Δυναμική Εξέλιξη του Ηλιακού Συστήματος: σύγχρονες απόψεις

Σχετικά έγγραφα
Αποκρυπτογραφώντας την τροχιακή και φασματική κατανομή των αστεροειδών. Κλεομένης Τσιγάνης

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Φυσικής ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Κλεομένης Τσιγάνης

Ήλιος. Αστέρας (G2V) με Ζ= Μάζα: ~ 2 x 1030 kg (99.8% του ΗΣ) Ακτίνα: ~700,000 km. Μέση απόσταση: 1 AU = x 108 km

Δυναμική του Ηλιακού Συστήματος

NEWTON. Kepler. Galileo

Σχηματισμός Πλανητών. Μάθημα 9ο 10ο

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κοσμάς Γαζέας

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ

Κεφάλαιο 4ο Δυναμική εξέλιξη του Ηλιακού Συστήματος

ΜΙΚΡΑ ΣΩΜΑΤΑ ΣΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ Η ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΜΕ ΤΗ ΓΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ STEM. Μάθημα 2. Μοντέλο Ηλιακού Συστήματος

Κεφάλαιο 8ο Τελικά στάδια σχηματισμού πλανητικών συστημάτων

Κεφάλαιο 6ο Δυναμική εξωπλανητικών συστημάτων

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ. Νικολέτα Δριγκάκη Ευαγγελία Δαβίλλα Θέλξη Κιμπιζή ΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΣΥΣΤHΜΑ.

ΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η Γη είναι ένας πλανήτης που κατοικούν εκατομμύρια άνθρωποι, αλλά και ο μοναδικός πλανήτης στον οποίο γνωρίζουμε ότι υπάρχει ζωή.

Κεφάλαιο 8. Βαρυτικη Δυναμικη Ενεργεια { Εκφραση του Βαρυτικού Δυναμικού, Ταχύτητα Διαφυγής, Τροχιές και Ενέργεια Δορυφόρου}

ΤΟ ΠΛΑΝΗΤΙΚΟ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ

Ο Ήλιος, το Ηλιακό Σύστηµα και η δηµιουργία του Ηλιακού Συστήµατος! Παρουσίαση Βαονάκη Μαρία Βασιλόγιαννου Βασιλική

ΤΟ ΠΛΑΝΗΤΙΚΟ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ MILANKOVITCH

STAR WARS. Βασίλης Μπαντέκας Βασίλης Μόρφος Χάρης Μπαλοδήμας Δημήτρης Παρασκευάς Μάριο Λίτο

Ερωτήσεις Γυμνασίου 22 ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Αστρονομίας Διαστημικής 2017

ΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ! ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΤΣΙΑΒΑ ΚΑΙ ΣΟΦΙΑ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗ

ΗΛΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. ΉΛΙΟΣ Βρίσκεται στο κέντρο του Ηλιακού Συστήματος, ένα κίτρινο αστέρι της κύριας ακολουθίας ηλικίας περίπου 5 δισεκατομμυρίων χρόνων.

Η ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΝΕΩΝ ΠΛΑΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΟΝΟΙ ΣΤΟ ΣΥΜΠΑΝ; Ιωάννης Δ. Χατζηδημητρίου

k 3/5 P 3/5 ρ = cp 3/5 (1) dp dr = ρg (2) P 3/5 = cgdz (3) cgz + P0 cg(z h)

Ιανουάριος Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή

Μ αρέσει να κοιτάω ψηλά. Αλλά τι είναι αυτό που βλέπω;;

ΚΙΝΗΣΗ ΠΛΑΝΗΤΩΝ - ΛΟΞΩΣΗ

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κοσμάς Γαζέας

ΦΥΣΙΚΗ Ι. ΤΜΗΜΑ Α Ε. Στυλιάρης

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΛΑΝΗΤΟΕΙΔΕΙΣ (ΚΟΜΗΤΕΣ)

ΠΛΑΝΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Κλεομένης Γ. Τσιγάνης. Επ. Καθηγητής ΑΠΘ

2. Η παρακάτω φωτογραφία δείχνει (επιλέξτε τη µοναδική σωστή απάντηση):

5. ηλιακό σύστημα 5.1 Η ΓΕΝΕΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Αφροδίτη, Κρόνος, Ερμής, Ουρανός, Δίας, Ποσειδώνας, Άρης

Φύλλο Εργασίας. Μάθημα 2: Το Ηλιακό Σύστημα. Σχολείο: Τάξη: Ημερομηνία:.

