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围绕迁移太阳的塞德娜与奥尔特云

地球与行星天体物理 2011-08-09 v1 星系天体物理 太阳与恒星天体物理

摘要

最近的数值模拟表明,太阳在银河系内的动力学历史可能比其当前的低本动速度所暗示的要复杂得多。特别是,太阳可能已经通过银盘径向迁移了多达5-6千秒差距。这对奥尔特云的结构具有重要影响,因为它意味着太阳系可能经历了与其当前局部银河环境显著不同的潮汐和恒星扰动。为了表征太阳在银河系内迁移的影响,我们使用直接数值模拟来模拟在类似银河系盘形成的星系尺度模拟中最终进入太阳型轨道的恒星周围奥尔特云的形成。令人惊讶的是,我们的模拟表明塞德娜的轨道可能属于经典奥尔特云。与先前的理解相反,我们证明场星相遇在设定奥尔特云极端内边界方面起着关键作用,并且由于其随机性,该内边界有时会延伸到塞德娜的轨道。太阳的星系迁移增加了强大恒星经过的机会,塞德娜的产生发生在我们研究的约20-30%的类太阳恒星周围。考虑到整个奥尔特云,我们发现其中位距离取决于太阳轨道历史中达到的最小银心距离。内边界也显示出类似的依赖性,但由于强大恒星相遇的影响,离散度增加。这两个奥尔特云参数都可以变化一个数量级,并且通常被假设固定银河环境的奥尔特云形成模型高估。此外,被困在外奥尔特云轨道上的物质数量可能极低,这可能给奥尔特云形成和长周期彗星产生的模型带来困难。

关键词

引用

@article{arxiv.1108.1570,
  title  = {Sedna and the Oort Cloud Around a Migrating Sun},
  author = {Nathan A. Kaib and Rok Roškar and Thomas Quinn},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1108.1570},
  year   = {2011}
}

备注

54 pages, 3 tables, 18 figures, accepted to Icarus