Thèse soutenue

Distribution du gaz moleculaire dans ngc 6946. Hydrodynamique radiative des disques d'accretion

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Auteur / Autrice : François Clausset
Direction : Françoise Combes
Type : Thèse de doctorat
Discipline(s) : Terre, océan, espace
Date : Soutenance en 1990
Etablissement(s) : Paris 6

Résumé

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Dans une premiere partie, nous presentons nos observations millimetriques de la galaxie spirale scd ngc6946 obtenues avec le telescope de 30m de l'iram. Nous avons cartographie la moitie du disque optique en co(2-1), et une region environ deux fois plus petite en co(1-0), avec un echantillonnage de 10 secondes d'arc. Nous observons une structure spirale et une distorsion ovale au centre correspondant a celles observees en optique. Le rapport des emissions co(2-1) sur co(1-0) est de 1 dans le centre et en moyenne de 0,5 dans le disque. L'hydrogene moleculaire, trace par le co, domine la composante gazeuse dans le disque et sa distribution est exponentielle pour des rayons superieurs a 1 minute d'arc du centre de la galaxie, avec une echelle de longueur semblable a celles des traceurs optiques et du continuum, alors que la distribution de l'hydrogene atomique est plate. En regle generale, les differentes emissions optiques et radios sont tres bien correlees dans les bras. Dans la seconde partie, nous presentons un modele a deux dimensions et axisymetrique de couches limites dans les disques d'accretion entourant les objets stellaires jeunes. Le processus responsable de la perte de moment cinetique dans la couche limite a ete modelise par une viscosite turbulente. Pour etudier les phenomenes de dissipation et de transport de l'energie dans ce gaz optiquement epais, nous avons mis au point un code particulaire vectorise (le s. P. H. ) d'hydrodynamique radiative. Des simulations dans le cas adiabatique ont montre que le gaz atteignait des temperatures de l'ordre de 100000 k, alors que dans le cas du traitement du transfert la valeur maximale est de 10000 k, valeur beaucoup plus proche des observations et que le transport de l'energie par le rayonnement est le processus le plus efficace