![]()
一張褐矮星的藝術家印象圖。美國國家航空航天局噴氣推進實驗室加州理工學院
褐矮星:太小不能成為恒星,太大不能成為行星。
這些介于兩者之間的宇宙天體直到20世紀90年代才被發現,它們不夠大,無法像真正的恒星那樣熾熱而明亮地燃燒,而是通常發出溫暖而微弱的光芒。
發表于《科學》期刊的一項新研究中,一組天文學家報告稱,在名為Wolf1130C的褐矮星中檢測到了一種令人驚訝的物質:一種名為磷化氫的化學物質,它曾是關于金星存在生命證據的爭議性說法的焦點。
![]()
然而,在棕矮星動蕩且惡劣的大氣中存在磷化氫這一現象表明,我們對這種小而簡單的分子的生命周期的理解尚不完整——并且讓人對其可被視為外星生命生物特征的觀點產生了懷疑。
什么是褐矮星?
像真正的恒星一樣,褐矮星是由太空中坍縮的氣體云形成的。氣體在向內坍縮時會升溫,但在褐矮星內部,溫度永遠不足以觸發氫聚變為氦的反應——而正是這種反應為恒星提供能量。
但只要這團氣體云的質量至少是木星的13倍,它就會熱到足以使一種略重的氫——氘發生聚變。從天體物理學的角度來看,這種聚變會在100萬到1億年之間很快耗盡。
然而,引力坍縮和核聚變在棕矮星的核心產生了大量的熱量。這形成了一個對流循環:核心附近的氣體受熱上升,將熱量傳遞到上層,然后冷卻并回落。
褐矮星比恒星冷得多。最年輕、最大的褐矮星表面溫度可達2000攝氏度,但最冷的褐矮星表面溫度接近室溫。
一旦來自核心的熱量到達棕矮星的表層,它