#UniBE:
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Vom Staub zum Planeten:.
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".. bei Parabelflügen in .. Schwerelosigkeit den ersten experimentellen Nachweis erbracht, dass ein wichtiger physikalischer Prozess – die sogenannte Scherströmungsinstabilität – unter Bedingungen auftritt, wie sie in Regionen herrschen, in denen Planeten entstehen."
17.3.2026
#Bern #Gas #Parabelflug #Planetologie #Planetenenstehung #Planetesimal #PlanetS #ProtoplanetareScheibe #Scherströmungsinstabilität #Schweiz #Staub #TEMPusVoLA

Wie fügt sich feiner Staub zu Bausteinen zusammen, aus denen schliesslich ganze Planeten wie unsere Erde entstehen? Ein Forschungsteam unter der Leitung der Universität Bern hat bei Parabelflügen in der Schwerelosigkeit den ersten experimentellen Nachweis erbracht, dass ein wichtiger physikalischer Prozess – die sogenannte Scherströmungsinstabilität – unter Bedingungen auftritt, wie sie in Regionen herrschen, in denen Planeten entstehen. Die Studie schliesst damit eine wichtige Lücke in unserem Verständnis der allerersten Schritte der Planetenbildung. Beteiligt sind die ETH Zürich, die Universität Zürich und der Nationale Forschungsschwerpunkt (NCCR) PlanetS.
#MPIA:
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Trümmerscheiben-Galerie erlaubt Rückschlüsse auf Staub und Kleinkörper in fernen Planetensystemen
Bilder von Staub in der Umgebung ferner Exoplaneten liefern Informationen zu Asteroiden und Kometen in anderen Sonnensystemen
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https://www.mpia.de/aktuelles/wissenschaft/2025-07-sphere
3.12.2025
#Asteroidengürtel #Astronomie #ESO #Exoplanet #Himmelskörper #Komet #Kuipergürtel #Planetesimal #Staub #SPHERE #Trümmerscheibe #VLT
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DLR: Wie die Erde zu ihrem Wasser kam
Ferne Asteroiden dürften beträchtliche Wassermengen zur Erde gebracht haben. Eine Pressemitteilung des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR).
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1.7.2024
https://www.raumfahrer.net/dlr-wie-die-erde-zu-ihrem-wasser-kam/
#Aluminium #Astronomie #DLR #Erde #Leben #Meteorit #Planetesimal #Wasser
in the #arXiv
The Heterogeneous Surface of Asteroid (16) Psyche
by Saverio Cambioni and co-authors
https://arxiv.org/abs/2402.03422
📷 Fig. 5: The lowlands in the Bravo-Golf region (longitudes 15◦W to 60◦E) have a lower thermal inertia than the surrounding highlands.
#asteroid #Psyche #map #mapping #cartography #ALMA #remotesensing #preplanet #planetesimal #metal #metals #astronomy #astrophysics #astrodon #space #science #research
Main-belt asteroid (16) Psyche is the largest M-type asteroid, a class of object classically thought to be the metal cores of differentiated planetesimals and the parent bodies of the iron meteorites. de Kleer, Cambioni, and Shepard (2021, https://doi.org/10.3847/psj/ac01ec) presented new data from the Atacama Large Millimeter Array (ALMA), from which they derived a global best-fit thermal inertia and dielectric constant for Psyche, proxies for regolith particle size, porosity, and/or metal content, and observed thermal anomalies that could not be explained by surface albedo variations only. Motivated by this, here we fit a model to the same ALMA data set that allows dielectric constant and thermal inertia to vary across the surface. We find that Psyche has a heterogeneous surface in both dielectric constant and thermal inertia but, intriguingly, we do not observe a direct correlation between these two properties over the surface. We explain the heterogeneity in dielectric constant as being due to variations in the relative abundance of metal and silicates. Furthermore, we observe that the lowlands of a large depression in Psyche's shape have distinctly lower thermal inertia than the surrounding highlands. We propose that the latter could be explained by a thin mantle of fine regolith, fractured bedrock, and/or implanted silicate-rich materials covering an otherwise metal-rich surface. All these scenarios are indicative of a collisionally evolved world.
#Scientists Spot Massive #Planetesimal Collision That Eclipsed Its Host #Star for 500 Days