ΤΟ ΑΧΑΝΕΣ ΣΥΜΠΑΝ. Απόσταση , ,000 Κλιμακούμενη 10 cm 1 mm 16.3 m 56 m 102 m 321 m 600 m 540 km 3,000 km

ΟΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΗΣ

Βαρύτητα Βαρύτητα Κεφ. 12

Παχνίδης Άγγελος Περιβολάρη Ναταλία Πετρολέκα Γεωργία Πετρουτσάτου Σταυρίνα Σαμαρά Ελένη Σκορδαλάκη Μαρίνα Βθ1 Σχ.έτος: Ερευνητική εργασία:

β. ίιος πλανήτης γ. Ζωδιακό φως δ. ορυφόρος ε. Μετεωρίτης στ. Μεσοπλανητική ύλη ζ. Αστεροειδής η. Μετέωρο

ΘΑΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ

Κεφάλαιο 7ο Θεωρία σχηματισμού πλανητών

Θεωρητική Εξέταση. 23 ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Αστρονομίας και Διαστημικής η φάση: «ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ»

Διαταραχές Τροχιάς (2)

ΦΥΣ. 111 Κατ οίκον εργασία # 8 - Επιστροφή Πέµπτη 09/11/2017

ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗ 7 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣIΚΗΣ ΑΠΘ

Εγγύς Διαστημικό Περιβάλλον

Αστροφυσική. Ενότητα # 4: Αστρικοί άνεμοι, σφαιρική προσαύξηση και δίσκοι προσαύξησης. Λουκάς Βλάχος Τμήμα Φυσικής

ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΕΙΣ: απειλή από σκόνη

"Στην αρχή το φως και η πρώτη ώρα που τα χείλη ακόμα στον πηλό δοκιμάζουν τα πράγματα του κόσμου." (Οδυσσέας Ελύτης)

4.4 Οι μεγάλοι πλανήτες ΠΛΑΝΗΤΗΣ

οδηγός παράστασης ΑΛΕΞΗ Α. ΔΕΛΗΒΟΡΙΑ Αστρονόμου Ευγενιδείου Πλανηταρίου ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ ΝΕΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟ

Ερωτήσεις Λυκείου 21 ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Αστρονομίας Διαστημικής 2016

KOMHTES DIMITRIS ΚΑΤΕΒΑΙΝΙS

Έκλειψη Ηλίου 20ης Μαρτίου 2015

από τη μάζα του Ήλιου μετατρέπονται σε 650 εκατομμύρια τόνους ηλίου που συνεχίζουν να αποτελούν μάζα του Ήλιου. Από τη διαφορά αυτή 4,6 εκατομμύρια τό

Μαθαίνω και εξερευνώ: ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ

2. Στο ηλιακό στέµµα η ϑερµότητα διαδίδεται µε αγωγιµότητα και η ϱοή ϑερµικής ενέργειας (heat flux)είναι

Ρωμέση Χριστιάνα Τσιγγέλη Δήμητρα

4.8 Μετεωροειδή. 8. Μετεωροειδή 107 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ. Δρ.Μ.Δανέζης - Δρ.Σ.Θεοδοσίου - Δ. Καργιολάκη

ΕΞΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ ΜΕ ΤΑ ΚΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

Β. ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ

Θεωρητική Εξέταση. 24 ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Αστρονομίας και Διαστημικής η φάση: «ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ»

ΔΥΝΑΜΙΚΗ 3. Νίκος Κανδεράκης

Θεωρία Φυσικής Τμήματος Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών Τ.Ε.Ι. Λαμίας

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ Τ Ο Μ Υ Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Σ Ζ Ω Η Σ. Οδηγός Παράστασης

Επιστημονική Υπεύθυνη: Αποστολία Γαλάνη, Επ.Καθηγήτρια, ΠΤΔΕ, ΕΚΠΑ Συνεπικούρηση: Κωνσταντίνα Στεφανίδου, Δρ., ΕΔΙΠ, ΠΤΔΕ, ΕΚΠΑ

