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Chauffage Compressionnel de l'Environnement des Disques ...

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74 Binaires X et microquasars<br />

Les naines blanches sont également <strong>de</strong>s objets compacts. Cependant, étant bien moins<br />

<strong>de</strong>nses que les <strong>de</strong>ux autres types d’objets compacts, les phénomènes qu’elles mettent en<br />

jeu sont moins énergétiques. Bien que la structure générale d’une binaire abritant une naine<br />

blanche soit très comparable à celle <strong>de</strong>s systèmes abritant un trou noir ou une étoile à neutrons<br />

(en particulier la présence d’un disque d’accrétion), les échelles caractéristiques sont assez<br />

différentes. L’émission, par exemple, se fait principalement dans le domaine <strong>de</strong>s UV et non<br />

<strong>de</strong>s X. Ces objets sont finalement souvent considérés comme une classe d’objets à part : les<br />

Variables Cataclysmiques, distinctes <strong>de</strong>s binaires X. Certaines propriétés <strong>de</strong>s binaires X que<br />

je présente dans cette thèse s’appliquent bien sûr aux variables cataclysmiques, mais pour<br />

simplifier, nous nous restreindrons aux binaires X.<br />

4.2.3 La présence d’un jet<br />

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

Une autre particularité remarquable <strong>de</strong> certaines binaires X est la présence d’un jet <strong>de</strong><br />

matière, souvent relativiste, aligné avec l’axe <strong>de</strong> rotation du disque. Lorsqu’un tel jet est<br />

observé, on qualifie la binaire X correspondante <strong>de</strong> microquasar. Il existe <strong>de</strong>ux types <strong>de</strong><br />

jets. Une binaire X peut éjecter <strong>de</strong>s bulles <strong>de</strong> gaz lors d’éjections cataclysmiques. Mais elle<br />

peut également émettre un jet compact et continu beaucoup plus persistent. Quelle que soit<br />

la nature <strong>de</strong> l’éjection, la masse éjectée émet principalement par rayonnement synchrotron et<br />

est donc observée en radio.<br />

Ejections catastrophiques<br />

En quelques rares occasions <strong>de</strong> violentes éjections peuvent propulser <strong>de</strong> gran<strong>de</strong>s quantités<br />

<strong>de</strong> matière hors du système, <strong>de</strong> la masse d’une montagne à celle <strong>de</strong> la lune à chaque<br />

événement Mirabel & Rodriguez (1994). Ces éjections parcourent <strong>de</strong> gran<strong>de</strong>s distances avant<br />

<strong>de</strong> se refroidir et <strong>de</strong> ne plus émettre, si bien que contrairement au disque d’accrétion proprement<br />

dit, on peut observer directement ces éjections. Un exemple d’observation est présenté<br />

sur la figure 4.3.<br />

Fig. 4.3 – Observation d’une éjection cataclysmique <strong>de</strong> matière <strong>de</strong> GRS1915+105 en 1994.<br />

Cette image est la superposition <strong>de</strong> 6 observations prises à <strong>de</strong>s instants différents. Les observations<br />

s’étalent sur un peu plus d’un mois pendant lequel la matière a parcouru plus <strong>de</strong><br />

10000 ua à une vitesse apparente <strong>de</strong> l’ordre <strong>de</strong> 10 6 km s −1 (Mirabel & Rodriguez 1994).

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