001     16124
005     20231023113722.0
024 7 _ |2 ISSN
|a 0944-2952
024 7 _ |2 Handle
|a 2128/4475
037 _ _ |a PreJuSER-16124
041 _ _ |a English
082 _ _ |a 500
088 1 _ |a Juel-4340
088 _ _ |2 JUEL
|a Juel-4340
100 1 _ |0 P:(DE-Juel1)VDB100015
|a Breslau, A.
|b 0
|e Corresponding author
|u FZJ
245 _ _ |a Highly-parallel Smoothed Particle Hydrodynamics modelling of protoplanetary discs
260 _ _ |a Jülich
|b Forschungszentrum Jülich GmbH, Zentralbibliothek, Verlag
|c 2011
300 _ _ |a 76 p.
336 7 _ |0 PUB:(DE-HGF)10
|2 PUB:(DE-HGF)
|a Diploma Thesis
336 7 _ |0 2
|2 EndNote
|a Thesis
336 7 _ |2 DataCite
|a Output Types/Supervised Student Publication
336 7 _ |2 DRIVER
|a masterThesis
336 7 _ |2 ORCID
|a SUPERVISED_STUDENT_PUBLICATION
336 7 _ |2 BibTeX
|a MASTERSTHESIS
490 0 _ |a Berichte des Forschungszentrums Jülich
|v 4340
500 _ _ |a Record converted from JUWEL: 18.07.2013
500 _ _ |a Record converted from VDB: 12.11.2012
502 _ _ |a Univ. Köln, Diplomarbeit, 2011
|b Dipl.
|d 2011
520 _ _ |a Sterne entstehen durch gravitativen Kollaps aus molekularen Wolken. Während dieses Prozesses bilden sich aufgrund der Erhaltung des Drehimpulses aus Gas und Staub bestehende Scheiben um die jungen Sterne, sogenannte protoplanetare Scheiben. Aus diesen Scheiben können im Laufe ihrer Entwicklung Planeten entstehen. Durch Fluktuationen oder externe Störung können sich dichtere Klumpen innerhalb der Scheiben bilden.Wenn das Material der Klumpen ausreichend kalt ist, überwiegt die Gravitationskraft den thermischen Kräften und das Material wird gebunden. Durch Energieabstrahlung können die Klumpen ihre Größe verringern, an Dichte gewinnen und letztendlich möglicherweise Planeten bilden. Scheiben, deren Massen 10% der Sternmasse überschreiten, verhalten sich näherungsweise wie selbstgravitierende, viskose Flüssigkeiten. Durch die Dissipation von kinetischer Energie in Wärme, bedingt durch die Viskosität, wird die Scheibe geheizt, was die Fragmentierung möglicherweise verhindern kann, wohingegen das Kühlen der Scheiben durch Abstrahlung von Energie die Fragmentierung begünstigt. Das genaue Zusammenspiel dieser und anderer Prozesse ist bislang nicht bekannt...
536 _ _ |0 G:(DE-Juel1)FUEK411
|2 G:(DE-HGF)
|a Scientific Computing (FUEK411)
|c FUEK411
|x 0
536 _ _ |0 G:(DE-HGF)POF2-411
|a 411 - Computational Science and Mathematical Methods (POF2-411)
|c POF2-411
|f POF II
|x 1
536 _ _ |0 G:(DE-Juel1)PEPC-FZJ_010102
|a PEPC - Pretty Efficient Parallel Coulomb Solver (PEPC-FZJ_010102)
|c PEPC-FZJ_010102
|x 2
650 _ 7 |0 V:(DE-588b)4276536-5
|2 GND
|a Unveröffentlichte Hochschulschrift
856 4 _ |u https://juser.fz-juelich.de/record/16124/files/J%C2%A9%C6%A1l_4340_Breslau.pdf
|y OpenAccess
909 C O |o oai:juser.fz-juelich.de:16124
|p openaire
|p open_access
|p driver
|p VDB
|p dnbdelivery
913 1 _ |0 G:(DE-HGF)POF2-411
|1 G:(DE-HGF)POF2-410
|2 G:(DE-HGF)POF2-400
|3 G:(DE-HGF)POF2
|4 G:(DE-HGF)POF
|a DE-HGF
|b Schlüsseltechnologien
|l Supercomputing
|v Computational Science and Mathematical Methods
|x 1
914 1 _ |y 2011
915 _ _ |0 StatID:(DE-HGF)0510
|2 StatID
|a OpenAccess
920 1 _ |0 I:(DE-Juel1)JSC-20090406
|g JSC
|k JSC
|l Jülich Supercomputing Centre
|x 0
970 _ _ |a VDB:(DE-Juel1)129805
980 _ _ |a VDB
980 _ _ |a ConvertedRecord
980 _ _ |a diploma
980 _ _ |a I:(DE-Juel1)JSC-20090406
980 _ _ |a UNRESTRICTED
980 _ _ |a JUWEL
980 _ _ |a FullTexts
980 1 _ |a FullTexts


LibraryCollectionCLSMajorCLSMinorLanguageAuthor
Marc 21