Τροχιές σωμάτων σε πεδίο Βαρύτητας. Γιώργος Νικολιδάκης

Πληροφορίες για τον Ήλιο:

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κοσμάς Γαζέας

Ερωτήσεις Λυκείου 22 ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Αστρονομίας Διαστημικής 2017

Τι είναι η σελήνη; Πως Δημιουργήθηκε; Ποιες είναι οι κινήσεις της; Σημάδια ζωής στη σελήνη. Πόσο απέχει η σελήνη από την γη; Τι είναι η πανσέληνος;

ΠΛΑΝΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Κλεομένης Γ. Τσιγάνης. Χαράλαμπος Βάρβογλης. Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ. Καθηγητής ΑΠΘ

ΓΕΝΝΗΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΣ ΑΣΤΕΡΩΝ

Φυσική Ι 1ο εξάμηνο. Γεώργιος Γκαϊντατζής Επίκουρος Καθηγητής. Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

ΓΙΑΤΙ ΚΟΥΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΌΤΑΝ ΚΛΑΙΜΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΑΡΑ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΧΑΤΖΗΝΙΚΗΤΑ Γ3

Ασκήσεις στο βαρυτικό πεδίο

AΣΤΡΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΝΟΗΣΕΙΣ ΙΙ: Ο ΗΛΙΟΣ

Αλέξανδρος Βερεκέτης Βιολόγος- μέλος Α.Ε.Π. «Ωρίων»

Μέθοδος Hohmann αλλαγής τροχιάς δορυφόρου και σχεδιασμός διαπλανητικών τροχιών

Reynolds. du 1 ξ2 sin 2 u. (2n)!! ( ( videos/bulletproof-balloons) n=0

Πρόγραμμα Ευέλικτης Ζώνης Θέμα: Το ηλιακό μας σύστημα

ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ είναι ο τομέας τις ϕυσικής που προσπαθεί να εξηγήσει την γένεση και την εξέλιξη του σύμπαντος χρησιμοποιώντας παρατηρήσεις και τ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΙΔΕΩΝ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΜΟΧΗΜΕΙΑΣ. Αριάδνη Αργυράκη

18 ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Αστρονομίας και Διαστημικής 2013 Φάση 3 η : «ΙΠΠΑΡΧΟΣ»

Εκροή ύλης από μαύρες τρύπες

Αστρικά Συστήματα και Γαλαξίες

Υπάρχουν οι Μελανές Οπές;

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Πολιτισμικής Πληροφορικής

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ

βαρυτικά συστήματα αστέρων, γαλαξιακών αερίων, αστρικής σκοτεινής ύλης. Η ετυμολογία της λέξης αναφέρεται στον δικό μας

Κίνηση πλανητών Νόµοι του Kepler

ΒΑΡΥΤΗΤΑ. Το μέτρο της βαρυτικής αυτής δύναμης είναι: F G όπου M,

ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ ΤΣΙΓΑΝΗΣ Επ. Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής, ΑΠΘ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΑΡΒΟΓΛΗΣ Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής, ΑΠΘ. Πλανητικά Συστήματα

Transcript:

Δυναμική Εξέλιξη του Ηλιακού Συστήματος: σύγχρονες απόψεις Κλεομένης Τσιγάνης Σεμινάριο του Τμήματος Φυσικής, 17/3/2010, Α31

Περίληψη Περιγραφή του Ηλιακού Συστήματος (ΗΣ) Δυναμική του ΗΣ για t > -3.8 Gy - είναι ευσταθές το πλανητικό σύστημα; - αστεροειδείς, κομήτες, κ.λ.π. Δυναμική για t < -3.8 Gy - Κοσμογονία του ΗΣ - οι τροχιές των μεγάλων πλανητών - ο σφοδρός βομβαρδισμός (LHB) του εσωτερικού ΗΣ Συμπεράσματα

Περιγραφή του ΗΣ στερεοί πλανήτες Γίγαντες αερίου/πάγου Κύρια ζώνη των Αστεροειδών Ζώνη του Kuiper

