thesis

Etude de la matière interstellaire : caractérisation de l'émission des grains : physico-chimie dans les milieux denses et froids

Defense date:

Jan. 1, 2005

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Institution:

Toulouse 3

Disciplines:

Abstract EN:

I proposed a model based on the intrinsic properties of amorphous grains to explain emission properties of interstellar big grains in the submillimeter. Our model can explain simultaneously the anticorrelation between temperature T and spectral index b and the millimetre excess. I performed laboratory experiments on absorption properties of amorphous silicates, at low temperature and long wavelength: for wavelengths between 500mm and 1mm, we found a significant anticorrelation between b and T similar to the one observed by PRONAOS. This behaviour could be related to the presence of defects modifying the structure (OH or Mg2+). The study of molecular species N2H+ and CO in the direction of a Taurus filament proved CO depletion in the inner part of the filament which is not correlated with the agglomeration process of dust. We confirmed results on lack of water in gas phase in the cold and dense regions studying a dark cloud by its submillimeter water emission with ODIN satellite.

Abstract FR:

J'ai proposé un modèle original, basé sur les propriétés physiques des solides amorphes, permettant d'expliquer les propriétés d'émission inattendues des gros grains de poussières dans le domaine submillimétrique (anticorrélation température des grains T- indice spectral d'émissivité b et excès submillimétrique). J'ai effectué des expériences en laboratoire sur les propriétés d'absorption de silicates amorphes entre 10K et 300K et 100mm et 2mm : leur loi d'absorption présente entre 500mm et 1mm une anti-corrélation marquée entre T et b explicable par la présence de défauts structurels (OH, Mg2+). J'ai démontré, par l'analyse de données CO et N2H+ de l'IRAM en direction d'un nuage dense, que CO disparaît de la phase gazeuse dans les régions centrales mais n'initiait pas le processus de coagulation des grains entre eux. L'analyse de données H20 d'ODIN en direction d'un nuage sombre m'a permis de confirmer la sous abondance gazeuse de H20 dans les environnements froids et denses.