Mejora del pronóstico del tiempo en una enana marrón

Mejora del pronóstico del tiempo en una enana marrón

Interpretación artística de una enana marrón con rayas nubladas que se parecen a la situación en Neptuno

Las enanas marrones son objetos de poca masa y tenues con vientos poderosos y nubes calientes. Más recientemente, los investigadores han podido comprender el principio de mover la cubierta de nubes.

El nuevo modelo se formó sobre la base de las observaciones del telescopio Spitzer. Las ondas a gran escala hacen que las partículas se muevan en la atmósfera de un enano, afectando el espesor de las nubes de silicato. Por primera vez fue posible mostrar estas características en objetos tan tenues.

Se pueden formar diferentes tipos de ondas en las capas atmosféricas. Si se compara, entonces la situación en las enanas marrones se parece a lo que sucede en los gigantes gaseosos. Las nubes de Neptuno siguen las rayas, pero están formadas por hielo.

Los vientos en la atmósfera de las enanas marrones se asemejan a las zonas de Júpiter. Estos objetos se consideran estrellas fallidas porque carecen de masa para activar la fusión nuclear. Estos son superplanetas peculiares, como gigantes gaseosos. Principalmente representados por hidrógeno y helio. Aprendimos sobre las tormentas de nubes en 2014. Con la ayuda del telescopio Spitzer, fue posible rastrear el cambio en el brillo en 6 enanas marrones (la vigilancia llevó más de un año). Esto ayudó a entender el principio de la distribución de las nubes de silicato.

Mejora del pronóstico del tiempo en una enana marrón

Nubes de Júpiter capturadas por la misión de Juno

Los científicos pensaron que notarían tormentas elípticas, como la Gran Mancha Roja de Júpiter. Pero la característica del gigante gaseoso cambia lentamente, y el brillo en las enanas marrones se caracteriza por la rapidez.

Tuve que buscar nuevas ideas sobre lo que podría pasar en la atmósfera de los enanos. La mejor opción se basa en ondas grandes que se propagan a diferentes intervalos. Con la ayuda de una supercomputadora, logramos crear mapas de transferencia en la nube.

Si los picos de onda se desplazan, entonces vemos el brillo máximo de dos puntos. Si se fusionan, entonces crece un solo pico, duplicando el brillo del objeto.

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