Description du sujet de thèse
Domaine
Physique corpusculaire et cosmos
Sujets de thèse
Comprendre l'origine de la remarquable efficacité de formation des galaxies lointaines
Contrat
Thèse
Description de l'offre
Le télescope spatial James Webb révolutionne notre compréhension de l'univers lointain. Un résultat s'impose qui questionne nos modèles : la très grande efficacité de formation d'étoiles des galaxies lointaines. Mais ce constat est dérivé de manière indirecte : on mesure la masse d'étoiles dans les galaxies, pas leur taux de formation d'étoiles. C'est la principale faiblesse du James Webb. Le but de cette thèse est de remédier à cette faiblesse du James Webb en utilisant sa capacité de résolution angulaire, qui n'a jusqu'ici pas été prise en compte afin d'obtenir une mesure plus robuste du SFR des galaxies distantes. On en déduira une loi qui permettra d'améliorer la robustesse de la détermination du SFR grâce aux propriétés morphologiques et en combinant les données du James Webb avec celles d'ALMA (z=1-3). Puis on l'appliquera à l'univers lointain (z=3-6, 2e partie) et on l'utilisera comme benchmark pour les simulations numériques (3e partie).
Université / école doctorale
Localisation du sujet de thèse
Site
Saclay
Demandeur
Disponibilité du poste
01/10/2026
Personne à contacter par le candidat
ELBAZ David < correo electrónico eliminado por razones de seguridad >
CEA
DRF/IRFU/DAP/LCEG
bâtiment 709 pièce 269
CEA Saclay
91191 Gif-sur-Yvette Cedex
0169085439
Tuteur / Responsable de thèse
ELBAZ David < correo electrónico eliminado por razones de seguridad >
CEA
DRF/IRFU/DAP/LCEG
bâtiment 709 pièce 269
CEA Saclay
91191 Gif-sur-Yvette Cedex
0169085439
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Sujets de thèse
Comprendre l'origine de la remarquable efficacité de formation des galaxies lointaines
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Le télescope spatial James Webb révolutionne notre compréhension de l'univers lointain. Un résultat s'impose qui questionne nos modèles : la très grande efficacité de formation d'étoiles des galaxies lointaines. Mais ce constat est dérivé de manière indirecte : on mesure la masse d'étoiles dans les galaxies, pas leur taux de formation d'étoiles. C'est la principale faiblesse du James Webb. Le but de cette thèse est de remédier à cette faiblesse du James Webb en utilisant sa capacité de résolution angulaire, qui n'a jusqu'ici pas été prise en compte afin d'obtenir une mesure plus robuste du SFR des galaxies distantes. On en déduira une loi qui permettra d'améliorer la robustesse de la détermination du SFR grâce aux propriétés morphologiques et en combinant les données du James Webb avec celles d'ALMA (z=1-3). Puis on l'appliquera à l'univers lointain (z=3-6, 2e partie) et on l'utilisera comme benchmark pour les simulations numériques (3e partie).
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