Thèse soutenue

Modèles de synthèses de populations planétaires avec cavité magnétique et effets de marées stellaires

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Auteur / Autrice : Nahuel Cabral
Direction : Willy BenzFrançois Ménard
Type : Thèse de doctorat
Discipline(s) : Astrophysique et Milieux Dilués
Date : Soutenance le 12/06/2015
Etablissement(s) : Université Grenoble Alpes (ComUE) en cotutelle avec Université de Berne
Ecole(s) doctorale(s) : École doctorale physique (Grenoble, Isère, France ; 1991-....)
Partenaire(s) de recherche : Laboratoire : Institut de planétologie et d'astrophysique de Grenoble (2011-....)
Jury : Président / Présidente : Adrian Jäggi
Examinateurs / Examinatrices : Geoffroy Lesur
Rapporteur / Rapporteuse : Sébastien Charnoz, Michael R. Meyer

Résumé

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Pour cette thèse, nous avons été intéressé par les effets de la cavité magnétique et les effets de marées stellaires sur nos modèles de populations de synthèses planétaires. La cavité magnétique a été proposé comme un mécanisme important de la formation planétaire, en cela qu'elle peut stopper la migration radiale de la planète vers l'étoile (Lin et al. 1995). Dans ce travail on a modifié l'équation de diffusion pour l'évolution radiale de la densité de surface du disque de gas (1D), afin de tenir compte de l'effet du couple magnétique sur le disque (Armitage et al. 1999). D'autre part les effets de marées ont été inclus par un modèle analytique (Benitez-Llambay et al. 2011). Pour ce travail, on a utilisé le modèle de formation planétaire de Bern (Mordasini et al 2009a), auquel nous avons inclus ces deux effets. Enfin, nous avons comparé la distribution orbitale synthétique à la distribution orbitale observée par Kepler (Howard et al. 2012).Finalement, un dernier chapitre traite un sujet différent du reste de la thèse. Nous avons testé l'accrétion de pebbles (ou ''pebble mechanism'') dans le modèle de formation de Bern. Ce chapitre, est en fait un premier pas vers un modèle plus complet. Cependant, nous avons montré que l'implémentation numérique fonctionne bien.