Skip to main content
Przejdź do strony domowej Komisji Europejskiej (odnośnik otworzy się w nowym oknie)
polski pl
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-06-18

High resolution hydrodynamic simulations of star formation and protoplanetary disc evolution

Cel

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.

Dziedzina nauki (EuroSciVoc)

Klasyfikacja projektów w serwisie CORDIS opiera się na wielojęzycznej taksonomii EuroSciVoc, obejmującej wszystkie dziedziny nauki, w oparciu o półautomatyczny proces bazujący na technikach przetwarzania języka naturalnego. Więcej informacji: Europejski Słownik Naukowy.

Aby użyć tej funkcji, musisz się zalogować lub zarejestrować

Słowa kluczowe

Słowa kluczowe dotyczące projektu wybrane przez koordynatora projektu. Nie należy mylić ich z pojęciami z taksonomii EuroSciVoc dotyczącymi dziedzin nauki.

Temat(-y)

Zaproszenia do składania wniosków dzielą się na tematy. Każdy temat określa wybrany obszar lub wybrane zagadnienie, których powinny dotyczyć wnioski składane przez wnioskodawców. Opis tematu obejmuje jego szczegółowy zakres i oczekiwane oddziaływanie finansowanego projektu.

Zaproszenie do składania wniosków

Procedura zapraszania wnioskodawców do składania wniosków projektowych w celu uzyskania finansowania ze środków Unii Europejskiej.

FP6-2002-MOBILITY-5
Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

System finansowania

Program finansowania (lub „rodzaj działania”) realizowany w ramach programu o wspólnych cechach. Określa zakres finansowania, stawkę zwrotu kosztów, szczegółowe kryteria oceny kwalifikowalności kosztów w celu ich finansowania oraz stosowanie uproszczonych form rozliczania kosztów, takich jak rozliczanie ryczałtowe.

EIF - Marie Curie actions-Intra-European Fellowships

Koordynator

ASTROPHYSIKALISCHES INSTITUT POTSDAM
Wkład UE
Brak danych
Koszt całkowity

Ogół kosztów poniesionych przez organizację w związku z uczestnictwem w projekcie. Obejmuje koszty bezpośrednie i pośrednie. Kwota stanowi część całkowitego budżetu projektu.

Brak danych
Moja broszura 0 0