Effet de la structure du disque sur la formation et la migration des planètes

Au delà du système solaire et de ses planètes, nous avons maintenant un catalogue de quasiment 1000 exoplanètes qui illustrent la grande diversité des planètes et des systèmes qu'il est possible de former. Cette diversité est un défi que les modèles de formation planétaire tentent de relever. L...

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Main Author: Cossou, Christophe
Other Authors: Bordeaux 1
Language:fr
Published: 2013
Subjects:
Online Access:http://www.theses.fr/2013BOR14910/document
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collection NDLTD
language fr
sources NDLTD
topic Formation planétaire
Migration
Disques protoplanétaires
Interactions disque-planète
Système planétaire
Simulation numérique
Planets and satellites: formation
Protoplanetary disks
Planet-disk interactions
Planetary systems
Methods: numerical

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Migration
Disques protoplanétaires
Interactions disque-planète
Système planétaire
Simulation numérique
Planets and satellites: formation
Protoplanetary disks
Planet-disk interactions
Planetary systems
Methods: numerical

Cossou, Christophe
Effet de la structure du disque sur la formation et la migration des planètes
description Au delà du système solaire et de ses planètes, nous avons maintenant un catalogue de quasiment 1000 exoplanètes qui illustrent la grande diversité des planètes et des systèmes qu'il est possible de former. Cette diversité est un défi que les modèles de formation planétaire tentent de relever. La migration de type 1 est un des mécanismes pour y parvenir. En fonction des propriétés du disque protoplanétaire, les planètes peuvent s'approcher ou s'éloigner de leur étoile. La grande variété des modèles de disques protoplanétaires permet d'obtenir une grande variété de systèmes planétaires, en accord avec la grande diversité que nous observons déjà pour l'échantillon limité qui nous est accessible. Grâce à des simulations numériques, j'ai pu montrer qu'au sein d'un même disque, il est possible de former des super-Terres ou des noyaux de planètes géantes selon l'histoire de migration d'une population d'embryons. === In addition to the Solar System and its planets, we now have a database of nearly 1000 planets that emphasize the huge diversity of planets and systems that can be formed. This diversity is a challenge for planetary formation models. Type I migration is one of the mechanisms possible to explain this diversity. Depending on disc properties, planets can migrate inward or outward with respect to their host star. The huge parameter space of protoplanetary disc models can form a huge diversity of planetary systems, in agreement with the diversity observed in the nonetheless small sample accessible to us. Thanks to numerical simulations, I showed that within the same disc, it is possible to form super-Earths or giant planet cores, depending on the migration history of an initial population of embryos.
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