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冷たい巨人がいるシステムの超地球形成

照射されたディスク内の惑星成長のタイムスケール、異なる断片化速度(VFRAG =左パネルの1 m/s、右パネルのvfrag = 10 m/s)。黒い点線は、式で与えられた3Dと2Dの丘の付着領域の間の遷移質量を表します。 (28)。高い断片化速度の場合、エプスタイン体制のドリフトリミテッドからストークスレジームのドリフトリミテッドへのドリフトリミテッドから断片化限定までのドリフトリミテッドへの遷移ラインは、遷移ラインがセグメント化されています(図2の右パネルを参照)。水色の点線と紫の点線は、それぞれ初期胚塊と小石の分離量をマークします。断片化速度が高いと成長率が高くなり、3Dとより効率的な2Dヒル降着レジームとの間の以前の移行が依存しています。実際、より大きな小石(CFR。図2)は、ディスクミッドプレーン(CFR。Eq。15)に向かってより沈降します。これは、式の基準を意味します。 (27)は、下部フラグメンテーション速度の場合よりも以前に満たされています。 - Astro-Ph.ep 私たちの太陽の周りでは、地上の惑星は大衆の地球を越えて成長しませんでしたが、超地球は他のすべての太陽のような星を周回することがわかりました。 これらのスーパーアースシステムを陸生惑星を形成するものと分割するもの、およびこのプロセスでどのような役割を広く軌道ガスの巨人が果たすかは不明のままです。ここでは、主要な不確実性が内側のディスクの粘性加熱の程度であり、小石の降着効率を調節することを示しています。 このパラメーター調査では、断片化と放射状ドリフトによって小石のサイズが制限されていると仮定します。胚成長のための最初の種子惑星は、ストリーミング不安定性質量分布の上部から取られます。次に、小石スケールの高さと想定される小石断片化速度の重要な役割を評価します。すべての降着加熱がディスク中平面に堆積される最大効率の粘性加熱を備えたシステムでは、陸生地域の小石の降着が抑制されます。 より現実的なレベルの粘性加熱は、より高い標高で、地球のような軌道で陸生胚形成を可能にします。また、極端な揮発性損失と小石の断片化速度の変化と組み合わされない限り、水のアイスラインの役割は軽微であることがわかります。 さらに、ガス巨大層を備えたシステムでは、粘性加熱やアイスラインの存在などの内部ディスクの成長を遅らせるメカニズムが同時に採用されない限り、外側の小石accreting胚による相互小石ろ過の役割は限られていることを示します。 この後者の点は、より広い軌道に既知のガス巨人がいるシステムの超地球の発生率には、強い抑制が見られないという事実と一致しているように見えます。私たちは、ディスクシステムの内部の多様性は、主に複雑であり、まだ理解されていない時点で、水のアイスライン内のディスク降着物理学によって駆動される可能性があると結論付けています。 Claudia Danti、Michiel Lambrechts、Sebastian Lorekコメント:22ページ、9人の数字、天文学と天体物理学への出版のために受け入れられました被験者:地球と惑星の天体物理学(Astro-Ph.ep)引用:arxiv:2506.17091 [astro-ph.EP] (またはarxiv:2506.17091v1 [astro-ph.EP] このバージョンの場合)https://doi.org/10.48550/arxiv.2506.17091詳細を学ぶために焦点を合わせます提出履歴From:Claudia Danti[v1] 金曜日、2025年6月20日15:54:44 UTC(2.006 kb) 宇宙生物学、 #冷たい巨人がいるシステムの超地球形成

冷たい巨人がいるシステムの超地球形成

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2025-06-29 22:57:00

照射されたディスク内の惑星成長のタイムスケール、異なる断片化速度(VFRAG =左パネルの1 m/s、右パネルのvfrag = 10 m/s)。黒い点線は、式で与えられた3Dと2Dの丘の付着領域の間の遷移質量を表します。 (28)。高い断片化速度の場合、エプスタイン体制のドリフトリミテッドからストークスレジームのドリフトリミテッドへのドリフトリミテッドから断片化限定までのドリフトリミテッドへの遷移ラインは、遷移ラインがセグメント化されています(図2の右パネルを参照)。水色の点線と紫の点線は、それぞれ初期胚塊と小石の分離量をマークします。断片化速度が高いと成長率が高くなり、3Dとより効率的な2Dヒル降着レジームとの間の以前の移行が依存しています。実際、より大きな小石(CFR。図2)は、ディスクミッドプレーン(CFR。Eq。15)に向かってより沈降します。これは、式の基準を意味します。 (27)は、下部フラグメンテーション速度の場合よりも以前に満たされています。 – Astro-Ph.ep

私たちの太陽の周りでは、地上の惑星は大衆の地球を越えて成長しませんでしたが、超地球は他のすべての太陽のような星を周回することがわかりました。

これらのスーパーアースシステムを陸生惑星を形成するものと分割するもの、およびこのプロセスでどのような役割を広く軌道ガスの巨人が果たすかは不明のままです。ここでは、主要な不確実性が内側のディスクの粘性加熱の程度であり、小石の降着効率を調節することを示しています。

このパラメーター調査では、断片化と放射状ドリフトによって小石のサイズが制限されていると仮定します。胚成長のための最初の種子惑星は、ストリーミング不安定性質量分布の上部から取られます。次に、小石スケールの高さと想定される小石断片化速度の重要な役割を評価します。すべての降着加熱がディスク中平面に堆積される最大効率の粘性加熱を備えたシステムでは、陸生地域の小石の降着が抑制されます。

より現実的なレベルの粘性加熱は、より高い標高で、地球のような軌道で陸生胚形成を可能にします。また、極端な揮発性損失と小石の断片化速度の変化と組み合わされない限り、水のアイスラインの役割は軽微であることがわかります。

さらに、ガス巨大層を備えたシステムでは、粘性加熱やアイスラインの存在などの内部ディスクの成長を遅らせるメカニズムが同時に採用されない限り、外側の小石accreting胚による相互小石ろ過の役割は限られていることを示します。

この後者の点は、より広い軌道に既知のガス巨人がいるシステムの超地球の発生率には、強い抑制が見られないという事実と一致しているように見えます。私たちは、ディスクシステムの内部の多様性は、主に複雑であり、まだ理解されていない時点で、水のアイスライン内のディスク降着物理学によって駆動される可能性があると結論付けています。

Claudia Danti、Michiel Lambrechts、Sebastian Lorek
コメント:22ページ、9人の数字、天文学と天体物理学への出版のために受け入れられました
被験者:地球と惑星の天体物理学(Astro-Ph.ep)
引用:arxiv:2506.17091 [astro-ph.EP] (またはarxiv:2506.17091v1 [astro-ph.EP] このバージョンの場合)
https://doi.org/10.48550/arxiv.2506.17091
詳細を学ぶために焦点を合わせます
提出履歴
From:Claudia Danti
[v1] 金曜日、2025年6月20日15:54:44 UTC(2.006 kb)

宇宙生物学、

#冷たい巨人がいるシステムの超地球形成

執筆者について: nipponese

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