私たち自身の太陽系は、銀河面に対して約63度「傾いています」。私たちの太陽系と一般的な太陽系が銀河面に「インライン」ではない理由を説明できる科学的理論はこれまでに研究されたことがありますか?太陽系の方向を正確に決定するものは何ですか?
私たち自身の太陽系は、銀河面に対して約63度「傾いています」。私たちの太陽系と一般的な太陽系が銀河面に「インライン」ではない理由を説明できる科学的理論はこれまでに研究されたことがありますか?太陽系の方向を正確に決定するものは何ですか?
回答:
太陽系(または任意の星系)の傾きは、それが形成されたガス雲の正味の角運動量によって決まります。これは少しあいまいな答えかもしれませんが、時間が経つにつれて、星とそれぞれの惑星の形成は次のようになると考えられています。
恒星系の平面の傾きに対する他の影響(正味の力:近くにある巨大なオブジェクト、または銀河の他のコンポーネント)は、確かに時間とともにその軸の歳差運動を引き起こす可能性があります。この例として、ジャイロスコープの歳差運動を参照してください。
銀河の平面と恒星系の平面との間の角度の分布を知ることは本当に興味深いでしょうが、それらの多くは単純にディスク自体と整列しているに違いないと思います。
惑星系の向きに関して最初に考えられることは、単に角運動量の保存によって、おおよそ銀河の平面にあるべきだということです。
しかし、観察結果を見ると、原始惑星系の円盤の向きは期待したものではなく、優先的な向きがないことがわかります(原始惑星系円盤は惑星系の胚であり、興味深いものです)。次の図では、方向は視線とディスクの回転軸の間の傾きに対応しています。
オリエンテーションのこの分布があるのはなぜですか?
角運動量のシナリオは素晴らしかったが、単純ではない:星形成は星間物質のガス雲で起こり、これらの雲は乱流であることが知られている(Larson、1981)。乱流は単純にガスを破壊し、雲のグローバルな角運動量を支配します。実際に、あなたもテスト星形成の数値シミュレーションでできること:初期角運動量を入れ観察と一致し、かつ(亜音速またはわずかに超音速、いくつかの乱れも観察結果に基づいてし)、そしてあなたが取得する回転軸のmisalignementを、乱流のため。