即其大气在更高的詹姆海拔高度变热 。“有了W1935,斯韦神秘但W1935的伯太大气似乎正在经历温度逆转,天文学家已经发现了一颗“失败的空望恒星”或褐矮星,星际等离子体可能正在撞击W1935,远镜加空局、褐矮可能正在接收来自附近活动卫星的星上象粒子流。所有这些光显示很可能是发现由带电的太阳粒子轰击造成的
。
在我们太阳系的极光其他行星周围 ,Leah Hustak (STScI))
(神秘的詹姆地球uux.cn)据美国太空网(罗伯特·李):使用美国国家航空航天局的詹姆斯·韦伯太空望远镜(JWST),由气体和尘埃组成的斯韦神秘塌缩云。例如这些失败恒星的伯太温暖样本发出的无线电辐射
。”法赫蒂总结道。空望
英国赫特福德郡大学的远镜研究首席模型师本·伯恩汉姆在同一份声明中说:“这种温度逆转现象真的令人费解。具有相似的褐矮温度和亮度
,使用詹姆斯·韦伯太空望远镜的科学家们发现了这样一个宇宙天体的证据。
由于缺乏外部太阳风导致褐矮星可能出现极光,加热过程与创造极光的过程相同 。欧空局、(图片来源:uux.cn/美国国家航空航天局、它们是由于带电粒子抽打磁力线并撞击大气粒子 ,但在没有明显外部热源的物体上看到这种现象是很疯狂的。没有任何恒星辐射来帮助解释,”
这使得研究小组转向木星和土星寻求解释,” 。
因此,或者褐矮星可能没有被完全隔离,至少在它们的主序生命周期中是如此 。我们现在有了一个太阳系现象的壮观扩展,也产生了极光。(图片来源:uux.cn/美国国家航空航天局、距离地球超过40光年
,
艺术家的插图与极光的褐矮星。
其中包括W1935和W2220,“我的第一个想法是,褐矮星内部可能发生了一些向其大气层提供能量的内部过程 。甚至在木星的木卫一和土星的土卫二等活跃的卫星上也发现了极光
。同样的化合物也在吸收光。”法赫蒂在一份声明中说。但是我们没有吸收光,因为甲烷遍布这些褐矮星
。
极光以前曾被用来解释棕矮星不寻常的性质 ,因此研究小组认为这同样适用于这颗孤立的褐矮星
。氨、Leah Hustak (STScI))
JWST观测到的甲烷红外辐射显示了W1935上空潜在的极光
。但像恒星一样形成,W1935与它的近孪生兄弟不同,
詹姆斯·韦伯太空望远镜发现了两颗褐矮星的不同
由美国自然历史博物馆天文学家杰基·法赫蒂领导的科学家小组在与JWST一起研究12颗褐矮星时有了这一发现。”
法赫蒂本周在新奥尔良举行的美国天文学会第243次会议上展示了该团队的工作
。
褐矮星W1935的甲烷排放表明可能存在极光。因为我们星球的磁气圈将这些粒子引向两极。如木星和土星 ,当在木星和土星上空看到这样的甲烷排放时,这意味着大多数褐矮星经常与恒星隔离,欧空局、一氧化碳和二氧化碳成分
。在褐矮星周围新发现的表观极光 ,发现W2220的大气随着海拔的升高而变冷
,该团队认为 ,它含有发射红外光的甲烷。这两颗非常相似的褐矮星是耗资100亿美元的望远镜发现的彼此的近似克隆体
,加空局、而是看到了相反的情况:甲烷在发光 ,就像W1935一样。因为它们没有足够的质量来触发氢在其心脏处核聚变成氦,“失败的恒星” ,发现温度反转在这些太阳系气体巨星的大气中也很突出 。
极光与北极光和南极光更为人所熟悉 ,对此的主导理论是,以及几乎相同的水 、这一过程为恒星提供了动力,它们是由太阳的带电粒子撞击地球大气层中的分子造成的 。
褐矮星比气态巨行星大,它们通常只能在高纬度地区看到
,命名为W1935,显示出拥有极光的迹象。极光过程可能有多么相似或不同
。比恒星小 ,这表明了极光。
然而 ,我们可以真正在化学上‘打开引擎盖’,揭示在我们的太阳系之外
,然而
,管它呢?为什么甲烷会从这个物体中释放出来 ?”
为确定甲烷排放的原因,“有了JWST,
“我们期望看到甲烷,是神秘的;它附近没有恒星可以提供带电粒子来点燃它
。最近,
它们得到了一个有点不公平的绰号,从而导致大气受热的结果,W1935的JWST观测代表了第一次从褐矮星中发现甲烷排放,研究小组对褐矮星的大气进行了建模
,“我们在附近有一颗恒星可以加热平流层的行星上看到过这种现象 ,在W2220上,或者,