海王星は、最初に連星カイパーベルト天体のトリトンを捕獲。楕円軌道のトリトンが潮汐力で公転軌道を円形に変化。その後に不規則衛星を捕獲というシナリオ。順番が逆だとネレイドを含めて皆蹴散らしてしまう。以下、機械翻訳。
トリトンの起源を再考すること
要約: Agnor &ハミルトン(2006年)は連小惑星の分裂がトリトンを捕えるために効果的なメカニズムであったことを明示しました。 トリトンの捕獲後の軌道の次の進展は重力の潮を通って進むことができたはずです。 Agnor &ハミルトンによる研究(2006)はトリトンの捕獲後の軌道を決定するニースモデルの枠組みで繰り返されます。 取り込みの後にそれはそれから潮の進化を受けさせられます。 「太陽」からの不安の原因と海王星の数字は含まれます。 トリトンに作用している太陽からの不安の原因はそれを、通常、1千万年のオーダーのその高離心率の段階で長い時間を過ごさせます、他方典型的な時間は 円形にする現在の軌道におよそ2億年です。 モデルがトリトンがそれが今日そうであるより海王星により近いのをより好むけれども、トリトンの現在の軌道は2つから成る捕獲と潮の進展を通して出身と一貫しています。 この方法でトリトンを捕えることについての蓋然性はおよそ0.7%です。 トリトンの捕獲がせいぜいの50%の行事でしたから - ただ海王星だけが1つを持っている、しかし天王星がそうしませんから - 我々は少なくとも1つのトリトンサイズのメンバーと一緒に原始の海王星以遠の円盤に100の連小惑星があったことを推論します。 Morbidelli およびその他。 (2009)海王星以遠原始惑星系円盤におよそ1000のトリトンサイズの天体があった、それで少なくとも1つのトリトンサイズのメンバーと一緒の原始の連小惑星の割合が10%であると結論します。 この価値は理論的な予測と矛盾しませんが、低いところにおけます。 もしトリトンが海王星の不規則な衛星と同時に捕えられたなら、これらの遠い大多数は、 ネレイドを含めて、放り出されるでしょう。 これは同様トリトンが1つの < 50 R_N 1つの小さい軌道長半径(まれなイベント)で軌道の上に捕えられた、あるいはそれがニースモデルの 動的 不安定性の前に獲得された、あるいは何か他のメカニズムが遊んでいたことを示唆します。 不規則な衛星を保持することについての問題は未解決のままでいます。
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