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Chauffage Compressionnel de l'Environnement des Disques ...

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88 Accrétion, éjection et champ magnétique<br />

sont à mettre en parallèle avec les plus récentes observations <strong>de</strong> M87 qui montrent le même<br />

comportement pour un noyau actif <strong>de</strong> galaxie (Junor et al. 1999).<br />

5.3.3 Modèles magnétohydrodynamiques<br />

Aujourd’hui, la plupart <strong>de</strong>s modèles <strong>de</strong> jet se basent sur les propriétés d’un champ<br />

magnétique à gran<strong>de</strong> échelle. Comme nous allons le voir, les modèles MHD présentent l’énorme<br />

avantage <strong>de</strong> répondre efficacement et <strong>de</strong> manière très générale aux <strong>de</strong>ux exigences que j’ai<br />

citées précé<strong>de</strong>mment, quelle que soit la nature <strong>de</strong> la source, et surtout d’une manière autoconsistante,<br />

ne nécessitant aucune autre physique.<br />

Modèles <strong>de</strong> jet<br />

tel-00011431, version 1 - 20 Jan 2006<br />

L’influence d’un champ magnétique sur la dynamique <strong>de</strong>s jets est mentionnée dès les<br />

années 70 (Lovelace 1976, Blandford 1976), mais les premiers modèles MHD aboutis datent<br />

<strong>de</strong>s années 80, avec notamment l’article <strong>de</strong> référence par Blandford & Payne (1982). Dans<br />

cet article, les auteurs exhibent une solution stationnaire et auto-similaire <strong>de</strong> jet dans une<br />

géométrie bipolaire dominée par un champ magnétique à gran<strong>de</strong> échelle, ancré dans un disque<br />

mince du type disque-α. Le jet lui-même est très peu <strong>de</strong>nse, si bien qu’il est très magnétisé :<br />

β

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