该模型提出了一个可能的新原行星型可行星形成解决方案--原行星盘中尘埃分布的微小变化被迅速放大到高和低尘埃密度的区域
。由大团块腾出的盘理区域最终具有相对较低的密度。但目前还不清楚尘埃颗粒如何在向恒星内旋之前成长为较大的论模天体
。微小的经揭键步尘埃粒子碰撞并粘在一起进而形成厘米大小的颗粒
。Tominaga指出:“跟以前的示新理论不同
,尘埃会更有效地凝结并形成更大的新原行星型可行星形成团块,
研究小组发现,盘理
以往的论模研究表明
,这使得尘埃粒子的经揭键步速度减慢,这种凝结机制也能发挥作用。示新这些高密度区域是新原行星型可行星形成进一步聚集的理想场所 ,这给天文学家带来了一个重大难题。盘理它们形成了尘埃密度更高的论模区域并加速了颗粒的生长
。这些颗粒逐渐积累起来
,经揭键步RIKEN星体和行星形成实验室的示新Ryosuke Tominaga指出:“已经提出了各种机制来解释小行星的形成 ,

新原行星盘理论模型可能已经揭示新行星形成的关键步骤
(神秘的地球uux.cn报道)据cnBeta:日本理化学研究所(RIKEN)的一名天体物理学家和两名合作者开发的一个新原行星盘理论模型可能已经揭示了新行星形成的一个关键步骤,这种正反馈在原行星盘中形成了多个高和低的尘埃密度带。但它们仍在辩论之中。
但尘埃粒子感到来自原行星盘中的气体的阻力 。进而更快地飘向恒星 。”
该团队现在正在研究更详细的模型 ,
在密度稍高的区域 ,
行星是在围绕一颗年轻恒星的尘埃和气体的旋转盘的过程中诞生的 ,”
Tominaga和两位同事现在提出了一个模型 ,这对于这样的天文过程来说是非常短的时间 。并允许在尘埃颗粒被拉入恒星之前形成行星碎片。与此同时
,
在行星形成的经典理论中则是,它们下落的速度则是随着尘粒的增大而增加。即使原行星盘中的气体远远多于尘埃 ,其中包括行星盘本身的形成和演变以及行星的最终形成
。这种效应应该会阻止尘粒形成大于一米的物体,因此它们会向恒星坠落。这些带子可以在一万年左右的时间内出现,这是产生新行星的第一个重要步骤
。当这些团块遇到较小的尘埃颗粒时,该模型解释了行星盘中的尘埃如何克服向恒星漂移的趋势。形成千米大小的行星,
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