Zobrazit minimální záznam

Evolution of magmatic oceans in tidally heated terrestrial exoplanets
dc.contributor.advisorBěhounková, Marie
dc.creatorVerkinová, Natália
dc.date.accessioned2023-11-06T15:00:50Z
dc.date.available2023-11-06T15:00:50Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/185261
dc.description.abstractThe thesis focuses on the study of terrestrial exoplanets that are tidally heated, which can give rise to the formation of magma oceans. The primary objective is to analyze the impact and evolution of the magma ocean and thermal processes in two distinct celestial bodies: an Earth-like body and an Io-like body. We model parametrical evolution of thermal and tidal dissipation that are coupled. As part of the thesis, we investigated the influence of orbital, rheological parameters and the effect of surface temperature on the thermal evolution of the mantle. We included scaling relations developed for models heated from below as well as from within. If the tidal heating is sufficiently intense to induce the presence of a molten layer within the body, then mechanical decoupling of part of the mantle occurs, and thus the tidal response changes and less energy starts to dissipate in the body. Two possible cases have been considered for melt distribution: the case where all the melt is retained in the mantle, and the case where some of the melt reaches the surface and hence more efficient heat transfer occurs. 1en_US
dc.description.abstractDiplomová práca je venovaná skúmaniu terestrických exoplanét, ktoré sú slapovo za- hrievané, vďaka čomu môže dochádzať k vytvoreniu magmatického oceánu. Vplyv a vývoj magmatického oceánu a termálnu evolúciu skúmame pre dve telesá, teleso podobné Zemi a mesiacu Io. Modelujeme slapové zahrievanie a parametrický vývoj teploty, ktoré sú vzájomne previazané. V rámci diplomovej práce sme skúmali vplyv orbitálnych, reologic- kých parametrov a vplyv teploty na povrchu na termálnu evolúciu plášťa. Zahrnuli sme škálovacie vzťahy pre konvekciu založené na parametrizácii modelov primárne zahrieva- ných zospodu a zvnútra. V prípade, že slapové zahrievanie je natoľko veľké, že sa v telese objaví natavená vrstva materiálu, tak dochádza k mechanickému oddeleniu časti plášťa, a teda sa výrazne zmení slapová odozva planéty a začne sa v nej disipovať menej energie. Boli uvažované dva možné osudy taveniny v plášti. Prípad, kedy všetka tavenina ostáva v plášti a prípad, kedy sa časť taveniny dostáva na povrch a tým dochádza k lepšiemu odvádzaniu tepla. 1cs_CZ
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakultacs_CZ
dc.subjectexoplanety|přenos tepla|slapové zahřívání|numerické metodycs_CZ
dc.subjectexoplanets|heat transport|tidal heating|numerical methodsen_US
dc.titleVývoj magmatického oceánu ve slapově zahřívaných terestrických exoplanetáchcs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2023
dcterms.dateAccepted2023-09-12
dc.description.departmentKatedra geofyzikycs_CZ
dc.description.departmentDepartment of Geophysicsen_US
dc.description.facultyMatematicko-fyzikální fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Mathematics and Physicsen_US
dc.identifier.repId234863
dc.title.translatedEvolution of magmatic oceans in tidally heated terrestrial exoplanetsen_US
dc.contributor.refereeČížková, Hana
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineGeofyzika a fyzika planetcs_CZ
thesis.degree.disciplineGeophysics and Planetary Scienceen_US
thesis.degree.programGeofyzika a fyzika planetcs_CZ
thesis.degree.programGeophysics and Planetary Scienceen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csMatematicko-fyzikální fakulta::Katedra geofyzikycs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Mathematics and Physics::Department of Geophysicsen_US
uk.faculty-name.csMatematicko-fyzikální fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Mathematics and Physicsen_US
uk.faculty-abbr.csMFFcs_CZ
uk.degree-discipline.csGeofyzika a fyzika planetcs_CZ
uk.degree-discipline.enGeophysics and Planetary Scienceen_US
uk.degree-program.csGeofyzika a fyzika planetcs_CZ
uk.degree-program.enGeophysics and Planetary Scienceen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csDiplomová práca je venovaná skúmaniu terestrických exoplanét, ktoré sú slapovo za- hrievané, vďaka čomu môže dochádzať k vytvoreniu magmatického oceánu. Vplyv a vývoj magmatického oceánu a termálnu evolúciu skúmame pre dve telesá, teleso podobné Zemi a mesiacu Io. Modelujeme slapové zahrievanie a parametrický vývoj teploty, ktoré sú vzájomne previazané. V rámci diplomovej práce sme skúmali vplyv orbitálnych, reologic- kých parametrov a vplyv teploty na povrchu na termálnu evolúciu plášťa. Zahrnuli sme škálovacie vzťahy pre konvekciu založené na parametrizácii modelov primárne zahrieva- ných zospodu a zvnútra. V prípade, že slapové zahrievanie je natoľko veľké, že sa v telese objaví natavená vrstva materiálu, tak dochádza k mechanickému oddeleniu časti plášťa, a teda sa výrazne zmení slapová odozva planéty a začne sa v nej disipovať menej energie. Boli uvažované dva možné osudy taveniny v plášti. Prípad, kedy všetka tavenina ostáva v plášti a prípad, kedy sa časť taveniny dostáva na povrch a tým dochádza k lepšiemu odvádzaniu tepla. 1cs_CZ
uk.abstract.enThe thesis focuses on the study of terrestrial exoplanets that are tidally heated, which can give rise to the formation of magma oceans. The primary objective is to analyze the impact and evolution of the magma ocean and thermal processes in two distinct celestial bodies: an Earth-like body and an Io-like body. We model parametrical evolution of thermal and tidal dissipation that are coupled. As part of the thesis, we investigated the influence of orbital, rheological parameters and the effect of surface temperature on the thermal evolution of the mantle. We included scaling relations developed for models heated from below as well as from within. If the tidal heating is sufficiently intense to induce the presence of a molten layer within the body, then mechanical decoupling of part of the mantle occurs, and thus the tidal response changes and less energy starts to dissipate in the body. Two possible cases have been considered for melt distribution: the case where all the melt is retained in the mantle, and the case where some of the melt reaches the surface and hence more efficient heat transfer occurs. 1en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra geofyzikycs_CZ
thesis.grade.code1
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusO


Soubory tohoto záznamu

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Tento záznam se objevuje v následujících sbírkách

Zobrazit minimální záznam


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV