Wie Staub und Gas in protoplanetaren Scheiben zur Entstehung von Gesteinsplaneten führen.
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Hochmoderne Wissenschaft einfach erklärt
Wie Staub und Gas in protoplanetaren Scheiben zur Entstehung von Gesteinsplaneten führen.
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Neue Forschung zeigt, dass die Massenschwundraten aus protoplanetarischen Scheiben durch Röntgenfotoevaporation geringer sind.
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Diese Studie untersucht, wie magnetische Felder das Wachstum von Staub in protoplanetaren Scheiben beeinflussen.
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Die Forschung konzentriert sich auf Protoplanetare Scheiben und deren Zusammenhang mit der Planetenbildung.
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Ein Blick auf T Tauri Sterne und ihre Rolle bei der Planetenbildung.
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Untersuchen, wie die Interaktionen von Staub und Gas zur Bildung von Planetesimalen führen.
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Neueste Erkenntnisse beleuchten braune Zwerge mithilfe von Mikrolinsen-Techniken.
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Neueste Beobachtungen zeigen spannende Details über die Trümmerscheibe des Tel-Systems.
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Untersuchen, wie die Eigenschaften von Scheiben die Gasdynamik und das Wachstum von Planeten beeinflussen.
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Eine Studie über den Exoplaneten HD 202772 A b und seine einzigartigen Eigenschaften.
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Forschung zeigt Einblicke in die Planetenbildung durch Gasp und Staubscheibenkavitäten.
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Die Forschung unterscheidet zwischen heissen Jupitern und leichteren, aufgeblähten Neptunen basierend auf Masse-Schätzungen.
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Die dynamischen Interaktionen von Sternen im HT Lup System erforschen.
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Neue Erkenntnisse zeigen die Staubzusammensetzung rund um den jungen Stern PDS 70.
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Forschung zeigt komplexe Formen und Verhaltensweisen von jungen Sternscheiben, die wichtig für die Planetenbildung sind.
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TOI-5688 A b, ein riesiger Planet, erweitert die Erkenntnisse über M-Zwergsterne.
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Diese Studie deckt die komplexen Dynamiken von Planeten in Gasdisks auf.
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Das Studieren von Schwefel-Isotopen zeigt einzigartige Chemie in planetenbildenden Scheiben.
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Erforschen, wie Wasserdampf die planetare Entwicklung in protoplanetaren Scheiben beeinflusst.
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Dieses Modell verbessert die Studien zur Staubentwicklung bei der Planetenbildung.
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Forschung zeigt, dass der Staub im inneren Ring von UX Tau A stark abgenommen hat.
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Forschung untersucht plötzliche Helligkeitssteigerungen bei jungen Sternen und deren Einfluss auf die Planetenbildung.
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Untersuchung seltener circumbinärer Planeten und ihrer besonderen Entstehungsherausforderungen.
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Die Hitze von jungen Planeten beeinflusst die Dynamik der Staubringe und die Planetenbildung.
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Photonische Laternen verbessern die Spektroastrometrie und steigern die Beobachtungen von fernen Sternen und Planeten.
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Analyse chemischer Eigenschaften von Sternen mit direkt abgebildeten Exoplaneten.
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Untersuche, wie Staubdynamik protoplanetare Scheiben formt und die Planetenbildung beeinflusst.
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Astronomen entdecken TOI-6383Ab, einen riesigen Exoplaneten, der einen M-Zwergstern umkreist.
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Ein Blick auf die Entstehung von zwei Planeten um den jungen Stern PDS 70.
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Die jungen Sterne von DF Tau zeigen überraschende Unterschiede in der Scheibenentwicklung.
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Ein tiefer Blick auf die Sternentstehung und die Rolle von Wasser-Eis.
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TOI-6303b und TOI-6330b erweitern unser Verständnis von Riesenplaneten um M-Zwerge.
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Erkunde, wie Kieselsteine zum Wachstum von Planeten im Weltraum beitragen.
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Neue Erkenntnisse zeigen, dass protoplanetarische Scheiben länger bestehen bleiben könnten als bisher gedacht.
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Ein neu entdeckter Planet umkreist einen jungen Stern im Stiergebiet.
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Lern was von Magma-Ozeanen und den Atmosphären, die sie auf felsenartigen Planeten schaffen.
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Wir verbessern Simulationen von Doppelsternsystemen und ihren interagierenden Scheiben.
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Staub ist entscheidend, um zu verstehen, wie Planeten in protostellarischen Scheiben entstehen.
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Entdecke, wie eisige Kiesel die Ursprünge von Planeten und Kometen prägen.
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Forscher enthüllen ein Geheimnis um fehlende Planeten bei kurzperiodischen Doppelsternsystemen.
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