This HTML5 document contains 44 embedded RDF statements represented using HTML+Microdata notation.

The embedded RDF content will be recognized by any processor of HTML5 Microdata.

PrefixNamespace IRI
marcrelhttp://id.loc.gov/vocabulary/relators/
n17http://www.idref.fr/135542480/
n20http://www.idref.fr/035322217/
dctermshttp://purl.org/dc/terms/
n16http://www.idref.fr/149871724/
n18http://www.idref.fr/089352556/
n27http://www.idref.fr/124691978/
n7http://www.idref.fr/121074188/
n21http://www.idref.fr/027253139/
dchttp://purl.org/dc/elements/1.1/
n25http://www.idref.fr/15234621X/
n26http://www.idref.fr/027578062/
rdauhttp://rdaregistry.info/Elements/u/
n31http://www.idref.fr/031665888/
n24http://www.idref.fr/026550520/
n32http://www.idref.fr/182292592/
skoshttp://www.w3.org/2004/02/skos/core#
n13http://www.idref.fr/028606574/
n15http://lexvo.org/id/iso639-3/
n30http://www.idref.fr/027818055/
n10http://www.idref.fr/029936926/
n34http://iflastandards.info/ns/isbd/terms/contentform/
n14http://www.idref.fr/15636994X/
rdachttp://rdaregistry.info/Elements/c/
rdfhttp://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#
frbrhttp://purl.org/vocab/frbr/core#
n29http://rdaregistry.info/termList/RDAContentType/
n33http://iflastandards.info/ns/isbd/elements/
n12http://www.idref.fr/139572686/
rdawhttp://rdaregistry.info/Elements/w/
n2http://www.idref.fr/25026241X/
n11http://www.idref.fr/235837636/
xsdhhttp://www.w3.org/2001/XMLSchema#
n23http://www.idref.fr/155256963/
n5http://www.idref.fr/027492982/
Subject Item
n2:id
rdf:type
rdac:C10001 frbr:Work
marcrel:ths
n12:id n13:id n14:id n16:id n17:id n23:id n24:id
marcrel:pra
n18:id
marcrel:aut
n11:id
skos:altLabel
The origin of protostellar jets in the ALMA era, from modelling to observations
dc:subject
Thèses et écrits académiques Magnétohydrodynamique Atacama Large Millimeter Array (Project) Hydrodynamique Formation stellaire Astrochimie Protoétoiles Transfert de rayonnement Cosmochimie Matière interstellaire Vent de disque Mhd
skos:prefLabel
L'origine des jets protostellaires à l'ère d'ALMA, de la modélisation aux observations
dcterms:language
n15:fra
dcterms:subject
n5:id n10:id n20:id n21:id n26:id n27:id n30:id n31:id
dc:title
L'origine des jets protostellaires à l'ère d'ALMA, de la modélisation aux observations
marcrel:dgg
n32:id
marcrel:opn
n7:id n25:id
skos:note
L’extraction du moment cinétique au sein des disques protostellaires est le processus clé qui détermine la masse finale accrétée par une étoile, ainsi que les conditions de formation de son cortège planétaire. Il a été proposé que les jets protostellaires pourraient jouer un rôle essentiel dans cette extraction, via un processus magnétohydrodynamique (MHD). L’objectif principal de ce travail de thèse est de mettre à profit le gain révolutionnaire en résolution et en sensibilité apporté par l’interféromètre submillimétrique ALMA afin de clarifier le processus d’accrétion-éjection à l’œuvre dans les protoétoiles. Cette pro- blématique est abordée selon trois axes complémentaires i) confrontation des modèles théoriques de vent de disque MHD à la dynamique du jet de HH212 observé par ALMA à haute résolution angulaire. Je présente la découverte de signatures de rotation en SO/SO2 dans le jet qui, avec la dynamique de SiO, sont cohérentes avec un vent de disque MHD lancé entre 0.05 et 40au. ii) étude analytique et numérique de l’impact de la variabilité d’un jet rapide pulsant sur un vent de disque. J’identifie des signatures observationnelles de la présence d’un vent de disque à partir de l’étude morphologique et cinématique des coquilles de choc d’étrave. iii) signatures chimiques d’un jet lancé en deçà de la région de sublimation des poussières (∼ 0.2 au). Je montre que malgré la forte irradiation du jet et l’absence de poussière, des molécules telles que SiO ou CO peuvent se former efficace- ment à partir d’une faible fraction de H2. Ce scénario pourra être confronté aux futures observations JWST. The question of angular momentum extraction from protoplanetary disks (hereafter PPDs) is fundamental in understanding the accretion process in young stars and the formation conditions of planets. Pioneering semi-analytical work, followed by a growing body of magnetohydrodynamic (MHD) simulations, have shown that when a significant vertical magnetic field is present, MHD disk winds (hereafter MHD-DWs) can develop and ex- tract some or all of the angular momentum flux required for accretion. The aim of this PhD thesis is to exploit the unprecedented capabilities provided by ALMA to clarify the accretion-ejection process in protostars. This goal is achieved following three approaches: 1) comparison of MHD-DW models with the kinematics of HH 212 jet observed by ALMA at high angular resolution. I report the discovery of a rotating SO/SO2 wind consistent with a MHD-DWs launched out to ∼40 au with SiO tracing dust-free streamlines launched from 0.05−0.3 au. 2) Analytical and numerical study of the interaction between a pulsat- ing inner jet embedded in a stationary disk wind. Observational signatures are identified from the morphology and the kinematics of bow-shock shells. 3) Chemical signatures of a jet launched inside the dust sublimation radius (∼ 0.2 au). I show that despite the strong X-FUV field and the absence of dust, molecules like SiO or CO can form efficiently from a small fraction of H2. This scenario will be confronted to JWST observations.
dc:type
Text
n33:P1001
n34:T1009
rdaw:P10219
2018
rdau:P60049
n29:1020