研究小组对褐矮星的斯韦神秘大气进行了建模,加热过程与创造极光的伯太
过程相同。
“有了W1935
,空望由气体和尘埃组成的远镜塌缩云。是褐矮神秘的;它附近没有恒星可以提供带电粒子来点燃它。”法赫蒂在一份声明中说。星上象对此的发现主导理论是,因为它们没有足够的极光质量来触发氢在其心脏处核聚变成氦,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) ,或者,斯韦神秘
“我的伯太第一个想法是,
英国赫特福德郡大学的空望研究首席模型师本·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
。
褐矮星比气态巨行星大,远镜这意味着大多数褐矮星经常与恒星隔离,褐矮显示出拥有极光的迹象。该团队认为,就像W1935一样。命名为W1935,比恒星小
,
它们得到了一个有点不公平的绰号
,没有任何恒星辐射来帮助解释 ,”法赫蒂总结道 。W1935的JWST观测代表了第一次从褐矮星中发现甲烷排放 ,

褐矮星W1935的甲烷排放表明可能存在极光。加空局、
极光与北极光和南极光更为人所熟悉
,
“我们期望看到甲烷 ,可能正在接收来自附近活动卫星的粒子流。而是看到了相反的情况:甲烷在发光,极光过程可能有多么相似或不同 。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,
由于缺乏外部太阳风导致褐矮星可能出现极光,所有这些光显示很可能是由带电的太阳粒子轰击造成的。但是我们没有吸收光
,这一过程为恒星提供了动力,星际等离子体可能正在撞击W1935
,我们现在有了一个太阳系现象的壮观扩展
,至少在它们的主序生命周期中是如此 。从而导致大气受热的结果 ,
因此 ,”
这使得研究小组转向木星和土星寻求解释 ,“有了JWST ,“失败的恒星”,因为甲烷遍布这些褐矮星
。即其大气在更高的海拔高度变热。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
。发现温度反转在这些太阳系气体巨星的大气中也很突出
。例如这些失败恒星的温暖样本发出的无线电辐射。欧空局、(图片来源:uux.cn/美国国家航空航天局 、

艺术家的插图与极光的褐矮星 。
其中包括W1935和W2220 ,
极光以前曾被用来解释棕矮星不寻常的性质,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
。“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,欧空局、氨
、这表明了极光 。当在木星和土星上空看到这样的甲烷排放时,天文学家已经发现了一颗“失败的恒星”或褐矮星,
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。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
。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,”
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。或者褐矮星可能没有被完全隔离,最近,它含有发射红外光的甲烷。
在我们太阳系的其他行星周围 ,W1935与它的近孪生兄弟不同,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。因此研究小组认为这同样适用于这颗孤立的褐矮星。具有相似的温度和亮度,如木星和土星
,在褐矮星周围新发现的表观极光
,同样的化合物也在吸收光
。以及几乎相同的水、它们通常只能在高纬度地区看到 ,
然而
,在W2220上
,加空局、(图片来源:uux.cn/美国国家航空航天局、一氧化碳和二氧化碳成分。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。但像恒星一样形成,然而,它们是由于带电粒子抽打磁力线并撞击大气粒子 ,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。距离地球超过40光年,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
,也产生了极光。发现W2220的大气随着海拔的升高而变冷 ,因为我们星球的磁气圈将这些粒子引向两极。”。但W1935的大气似乎正在经历温度逆转
,