猫と惑星系

押し記事 星間微惑星。 天体の翻訳他、韓流、花の写真を掲載。

デッドゾーン内縁での内部太陽系形成の早期開始

2021-10-14 22:41:09 | 惑星形成論
知らんけど磁気駆動のディスク風によって水星軌道内部の岩石とガスが掃き清められて太陽に落ちることなく水金地火の岩石惑星が形成される説です。以下、機械翻訳。
デッドゾーン内縁での内部太陽系形成の早期開始
2021年10月13日に提出
概要
内側の太陽系は、水星の軌道内部に惑星がない独特の軌道構造を持っています
質量は金星と地球の軌道の周りに集中しています。これらの起源
機能はまだ不明です。インナーソーラーのビルディングブロックという斬新なコンセプトを提案します
プロトソーラーディスクの進化の初期段階でデッドゾーンの内側の端に形成されたシステム。
ディスクは、ディスクの降着によって効果的に加熱されます。まず、ガスディスク内のダストの進化を計算します
不感帯を持ち、岩石の微惑星の空間分布を取得します。ディスクは許可されています
粘性拡散と磁気駆動風の両方によって進化します。岩だらけの微惑星が
現在の質量に匹敵する総質量で約1auの濃度で形成されます
内のディスク進化の初期段階における内部太陽系。 0.1Myr。微惑星に基づく
分布とガスディスク構造に続いて、原始惑星のN体シミュレーションを実行します。
惑星系の動的構成を調査する。原始惑星は
内側の円盤が急速に通過するため、軌道が大きく移動することなく惑星に成長します
磁気駆動のディスク風によって。私たちのモデルは、の軌道構造の起源を説明することができます
内側のソーラーシステム。岩の多い構成など、他のいくつかの機能も次のように説明できます。
岩石微惑星の初期形成。
キーワード:太陽系:形成—惑星と衛星:形成—降着、降着円盤—原始惑星系円盤

図1.ガス面密度の時間発展(上)、
ほこりの面密度(中央)、および平面中央の温度(下)。


図2.得られた微惑星面密度プロファイル
αDEAD= 2.3×10^−4の場合(オレンジ)。 黒い破線ハンセンによって提案された微惑星分布に対応します
(2009)。 参考までに、αDEAD=でのシミュレーション結果2.1×10^−4(青)および2.5×10^-4(灰色)も表示されます。


図3.軌道長半径の時間発展。 破線は水星と火星の軌道長半径を示します。 惑星の水星の質量よりも大きい質量は太いで示されます
行。


図4.不感帯の内縁から始まる地球型惑星形成の概略図。


図5.私たちの10回の実行シミュレーションから得られた質量分布の比較(青)と太陽系地球型惑星(赤)。


図6。3と同じですが、共回転トルクの影響はありません。


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