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Julien Monteux

Julien MONTEUX Chargé de Recherches CNRS Laboratoire Magmas et Volcans Université Clermont Auvergne
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Les impacts météoritiques ont joué un rôle crucial dans les étapes primitives d’évolution des planètes et lunes du système solaire. Il existe un consensus sur l’importance des premières étapes de formation de ces objets dans l’acquisition de leurs caractéristiques actuelles. Cependant, les modalités d’évolution primitives et les processus mis en jeu restent largement débattus. La planétologie comparée et les simulations numériques constituent des outils performants pour comprendre et reconstituer les phénomènes qui ont pu se dérouler il y a plus de 4.5 milliards d’années. Le lien temporel qui existe entre l’accrétion, la différenciation et l’initiation du champ magnétique montre qu’il est crucial de caractériser correctement l’influence des impacts météoritiques et notamment des impacts géants sur l’évolution structurale, thermique et magnétique des jeunes planètes. Au vu de la grande diversité des échelles caractéristiques de temps, de températures, de vitesses et de tailles, les simulations numériques sont des outils particulièrement adaptés pour atteindre cet objectif. Je caractérise le couplage entre accrétion, évolution thermique et histoire de la dynamique du champ magnétique au sein des lunes et planètes telluriques du système solaire. Je mets notamment en évidence l’influence qu’ont pu avoir les impacts géants sur : - la structure interne des planètes et lunes du système solaire, - l’évolution thermique des satellites de glace, - le champ magnétique des planètes telluriques. Depuis le début de ma thèse, je me suis intéressé aux grandes étapes d’évolution primitive des planètes et lunes du système solaire. Je travaille plus particulièrement sur la relation entre les impacts météoritiques, l’évolution thermique des jeunes planètes et les premiers épisodesmajeurs de différenciation. Cette thématique de recherche m’a naturellement amené à travailler sur la dynamique d’évolution du champ magnétique des planètes telluriques mais aussi à considérerdes objets tels que les satellites de glace. Pour cela, je développe et j’adapte des modèles numériques afin d’obtenir les échelles caractéristiques de temps, de longueur et de température propres à ces événements qui ont grandement conditionné la structure thermo-chimique actuelle des planètes. Au cours de mon parcours scientifique, j’ai utilisé des codes numériques (code d’analyse de la déformation mécanique, code de convection, code de dynamo cinématique) et j’ai également modifié ces outils numériques afin de les adapter pour mieux comprendre comment évolue l’intérieur des jeunes planètes. J’ai ainsi transformé un code de convection 2D cartésien en un code de convection thermique axi-symétrique cylindrique puis en un code de convection thermo-chimique axi-symétrique sphérique afin de caractériser les conséquences d’un large impact météoritique sur une planète en croissance. J’ai modifié un code de convection thermique 3D sphérique pour inclure les effets de l’accrétion et de la différenciation des satellites de glace. Actuellement, je développe et adapte de nouvelles méthodes numériques (méthode hydrocodes, codes d’évolution thermo-chimique) afin de mieux caractériser les premières étapes de formation et d’évolution de la Terre et des autres planètes telluriques.

Publications

denis-andrault
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Conditions for segregation of a crystal‐rich layer within a convective magma ocean

J. Monteux , B. Qaddah , D. Andrault
Journal of Geophysical Research. Planets, 2023, 128 (5), pp.e2023JE007805. ⟨10.1029/2023JE007805⟩
Article dans une revue hal-04087635v1
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Deep mantle origin of large igneous provinces and komatiites

Rémy Pierru , Denis Andrault , Geeth Manthilake , Julien Monteux , Jean-Luc Devidal
Science Advances , 2022, 8 (44), ⟨10.1126/sciadv.abo1036⟩
Article dans une revue hal-03850999v1
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Thermal conductivities of solid and molten silicates: Implications for dynamos in mercury-like proto-planets

D. Freitas , J. Monteux , Denis Andrault , Geeth Manthilake , A. Mathieu
Physics of the Earth and Planetary Interiors, 2021, 312, pp.106655. ⟨10.1016/j.pepi.2021.106655⟩
Article dans une revue hal-03164528v1
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A mushy Earth's mantle for more than 500 Myr after the magma ocean solidification

J. Monteux , Denis Andrault , Martin Guitreau , H Samuel , Sylvie Demouchy
Geophysical Journal International, 2020, 221 (2), pp.1165-1181. ⟨10.1093/gji/ggaa064⟩
Article dans une revue hal-02561888v1
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Thermal Conductivity of FeS and Its Implications for Mercury's Long‐Sustaining Magnetic Field

Geeth Manthilake , J. Chantel , J. Monteux , Denis Andrault , Mohamed Ali M.A. Bouhifd
Journal of Geophysical Research. Planets, 2019, 124 (9), pp.2359 - 2368. ⟨10.1029/2019JE005979⟩
Article dans une revue hal-02284266v1
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Deep and persistent melt layer in the Archaean mantle

Denis Andrault , Giacomo Pesce , Geeth Manthilake , Julien Monteux , Nathalie Bolfan-Casanova
Nature Geoscience, 2018, 11 (2), pp.139 - 143. ⟨10.1038/s41561-017-0053-9⟩
Article dans une revue hal-01898410v1
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Toward a coherent model for the melting behavior of the deep Earth’s mantle

Denis Andrault , Nathalie Bolfan-Casanova , Mohamed Ali M.A. Bouhifd , Asmaa Boujibar , Gaston Garbarino
Physics of the Earth and Planetary Interiors, 2017, 265, pp.67-81. ⟨10.1016/j.pepi.2017.02.009⟩
Article dans une revue hal-01503000v1
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Silicate melts during Earth's core formation

Mohamed Ali M.A. Bouhifd , V. Clesi , A. Boujibar , N. Bolfan-Casanova , C. Cartier
Chemical Geology, 2017, 461, pp.128 - 139. ⟨10.1016/j.chemgeo.2016.12.035⟩
Article dans une revue hal-01635980v1
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On the cooling of a deep terrestrial magma ocean

J. Monteux , Denis Andrault , H. Samuel
Earth and Planetary Science Letters, 2016, 448, pp.140 - 149. ⟨10.1016/j.epsl.2016.05.010⟩
Article dans une revue hal-01637420v1
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Cosmochemical fractionation by collisional erosion during the Earth’s accretion

Asmaa Boujibar , Denis Andrault , Nathalie Bolfan-Casanova , Mohamed Ali M.A. Bouhifd , Julien Monteux
Nature Communications, 2015, 6, pp.324 - 335. ⟨10.1038/ncomms9295⟩
Article dans une revue hal-01680863v1