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PROCESSUS D'ACCÉLÉRATION EN ASTROPHYSIQUE

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Academic year: 2021

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PROCESSUS D’ACCÉLÉRATION EN

ASTROPHYSIQUE

C. Cesarsky

To cite this version:

(2)

JOURNAL DE PHYSIQUE Colloque C5, supplément au no 11, Tome 36, Novembre 1975,page C5-143

PROCESSUS D'ACCÉLÉRATION EN ASTROPHYSIQUE

C. J. CESARSKY

DPh/EP/ES, Centre d'Etudes Nucléaires

de

Saclay, 91 190 Gif-sur-Yvette, France

Résumé. - Des observations très diverses mettent en évidence la présence de particules relativistes

dans divers objets astronomiques - éruptions solaires, rayonnement cosmique galactique, sources

galactiques et extragalactiques de rayonnement synchrotron (restes de supernovae, noyaux de galaxies, quasars, etc.).

Plusieurs mécanismes d'accélération ont été proposés ; nous en ferons un catalogue, et discuterons

leur application possible dans divers contextes astrophysiques, suivant le plan suivant :

a) accélération hydrodynamique : les particules sont accélérées par l'onde de choc résultant d'une

explosion de supernovae ;

b) accélération électromagnétique stochastique : mécanismes de Fermi, accélération par ondes

magnétohydrodynamiques, ou par la turbulence électrostatique ;

c) accélération électromagnétique cohérente : effets run-away ; accélération autour des pulsars ;

accélération d'origine électromagnétique dans les noyaux de galaxies ou les quasars.

~ b s t i a c t . - Different observations reved the presence of relativistic particles in several astro- nomical objects-solar flares, galactic cosmic rays, galactic and extra-galactic sources of synchrotron radiation (supernovae remnants, galactic nuclei, quasars, etc.).

Severd acceleration mechanisms have been proposed ; we will list them, and discuss their possible

application to different astronomical environments :

a) hydrodynamic acceleration : particles are accelerated by the shock wave generated by a super-

nova explosion ;

b) stochastic electromagnetic acceleration : Fermi mechanism, acceleration by hydromagnetic waves, or by electrostatic turbulence.;

c) coherent electromagnetic acceleration : run-away effects ; acceleration around pulsars ; elec- tromagnetic acceleration in galactic nuclei and quasars.

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