タイプⅢの惑星落下て何何?質量の少ない原始惑星系円盤でないと、出来た惑星が中心星に落込む。太陽系の惑星移動形跡と逆に4大惑星が太陽に全部落込む。
でも現実は全部生き残り、木星以外は外へ移動しています。なんじゃこの論文。以下、機械翻訳。
最小の質量原始太陽系星雲と惑星軌道の移動
最小質量原始太陽系星雲(MMSN)は太陽系の惑星を造るのに必要な固体の最小の量を含む原始惑星系円盤です。
巨大惑星がそれらが「ニースモデル」の始めに持っているコンパクトな構成で形成されたと仮定して、デッシュ(2007)は新しいMMSNを造りました。
彼は、ガス円盤、およそ周知の林MMSNより10倍も濃いのがわかります。
円盤形状はおよそ1000万年間ほとんど静止しています。
しかしながら、原始惑星系円盤の惑星は移動します。
大規模で、長命の円盤では、この質問が記述されなければなりません。
数値シミュレーションで、私たちは、太陽系の4つの巨大惑星がこの円盤で生き残ることができなかったのを示します。
特に、木星は石のように太陽の中へのタイプIII、暴走型、および落下に入ります。
林MMSNと対照して移動、この星雲の中のやり損ないを防ぐために惑星惑星相互作用メカニズムを知っています。
惑星軌道の移動はMMSNの構造を抑制します。
私たちは、どのように一貫して自己にこれをするべきであるかを示します。
クリックありがとうございます。クリックしていただいている方には感謝しております。
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最小の質量原始太陽系星雲と惑星軌道の移動
最小質量原始太陽系星雲(MMSN)は太陽系の惑星を造るのに必要な固体の最小の量を含む原始惑星系円盤です。
巨大惑星がそれらが「ニースモデル」の始めに持っているコンパクトな構成で形成されたと仮定して、デッシュ(2007)は新しいMMSNを造りました。
彼は、ガス円盤、およそ周知の林MMSNより10倍も濃いのがわかります。
円盤形状はおよそ1000万年間ほとんど静止しています。
しかしながら、原始惑星系円盤の惑星は移動します。
大規模で、長命の円盤では、この質問が記述されなければなりません。
数値シミュレーションで、私たちは、太陽系の4つの巨大惑星がこの円盤で生き残ることができなかったのを示します。
特に、木星は石のように太陽の中へのタイプIII、暴走型、および落下に入ります。
林MMSNと対照して移動、この星雲の中のやり損ないを防ぐために惑星惑星相互作用メカニズムを知っています。
惑星軌道の移動はMMSNの構造を抑制します。
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