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Chauffage Compressionnel de l'Environnement des Disques ...

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6.3 Synthèse <strong>de</strong>s différents modèles 99<br />

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

Fig. 6.3 – Dans ce scénario, la couronne se trouve dans la région très interne du disque. Son<br />

extension varie d’un état <strong>de</strong> la source à l’autre, <strong>de</strong> même que la position du bord interne, le<br />

tout étant commandé par le taux d’accrétion (Esin et al. 1997).<br />

la couche. En revanche, en <strong>de</strong>çà du rayon <strong>de</strong> transition, la majeure partie <strong>de</strong> la matière se<br />

trouve dans un état évaporé, chaud et peu <strong>de</strong>nse en chute très rapi<strong>de</strong> vers l’objet central. Ce<br />

rayon <strong>de</strong> transition délimite donc le domaine d’extension <strong>de</strong> l’ADAF (Meyer et al. 2000a, b,<br />

Meyer & Meyer-Hofmeister 1994).<br />

Si ce mécanisme semble expliquer la présence d’une couronne chau<strong>de</strong> dans les régions<br />

centrales, il n’est cependant pas clair comment la matière évaporée du disque peut perdre<br />

subitement son moment cinétique et se mettre à tomber très rapi<strong>de</strong>ment, presque en chute<br />

libre près du centre.<br />

Le refroidissement <strong>de</strong> la couronne par comptonisation est <strong>de</strong> plus incroyablement efficace,<br />

probablement assez même, pour stopper l’évaporation du disque. Le flux du disque augmentant<br />

vers le centre, l’efficacité Compton augmente aussi, et <strong>de</strong> manière si dramatique même,<br />

que dans les régions très centrales, les photons refroidissent complètement les électrons <strong>de</strong> la<br />

couronne, obligeant la matière à se con<strong>de</strong>nser et à retomber dans le disque mince (Liu et al.<br />

2002a). Il semble donc que la viscosité soit finalement insuffisante pour combattre le refroidissement<br />

Compton, empêchant donc la formation <strong>de</strong> l’ADAF central ; à moins que d’autres<br />

mécanismes <strong>de</strong> chauffage ne soient à l’oeuvre dans les régions centrales.<br />

D’autres indices remettent également en cause cette idée d’un ADAF central. Par exemple,<br />

<strong>de</strong> nombreuses observations <strong>de</strong>s NAG et <strong>de</strong>s binaires X montrent les traces d’une composante<br />

<strong>de</strong> réflexion dans les spectres (une raie Kα du fer par exemple, Done et al. 1992). Cette<br />

composante correspond à la réflexion <strong>de</strong> rayons X durs qui doivent donc venir <strong>de</strong> ce qu’on<br />

appelle couronne. Ces observations semblent donc indiquer à la fois la présence <strong>de</strong> gaz chaud<br />

et du disque froid dans les mêmes régions internes (Mushotzky et al. 1993).<br />

D’autre part, il est possible que l’idée d’un gaz à <strong>de</strong>ux températures (une pour les ions<br />

et une pour les électrons) soit incompatible avec la prescription visqueuse (Binney 2003).<br />

L’idée d’un découplage entre ions et électrons repose sur le fait que dans ces solutions, le

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