Doctoral thesis
French
English

Rotation et formation stellaire

ContributorsBenz, Willy
Number of pages207
Imprimatur date1984-05-21
Abstract

Nous avons présenté un modèle de formation stellaire permettant d'obtenir des informations relatives au spectre des masses et au moment angulaire. Après avoir démontré que ce modèle était à même de reproduire des solutions analytiques connues nous avons calculé l'effondrement de sept nuages de gaz en variant les conditions initiales à savoir : température, rotation et champ magnétique. L'étude des résultats démontre qu'un champ magnétique de 3 à 4 μG suffit à modifier complètement l'évolution du nuage dans un sens défavorable à la formation stellaire. Cet effet sera d'autant plus important si le champ est orienté perpendiculairement à l'axe de rotation. De plus le gaz n'atteint jamais une densité suffisante pour permettre la coagulation de particules en nombre suffisant. En l'absence de champ par contre les cas étudiés montrent un accroissement très important de la densité donnant lieu à un nombre important de collisions. Le spectre des masses résultant ainsi que le moment angulaire des particules dépend très peu de la rotation initiale. Dans ces cas nous avons montré qu'il se crée un spectre de turbulence partiellement supersonique et que ce spectre est également indépendant des conditions initiales. Nous pensons donc que les observables étudiées (moment cinétique, spectre des masses) ont leurs origines dans les mouvements turbulents, ce gui explique pourquoi les conditions initiales ont peu d'influence sur ces grandeurs. Le scénario de la formation stellaire émergeant de nos calculs est donc le suivant : le nuage commence à se contracter rapidement (sur une échelle équivalente au temps de chute libre) durant cette contraction une partie de l'énergie de contraction libérée est utilisée pour générer des mouvements turbulents, lorsque la pression turbulente sera suffisante pour contrebalancer la force gravitationnelle le collapse se poursuivra mais sur une échelle de temps beaucoup par la viscosité). Durant cette dernière phase le nuage satisfait pratiquement l'équilibre du viriel. La quantité de moment angulaire présent dans le nuage déterminera une éventuelle fragmentation.

Le cas avec champ magnétique est nettement plus complexe, notamment en ce qui concerne la turbulence. A notre avis il est nécessaire tout d'abord de permettre la diffusion du champ (abandon de l'approximation du champ gelé) si l'on veut espérer modeler une turbulence réaliste. On peut toutefois mentionner que si le spectre de turbulence en présence de champ magnétique devait être très différent de celui obtenu ici, nous aurions une indication démontrant que le champ magnétique joue un rôle négligeable au stade de globule ou nuage moléculaire !

Keywords
  • Formation stellaire
  • Rotation
  • Étoiles
Citation (ISO format)
BENZ, Willy. Rotation et formation stellaire. Doctoral Thesis, 1984. doi: 10.13097/archive-ouverte/unige:183804
Main files (1)
Thesis
accessLevelRestrictedaccessLevelPublic 21/05/2084
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Imprimatur
accessLevelPublic
Identifiers
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Technical informations

Creation13/03/2025 15:44:49
First validation14/03/2025 08:42:55
Update21/08/2025 11:34:21
Status update21/08/2025 11:34:21
Last indexation21/08/2025 11:37:06
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