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URL:https://murmitoyen.com/events/vanille/udem/detail/793367-soutenance-de-
 these-de-doctorat-de-patrice-beaudoin
LOCATION:Pavillon Roger-Gaudry \, 2900\, boul. Édouard-Montpetit\, Local M
 -415\, Montréal\, QC\, Canada
SUMMARY:Soutenance de thèse de doctorat de Patrice Beaudoin
DESCRIPTION:Analyses de simulations magnétohydrodynamiques du cycle solair
 e\n \nUn ensemble important de simulations numériques magnétohydrodyn
 amiques globales de la zone de convection solaire sont effectuées afin de
  comprendre divers aspects de la dynamo solaire. Les motivations derrière
  la recherche présentée ici se basent sur les observations de certains p
 hénomènes étant propres au Soleil\, nommément l'apparition d'un second
  cycle solaire\, la rotation différentielle dans la zone de convection ai
 nsi que la différence de température entre les pôles et l'équateur. La
  thèse est séparé en 5 sections : un article traitant du premier phéno
 mène au travers une simulation MHD de la convection solaire\, un chapitre
  présentant quatre simulations typiques dans le cadre d'un travail d'éta
 lonnage entre deux codes différents\, et un second article où la relatio
 n entre la rotation différentielle et le gradient latitudinal de tempéra
 ture est exploré dans les simulations présentées dans le chapitre préc
 édent\, en plus d'une introduction présentant la base de la physique sol
 aire et une conclusion proposant des idées menant à des projets connexes
  à ceux présentés ici.\n \nLe premier article analyse une simulation 
 MHD d'un modèle global de la convection solaire produisant des cycles mag
 nétiques réguliers à grande échelle pour laquelle un second cycle à c
 ourte périodicité est détecté et caractérisé. À l'aide de modèles 
 cinématiques de champs moyens\n \nalpha-Omega^2 de la dynamo solaire u
 tilisant la force électromotrice turbulente en provenance du modèle glob
 al\, nous découvrons que l'origine de ce second cycle provient de la comp
 lexité conjointe entre celle-ci et la rotation différentielle et non pas
  d'interactions dynamiques.\n \nUne analyse approfondie de la simulatio
 n provenant du modèle global révèle une signature de ce court cycle dan
 s le champ de température\, cohérent avec les signatures héliosismiques
 . Les résultats supportent un procédé dynamo secondaire opérant dans l
 a moitié supérieure de la zone de convection.\n \nLe chapitre compris 
 entre les deux articles repose sur l'élaboration de quatre simulations g
 énérées dans le cadre d'un large exercice d'étalonnage entre les modè
 les ASH et EULAG. Ces simulations sont identiques entre elles excepté au 
 niveau de l'implémentation de magnétisme et d'une couche stable sous la 
 zone de convection. Un description empirique des caractéristiques physiqu
 es est donnée. L'ajout d'une zone stable a un impact aussi grand\, sinon 
 plus\, que l'ajout de champ magnétique sur la dynamique s'établissant da
 ns la zone de convection. Le flux d'énergie passant au travers de l'inter
 face joue certainement un rôle dans cette dynamique. L'ajout d'une zone s
 table sur une simulation comprenant du magnétisme provoque des transition
 s dans le régime dynamo\, celles-ci n'étant pas encore expliquées à ce
  jour.\n \nLe second article analyse l'impact de la présence d'un grad
 ient latitudinal de température sous l'interface sur la rotation différe
 ntielle\, ce gradient s'établissant naturellement dans les simulations av
 ec zone stable introduites dans le chapitre précédent.\n \nCe gradien
 t brise la contrainte de Taylor-Proudman\, ceci étant expliqué par l'éq
 uation de l'équilibre de vent thermique. L'établissement naturel du grad
 ient provient de la dépendance latitudinale du transport d'énergie conve
 ctive induite par la rotation et de la faible diffusivité thermique carac
 téristique aux simulations produites par EULAG. Ceci permet le développp
 ement et le maintien d'un profil de rotation différentielle de type solai
 re dans un sous-ensemble de simulations.\n 
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