Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
CORDIS Web 30th anniversary CORDIS Web 30th anniversary

Towards a complete understanding of young embedded disks

Opis projektu

Modelowanie gwiezdnych żłobków pozwoli nam lepiej zrozumieć proces powstania Układu Słonecznego

Niemal każdą nowo powstałą gwiazdę o niewielkiej masie otaczają spłaszczone i wirujące dyski chłodnego gazu i pyłu. Tak zwane dyski protoplanetarne mogą się następnie utrzymywać wokół planet przez kilka milionów lat, podczas których część materiału ulega akrecji na powierzchni gwiazdy, część trafia do przestrzeni kosmicznej w wyniku wyrzutów, natomiast część skupia się w zarodki nowych planet. Zrozumienie tych procesów zachodzących w dyskach protoplanetarnych ma zasadnicze znaczenie dla zrozumienia pochodzenia układów planetarnych, a magnetyzm zdaje się odgrywać ważną rolę. Uczestnicy finansowanego przez Unię Europejską projektu InAndOut opracowują model obliczeniowy opadania, akrecji i wyrzutów w czasie wstępnych etapów tworzenia się gwiazd i dysków protoplanetarnych, uwzględniający efekty o małej skali, a także strukturę pola magnetycznego środowiska protogwiazdowego. Dane otrzymane dzięki wykorzystaniu nowego modelu mogą pomóc nam zrozumieć pochodzenie naszego Układu Słonecznego oraz lepiej poznać proces ewolucji Wszechświata.

Cel

Modelling the interplay of infall, accretion, and outflows during the early phases of star and disk formation is the key to understanding the origin of planetary systems. So-called protoplanetary disks form shortly after the birth of a star, and, as ultimately revealed by recent discoveries , disks are the nurseries of planets. My project, 'InAndOut: Towards a complete understanding of young embedded discs', tackles this issue by applying novel computational tools to investigate the small-scale effects in disks, while consistently accounting for the properties provided by the protostellar environment. Adopting ten prestellar cores located in different environments of a parental filamentary Giant Molecular Cloud, I will simulate the formation and evolution of embedded disk state-of-the-art code framework DISPATCH. To account for the observed diversity of cosmic-ray ionisation rates among different prestellar cores, I will vary the cosmic ray ionisation rate in my models. To guarantee a valid comparison of my results with cutting-edge observations, I will produce synthetic observations with the radiative transfer code POLARIS. Synthetic maps of dust polarisation can be used to get a better understanding of the magnetic field structure on scales beyond the disk. Anticipating first ALMA results of circular polarisation due to Zeeman splitting in young disks in the near future, it is timely to provide synthetic maps of circular polarisation, as they can tell us about the magnetic field strength in disks. Following the trajectory of the dust and gas particles in embedded disks from infall, through the disk to outflows will allow me to study, whether dust and gas can return into the disk after being ejected by a wind. Finding an answer to this question has important implications for our understanding of the origin of our solar system. Moreover, I will identify chemical tracers for the kinematics such as infall and outflow involved in the embedded disk phase.

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.

Aby użyć tej funkcji, musisz się zalogować lub zarejestrować

Koordynator

MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG DER WISSENSCHAFTEN EV
Wkład UE netto
€ 246 669,12
Adres
HOFGARTENSTRASSE 8
80539 Munchen
Niemcy

Zobacz na mapie

Region
Bayern Oberbayern München, Kreisfreie Stadt
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Koszt całkowity
€ 246 669,12

Partnerzy (1)