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TURBULENCE, PEBBLES AND PLANETESIMALS : THE ORIGIN OF MINOR BODIES IN THE SOLAR SYSTEM

Description du projet

Étudier la formation des planétésimaux à l’aide d’expériences numériques et de modèles de turbulence

Les corps mineurs du système solaire, tels que les astéroïdes, les troyens, les comètes et les objets de la ceinture de Kuiper, sont des vestiges de planétésimaux formés à la suite de collisions et de l’accrétion de gros grains, appelés cailloux. La turbulence du gaz influence la taille, la distribution et la concentration de ces grains, ce qui a une incidence sur la formation des planétésimaux. Le projet TiPPi, financé par le CER, vise à développer de nouvelles expériences numériques pour étudier trois étapes de la formation des planétésimaux. Il se concentrera sur l’obtention d’une turbulence autoconsistante et de distributions de la taille d’un caillou. Le projet étudiera également le transport, la diffusion et les collisions des grains de poussière et intégrera ces résultats dans les simulations du disque. En outre, il étalonnera les modèles de turbulence et les processus de formation des planétésimaux à l’aide de données d’observation et de laboratoire.

Objectif

The Minor Bodies of the Solar System, Asteroids, Trojans, Comets and Kuiper Belt Objects are left over planetary building bricks called planetesimals once abundant in the solar nebula. Via collisions and accretion of large grains, aka Pebbles, they grew into planets.
The efficiency of Planetesimals formation via a gravitational collapse of Pebble clouds and the characteristics of the forming planetesimals are determined by the size distribution and local concentration of the largest grains, both being regulated by gas turbulence. But turbulence itself is dependent on the abundance of small grains, by regulating the ionisation level and the radiative cooling process.
In this project we will develop radically new types of numerical experiments of three stages of planetesimal formation, with the goal of a self-consistent turbulence and pebble size distribution:
1. Development of tools to measure the transport, diffusion, and collisions of dust grains for arbitrary MHD or Radiation Hydro disk simulations to derive via an Coagulation Code and Machine Learning Technique a consistent particle size distribution for consistent opacities and ionisation rates to feed back into the turbulence simulation.
2. Implementation of a tree-solver for the gravitational attraction among pebbles in self-consistent turbulence simulations to identify the properties of pebble clouds that can undergo gravitational collapse.
3. Integration of an implicit solver for our Lagrangian Particle scheme to model the collapse of pebble clouds, while not only deriving a mass function and multiplicity, but with a model for elasticity and porosity analyse the spin, shape, and compression for the forming planetesimals, comets and asteroids.
In close collaboration with our scientific community we will calibrate our turbulence models and the planetesimal formation process on the observation of disks around young stars as well as observational and laboratory data on Minor Bodies in the Solar System.

Champ scientifique (EuroSciVoc)

CORDIS classe les projets avec EuroSciVoc, une taxonomie multilingue des domaines scientifiques, grâce à un processus semi-automatique basé sur des techniques TLN. Voir: Le vocabulaire scientifique européen.

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Mots‑clés

Les mots-clés du projet tels qu’indiqués par le coordinateur du projet. À ne pas confondre avec la taxonomie EuroSciVoc (champ scientifique).

Programme(s)

Programmes de financement pluriannuels qui définissent les priorités de l’UE en matière de recherche et d’innovation.

Thème(s)

Les appels à propositions sont divisés en thèmes. Un thème définit un sujet ou un domaine spécifique dans le cadre duquel les candidats peuvent soumettre des propositions. La description d’un thème comprend sa portée spécifique et l’impact attendu du projet financé.

Régime de financement

Régime de financement (ou «type d’action») à l’intérieur d’un programme présentant des caractéristiques communes. Le régime de financement précise le champ d’application de ce qui est financé, le taux de remboursement, les critères d’évaluation spécifiques pour bénéficier du financement et les formes simplifiées de couverture des coûts, telles que les montants forfaitaires.

HORIZON-ERC - HORIZON ERC Grants

Voir tous les projets financés dans le cadre de ce programme de financement

Appel à propositions

Procédure par laquelle les candidats sont invités à soumettre des propositions de projet en vue de bénéficier d’un financement de l’UE.

(s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) ERC-2023-ADG

Voir tous les projets financés au titre de cet appel

Institution d’accueil

MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG DER WISSENSCHAFTEN EV
Contribution nette de l'UE

La contribution financière nette de l’UE est la somme d’argent que le participant reçoit, déduite de la contribution de l’UE versée à son tiers lié. Elle prend en compte la répartition de la contribution financière de l’UE entre les bénéficiaires directs du projet et d’autres types de participants, tels que les participants tiers.

€ 2 490 000,00
Coût total

Les coûts totaux encourus par l’organisation concernée pour participer au projet, y compris les coûts directs et indirects. Ce montant est un sous-ensemble du budget global du projet.

€ 2 490 000,00

Bénéficiaires (1)

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