしれないが、彗星の非生物的環境におけるそのようなバイオシグネチャー分子の存在は、宇宙の他の場所での生命の検出を複雑にしている。したがって、地球外生命体の探索における生物学的プロセスの存在の潜在的な指標として提案されています。彗星物質の地球への送達は生命の出現に重要な役割を果たしたかもしれないが、彗星の非生物的環境におけるそのようなバイオシグネチャー分子の存在は、宇宙の他の場所での生命の検出を複雑にしている。
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原始惑星系円盤中の氷小石成長に対する核形成の影響
(2019年7月19日に提出された)
原始惑星系円盤の氷線の外側は、直接蒸着によって成長することができます。それにもかかわらず、利用可能な蒸気は、総表面積を支配する小さい粒子上に堆積されるので、微視的ケイ酸塩粒子の存在は、大きな小石への成長を妨げる可能性がある。火星大気中の氷雲を理解するために行われた不均一氷核形成に関する実験は、ケイ酸塩表面上の新しい氷層の形成が既存の氷表面上への水蒸気の堆積よりもかなり高い水蒸気圧を必要とすることを示す。本稿では、水氷上の蒸気の堆積に必要な分圧の違いとケイ酸塩粒子上の不均一氷の核形成が水氷線近くでの粒子成長にどのように影響するかを調べた。我々は、乱流原始惑星円盤における半径方向のドリフト、沈降および拡散を含む動的な1次元堆積および昇華モデルを開発し、テストします。アイスラインの外側の蒸気圧は裸のケイ酸塩粒子上の不均一核形成には低すぎるので、蒸気はすでに氷で覆われた粒子上に主に堆積することがわかった。このように、氷の粒子は氷の線の周りの狭い領域でセンチメートルサイズの小石に成長することができますが、珪酸塩粒子はほこりサイズのままでディスクの上に拡散します。不均一氷核形成の抑制は、我々が大きな氷の小石を見いだす氷線に近い微惑星に向かって成長するための優先的な領域をもたらす。
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ガス惑星の成長を止める方法は原始惑星系円盤からのガスの散逸しか無い?以下、機械翻訳。
巨大惑星への暴走ガス付着中の準静的収縮
(2019年7月15日に提出された)
木星や土星のようなガス巨大惑星は、原始惑星系ディスクの約3百万年の長い寿命の間に巨大なガス状エンベロープを獲得します。コア降着のシナリオでは、およそ10個の地球質量のソリッドコアの形成が急速なガス降着の段階を引き起こします。以前の3Dグリッドベースの流体力学的シミュレーションでは、Myrあたり約10〜100木星の質量に相当する暴走ガスの降着率が見つかりました。そのような高い降着率は、太陽系の氷の巨人と観測された太陽系外惑星の人口とは明らかに対照的に、木星のような惑星を形成する10以上の地球の質量のコアを持つすべての惑星になります。この研究では、異なる質量を持つ惑星上のエンベロープの成長をモデル化するために、放射伝達を含む3D流体力学シミュレーションを使用します。我々は、ガスがエンベロープの外側部分を通って急速に流れることを発見するが、この流れは降着を促進しない。その代わりに、ガスの付着は内側エンベロープの準静的収縮の結果であり、それは外側大気を通る質量流よりも数桁小さい可能性がある。 . . . 本文を読む
惑星質量を決める3つのパラメータは、惑星への降着開始時の初期ディスク質量、光蒸発による質量損失率、および開始時間。以下、機械翻訳。
巨大惑星の最終質量III:光蒸発の効果と新しい惑星移動モデル
(2019年7月5日に提出された)
我々はここで我々の以前のモデルに光蒸発によるディスク質量損失と新しいタイプII移動公式を加えることによって、与えられたディスクで生まれた巨大惑星の最終質量を予測する巨大惑星形成のための新しい単純なモデルを開発する。提案されたモデルはいくつかの興味深い結果を提供します。第一に、それは惑星の質量と軌道の半径の図の中に普遍的な進化の軌跡を与え、それは巨大な惑星が成長時にどのように移動するかを明らかにする。木星の質量が少ないかそれ以下の巨大惑星は、わずかな放射状の移動しか受けません。第二に、巨大惑星の最終質量は、たった3つのパラメータの関数として近似的に与えられます。 . . . 本文を読む
まだ未発見の系外衛星が惑星から剥がされた場合の検出方法を考察。衛星から放出されるダストが恒星の光を減光するから見つけやすい?
捕らぬ狸の皮算用50%超 以下、機械翻訳。
孤立したエキソムーン:潮汐による除去と系外惑星と星の衝突による蒸発の追跡
要旨
古在リドフメカニズムのように、系外惑星に重い外殻からの重力の摂動があると、系外惑星の離心率は、
その親スターとの衝突または強い相互作用。このプロセスの最終段階では、
太陽系外惑星の周りを周回するすべてのエキソムーンは、恒星の潮汐力によって引き離され、
星の周りを周回します。三体および四体シミュレーションのアンサンブルを使用して、我々は実証する
これらの分離された物体の大部分は彼らの星と衝突するか、あるいはそこから放出されます。
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