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

From Planet-Forming Disks to Giant Planets

Opis projektu

Badania mają na celu lepsze wyjaśnienie interakcji między dyskiem a planetą

Proces powstawania planet zachodzi w dyskach akrecyjnych wokół młodych gwiazd. Dyski takie wykazują dużą różnorodność struktur przestrzennych, co – jak się obecnie uważa – jest związane z dynamiką mieszaniny pyłu i gazu, procesami chemicznymi oraz oddziaływaniami między planetą a dyskiem. Celem finansowanego ze środków UE projektu Origins jest powiązanie fizyki i chemii dysku akrecyjnego z właściwościami egzoplanet. Dokładne obserwacje dysków i młodych układów planetarnych, symulacje oraz eksperymenty laboratoryjne na cząsteczkach pyłu i drobinach lodu prowadzone w ramach projektu pozwolą określić podstawowe właściwości dysków tworzących planety. Wyniki projektu pozwolą lepiej zrozumieć skalę czasową formowania się planet i uzyskać więcej informacji na temat natury oddziaływań między planetami i dyskami.

Cel

Planet-forming disks around young stars display a large variety of spatial structures indicating pattern formation by gas-dust dynamics and planet-disk interactions. The diversity of planetary properties point to different physical and chemical conditions in their parental disks and a range of formation pathways. Currently, there is no unifying approach which connects disk physics and chemistry with exoplanet properties. The development of such a link remains a considerable challenge as long as fundamental disk properties are uncertain. The objective of this project is to close the gap between the conditions in planet-forming disks and the properties of giant planets and their atmospheres.

We will constrain fundamental disk properties - mass, turbulent state, and molecular content - by dedicated infrared and (sub)millimetre observations combined with comprehensive modeling efforts and experimental studies of ice-grain surface chemistry. The second very demanding project goal is to discover young giant planets in their birth environments and to characterize their properties, applying innovative techniques to analyze the results of approved imaging surveys with AO instruments at the VLT/LBT. These data will be supplemented by ALMA observations tracing gas kinematic signatures induced by embedded planets. The results of these studies will lead to major progress in understanding the timescale for planet formation and will reveal the nature of planet-disk interactions. The most challenging objective of the project is to build a connection between disk properties and the atmospheres of giant planets. Planet formation and evolution models will be coupled with a description of the chemical and accretion history to predict planetary elemental abundances, setting the scene for the thermal and chemical structure of giant planet atmospheres. Synthetic spectra will be provided using state-of-the art atmospheric codes and will be compared to observed planet spectra.

System finansowania

ERC-ADG - Advanced Grant

Instytucja przyjmująca

MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG DER WISSENSCHAFTEN EV
Wkład UE netto
€ 2 474 252,00
Adres
HOFGARTENSTRASSE 8
80539 Munchen
Niemcy

Zobacz na mapie

Region
Bayern Oberbayern München, Kreisfreie Stadt
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Koszt całkowity
€ 2 474 252,50

Beneficjenci (1)