要因と特性とは? わかりやすく解説

要因と特性

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/13 04:29 UTC 版)

溶岩惑星」の記事における「要因と特性」の解説

溶岩惑星は恐らく主星の非常に近く公転しているとされる軌道離心率大きな惑星では、近く恒星からの重力惑星周期的に歪ませ、その結果生じ摩擦によって内部熱が発生する。この潮汐加熱により、岩石溶けてマグマとなり、火山から噴火する可能性がある。これは、太陽系衛星1つであるイオ似ており、イオ主星である木星近く公転している。イオ太陽系で最も地質学的活発な天体であり、何百もの火山中心大規模な溶岩流存在する主星に非常に接近して公転している溶岩惑星は、恐らくイオよりもさらに多く火山活動が行われている可能性があり、一部天文学者は「スーパーイオ」という用語を使用している。これらのスーパーイオ太陽系外惑星は、継続的活発な火山活動により表面大量硫黄集中しており、イオ似ている可能性がある。 ただし、溶岩惑星形成する要因潮汐加熱のみではない。主星近く公転することによる潮汐加熱加えて、強い恒星からの照射は、表面地殻溶岩直接溶かす可能性がある。自転と公転の同期発生している場合表面全体溶岩の海に覆われているままになる可能性があるが、夜側には溶岩の湖があり、昼側から気化し岩石凝縮によって引き起こされる溶岩雨が降るとされている。惑星質量要因1つとなる。地球型惑星でのプレートテクトニクス出現惑星質量関連しており、地球よりも重い惑星プレートテクトニクス示し、したがってより激し火山活動を示すと予想されている。また、メガアースはその形成から非常に多く内部熱を保持する可能性があるため、メガアースでは固体地殻形成できないとされている。 原始惑星は、主星から遠く離れて公転する比較小さな惑星でさえ、形成直後大量内部加熱起因する激し火山活動をする傾向がある。地球は、月を形成した火星サイズ天体との衝突受けた後、一時的に溶岩惑星であった2020年プレプリント調査によると、溶岩惑星幾何アルベドは約0.1低く表面溶岩冷却および硬化し急冷ガラス形成する可能性がある。

※この「要因と特性」の解説は、「溶岩惑星」の解説の一部です。
「要因と特性」を含む「溶岩惑星」の記事については、「溶岩惑星」の概要を参照ください。

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