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Life is a discrete, stochastic phenomena : for a biological organism, the time of the two most important events of its life (reproduction and death) is random and these events change the number of individuals of the species by single units. These facts can have surprising, counter-intuitive consequences. I review here three examples where these facts play, or could play, important roles : the spatial distribution of species, the biodiversity and the (Darwinian) evolution of altruistic behavior.
Dans cette thèse, nous étudions le problème de la localisation de sources sismo-volcanique, à partir des données enregistrées par des r\'{e}seaux de capteurs composés de nouveaux sismomètres à trois composantes (3C). Nous nous concentrerons sur le volcan Ubinas, l'un des plus actifs au Pérou. Nous développons une nouvelle approche (MUSIC-3C) basée sur la méthode MUSIC permettant de retourner les 3 paramètres utiles (lenteur, azimut et incidence). Pour valider notre méthodologie, nous analysons des sources synthétiques propagées en tenant compte de la topographie du volcan Ubinas. Dans cette expérience, les données synthétiques ont été générées pour plusieurs sources situées à différentes profondeurs sous le cratère Ubinas. Nous utilisons l'algorithme MUSIC-3C pour les relocaliser. Nous traitons également des données réelles provenant d'une expérience de terrain menée sur le volcan Ubinas (Pérou) en 2009 par les équipes de recherche de l'IRD-France (Institut de Recherche pour le Développement), UCD l'Irlande (projet VOLUME) et l'Institut de Géophysique du Pérou (IGP). Nous utilisons l'algorithme MUSIC-3C pour localiser les évènements explosifs (type vulcanien), ce qui nous permet d'identifier et d'analyser les processus physiques de ces évènements. Dans la suite de cette analyse, nous avons trouvé deux sources pour chaque explosion situées à 300 m et 1100 m en dessous du fond du cratère actif. Basé sur les mécanismes éruptifs proposés pour d'autres volcans du même type, nous interprétons la position de ces sources ainsi que les limites du conduit éruptif impliqué dans le processus de fragmentation.
We report an experimental study of a dilute ''gas'' of magnetic particles subjected to a vertical alternating magnetic field in a 3D container. Due to the torque exerted by the field on the magnetic moment of each particle, a spatially homogeneous and random forcing is reached where only rotational motions are driven. This forcing differs significantly from boundary-driven systems used in most previous experimental studies on non equilibrium dissipative granular gases. Here, no cluster formation occurs, and the equation of state displays strong analogy with the usual gas one apart from a geometric factor. Collision statistics is also measured, and shows an exponential tail for the particle velocity distribution. Most of these observations are well explained by a simple model, and enable to better understand out-of-equilibrium systems uniformly ''heated''.
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