Στη σωστή κλίμακα αποστάσεων... Ζώνη του Kuiper * Η κατανομή των τροχιών των μικρών σωμάτων (αστεροειδείς, κομήτες) είναι η κύρια πηγή πληροφορίας, σχετικά με τη δυναμική εξέλιξη του ΗΣ.

a( 1 -e ) Είναι ευσταθές το ΗΣ; Οι τροχιές των πλανητών είναι (σε πρώτη προσέγγιση) ελλειπτικές (νόμοι Kepler) a = μεγάλος ημιάξονας e = εκκεντρότητα i = κλίση του επιπέδου της τροχιάς * αγνοούμε τις βαρυτικές αλληλεπιδράσεις των πλανητών! παρέλξεις (ημι-)περιοδικές (ή μήπως όχι;) μεταβολές των στοιχείων της τροχιάς...

Χάος στις τροχιές των πλανητών Μη γραμμική αλληλεπίδραση μη γραμμικό σύστημα Δ.Ε (συντηρητικό) περιοχές αρχικών συνθηκών (στο χώρο των φάσεων) όπου η κίνηση είναι χαοτική (ακανόνιστη, μη προβλέψιμη..) οι διαταραχές γίνονται όλο και πιο έντονες οι τροχιές των στερεών πλανητών τέμνονται σύγκρουση πλανητών! Laskar et al.: στατιστικά, σε ~2.500 προσομοιώσεις, ~1% πιθανότητα διάλυσης του ΗΣ μέσα σε 4.5 Gy 3.3 time (Gy) 3.6 Το φαινόμενο είναι πολύ πιο έντονο στις τροχιές των αστεροειδών/κομητών!

Το διπλό εκκρεμές: Ένα απλό σύστημα 2 β.ε. η μη γραμμική σύζευξη των δύο μαζών μπορεί να οδηγήσει σε... Χαοτική κίνηση του διπλού εκκρεμούς

Αστεροειδείς (μικροί πλανήτες): 10m 1.000 km - Κύρια Ζώνη, Τρωικοί, Παραγήινοι (NEAs) γιατί είναι τόσο σημαντικοί; - Κατανομή Τροχιών Δυναμική του ΗΣ Εστία Δήμητρα Σελήνη Itokawa - Φυσικά χαρακτηριστικά (μέγεθος, σύσταση) υλικό απο το οποίο φτιάχτηκαν οι πλανήτες διαστημικό καιρό εξέλιξη της βιόσφαιρας των πλανητών

Κατανομή Αστεροειδών (ΚΖ) Τα Διάκενα του Kirkwood (gaps) εμφανίζονται στις περιοχές των κύριων συντονισμών περιόδου περιφοράς με το Δία οι συντονισμοί επηρεάζουν αποφασιστικά την ευστάθεια της τροχιάς των αστεροειδών Γνωρίζουμε ότι η κίνηση στη γειτονιά ενός συντονισμού είναι χαοτική μετά από κάποιο χρονικό διάστημα (???) οι εν λόγω αστεροειδείς διαφεύγουν από την ΚΖ προς την περιοχή των NEAs

Παράδειγμα μετατροπής ενός αστεροειδούς της ΚΖ σε NEA: O αστεροειδής κινείται στην περιοχή 1 της ΚΖ σε συντονισμό με το Δία η εκκεντρότητα της τροχιάς του αυξάνει με αργό ρυθμό... η τροχιά του να τέμνει αυτήν του Άρη ή/και της Γης (θέση 2) οι πολύ ισχυρές παρέλξεις της Γης τον αποσπούν από την ΚΖ μετατρέπεται σε ΝΕΑ Ο μέσος χρόνος ζωής των NEA είναι ~10 My Οι κύριες πηγές τροφοδοσίας είναι οι περιοχές των συντονισμών 3 :1 (a=2.5 AU) και 4:1 (a=2 AU) με το Δία Ο ρυθμός αναπλήρωσης των ΝΕΑs εξισορροπεί το ρυθμό διαφυγής σταθερή κατάσταση (steady state)

Διαστημικές Αποστολές σε ΝΕΑs Στόχος ESA / NASA / JAXA : η επίσκεψη σε όσο το δυνατόν περισσότερους NEAs, η συλλογή υλικού και η επιστροφή του στη Γη για ανάλυση (sample return missions) Έχουμε ήδη επισκεφτεί τους Eros (landing) και Itokawa (SR??) Προγραμματίζονται τουλάχιστον 3 αποστολές: - Marco Polo (ESA) - Osiris REx (NASA) - Hayabusa 2 (JAXA) Βασικός Κανόνας: ελαχιστοποίηση κόστους με ταυτόχρονη μεγιστοποίηση της επιστημονικής ωφέλειας όσο πιο περίεργος ο NEA τόσο το καλύτερο...

