IALP   13078
INSTITUTO DE ASTROFISICA LA PLATA
Unidad Ejecutora - UE
congresos y reuniones científicas
Título:
Formación simultánea de Júpiter y Saturno
Autor/es:
OCTAVIO MIGUEL GUILERA; OMAR GUSTAVO BENVENUTO; ADRIÁN BRUNINI
Lugar:
La Plata
Reunión:
Taller; V Taller de Ciencias Planetarias; 2010
Institución organizadora:
Grupo de Ciencias Planetarias - Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas - Universidad Nacional de La Plata
Resumen:
Si bien al presente se dispone de modelos complejos para la formación de Júpiter y Saturno, dichos modelos se basan en la hipótesis de formación aislada para cada planeta. Esta configuración es pocorealista e insuficiente para comprender globalmente tanto la formación de Júpiter y Saturno como la formación del Sistema Solar.Desarrollamos un modelo para la formación simultánea de planetas gigantes, bajo la hipótesis de inestabilidad nucleada y bajo el régimen de crecimiento oligárquico para la acreción de sólidos, dentro de un disco protoplanetario realista que evoluciona en el tiempo. La evolución del disco afecta la capacidad de crecimiento de los planetas inmersos en el mismo. Además, el mismo disco es el sistema físico a través del cual se produce la “interacción planeta - planeta”. Aquí no nos referimos simplemente a la interacción gravitatoria sino a la modificación de las poblaciones de planetesimales como consecuencia de la presencia de varias masas planetarias. Dichas masas fuerzan la migración de planetesimales modificando su densidad superficial. Esta, a su vez, es la que alimenta a los planetas restantes. Por lo tanto un planeta afectará la disponibilidad de materia de la que podrán alimentarse los planetas restantes de un sistema en formación.Presentamos los resultados más importantes de nuestro modelo aplicado al caso de la formación simultánea de Júpiter y Saturno. Encontramos que, en el marco del modelo clásico de nebulosa solar (Hayashi 1981) la formación aislada de Júpiter y Saturno sufre cambios significativos respecto a cuando la misma se produce en forma simultánea. Además, exploramos perfiles más suaves ( / r−1; r−1/2), respecto al clásico ( / r−3/2), para las densidades superficiales de gas y sólidos, encontrando que estos favorecen la formación de ambos planetas y en donde la migración de los planetesimales juega un rol importante. También mostraremos que la relación gas/sólido inicial del disco tiene una fuerte incidencia en la formación simultánea de ambos planetas.