惑星移動が数百年オーダーも速いなと思うのに、離心率変動周期40年程度って、本当に天文現象ですか?アクティブ過ぎるで、惑星形成。以下、機械翻訳。
変わった軌道の惑星のタイプII移動
観測された太陽系外惑星は、軌道の奇抜さ(0<e < 0.94)と、かなりの質量(平均質量で、1.65倍木星質量)と広範囲を占有する。
最近の研究は円盤と変わった軌道の地球型の惑星と円盤の間の相互作用とほとんど円形の軌道の上のガス巨大惑星との相互作用を徹底調査した。しかし、ほとんど何も円盤と変わったガス巨大惑星との相互作用についてわかっていない。
円盤が存在するか、まだおそらく重力不安定性を通して惑星形成を通してある間、そのようなシナリオは散乱により起こることができた。
我々は、流体力学のコードFARGOを使っている円盤で、この隙間を変わった、大きい(隙間形成)惑星のシミュレーションで満たす。
惑星の長期の軌道の進化が使われる境界条件を含む円盤の特性に依存するが、円盤は惑星が円盤に放出される減衰した離心率に常に行う。
移動期間より15倍速く、離心率減衰が、40年の期間内で起こる。
変わった軌道の惑星のタイプII移動
観測された太陽系外惑星は、軌道の奇抜さ(0<e < 0.94)と、かなりの質量(平均質量で、1.65倍木星質量)と広範囲を占有する。
最近の研究は円盤と変わった軌道の地球型の惑星と円盤の間の相互作用とほとんど円形の軌道の上のガス巨大惑星との相互作用を徹底調査した。しかし、ほとんど何も円盤と変わったガス巨大惑星との相互作用についてわかっていない。
円盤が存在するか、まだおそらく重力不安定性を通して惑星形成を通してある間、そのようなシナリオは散乱により起こることができた。
我々は、流体力学のコードFARGOを使っている円盤で、この隙間を変わった、大きい(隙間形成)惑星のシミュレーションで満たす。
惑星の長期の軌道の進化が使われる境界条件を含む円盤の特性に依存するが、円盤は惑星が円盤に放出される減衰した離心率に常に行う。
移動期間より15倍速く、離心率減衰が、40年の期間内で起こる。
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