太陽(yáng)星云的演變
本文關(guān)鍵詞: 太陽(yáng)星云 太陽(yáng)系形成 太陽(yáng)系演化 出處:《吉林大學(xué)》2010年博士論文 論文類(lèi)型:學(xué)位論文
【摘要】: 我們加入非均勻粘滯以及從分子云核坍縮來(lái)的質(zhì)量流入研究太陽(yáng)星云的形成、結(jié)構(gòu)、和演變。計(jì)算中應(yīng)用了被接受的最新的非均勻粘滯,還有從恒星形成理論中得出的合適的質(zhì)量流入。在粘滯的計(jì)算中,我們考慮了磁轉(zhuǎn)動(dòng)不穩(wěn)的效應(yīng)。星云面密度和其它物理量的徑向分布顯著不同于以前的星云模型,那些模型或者沒(méi)有考慮非均勻粘滯,或者沒(méi)有加入質(zhì)量流入。我們發(fā)現(xiàn),由于云核是從內(nèi)向外開(kāi)始坍縮,星云從內(nèi)邊界處開(kāi)始形成,然后由于粘滯向外擴(kuò)展。與均勻粘滯情況不同,面密度不是半徑的單調(diào)函數(shù)。由于非均勻粘滯的存在,在1.5AU附近有面密度的極小值出現(xiàn)。在坍縮結(jié)束之前,除暫時(shí)最小值的移動(dòng)以及星云的逐漸擴(kuò)展之外,面密度維持它的大體形態(tài),原因是從坍縮來(lái)的質(zhì)量供給抵消了被吸入原太陽(yáng)的質(zhì)量損失,并提供星云擴(kuò)展所需的質(zhì)量。我們的計(jì)算證實(shí)了Jin的那個(gè)早期論點(diǎn),認(rèn)為非均勻粘滯可以解釋類(lèi)木行星之間的質(zhì)量差別和氣體組成差別。我們的星云計(jì)算結(jié)果顯示,在半徑大于0.3AU處,星云溫度低于1200K。即使是在星云內(nèi)部,從分子云中來(lái)的難熔物質(zhì)也能存活,難熔聚合物能形成。我們研究發(fā)現(xiàn),星云面密度是非單調(diào)的,在火星區(qū)域有一極小值。這自然與行星質(zhì)量分布符合,尤其是火星處的質(zhì)量下降。
[Abstract]:We add nonuniform viscosity and mass flow from the collapse of molecular cloud nuclei to study the formation, structure, and evolution of the solar nebula. There is also a suitable mass inflow derived from star formation theory. In the calculation of viscosity, we take into account the effect of magnetic instability. The radial distribution of nebula surface density and other physical quantities is significantly different from previous nebula models. Those models either did not take into account inhomogeneous viscosity or did not add mass inflow. We found that because the cloud core began to collapse from the inside out, the nebula began to form at the inner boundary. Then, due to the outward propagation of the viscosity, the surface density is not a monotone function of the radius, unlike the uniform viscosity. Due to the existence of non-uniform viscosity, there is a minimum value of the surface density near 1.5 AU. Before the collapse ends, In addition to the movement of the temporary minimum and the gradual expansion of the nebula, the surface density maintains its general shape because the mass supply from the collapse offsets the loss of mass absorbed into the original sun. And provide the mass needed to expand the nebula. Our calculations confirm Jin's earlier argument that nonuniform viscosity can explain the difference in mass and gas composition between wood-like planets. Our nebula calculations show that, At a radius greater than 0.3 AU, the temperature of the nebula is below 1200 kg. even within the nebula, refractory matter from molecular clouds can survive and refractory polymers can form. We found that the density of the nebula is nonmonotonic. There is a minimum in the Martian region. This naturally corresponds to the mass distribution of the planet, especially the mass decline on Mars.
【學(xué)位授予單位】:吉林大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】:博士
【學(xué)位授予年份】:2010
【分類(lèi)號(hào)】:P181
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,本文編號(hào):1482308
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