スーパー・アースの欠如と水星質量とは? わかりやすく解説

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スーパー・アースの欠如と水星質量

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/09 18:11 UTC 版)

グランド・タック・モデル」の記事における「スーパー・アースの欠如と水星質量」の解説

太陽に近い軌道スーパー・アース存在しないことと、水星質量小さいことを説明する仮説に関しても、グランド・タック・モデルの他に複数の説が存在する木星コア一般的には凍結線よりも外側形成されたと考えられている。しかし、もし木星コア太陽に近い位置形成され場合コア太陽系内部を外向き移動する過程物質共鳴捕獲し外側運び金星の軌道より内側領域物質枯渇されたかもしれない。このシナリオでは、円盤中を太陽に向かって落下するペブル一部円盤内縁捕獲され、そこで数地球質量コア急速に形成されるとしている。その後円盤との相互作用によってコア外側移動して凍結線外側到達し、その途中で地球型惑星形成される領域横断することになる。外向き移動低速であった場合コアとの共鳴によって円盤内側か物質持ち去られるため、水星軌道より内側では惑星形成されなくなる。またこのモデルでは、外側移動するコア軌道外側共鳴位置物質捕獲されることで地球質量程度別のコア形成され、これが土星コアになった可能性指摘している。 また、円盤風の影響を考慮した原始惑星系円盤進化によって内側惑星欠如説明する仮説存在する円盤風とは原始惑星系円盤表面からガス散逸していく現象であり、これを考慮して進化する原始惑星系円盤の中では、惑星胚は合体して惑星形成する前に外側へと移動する場合がある。円盤風によるガス散逸が弱い場合タイプI移動抑制され惑星胚の内側への移動低速になるが、円盤風が強い場合円盤構造大きく変化し、1 au 以内惑星胚は外側へと移動する。そのため太陽系水星軌道内側惑星持てなかった可能性がある。 かつては内側初期世代惑星存在したが、軌道不安定による衝突破壊によって失われた可能性もある。この仮説では、初期現在の金星の軌道よりも内側大きな惑星存在し太陽系年齢の 1〜10% 程度ある程度の期間は存在していたものの、長期的な重力摂動によって軌道不安定化して衝突により破壊されてしまったとしている。衝突によって生成され小さ破片ポインティング・ロバートソン効果によって太陽落下して失われ衝突結果として一つだけ残され残骸水星であるとの可能性提案している。 微惑星形成早い段階のみにおいてストリーミング不安定性英語版)によって発生する場合微惑星円盤内縁ケイ酸塩岩石凝縮する場所に存在し、そのため太陽系内側では惑星形成されなかったとする仮説存在する太陽系形成される初期段階では円盤内側高温であり、現在の金星軌道付近の 0.7 au 以内では岩石蒸発し気体として存在していた可能性がある。そのため固体物質は 0.7 au より外側にしか存在せずそれより内側では微惑星形成されない円盤低温になるに従って岩石粒子蒸発せずに内側流れていくことが出来るが、降着する微惑星存在しないため太陽落下していくのみとなる。 また、水星軌道より内側微惑星形成されるためには、恒星の磁場円盤回転揃った向きになっている必要があったとも考えられている。これは、磁場円盤中のガスの間にはホール効果が働くが、この効果磁場向きによって大きく変化するためである。恒星の磁場円盤回転軸が反平行になっている場合円盤内側では微惑星形成適さない環境になる。しかし平行であった場合円盤ガス枯渇によって、ガス対す固体物質割合大きくなり、ストリーミング不安定性重力収縮起こして微惑星形成するのに適した環境になる。 その他、恒星に近い軌道スーパー・アース形成するためには、初期太陽系発生したよりも大きなペブル内側への流束必要だったとする指摘もある。ペブル流束小さ場合は、惑星胚の成長遅く内側への移動も遅いため、円盤ガス散逸した段階では広い軌道間隔持った火星質量程度惑星胚が形成されるその後これらは互いに衝突して地球型惑星形成するが、この場合質量最大でも5地球質量留まる一方でペブル流束大き場合惑星胚は大きく成長して円盤内を内側移動し円盤内縁付近に集まって合体成長起こすその結果として5〜20地球質量スーパー・アースが狭い範囲集まった配置となる。

※この「スーパー・アースの欠如と水星質量」の解説は、「グランド・タック・モデル」の解説の一部です。
「スーパー・アースの欠如と水星質量」を含む「グランド・タック・モデル」の記事については、「グランド・タック・モデル」の概要を参照ください。

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