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dc.creatorFRANCO DE OLIVEIRA, PATRICK-
dc.contributor.advisor1VIRGILIO ROIG, FERNANDO-
dc.date.accessioned2024-02-19T17:51:24Z-
dc.date.issued2023-04-17-
dc.identifier.citationFRANCO DE OLIVEIRA, PATRICK. FORMAÇÃO DE MERCÚRIO VIA COLISÕES EROSIVAS ENVOLVENDO CORPOS DE MASSAS SIMILARES. 2023., 72 páginas da Tese do Programa de Pós-Graduação em Astronomia - Observatório Nacional, RJ .por
dc.identifier.urihttp://localhost:8080/tede/handle/tede/157-
dc.description.resumoA origem de Mercúrio ainda permanece pouco compreendida em comparação com os outros planetas rochosos do Sistema Solar. Uma das condicionantes mais relevantes que qualquer modelo de formação tem de cumprir refere-se à sua estrutura interna, com um núcleo predominantemente de ferro coberto por uma fina camada de silicato. Isso levou à ideia de que Mercúrio poderia ser o produto de um evento de remoção do manto por um impacto gigante. Estudos anteriores nesta linha focaram em colisões binárias envolvendo corpos de massas muito diferentes. No entanto, tais colisões são realmente raras em simulações de N-corpos de formação de planetas terrestres, enquanto colisões envolvendo corpos de massa semelhantes resultam ser bem mais frequentes. Neste trabalho, realizamos simulações hidrodinâmicas com SPH para investigar as condições sob as quais as colisões de corpos de massas semelhantes são capazes de formar um planeta análogo a Mercúrio. Nossos resultados mostram que tais colisões podem cumprir as restrições necessárias, em termos de valores de massa (0,055 MT) e composição (30/70 razão de massa de silicato/ferro), dentro de uma tolerância menor que 5%, desde que os ângulos e velocidades de impacto sejam devidamente ajustados de acordo com leis de escala bem estabelecidas.por
dc.description.abstractThe origin of Mercury still remains poorly understood compared to the other rocky planets of the Solar System. One of the most relevant constraints that any formation model has to fulfill refers to its internal structure, with a predominant iron core covered by a thin silicate layer. This led to the idea that it could be the product of a mantle stripping event by a giant impact. Previous studies in this line focused on binary collisions involving bodies of very different masses. However, such collisions are actually rare in N-body simulations of terrestrial planet formation, while collisions involving similar mass bodies appear to be more frequent. Here, we perform smooth particle hydrodynamics simulations to investigate the conditions under which collisions of similar mass bodies are able to form a Mercury-like planet. Our results show that such collisions can fulfill the necessary constraints in terms of mass (0.055 ME) and composition (30/70 silicate-to-iron mass ratio) within less than 5%, as long as the impact impact angles and velocities are properly adjusted according to well established scaling laws.eng
dc.description.provenanceSubmitted by Christianne Baptista (christiannegarnier@on.br) on 2024-02-19T17:51:24Z No. of bitstreams: 1 Patrick Franco de Oliveira.pdf: 13988286 bytes, checksum: c7b2824285931db8ccf0003fc70c7fab (MD5)eng
dc.description.provenanceMade available in DSpace on 2024-02-19T17:51:24Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Patrick Franco de Oliveira.pdf: 13988286 bytes, checksum: c7b2824285931db8ccf0003fc70c7fab (MD5) Previous issue date: 2023-04-17eng
dc.description.sponsorshipConselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPqpor
dc.formatapplication/pdf*
dc.languageporpor
dc.publisherObservatorio Nacionalpor
dc.publisher.departmentDivisão de Programas de Pós-Graduação - DIPPGpor
dc.publisher.countryBrasilpor
dc.publisher.initialsONpor
dc.publisher.programPrograma de Pós-Graduação em Astronomiapor
dc.rightsAcesso Abertopor
dc.subject1. planetas terrestres;2. planetas: formação;3. planetas: composição;4. métodos numéricospor
dc.subject.cnpqASTRONOMIA::ASTROFISICA ESTELARpor
dc.titleFORMAÇÃO DE MERCÚRIO VIA COLISÕES EROSIVAS ENVOLVENDO CORPOS DE MASSAS SIMILARESpor
dc.typeTesepor
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