Σύνδεση: Geminids Phaethon και (2) Pallas Διδυμίδες (geminids) = βροχή μετεώρων (Δεκ.) η μόνη που γνωρίζουμε ότι δεν σχετίζεται με κάποιον κομήτη αλλά με τον NEA (3200) Phaethon...... που με τη σειρά του είναι θραύσμα (~5 km) κάποιου μεγαλύτερου αστεροειδή της ΚΖ * Προσοχή: το φάσμα του (3200) Phaethon είναι πολύ ιδιαίτερο απ' όλους τους αστεροειδείς τύπου B της ΚΖ, μοιάζει μόνο με αυτούς της οικογένειας της (2) Pallas!

Δυναμική θραυσμάτων της Παλλάδας: ο συντονισμός 8:3 αυξάνει την εκκεντρότητα της τροχιάς σε τιμές e~0.9 η Γη αποσπά το θραύσμα από το συντονισμό ΝΕΑ Η κλίση παραμένει μεγάλη, i>30 deg o Phaethon κινείται στην περιοχή που 8:3 καταλαμβάνεται κατά προτίμηση από θραύσματα της Παλλάδας! Phaethon Συνεργασία με OSIRIS REx prep.: συμβαίνει το ίδιο με τον στόχο 1999RQ36;

Πάμε λίγο πιο πίσω...

Δημιουργία του ΗΣ Νεαρός αστέρας που περιβάλλεται από πρωτοπλανητικό δίσκο (VIDEO: protoplanetary discs)

Εξελικτικά στάδια της Δημιουργίας του ΗΣ Γένεση του Ήλιου και σχηματισμός του πρωτοπλανητικού δίσκου (αέριο, σκόνη ~ 1/10 της μάζας του ήλιου) Καθίζηση των στερεών υλικών και σχηματισμός των μικρών πλανητοειδών (~1 km / ~ 105 έτη) Συγκρούσεις πλανητοειδών σχηματισμός πλανητικών εμβρύων (~100 km) Συγχώνευση των εμβρύων και σχηματισμός στερεού πυρήνα των μεγάλων πλανητών Όταν M > 10-15 M κατάρρευση μεγάλων ποσοτήτων αερίου Δίας, p Γης Κρόνος,... (< 3 My!!!) terra incognita 1... Συγκρούσεις μικρών εμβρύων στο εσωτερικό ΗΣ σχηματισμός των γήινων πλανητών ( ~30-100 My) terra incognita 2... Σημερινό ΗΣ

Τ.Ι. 1: Αλληλεπίδραση Πλανήτη (~1 ΜJ) Αέριου Δίσκου Η βαρυτική αλληλεπίδραση πλανήτη-δίσκου προκαλεί ακτινική μετανάστευση των πλανητών! Πιστεύουμε ότι παίζει κυρίαρχο ρόλο στην εξέλιξη ενός πλανητικού συστήματος ερμηνεία των παρατηρήσεων σε εξωηλιακά συστήματα. Οι βαρυτικές διαταραχές που ασκούν οι πλανήτες στο δίσκο μεταβάλουν την κατανομή πυκνότητας του δίσκου συνισταμένη ροπή που ασκεί ο δίσκος είναι 0 μεταβολή της στροφορμής drp/dt 0! Είναι δυνατόν οι τροχιές των μεγάλων πλανητών τότε να ήταν πολύ διαφορετικές από τις τωρινές! Τι αντίκτυπο είχε αυτό στα επόμενα εξελικτικά στάδια; Είναι συμβατό με άλλες παρατηρήσεις;

