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Title: Etude théorique d’un disque d’accrétion stellaire
Authors: Meftah, Mohamed Tayeb
Belghitar, Elhadj Becherrair
Keywords: Disque d’accrétion
Planète
Moment angulaire
Viscosité
Issue Date: 2020
Publisher: جامعة قاصدي مرباح ورقلة
Abstract: LesEn effet, on les rencontre dans les noyaux actifs de galaxie ( AGN ) , où l’objet disques d’accrétion sont trouvés autour d’une variété de systèmes astrophysiques. central est un trou noir super massif , et autour des jeunes objets stellaires ( YSO ), où ils représentent des sites de formation de planète; dans les micro quasars et variables cataclysmiques ( CV); des systèmes binaires composés d’un objet dense ( naine blanche, étoile à neutron, trou noir) accrêté la matière d’une étoile classique. L’accrétion se déroule principalement par le biais d’un tel disque par la redistribution du moment angulaire, qui est transféré par des couples visqueux de telle sorte que la matière perd son moment angulaire, et elle devient lentement spirale vers l’intérieur pour tomber sur le corps central. Le premier but de ce travail, est d’étudier en détail l’équation de base qui régit l’évolution temporelle de la densité de surface (transport de masse) dans un disque képlérien en raison d’une sorte de viscosité. On passe en revue les processus physiques qui déterminent l’évolution des disques protoplanétaires qui évoluent aussi en raison de la viscosité et du transport de moment angulaire par l’étoile centrale, mais les planètes migrent en raison de l’interaction des marées avec le disque (type II migration), et le disque est également soumis à des couples de marée des planètes. L’évolution couplée d’un disque protoplané- taire et une planète est décrite par une équation d’évolution; le deuxième terme de cette équation contient le taux de transfert du moment angulaire par unité de masse de la planète au disque. Le deuxième but de ce travail, est modifier la fonction de taux de transfert de moment angulaire par unité de masse au voisinage de l’orbite de la planète pour obtenir une solution analytique de l’équation d’évolution d’un disque protoplanétaire et une planète
The accretion discs are found around a variety of astrophysical systems. Indeed, they are found in active galaxy nuclei (AGN), where the central object is a super massive black hole, and around young stellar objects (YSO), or they represent planet formation sites ; in micro quasars and cataclysmic variables (CV), binary systems composed of a dense object (white dwarf, neutron star, black hole) accreted the matter of a classic star. Accretion takes place mainly through such a disc by the redistribution of the angular momentum, which is transferred by viscous couples so that the material loses its angular momentum, and it slowly becomes spiral inward to fall on the central body. In the first goal of this work, we will study in detail the basic equation which governs time evolution of the surface density (mass transport) in a Keplerian disc due to a kind of viscosity. We review the physical processes that determine the evolution of the protoplanetary discs which also evolve due to the viscosity transport the angular momentum by the central star, but the planets migrate due to the interaction of the tides with the disc (type II migration), and the disc is also subject to tidal torques of the planets. The coupled evolution of a protoplanetary disk and a planet is described by an evolution equation ; the second term of this equation contains the rate of transfer of angular momentum per unit of mass from the planet to the disc. In the second aim of this work, we will modify the angular momentum transfer rate function per unit mass in the vicinity of the orbit of the planet to obtain an analytical solution of the equation of evolution of a protoplanraletary disc and a planet.
Description: Physique
URI: http://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/23967
Appears in Collections:département de physique - Doctorat

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