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Nous proposons un modèle pour les disques d'accrétion autour des étoiles T Tauri. Le modèle suppose que le transport de moment angulaire est entraîné par des champs magnétiques et ne peut se produire que dans les parties du disque qui sont suffisamment ionisées pour que le gaz puisse se coupler au champ magnétique. Ces régions se trouvent à R ≲ 0,1 UA, où l'ionisation par collision est efficace, et à R ≲ 0,1 UA dans une couche d'épaisseur ≍ 100 g cm-2 à la surface du disque où l'ionisation par les rayons cosmiques est efficace. Le modèle prédit que le taux d'accrétion stellaire est d'environ 10-8 Msun an-1, indépendant du taux de chute vers le disque. La matière qui n'est pas accrétionnée sur l'étoile s'accumule dans les quelques UA intérieures du disque à un rythme d'environ 10-3 Msun en 10^4 ans. Étant donné cette accumulation, il est peu probable que l'accrétion soit continue. Le profil de température efficace est Te ∼ r-1/2 à l'extérieur de 0,1 UA, ce qui diffère du Te canonique ∼ r-3/4. Nous calculons la distribution d'énergie spectrale attendue pour le disque et montrons que ce profil de température produit un excès infrarouge. Enfin, nous discutons de certaines des principales incertitudes dans la théorie.
Charles F. Gammie (Mon,) a étudié cette question.