Convection mantellique, topographie et géoïde sur Mars et Vénus

Parmi les observables géophysiques disponibles sur les planètes telluriques autres que la Terre, la topographie et le champ de gravité éclairent pertinemment l'intérieur de ces objets et fournissent des contraintes importantes sur la structure interne et la dynamique du manteau. Les panaches ma...

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Détails bibliographiques
Auteur principal : Golle Olivia (Auteur)
Collectivités auteurs : Université de Nantes 1962-2021 (Organisme de soutenance), Université de Nantes Faculté des sciences et des techniques (Autre partenaire associé à la thèse), École doctorale Sciences pour l'ingénieur, Géosciences, Architecture Nantes (Ecole doctorale associée à la thèse)
Autres auteurs : Choblet Gaël (Directeur de thèse)
Format : Thèse ou mémoire
Langue : français
Titre complet : Convection mantellique, topographie et géoïde sur Mars et Vénus / Olivia Golle; sous la direction de Gaël Choblet
Publié : [S.l.] : [s.n.] , 2012
Description matérielle : 1 vol. (287 p.)
Note de thèse : Thèse de doctorat : Sciences de la Terre et de l'Univers, Planétologie : Nantes : 2012
Disponibilité : Publication autorisée par le jury
Sujets :
Documents associés : Reproduit comme: Convection mantellique, topographie et géoïde sur Mars et Vénus
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320 |a Bibliogr. p. 247-274 
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330 |a Parmi les observables géophysiques disponibles sur les planètes telluriques autres que la Terre, la topographie et le champ de gravité éclairent pertinemment l'intérieur de ces objets et fournissent des contraintes importantes sur la structure interne et la dynamique du manteau. Les panaches mantelliques sont les objets dynamiques invoquées pour le soutien des structures topographiques de plus grande longueur d'onde et les structures de longueur d'onde intermédiaire appellent le soutien d'une lithosphère élastique.Associé à deux rhéologies différentes (visqueuse et élastique), ce travail de thèse présente la conception, la validation et l'application d'un nouveau modèle dit hybride qui consiste en deux outils numériques couplés. Le premier (Oedipe) résout les équations de conservation de la dynamique des fluides grâce à la méthode des volumes finis pour la convection visqueuse du manteau. Le deuxième outil concerne le calcul de la déformation élastique de la lithosphère par une méthode semi-spectrale. L'application de ce nouveau modèle porte sur l'influence des paramètres tels que le nombre de Rayleigh, le profil de viscosité ou l'ajout de chauffage radioactif sur un corps tel que Vénus. Dans un premier temps, la caractérisation de ces paramètres passe par leur influence sur les structures de la convection (degré dominant, nombre de panaches, température, viscosité, flux de chaleur, vitesse...) puis surtout sur la topographie dynamique et le géoïde associé (cartes, spectre de puissance et admittance), à un instant de la convection mais également dans leur évolution temporelle. 
330 |a Among the geophysical observables available on terrestrial body about the Erath, topography and gravity field enlight perfectly well the interior of those objects and provide crutial informations about internal parameters and mantle dynamic. Mantle plumes are the dynamical features invoqued for the support of the long wavelength topography whereas the intermediate wavelength topographic features seems to be supported by lithospheric elastic flexure.Associated to two rheologies (viscous and elastic), this work shows the conception, the benchmarking and the use of this new hybrid model consisting of two coupled tools. The first one, (Oedipus) solves the equations of conservation of the fluid dynamic in the viscous mantle thanks to the finite volume method. The second one is dedicaced to the computation of the elastic deformation with a semi-spectral method. The use of this new tool concern the influence of parameters such as Rayleigh number, viscosity profile or internal heating on a body such as Venus. Analysis of those parameters begin first with their influence on convective features (dominate degree, number of plumes, temperature, viscosity, heat flux, velocity...) and then especially on the dynamic topography and the associate geoid (map, power spectrum and admittance), for one convection time step and for time evolution. 
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