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J-GLOBAL ID:202002222274098170   整理番号:20A2223863

多数の短周期惑星系の動的不安定性は,永年Chaosにより様々に駆動される:Kepler-102の事例研究【JST・京大機械翻訳】

Dynamical Instabilities in Systems of Multiple Short-period Planets Are Likely Driven by Secular Chaos: A Case Study of Kepler-102
著者 (2件):
資料名:
巻: 160  号:ページ: 98 (13pp)  発行年: 2020年 
JST資料番号: W1567A  ISSN: 1538-3881  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: イギリス (GBR)  言語: 英語 (EN)
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高多重度KeplerとK2惑星系の動的安定性を調べた。数値シミュレーションは,広範囲の時間スケール(5×109軌道まで)と,予想外に広い範囲の初期動的間隔にわたって,約20%の不安定性を見出した。多惑星システムにおける長期不安定性のトリガーを同定するために,5惑星Kepler-102システムを詳細に調査した。いくつかの近共鳴周期比を持つにもかかわらず,平均運動共鳴は,このシステムにおけるもっともらしい惑星質量の不安定性を直接起こさないことを見出した。その代りに,著者らは,永年カオスによる角運動量欠損(AMD)の遅い内向き移動が,最内側惑星,Kepler-102bの偏心を励起し,最終的に,Kepler-102シミュレーションの~80%で惑星-惑星衝突に導くという強い証拠を見出した。Kepler-102bは,動的不安定性を避けるために,質量≧0.1M_.+,従って約半分地球を超えるバルク密度を必要とする。シミュレーションのより広い集合における永年カオスの役割を調べるために,短い積分(5×106軌道)のパワースペクトルから計算した「スペクトル分率」による各惑星系のAMD進化を特性化した。小さなスペクトル分率(≦0.01)は,長い時間スケール(5×109軌道)の動的安定性に強く関係し,不安定性に対する中央値はスペクトル分率の増加と共に減少することを見出した。著者らの結果は,永年カオスが多くの非共鳴多惑星システムにおける不安定性の駆動因子であり,また,スペクトル解析法が,短いシミュレーションから多惑星システムの長期(in)安定性を診断するための効率的な数値ツールであることを示した。Please refer to the publisher for the copyright holders. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】
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