Введение
Гигантская планета, состоящая в основном из соединений с точками замерзания, превышающими 100 °К – тип планеты. Ледяной гигант – это гигантская планета, состоящая в основном из элементов тяжелее водорода и гелия, таких как кислород, углерод, азот и сера. В Солнечной системе два ледяных гиганта: Уран и Нептун. В астрофизике и планетарной науке термин «лёд» относится к летучим химическим соединениям с точками замерзания выше примерно 100 К, таким как вода, аммиак или метан, с точками замерзания 273 К (0 °C), 195 К (-78 °C) и 91 К (-182 °C) соответственно (см. Летучие вещества). В 1990-х годах было установлено, что Уран и Нептун представляют собой отдельный класс гигантских планет, отличный от других гигантских планет – Юпитера и Сатурна, которые являются газовыми гигантами, преимущественно состоящими из водорода и гелия. В связи с этим Нептун и Уран теперь называют ледяными гигантами. У них нет чётко определённых твёрдых поверхностей, и они состоят в основном из газов и жидкостей. Составляющие их соединения были твёрдыми, когда они включались в планеты в процессе их формирования, либо непосредственно в виде льда, либо в виде газа, захваченного в водяном льду. Сегодня очень мало воды на Уране и Нептуне остаётся в форме льда. Вместо этого вода в основном существует в виде сверхкритической жидкости при температурах и давлениях внутри этих планет. Ранее этот термин использовался для обозначения крупных неземных планет Солнечной системы. Однако, начиная с конца 1940-х годов, стало известно, что состав Урана и Нептуна значительно отличается от состава Юпитера и Сатурна. Они состоят в основном из элементов тяжелее водорода и гелия, образуя отдельный тип гигантской планеты. Поскольку Уран и Нептун в процессе формирования включали свой материал в виде льда или газа, захваченного в водяном льду, и возник термин «ледяной гигант». Вероятнее всего, первое научное использование этой терминологии относится к работе Данна и Берджесса (1978) в отчёте NASA.
the type of planet
An ice giant is a giant planet composed mainly of elements heavier than hydrogen and helium, such as oxygen, carbon, nitrogen, and sulfur. There are two ice giants in the Solar System: Uranus and Neptune. In astrophysics and planetary science the term "ice" refers to volatile chemical compounds with freezing points above about 100 K, such as water, ammonia, or methane, with freezing points of 273 K (0°C), 195 K (−78°C), and 91 K (−182°C), respectively (see Volatiles). In the 1990s, it was determined that Uranus and Neptune were a distinct class of giant planet, separate from the other giant planets, Jupiter and Saturn, which are gas giants predominantly composed of hydrogen and helium. As such, Neptune and Uranus are now referred to as ice giants. Lacking well defined solid surfaces, they are primarily composed of gases and liquids. Their constituent compounds were solids when they were primarily incorporated into the planets during their formation, either directly in the form of ice or trapped in water ice. Today, very little of the water in Uranus and Neptune remains in the form of ice. Instead, water primarily exists as supercritical fluid at the temperatures and pressures within them. and it was used to refer to the large non terrestrial planets of the Solar System. However, since the late 1940s the compositions of Uranus and Neptune have been understood to be significantly different from those of Jupiter and Saturn. They are primarily composed of elements heavier than hydrogen and helium, forming a separate type of giant planet altogether. Because during their formation Uranus and Neptune incorporated their material as either ice or gas trapped in water ice, the term ice giant came into use. but the earliest scientific usage of the terminology was likely by Dunne & Burgess (1978) in a NASA report.
Формирование
Моделирование формирования каменных и газовых гигантов относительно просто и не вызывает серьезных споров. Общепринято считать, что каменные планеты Солнечной системы образовались в результате столкновения и аккреции планетезималей внутри протопланетного диска. Газовые гиганты — Юпитер, Сатурн и их экзопланетные аналоги — предположительно сформировали твердые ядра массой около 10 масс Земли тем же способом, одновременно аккрецируя газовые оболочки из окружающей солнечной туманности в течение нескольких миллионов лет (млн лет), хотя недавно были предложены альтернативные модели формирования ядра, основанные на аккреции пылевых частиц. Некоторые экзопланеты-гиганты могли сформироваться посредством гравитационной нестабильности диска.