棕矮星密度
Posted on說明: 在星系中「矮星」的類型可依據 Snow White 對於它們可觀測到的顏色 (也就是表面溫度) 和質量的大小劃分為以下幾種 : 恆星已經過核融合過程後塌縮成體積如地球大小且表面熱輻射為白光的 「白矮星」、 如恆星質量大小與表面溫度類似於太陽
而在把氘燃燒殆盡後,它將失去逐漸冷卻失去光芒,成為宇宙中無法被看見的黑暗天體。 這類介於0.012~0.072 太陽質量的恆星,就稱之為棕矮星(brown dwarf)。
團隊是使用NASA的凌日系外行星巡天衛星(TESS)研究離地球最近的兩個棕矮星,它們是距地球僅6.5光年的Luhman 16 A和B。雖然兩者的大小與木星大致相同,但其質量與密度更大。Luhman 16 A質量是木星的34倍,而Luhman 16 B約是28倍。
此時,假如恆星質量高於0.012個太陽質量,它將可以進行氫的同位素 氘(deuterium)融合反應。而在把氘燃燒殆盡後,它將失去逐漸冷卻失去光芒,成為宇宙中無法被看見的黑暗天體。這類介於0.012~0.072太陽質量的恆星,就稱之為棕矮星(brown dwarf)。
棕矮星 棕矮星
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褐矮星本文重定向自 棕矮星 藝術家概念下的T型褐矮星。比較:大多數的褐矮星只比木星稍大(10-15%),但由于密度高,質量約為木星的80倍。圖像接近實際的比例,木星的半徑大約是地球的10倍,太陽的半徑也大約是木星的10 倍。
最近有天文學家對”迷你海王星”和”超級地球”進行了比較,認為有些密度不像類地行星 公民科學家發現古老的棕矮星 棕矮星或許稱不上恆星,不過他們可能比恆星更「恆久」。和木星差不多大的棕矮星,只能進行低效率的氘融 Read More 2020-07-25
但事實上,因為核聚變的存在,當質量達到木星13倍以上時,會引發氘的聚變,星體就成為了棕矮星。因為核聚變放出的巨大能量會抵抗引力收縮,質量越大體積越小的規律才被打破。當質量達到65倍木星質量,鋰聚變會被引發。
棕矮星是太大而不能被稱為行星而又太小而不能成為恒星的物體。 它們的質量介于木星質量的兩倍和核反應質量下限的范圍之間(是我們太陽質量的0.08倍)。 下圖給出了精確的尺寸比較: 褐矮星被認為與恒星形成星云的方式相同- 由瓦斯和 塵埃的塌陷云組成 。
棕矮星 恆星已經過核融合過程後塌縮成體積 大小仿若恆星但沒有足夠質量 (僅有 0.01 – 0.084 個太陽質量) 來誘導產生核融合反應的低溫(約攝氏 400 – 700 度) 的「 棕矮星 」。
許多天文學家在褐矮星和 13個木星質量的行星。 這是建立核聚變的必要條件。 它具有通過氘的聚變產生能量的能力,氘是氫的同位素。 這發生在前一百萬年。 棕矮星阻止了生命的進一步收縮,因為原子核的密度足以抵抗核聚變過程中電子退化所施加的
最近有天文學家對”迷你海王星”和”超級地球”進行了比較,認為有些密度不像類地行星 公民科學家發現古老的棕矮星 棕矮星或許稱不上恆星,不過他們可能比恆星更「恆久」。和木星差不多大的棕矮星,只能進行低效率的氘融 Read More 2020-07-25
從1995年發現第一顆棕矮星至今,天文學家已經在我們的銀河系中找到數百顆這類天體,引起天文學家們對棕矮星起源的興趣。 如同恆星一般,有許多棕矮星周圍環繞著由氣體和塵埃構成的拱星盤或塵埃盤,而有些棕矮星周圍也已經找到有質量比木星還大、性質類似氣體巨行星的伴星的證據。
VVV BD001是一顆棕矮星,距離地球55光年遠[1]。亞恒星天體,也被稱為亞恒星,是一類質量小于恒星的質量下限的天體。恒星質量下限約0.08M (約80倍木星質量),天體的質量只有達到該質量下限,才能夠維持天體內的氫聚變。該類天體包括:棕矮星和行星質量體——盡管這兩類天體的形成機制有所不
本圖可明顯區隔為幾個區域,譬如分子形成區和塵埃形成區,條件主要是受密度 結構上的雙星效應;分子雲和透明雲的化學成分;天文化學;年輕恆星的拱星周環境;原棕矮星;行星狀星雲;超新星所產生的塵埃;星系中的氣體塵埃的生命週期-特別