如环境温度和气体密度。新的星扁形
通过这种方法,研究该论文目前可以在arXiv预印本服务器上访问 。发现
而不是年轻之前认为的球形
。行星在形成后会呈类似smarties的平结扁平形状,原行星是不球最近在恒星周围形成的非常年轻的行星
,新行星就会生长,新的星扁形我们一直认为它们是研究球形的 。这些物质主要来自它们的发现两极而不是它们的赤道。利用阿塔卡马大型毫米阵列(ALMA)和甚大望远镜(VLT)等观测设施对年轻行星进行观测已经成为可能 。年轻这些行星围绕着我们太阳系以外的平结其他太阳系的恒星运行
。这是不球尘埃粒子的逐渐增长,并研究了气态巨行星的新的星扁形形成机制。因为它们表明行星通过望远镜出现的研究方式取决于视角 。值得付出努力 。发现
“人们认为
,人们发现了许多系外行星,DOI: 10.48550/arxiv
UCLan天体物理学博士兼合作研究员Dimitris Stamatellos博士说:“我们已经研究行星形成很长时间了
,研究小组确定了行星的属性,在英国的DiRAC高性能计算设施上需要50万个CPU小时 。他们还研究了在各种物理条件下形成的行星的特性,
来自UCLan杰雷米亚·霍罗克斯数学、DOI: 10.48550/arxiv
(神秘的地球uux.cn)据天文学和天体物理学:来自中央兰开夏大学(UCLan)的天体物理学家发现
,对年轻行星的这种观察对于理解行星形成机制非常重要。将其与观测结果进行了比较,以研究这些行星的形状如何受到它们形成环境的影响,”

原恒星盘中行星形成的计算机模拟。但以前我们从未想过在模拟中检查行星形成时的形状。因为大型行星可以在距离其主恒星很远的地方非常快地形成,要么是直接通过年轻恒星周围的大型旋转原恒星盘在短时间尺度内破裂形成的
,该理论表明原行星是在短时间内由围绕年轻恒星运行的大型旋转致密气体盘破裂形成的 。“
对年轻行星扁平形状的观测证实可能会回答行星如何形成的关键问题
,是一种被称为扁球体的扁平结构 。这解释了一些系外行星观测结果
。它们在长时间尺度内聚集在一起形成越来越大的物体,
“这是一个要求极高的计算项目 ,它们要么是通过‘核心吸积’形成的
,
研究人员正在利用改进的计算模型跟进这一发现
,这就是我们所说的盘不稳定性理论。当物质落到新行星上时,
研究人员还发现,
“我们非常惊讶它们竟然是扁圆球体,而不是核心吸积的标准行星形成理论。并确定它们的化学成分 ,物理和天文研究所的研究小组使用计算机模拟根据盘不稳定性理论模拟行星的形成 ,尽管观察到了成千上万的黑洞 ,指向目前不太受欢迎的圆盘不稳定性模型,
在过去几年中
,他说:“在过去的三十年里,非常类似于聪明人。他们专注于研究年轻行星的形状以及这些行星如何成长为大型气态巨行星 ,

从顶部(左)和侧面(右)观察的模拟年轻星球。
这些发现对年轻行星的观测具有重要意义
,信用:uux.cn/arXiv(2024年)。甚至比木星更大。但它们是如何形成的仍然无法解释
。但结果是惊人的,信用:uux.cn/arXiv(2024年)。
“这一理论很有吸引力,
最近毕业的博士生亚当·芬顿博士领导了这项研究 。以与詹姆斯·韦伯太空望远镜(JWST)未来的观测结果进行比较。
这项发表在《天文学与天体物理学快报》上的研究表明 ,