Τ.Ι. 2: Αλληλεπίδραση Πλανητών Δίσκου Πλανητοειδών Οι αρχικές τροχιές των μεγάλων πλανητών πρέπει να ήταν πολύ διαφορετικές! (πιο κοντά στον Ήλιο και πιο κοντά ο ένας στον άλλο) ώστε ο χρόνος σχηματισμού του πυρήνα του Ποσειδώνα να είναι < 10 My μόνο αν μετανάστευσαν μπορούμε να ερμηνεύσουμε την κατανομή των τροχιών στη ζώνη Kuiper! μια δεύτερη φάση μετανάστευσης θα αφαιρούσε το ~99% της συνολικής μάζας στην πρωταρχική ζώνη Kuiper που απαιτείται για το σχηματιστό αντικειμένων με διάμετρο > 1.000 km (p.x. Πλούτων, Έρις, κ.α.)

Επιπλέον... πώς θα ερμηνεύσουμε τον LHB; LHB = Μία σύντομη περίοδος σφοδρότατου βομβαρδισμού του εσωτερικού ΗΣ από αστεροειδείς / κομήτες πριν από ~ (3.9±0.1) Gyrs, ~ 700 My μετά τη δημιουργία των πλανητών. Σειρά δεδομένων (Apollo, κ.α.) δείχνουν: -- Ίδια ηλικία για 12 διαφορετικά σημεία πρόσκρουσης -- Συνολική μάζα βλημάτων ~ 6x1021 gr * Χρειαζόμαστε μια μεγάλη πηγή σωμάτων, πρακτικά άθικτη για ~600 Myr και την ξαφνική αποσταθεροποίησή της που θα οδηγήσει στο βομβαρδισμό του εσωτερικού ΗΣ VIDEO: μετανάστευση πλανητών μοντέλο της Νίκαιας

Το μοντέλο ερμηνεύει: 1. τις τελικές τροχιές των πλανητών 2. τα κύρια χαρακτηριστικά του LHB (χρόνος έναρξης, διάρκεια και συνολική μάζα) 3. Την κατανομή των τροχιών στη ζώνη Kuiper κ.α. και..... την εισροή και παγίδευση κομητικού υλικού (D-type asteroids) στην ΚΖ

αυτό σημαίνει ότι είναι σωστό; Προφανώς όχι άλλωστε δεν μπορεί να υπάρξει αναλυτική απόδειξη...αλλά... Οι βασικές υποθέσεις δεν μπορεί να αμφισβητηθούν εύκολα... Δεν έρχεται σε αντίθεση (μέχρι στιγμής) με τις παρατηρήσεις Η ιδέα του στατικού ΗΣ είναι νεκρή η κύρια συνεισφορά αυτής της έρευνας Πρόβλημα(;): Δεν είναι όλες οι λύσεις καλές! Η πιθανότητα το ΗΣ να εξελίχτηκε κατ' αυτόν τον τρόπο και να μη συνέβη κάτι μοιραίο είναι <33% (και βγάλε...) Είναι πιθανόν παρόμοιες διαδικασίες να έχουν συμβεί και σε άλλα, Εξωηλιακά, πλανητικά συστήματα;

Έχει παρατηρηθεί έντονη εκπομπή υπέρυθρης ακτινοβολίας (IR excess) από αστέρες με ηλικία >100 My δεν περιβάλλονται από δίσκο αερίου! Φαινόμενα τύπου LHB;;;

Συμπέρασμα Το ΗΣ δεν είναι ένα καλοκουρδισμένο ρολόι! Η κατανομή των τροχιών των αστεροειδών και κομητών και η ύπαρξη NEAs αποδεικνύουν την ύπαρξη χάους στην σημερινή σταθερή κατάσταση Η δυναμική εξέλιξη του ΗΣ δεν ήταν καθόλου ομαλή κατά τα πρώτα ~700 εκατομμύρια χρόνια... Οι δύο φάσεις μετανάστευσης των πλανητών παίζουν καθοριστικό ρόλο στην τελική κατάσταση ενός πλανητικού συστήματος (και του ΗΣ) Πρέπει να αποδεχτούμε ότι μπορεί να είμαστε ένα low-probability event ;(!) Αν ναι, υπάρχει και ποια είναι η μορφολογία ενός τυπικού πλανητικού συστήματος; Ευχαριστώ για την προσοχή...