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行星是由围绕几百万年年轻恒星的原行星盘中的尘埃和气体形成的。这些盘的特性决定了行星的生长,进而影响观察到的系外行星群体的性质、结构和组成。特别是盘内(湍流)角动量传输的性质对于行星的生长和迁移至关重要。虽然盘演化中的主导物理过程仍然未知,但理论研究普遍假设为孤立的恒星-盘系统。在这里,我们挑战这一传统假设,表明在典型的恒星形成环境中,盘不是孤立系统,而是通过捕获来自星际介质(ISM)的新材料不断补充。我们表明,仅这一补充就能解释观察到的盘的质量、外半径和随时间及恒星质量变化的恒星吸积率。ISM 捕获也能驱动盘内湍流,对应于在范围 SS 10^-5-10^-1 的粘度,如观测所暗示的。我们发现,20-70% 的盘是由其寿命最近一半捕获的材料组成,这意味着它们的特性不是内部盘物理的直接探测。我们的结果表明,行星形成是由从银河尺度到原行星盘的湍流能量级联驱动的,而最近的星际介质向成熟原行星盘的补充证据是一个重要的、普遍的过程。这标志着我们对行星形成每个阶段理解的深远变化,从尘埃聚集到巨行星通过盘迁移的过程。
Winter et al. (Tue,) 研究了这个问题。
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