Dans cette thèse, je présente un modèle permettant de rendre compte des caractéristiques essentielles des Blazars, i.e. l'émission haute énergie (du MeV au TeV) et l'éjection de matière à des vitesses relativistes, compatibles avec l'observation de mouvements apparemment superluminiques, en interférométrie à très grande base. Ce même type de mouvement a été observés pour des objets galactiques, les microquasars.
L'ingrédient principal de ce modèle est
la présence d'un plasma non thermique de paires évoluant
dans un jet
Magnéto-hydrodynamique (modèle à
deux écoulements). Je montre comment la force résultant des
interactions Compton Inverses d'un plasma relativiste de paires, dans le
champ de photons anisotrope provenant d'un disque d'accrétion (phénomène
de fusée Compton) permet de propulser ce plasma jusqu'à des
vitesses d'ensemble relativistes. Les facteurs de Lorentz d'ensemble terminaux
obtenus sont compatibles avec ceux déduits des observations des
objets extragalactiques et galactiques.
L'émission de photons haute énergie est associée au rayonnement Compton Inverse du plasma de paires sur deux types de photons sources, ceux provenant du disque d'accrétion et ceux provenant du propre rayonnement synchrotron de ces paires. Le processus de création de paires par absorption gamma-gamma permet d'expliquer naturellement la formation de ce plasma. Les différents rayonnements émis par le faisceau de paires permettent d'obtenir de bons ajustements des spectres multi-longueur d'onde de différents objets.
L'instabilité due à la création de
paires semble être une bonne clef pour l'explication de la variabilité
des Blazars. Un
modèle dépendant du temps, couplant de
manière simplifiée création de paires et accélération
des particules, est présenté. Sous certaines conditions,
des éjections de paires apparaissent de manière quasi-périodique,
pouvant expliquer l'apparition des nouvelles composantes VLBI, associées
à un sursaut d'activité aux hautes énergies.
Mots-Clés : Émission haute énergie,
jets relativistes, noyaux actifs de galaxies, rayonnement non thermique,
microquasars, accélération de particules.