In planetary science a streaming instability is a hypothetical mechanism for the formation of planetesimals in which the drag felt by solid particles orbiting in a gas disk leads to their spontaneous concentration into clumps which can gravitationally collapse. Small initial clumps increase the orbital velocity of the gas, slowing radial drift locally, leading to their growth as they are joined by faster drifting isolated particles. Massive filaments form that reach densities sufficient for the gravitational collapse into planetesimals the size of large asteroids, bypassing a number of barriers to the traditional formation mechanisms. The formation of streaming instabilities requires solids that are moderately coupled to the gas and a local solid to gas ratio of one or greater. The growth of solids large enough to become moderately coupled to the gas is more likely outside the ice line and in regions with limited turbulence. An initial concentration of solids with respect to the gas is necessary to suppress turbulence sufficiently to allow the solid to gas ratio to reach greater than one at the mid-plane. A wide variety of mechanisms to selectively remove gas or to concentrate solids have been proposed. In the inner Solar System the formation of streaming instabilities requires a greater initial concentration of solids or the growth of solid beyond the size of chondrules.
Planetesimals and larger bodies are traditionally thought to have formed via a hierarchical accretion, the formation of large objects via the collision and mergers of small objects. This process begins with the collision of dust due to Brownian motion producing larger aggregates held together by van der Waals forces. The aggregates settle toward the mid-plane of the disk and collide due to gas turbulence forming pebbles and larger objects. Further collisions and mergers eventually yield planetesimals 1–10 km in diameter held together by self-gravity. The growth of the largest planetesimals then accelerates, as gravitational focusing increases their effective cross-section, resulting in runaway accretion forming the larger asteroids.
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L'hypothèse de la nébuleuse solaire est le modèle le plus communément accepté pour expliquer la formation et l'évolution du Système solaire. L'hypothèse suggère que le Système solaire s'est formé à partir de matière provenant d'une nébuleuse. Cette théorie a été développée par Emmanuel Kant et a été publiée dans son texte intitulé . Originellement appliqué seulement au Système solaire, ce processus de formation des systèmes planétaires est aujourd'hui largement considéré comme étant à l'œuvre dans l'ensemble de l'Univers.
En astrophysique et en planétologie, la ligne des glaces (ou ligne de glace), ligne de gel, ou ligne des neiges (ou ligne de neige), d'un système planétaire est la ligne isotherme au-delà de laquelle une espèce chimique donnée existe, dans les conditions interplanétaires, sous forme solide, donc de « glace ». En deçà de celle ligne, l'espèce se trouve sous forme de gaz. Dans l'absolu, il n'y a donc pas une unique « ligne de glace », mais une par espèce chimique considérée.
L’accrétion est, en astrophysique, en géologie, en médecine et en météorologie, la constitution et l'accroissement d'un corps, d'une structure ou d'un objet, par apport et/ou agglomération de matière, généralement en surface ou en périphérie de celui-ci. L'accrétion désigne la capture de matière par un astre sous l'effet de la gravitation. L'accrétion a lieu dans de nombreux contextes astrophysiques, lorsqu'un objet compact est situé dans un environnement de matière diffuse, notamment : les étoiles en formation ; les planètes en formation ; les novae ; les trous noirs, en particulier dans les noyaux actifs de galaxies.
Geological faults movements generating earthquakes, a vehicles' tyres rolling on the pavement, and a chalk writing on a blackboard are all different examples of frictional systems. In these systems, which are everywhere around us, two separate bodies are i ...
EPFL2020
Compact star-forming clumps observed in distant galaxies are often suggested to play a crucial role in galaxy assembly. In this paper, we use a novel approach of applying finite-resolution deconvolution on ground-based images of the COSMOS field to resolve ...
We investigate the role of dense environments in suppressing star formation by studying log(10)(M- * / M-?) > 9 . 7 star-forming galaxies in nine clusters from the Local Cluster Survey (0.0137 < z < 0.0433) and a large comparison field sample drawn from th ...