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dc.contributor.advisorStéphane Guilloteau et Valentine Wakelam
hal.structure.identifierAMOR 2012
dc.contributor.authorHINCELIN, U.
dc.contributor.otherEmmanuel Caux
dc.contributor.otherRafael Bachiller
dc.contributor.otherGuillaume Pineau des Forêts
dc.contributor.otherDominique Bockelée-Morvan
dc.contributor.otherStéphane Guilloteau V
dc.contributor.otheralentine Wakelam
dc.description.abstractLes étoiles de type solaire se forment par l'effondrement d'un nuage moléculaire, durant lequel la matière s'organise autour de l'étoile en formation sous la forme d'un disque, appelé disque protoplanétaire. Dans ce disque se forment les planètes, comètes et autres objets du système stellaire. La nature de ces objets peut donc avoir un lien avec l'histoire de la matière du disque.J'ai étudié l'évolution chimique et physique de cette matière, du nuage au disque, à l'aide du code de chimie gaz-grain Nautilus.Une étude de sensibilité à divers paramètres du modèle (comme les abondances élémentaires et les paramètres de chimie de surface) a été réalisée. Notamment, la mise à jour des constantes de vitesse et des rapports de branchement des réactions de notre réseau chimique s'est avérée influente sur de nombreux points, comme les abondances de certaines espèces chimiques, et la sensibilité du modèle à ses autres paramètres.Plusieurs modèles physiques d'effondrement ont également été considérés. L'approche la plus complexe et la plus consistante a été d'interfacer notre code de chimie avec le code radiatif magnétohydrodynamique de formation stellaire RAMSES, pour modéliser en trois dimensions l'évolution physique et chimique de la formation d'un jeune disque. Notre étude a démontré que le disque garde une trace de l'histoire passée de la matière, et sa composition chimique est donc sensible aux conditions initiales.
dc.description.abstractEnLow mass stars, like our Sun, are born from the collapse of a molecular cloud. The matter falls in the center of the cloud, creating a protoplanetary disk surrounding a protostar. Planets and other solar system bodies will be formed in the disk.The chemical composition of the interstellar matter and its evolution during the formation of the disk are important to better understand the formation process of these objects.I studied the chemical and physical evolution of this matter, from the cloud to the disk, using the chemical gas-grain code Nautilus.A sensitivity study to some parameters of the code (such as elemental abundances and parameters of grain surface chemistry) has been done. More particularly, the updates of rate coefficients and branching ratios of the reactions of our chemical network showed their importance, such as on the abundances of some chemical species, and on the code sensitivity to others parameters.Several physical models of collapsing dense core have also been considered. The more complex and solid approach has been to interface our chemical code with the radiation-magneto-hydrodynamic model of stellar formation RAMSES, in order to model in three dimensions the physical and chemical evolution of a young disk formation. Our study showed that the disk keeps imprints of the past history of the matter, and so its chemical composition is sensitive to the initial conditions.
dc.language.isofr
dc.subjectAstrochimie
dc.subjectChimie gaz-grain
dc.subjectFormation stellaire
dc.subjectDisque protoplanétaire
dc.subjectNuage moléculaire
dc.subjectSimulation numérique
dc.subject.enAstrochemistry
dc.subject.enGas-grain chemistry
dc.subject.enStar formation
dc.subject.enProtoplanetary disk
dc.subject.enMolecular cloud
dc.subject.enNumerical simulation
dc.titleCaractérisation physico-chimique des premières phases de formation des disques protoplanétaires
dc.title.enChemical and physical characterization of the first stages of protoplanetary disk formation
dc.typeThèses de doctorat
dc.subject.halPlanète et Univers [physics]/Astrophysique [astro-ph]/Cosmologie et astrophysique extra-galactique [astro-ph.CO]
dc.subject.halPhysique [physics]/Astrophysique [astro-ph]/Cosmologie et astrophysique extra-galactique [astro-ph.CO]
bordeaux.type.institutionUniversité Sciences et Technologies - Bordeaux I
bordeaux.ecole.doctoraleÉcole Doctorale des Sciences Physiques et de l'Ingénieur
hal.identifiertel-00763965
hal.version1
hal.origin.linkhttps://hal.archives-ouvertes.fr//tel-00763965v1
bordeaux.COinSctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.title=Caract%C3%A9risation%20physico-chimique%20des%20premi%C3%A8res%20phases%20de%20formation%20des%20disques%20protoplan%C3%A9taires&rft.atitle=Caract%C3%A9risation%20physico-chimique%20des%20premi%C3%A8res%20phases%20de%20formation%20des%20disques%20protoplan%C3%A9taires&rft.au=HINCELIN,%20U.&rft.genre=unknown


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