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- W924459054 abstract "Les cometes presentent un grand interet a la fois pour la planetologie et pour l'exobiologie. En effet, ces corps primitifs du fait de leur petite taille et de leurs reservoirs eloignes du soleil, n'ont pas ou que tres peu evolue depuis leur formation. L'etude des cometes peut donc permettre de mieux comprendre les processus physico-chimiques ayant eu lieu lors de la formation du Systeme Solaire. D'autre part, les analyses menees en 1986 dans l'environnement de la comete 1P/Halley ont montre l'existence, dans les grains cometaires d'une phase solide riche en composes organiques. Ainsi, les cometes ont vraisemblablement pu apporter sur la Terre primitive des composes organiques, et favoriser ainsi l'apparition de la Vie. Neanmoins la nature de cette matiere organique reste encore tres largement meconnue. Ces composes organiques ont vraisemblablement ete formes a partir des glaces observees dans le milieu interstellaire et qui sont soumises a differentes sources d'energie. Les objectifs du travail experimental mene au cours de cette these ont donc ete de caracteriser les differentes etapes conduisant a la synthese des composes organiques complexes contenus dans les cometes a partir des glaces interstellaires. En particulier, j'ai etudie i.) la quantification des glaces presentes autour des etoiles naissantes, ii.) les processus de photolyse auxquels elles sont soumises et iii.) la nature des composes organiques qui peuvent etre produits durant ces processus. Les observations infrarouges ont permis de detecter de nombreuses molecules en phase condensee autour des etoiles naissantes. Afin de preciser l'abondance de ces molecules, j'ai mesure les sections efficaces integrees, aussi appelees forces de bandes, pour huit d'entre elles (H2O, CO, CO2, CH3OH, NH3, CH4, HCOOH and H2CO). En effet, ce parametre spectroscopique est necessaire a la quantification des molecules et certaines des valeurs presentes dans la litterature affichaient une grande dispersion. Les nouvelles mesures que j'ai effectuees, basees sur une revue bibliographique exhaustive des masses volumiques et des indices optiques dans le visible, confirment pour certaines molecules (CO2, CO, CH4, NH3) les valeurs utilisees pour determiner leur abondance. Neanmoins, j'ai pu montrer que les abondances d'autres molecules dans les milieux astrophysiques restent encore tres incertaines, en particulier pour CH3OH, H2CO et HCOOH. En phase condensee, la dependance en longueur d'onde des processus de photolyse est encore tres largement negligee. Grâce a l'utilisation de deux lampes VUV, dont l'irradiance spectrale a ete prealablement caracterisee, j'ai pu mesurer, dans deux gammes de longueurs d'onde differentes, les rendements quantiques de production de C2H6 et de CO lors de la photolyse de CH4 et CO2. J'ai ainsi pu confirmer que les rendements quantiques dependent bien de la longueur d'onde de photolyse. L'extrapolation des resultats experimentaux acquis en laboratoire aux differents milieux astrophysiques necessite donc une bonne connaissance des spectres VUV mis en jeu. L'objectif final des simulations experimentales est de predire la nature de la matiere organique cometaire en reproduisant au mieux la chimie pouvant se derouler dans les glaces interstellaires. Or, le methane a ete detecte en phase condensee dans le milieu interstellaire, mais son influence sur la chimie se deroulant dans des melanges de glaces contenant les principales molecules interstellaires a ete tres peu etudiee. J'ai donc soumis un melange H2O : CH3OH : NH3 : CH4 (10 : 1 : 1 : 2) a une photolyse de 26 heures puis a un chauffage. L'influence du methane se manifeste par la presence de C2H6 apres la photolyse a basse temperature. Lors du chauffage, le methane et ses photoproduits semblent se sublimer. Avec ou sans CH4, la chimie a des temperatures superieures a 200 K apparait tres similaire. J'en conclu donc que la presence de methane ne modifie pas notablement la chimie des glaces lors des simulations" @default.
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