Identifiant pérenne de la notice : 206742282
Notice de type
Notice de regroupement
Note publique d'information : Cette thèse est consacrée à l'histoire des solides du système solaire primitif. Nous
étudions la dynamique des composants chondritiques et trouvons que leur préservation
pendant plusieurs Ma dans le disque protoplanétaire nécessite une zone morte. Cette
dynamique est essentiellement gouvernée par un paramètre de découplage gaz-solide
S que nous conjecturons avoir été <1 et >1 lors de l'accrétion des chondrites carbonées
et non carbonées, respectivement. Nous étudions aussi des modèles réduits pour l'interaction
entre la turbulence magnétohydrodynamique et la sédimentation de la poussière ainsi
que l'instabilité d'écoulement linéaire. Nous mesurons la concentration d'éléments
en trace dans les phases des chondres dans Vigarano, Renazzo, Acfer 187, Bishunpur
et Sahara 97096. L'olivine dans les chondres de type I semble résulter d'une cristallisation
à l'équilibre tandis que le pyroxène enregistre des taux de refroidissement rapides
et est compatible avec une interaction gaz-liquide.
Note publique d'information : This thesis focuses on the history of early solar system solids. We study the dynamics
of chondrite components and find their preservation over a few Ma in the protoplanetary
disk to necessitate a dead zone. These dynamics are primarily governed by a gas-solid
decoupling parameter S which we conjecture was <1 and >1 when carbonaceous and non-carbonaceous
chondrites accreted, respectively. We also study reduced models for the interaction
between magnetohydrodynamic turbulence and dust settling and the linear streaming
instability. We measure trace element concentrations in chondrule phases in Vigarano,
Renazzo, Acfer 187, Bishunpur and Sahara 97096. Olivine in type I chondrules seems
to result from batch crystallization whereas pyroxene records rapid cooling rates
and is consistent with gas-melt interaction.