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Evolução dinâmica devida à maré em exoplanetas e satélites diferenciados

Processo: 16/20189-9
Modalidade de apoio:Bolsas no Brasil - Pós-Doutorado
Vigência (Início): 01 de janeiro de 2017
Vigência (Término): 28 de fevereiro de 2022
Área do conhecimento:Ciências Exatas e da Terra - Astronomia - Astronomia de Posição e Mecânica Celeste
Acordo de Cooperação: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)
Pesquisador responsável:Sylvio Ferraz de Mello
Beneficiário:Hugo Alberto Folonier
Instituição Sede: Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas (IAG). Universidade de São Paulo (USP). São Paulo , SP, Brasil
Vinculado ao auxílio:16/13750-6 - O Brasil no espaço: Astrofísica e Engenharia, AP.ESP
Bolsa(s) vinculada(s):19/11276-3 - Extensão da teoria da maré de fluência Newtoniana ao caso espacial, BE.EP.PD
Assunto(s):Satélites   Mecânica celeste   Sincronização
Palavra(s)-Chave do Pesquisador:Corpos diferenciados | Creep Newtoniano | Exoplanetas - Júpiter quentes | Satélites | sincronização | Teoria de Marés | Mecânica Celeste

Resumo

Este projeto tem como proposito estudar a evolução dinâmica devida às forças de maré produzida pela interação de corpos diferenciados próximos (estrela-planeta ou planeta-satélite). Recentemente foram desenvolvidas no IAG-USP uma nova teoria reofísica de maré, que leva em conta a natureza (reologia) dos objetos (Ferraz-Mello, 2013; 2015a), e sua extensão para corpos diferenciados (Folonier & Ferraz-Mello, 2016). Esta extensão é o primeiro modelo da literatura que permite o estudo das marés dinâmicas em sistemas mais complexos onde a hipótese da homogeneidade não pode ser usada. Por se tratar de uma teoria recente só uns poucos exemplos puderam ser abordados. Além disso, existem ainda pontos nos quais a teoria precisa ser melhorada, como a inclusão de sistemas em que os eixos de rotação dos corpos se encontram inclinados em relação ao plano do movimento orbital relativo. Neste trabalho pretendemos introduzir melhorias no desenvolvimento da teoria e efetuar a sua aplicação aos muitos sistemas estrela-planeta e planeta-satélite reais cuja evolução dinâmica pode ser diretamente afetada pela estrutura interna diferenciada dos corpos. (AU)

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Publicações científicas (10)
(Referências obtidas automaticamente do Web of Science e do SciELO, por meio da informação sobre o financiamento pela FAPESP e o número do processo correspondente, incluída na publicação pelos autores)
ZOPPETTI, F. A.; BEAUGE, C.; LEIVA, A. M.; FOLONIER, H.. A self-consistent weak friction model for the tidal evolution of circumbinary planets. Astronomy & Astrophysics, v. 627, . (16/20189-9)
FOLONIER, H. A.; FERRAZ-MELLO, S.; ANDRADE-INES, E.. Tidal synchronization of close-in satellites and exoplanets. III. Tidal dissipation revisited and application to Enceladus. CELESTIAL MECHANICS & DYNAMICAL ASTRONOMY, v. 130, n. 12, . (16/20189-9, 16/13750-6, 14/13407-4, 17/10072-0)
GOMES, G. O.; FOLONIER, H. A.; FERRAZ-MELLO, S.. Rotation and figure evolution in the creep tide theory: a new approach and application to Mercury. CELESTIAL MECHANICS & DYNAMICAL ASTRONOMY, v. 131, n. 12, . (17/25224-0, 16/20189-9, 16/13750-6)
ZOPPETTI, F. A.; FOLONIER, H.; LEIVA, A. M.; GOMES, G. O.. Orbital evolution of circumbinary planets due to creep tides. Astronomy & Astrophysics, v. 666, p. 14-pg., . (16/20189-9, 16/13750-6)
ZOPPETTI, F. A.; BEAUGE, C.; LEIVA, A. M.; FOLONIER, H.. A self-consistent weak friction model for the tidal evolution of circumbinary planets. ASTRONOMY & ASTROPHYSICS, v. 627, p. 12-pg., . (16/20189-9)
FERRAZ-MELLO, SYLVIO; BEAUGE, CRISTIAN; FOLONIER, HUGO A.; GOMES, GABRIEL O.. Tidal friction in satellites and planets. The new version of the creep tide theory. European Physical Journal-Special Topics, v. 229, n. 8, p. 22-pg., . (17/25224-0, 16/20189-9, 16/13750-6)
FERRAZ-MELLO, SYLVIO; BEAUGE, CRISTIAN; FOLONIER, HUGO A.; GOMES, GABRIEL O.. Tidal friction in satellites and planets. The new version of the creep tide theory. European Physical Journal-Special Topics, v. 229, n. 8, SI, p. 1441-1462, . (16/20189-9, 16/13750-6, 17/25224-0)
ZOPPETTI, F. A.; FOLONIER, H.; LEIVA, A. M.; BEAUGE, C.. Creep tide model for the three-body problem The rotational evolution of a circumbinary planet. Astronomy & Astrophysics, v. 651, . (16/13750-6, 16/20189-9)
FOLONIER, HUGO A.; BOUE, GWENAEL; FERRAZ-MELLO, SYLVIO. Ellipsoidal equilibrium figure and Cassini states of rotating planets and satellites deformed by a tidal potential in the spatial case. CELESTIAL MECHANICS & DYNAMICAL ASTRONOMY, v. 134, n. 1, . (16/13750-6, 19/11276-3, 16/20189-9)
FERRAZ-MELLO, SYLVIO; FOLONIER, HUGO A.; GOMES, GABRIEL O.. Creep tide theory: equations for differentiated bodies with aligned layers. CELESTIAL MECHANICS & DYNAMICAL ASTRONOMY, v. 134, n. 3, p. 12-pg., . (16/20189-9, 17/25224-0, 16/13750-6)

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