SwePub
Sök i LIBRIS databas

  Utökad sökning

WFRF:(De Val Borro Miguel)
 

Sökning: WFRF:(De Val Borro Miguel) > (2006-2009) > Vortex generation i...

  • de Val Borro, MiguelStockholms universitet,Institutionen för astronomi (författare)

Vortex generation in protoplanetary disks with an embedded giant planet

  • Artikel/kapitelEngelska2007

Förlag, utgivningsår, omfång ...

  • 2007-06-26
  • EDP Sciences,2007
  • printrdacarrier

Nummerbeteckningar

  • LIBRIS-ID:oai:DiVA.org:su-11919
  • https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-11919URI
  • https://doi.org/10.1051/0004-6361:20077169DOI

Kompletterande språkuppgifter

  • Språk:engelska
  • Sammanfattning på:engelska

Ingår i deldatabas

Klassifikation

  • Ämneskategori:ref swepub-contenttype
  • Ämneskategori:art swepub-publicationtype

Anmärkningar

  • Context: Vortices in protoplanetary disks can capture solid particles and form planetary cores within shorter timescales than those involved in the standard core-accretion model. Aims: We investigate vortex generation in thin unmagnetized protoplanetary disks with an embedded giant planet with planet to star mass ratio 10-4 and 10-3.Methods: Two-dimensional hydrodynamical simulations of a protoplanetary disk with a planet are performed using two different numerical methods. The results of the non-linear simulations are compared with a time-resolved modal analysis of the azimuthally averaged surface density profiles using linear perturbation theory.Results: Finite-difference methods implemented in polar coordinates generate vortices moving along the gap created by Neptune-mass to Jupiter-mass planets. The modal analysis shows that unstable modes are generated with growth rate of order 0.3 ΩK for azimuthal numbers m=4,5,6, where ΩK is the local Keplerian frequency. Shock-capturing Cartesian-grid codes do not generate very much vorticity around a giant planet in a standard protoplanetary disk. Modal calculations confirm that the obtained radial profiles of density are less susceptible to the growth of linear modes on timescales of several hundreds of orbital periods. Navier-Stokes viscosity of the order ν=10-5 (in units of a2 Ωp) is found to have a stabilizing effect and prevents the formation of vortices. This result holds at high resolution runs and using different types of boundary conditions.Conclusions: Giant protoplanets of Neptune-mass to Jupiter-mass can excite the Rossby wave instability and generate vortices in thin disks. The presence of vortices in protoplanetary disks has implications for planet formation, orbital migration, and angular momentum transport in disks.

Ämnesord och genrebeteckningar

Biuppslag (personer, institutioner, konferenser, titlar ...)

  • Artymowicz, PawelStockholms universitet,Institutionen för astronomi (författare)
  • D'Angelo, G (författare)
  • Peplinski, AdamStockholms universitet,Institutionen för astronomi(Swepub:su)pepli (författare)
  • Stockholms universitetInstitutionen för astronomi (creator_code:org_t)

Sammanhörande titlar

  • Ingår i:Astronomy and Astrophysics: EDP Sciences471:3, s. 1043-10550004-63611432-0746

Internetlänk

Hitta via bibliotek

Till lärosätets databas

Hitta mer i SwePub

Av författaren/redakt...
de Val Borro, Mi ...
Artymowicz, Pawe ...
D'Angelo, G
Peplinski, Adam
Om ämnet
NATURVETENSKAP
NATURVETENSKAP
och Fysik
och Astronomi astrof ...
Artiklar i publikationen
Astronomy and As ...
Av lärosätet
Stockholms universitet

Sök utanför SwePub

Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR. Läs mer om hur det funkar här.
Så här hanterar KB dina uppgifter vid användning av denna tjänst.

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy