Date : 2019
Type : Livre / Book
Type : Thèse / ThesisLangue / Language : anglais / English
Langue / Language : français / French
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Résumé / Abstract : Le Herschel Reference Survey (HRS) est un échantillon complet de 323 galaxies proches. Grâce à sa nature complète, le HRS est en train de devenir la référence pour plusieurs études des galaxies. Nous avons rassemblé et analysé des données spectroscopiques à 2D Fabry-Pérot H-alpha à haute résolution pour les objets star-forming (261 galaxies) du HRS, fournissant information cinématique complémentaire à l'échantillon. Nous avons vérifié la cohérence des courbes de rotation en comparant nos vitesses de rotation maximales à celles calculées à partir des données HI et en calculant les relations Tully-Fisher dans les bandes i- et NIR, stellaire et baryonique. Nous avons étudié la relation entre la masse dynamique et la masse baryonique totale (étoiles, gaz, métaux et poussière) des galaxies, ainsi que la main-sequence baryonique et dynamique sur un échantillon représentatif de l'univers local. Ces données cinématiques, combinées aux données multifréquences disponibles couvrant l’ensemble du spectre électromagnétique (de l’UV GALEX aux IRS lointains, incluant HI et CO), et aux modèles chimio-spectrophotométriques multizones de l’évolution des galaxies ainsi qu’avec le code SED-fitting CIGALE, nous permettre d’étudier le rôle joué par la vitesse de rotation et la turbulence aux échelles du GMC dans le processus de formation des étoiles dans les galaxies de type tardif. À cette fin, nous étudions d’abord le cas de la galaxie de type tardif HRS 102 (NGC 4254). Nous avons exploré l’influence de la cinématique sur le processus de formation des étoiles et le gaz à basse résolution (jusqu’à kpc avec le code CIGALE) et à haute résolution (aux échelles GMC avec l’image VESTIGE H-alpha)
Résumé / Abstract : The Herschel Reference Survey (HRS) is a sample of 323 nearby galaxies. We have gathered and analysed high-resolution 2D Perot-Fabry spectroscopic Ha data for the star forming objects of the HRS, providing a complementary kinematical information to the sample. We checked the consistency of the RC by comparing our Vmax to those derived from HI data, and computing the i-band, NIR, stellar and baryonic TFRs. We use this set of kinematical data combined to those available at other frequencies to study the relation between the dynamical and the total baryonic mass, and derive the baryonic and dynamical main sequence of the HRS. These kinematica data, combined with the available multifrequency data spanning the whole electromagnetic spectrum (from FUV to far-IR, including HI and CO), and multizone chemo-spectrophotometric models of galaxy evolution as well as with the CIGALE SED fitting code, allow us to study the role played by velocity rotation and turbulence at GCM scales in the process of star formation occurring in normal late-type galaxies, since star formation is tightly correlated to the gas column density according to the Kennicutt-Schmidt law, and probably modulated by the kinematics. We are studying first the case of the late-type galaxy HRS 102 (NGC 4254). We explored the influence of kinematics on the star formation process and the gas content at low resolution (down to kpc scales using the CIGALE SED-fitting code) and at high resolution (GMC scales using the VESTIGE Ha image). We calculate the gas column density using the available high resolution ALMA CO data. The results are presented in this work and the study will be extended to a larger sample of HRS galaxies