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CORDIS - Résultats de la recherche de l’UE
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Contenu archivé le 2024-06-18

High resolution hydrodynamic simulations of star formation and protoplanetary disc evolution

Objectif

Understanding the formation and evolution of protostellar discs is a key ingredient in star-formation theory. Due to angular momentum conservation, almost all matter falling onto a protostellar object first accretes onto a disc-like structure. The size, ma ss and stability of such a protostellar disc determines the probability of sub- fragmentation into a binary or higher-order multiple system, as well as the properties of the planetary system that may build up in the late phases of disc evolution. We invest igate star formation and protostellar disc evolution in turbulent interstellar gas clouds using Smoothed Particle Hydrodynamics (SPH) with Particle Splitting to follow the time evolution of the system. Previous SPH simulations of turbulent clouds without P article Splitting have lead to the formation of clusters of protostars. The large-scale characteristics of these clusters greatly resemble those of observed young clusters, like the Trapezium. However, so far the numerical resolution has not been adequate for the detailed modelling of the protostellar discs. With Particle Splitting we will ensure that the numerical resolution of the simulations is always sufficient for the modelling of self-gravitating gas at all scales. This will allow us to study star and planet formation in unprecedented detail, and to investigate the complex dynamical interplay between gas on cluster scales and the evolution of individual protostellar discs on very small scales. We aim to understand the frequency of binary/multiple stell ar systems, the overall efficiency of star-cluster formation, the boundedness of such clusters, the resulting stellar and planetary mass spectrum, the probability for planet formation in the disc, and in particular, the efficiency of disc fragmentation as a mechanism for forming gas giant planets, the radial distribution of the planets formed, and the formation of gaps in the discs as a result of accretion onto protoplanetary objects.

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).

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.

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.

FP6-2002-MOBILITY-5
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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.

EIF - Marie Curie actions-Intra-European Fellowships

Coordinateur

ASTROPHYSIKALISCHES INSTITUT POTSDAM
Contribution de l’UE
Aucune donnée
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.

Aucune donnée
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