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Chauffage Compressionnel de l'Environnement des Disques ...

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126 Pompage magnétique<br />

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

Fig. 8.6 – Fréquence d’oscillation <strong>de</strong>s particules piégées dans la couronne. La normalisation<br />

est reliée (égale pour les ions) à la fréquence képlérienne : Ω 0 = √ m i Ω K2<br />

m<br />

.<br />

les valeurs précises, et <strong>de</strong> manière générale, le gradient d’inclinaison favorise légèrement la<br />

formation d’une couronne étendue. On peut donc faire le résumé suivant <strong>de</strong> manière assez<br />

général.<br />

• En régime cinétique et en présence d’un gradient <strong>de</strong> champ magnétique, les particules<br />

peuvent former une couronne en équilibre au-<strong>de</strong>ssus du disque. Elles sont alors physiquement<br />

découplées <strong>de</strong> ce <strong>de</strong>rnier.<br />

• L’inclinaison <strong>de</strong>s lignes <strong>de</strong> champ doit être inférieure à 10˚ pour permettre à cet équilibre<br />

d’exister. Au-<strong>de</strong>là, les particules sont éjectées.<br />

• La fonction <strong>de</strong> distribution <strong>de</strong>s particules <strong>de</strong> la couronne doit être très anisotrope.<br />

• Les ions oscillent avec une fraction <strong>de</strong> la fréquence <strong>de</strong> rotation du disque. Les électrons<br />

oscillent beaucoup plus vite, dans un rapport √ m i /m e .<br />

Enfin, on peut noter que si la température <strong>de</strong>s particules <strong>de</strong>vient plus élevée, alors les<br />

possibilités géométriques <strong>de</strong> la couronne <strong>de</strong>viennent drastiques et il faut <strong>de</strong>s lignes presque<br />

verticales. Pour un angle donné, il existe une température maximale pour que les particules<br />

restent confinées sans être éjectées ni retomber dans le disque. Quel que soit le mécanisme <strong>de</strong><br />

chauffage, il doit donc dans cette géométrie saturer à cette température précise. Dans le cadre<br />

<strong>de</strong> cette étu<strong>de</strong>, la température observée pourrait donc être non pas liée à une compétition<br />

entre chauffage et refroidissement, mais à la structure <strong>de</strong>s lignes <strong>de</strong> champ.<br />

8.3 Pompage magnétique<br />

Nous venons <strong>de</strong> montrer qu’une certaine population <strong>de</strong> particules pouvait être piégée hors<br />

du disque dans un mouvement périodique d’oscillation le long <strong>de</strong>s lignes <strong>de</strong> champ. Ici, nous<br />

regardons comment ce mouvement peut entrer en résonance avec le passage répété <strong>de</strong> l’on<strong>de</strong><br />

spirale magnétisée dans le disque.

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