原始天王星へ原始惑星がぶつかると天王星の自転軸を倒すと同時に衛星材料をまき散らして5大衛星を形成する説です。以下、機械翻訳。
ジャイアントインパクトによって生成されたデブリディスクから天王星衛星を形成できますか?
(2019年9月28日に提出)
原始天王星へのジャイアントインパクトの流体力学的シミュレーションは、そのような衝撃がその回転軸を傾け、天王星の共回転半径を超えて惑星周囲のデブリディスクを生成する可能性があることを示しました。しかし、このような広い円盤から実際に天王星衛星を形成できるかどうかは不明です。ここでは、流体力学シミュレーションから推測されたいくつかの初期条件で、固体の広いデブリディスクをモデル化し、Nデブリディスクからのその場衛星形成を調査するためのボディシミュレーション。また、衛星の成長後の惑星の潮汐力による衛星の軌道進化も考慮しました。いずれにせよ、5つの主要な衛星の軌道分布は、その表面密度のパワーインデックスが巨大な衝撃の直後に生成されたディスクのパワーインデックスと類似している限り、ディスクから再現できないことがわかりました。中央の領域はアリエルやアンブリエルよりもはるかに大きな質量を獲得しましたが、最も外側の衛星はオベロンの質量まで成長しませんでした。我々の結果は、巨大な衝撃の後、蒸発した円盤の熱と粘性の進化を考慮して、その場形成シナリオを通じて5つの主要な衛星を形成する必要があることを示しています。一方、、小さな内部衛星は、生成されたリングから形成されます
天王星の共回転半径の周りから移動した破壊された衛星による惑星の潮流のため。
キーワード:惑星と衛星:形成—惑星と衛星:個人(天王星衛星)—惑星と衛星:リング
図1.巨大な衝突シナリオにおける衛星形成の概略図。まず、2つの原始惑星がそれぞれに衝突します
その他、これら2つのボディの材料が排出されます。第二に、衛星は惑星から排出された材料の惑星周辺円盤で形成されます。
図2. Disk1の衛星質量分布の時系列[Mdisk = 3Mtot、q = 1.50]。いっぱいの赤
円はこのシミュレーションで成長した粒子を表し、中心から両側への線は5rHの長さ。
青い星は、現在の衛星システムのアリエル、アンブリエル、チタニア、オベロンを表しています。破線は天王星半径を示し、実線は分離質量分布を示します
初期ディスク。 2.5×10^6TKは、約3100年に相当します。
天王星衛星の形成に関する論文の概要
ジャイアントインパクトによって生成されたデブリディスクから天王星衛星を形成できますか?
(2019年9月28日に提出)
原始天王星へのジャイアントインパクトの流体力学的シミュレーションは、そのような衝撃がその回転軸を傾け、天王星の共回転半径を超えて惑星周囲のデブリディスクを生成する可能性があることを示しました。しかし、このような広い円盤から実際に天王星衛星を形成できるかどうかは不明です。ここでは、流体力学シミュレーションから推測されたいくつかの初期条件で、固体の広いデブリディスクをモデル化し、Nデブリディスクからのその場衛星形成を調査するためのボディシミュレーション。また、衛星の成長後の惑星の潮汐力による衛星の軌道進化も考慮しました。いずれにせよ、5つの主要な衛星の軌道分布は、その表面密度のパワーインデックスが巨大な衝撃の直後に生成されたディスクのパワーインデックスと類似している限り、ディスクから再現できないことがわかりました。中央の領域はアリエルやアンブリエルよりもはるかに大きな質量を獲得しましたが、最も外側の衛星はオベロンの質量まで成長しませんでした。我々の結果は、巨大な衝撃の後、蒸発した円盤の熱と粘性の進化を考慮して、その場形成シナリオを通じて5つの主要な衛星を形成する必要があることを示しています。一方、、小さな内部衛星は、生成されたリングから形成されます
天王星の共回転半径の周りから移動した破壊された衛星による惑星の潮流のため。
キーワード:惑星と衛星:形成—惑星と衛星:個人(天王星衛星)—惑星と衛星:リング
図1.巨大な衝突シナリオにおける衛星形成の概略図。まず、2つの原始惑星がそれぞれに衝突します
その他、これら2つのボディの材料が排出されます。第二に、衛星は惑星から排出された材料の惑星周辺円盤で形成されます。
図2. Disk1の衛星質量分布の時系列[Mdisk = 3Mtot、q = 1.50]。いっぱいの赤
円はこのシミュレーションで成長した粒子を表し、中心から両側への線は5rHの長さ。
青い星は、現在の衛星システムのアリエル、アンブリエル、チタニア、オベロンを表しています。破線は天王星半径を示し、実線は分離質量分布を示します
初期ディスク。 2.5×10^6TKは、約3100年に相当します。
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