Melhor previsão do tempo em uma anã marrom

Melhor previsão do tempo em uma anã marrom

Interpretação artística de uma anã marrom com listras nubladas que se assemelha à situação em Netuno

As anãs marrons são objetos de pouca massa e escuros, com ventos fortes e nuvens quentes. Mais recentemente, os pesquisadores conseguiram entender o princípio de mover a cobertura de nuvens.

O novo modelo foi formado com base nas observações do telescópio Spitzer. Ondas de grande escala fazem com que partículas se movam na atmosfera de um anão, afetando a espessura das nuvens de silicato. Pela primeira vez foi possível exibir esses recursos em tais objetos escuros.

Diferentes tipos de ondas podem se formar em camadas atmosféricas. Se você comparar, então a situação em anãs marrons se assemelha ao que acontece nos gigantes gasosos. As nuvens de Netuno seguem as listras, mas são formadas de gelo.

Os ventos na atmosfera de anãs marrons se assemelham a zonas em Júpiter. Esses objetos são considerados estrelas defeituosas porque não têm massa para ativar o derretimento nuclear. Estes são super-planetas peculiares, como gigantes gasosos. Principalmente representado por hidrogênio e hélio. Nós aprendemos sobre tempestades de nuvens em 2014. Com a ajuda do telescópio Spitzer, foi possível traçar a mudança de brilho em 6 anãs marrons (a vigilância levou mais de um ano). Isso ajudou a entender o princípio da distribuição de nuvens de silicato.

Melhor previsão do tempo em uma anã marrom

Nuvens de Júpiter capturadas pela missão de Juno

Os cientistas pensaram que notariam tempestades elípticas, como a Grande Mancha Vermelha de Júpiter. Mas a característica do gigante gasoso muda lentamente, e o brilho nas anãs marrons é caracterizado pela rapidez.

Tive que procurar novas idéias sobre o que poderia acontecer na atmosfera dos anões. A melhor opção é baseada em ondas grandes que se propagam em intervalos diferentes. Com a ajuda de um supercomputador, conseguimos criar mapas de transferência na nuvem.

Se os picos de onda são deslocados, então vemos o brilho máximo de dois pontos. Se eles se fundem, um único pico aumenta, duplicando o brilho do objeto.

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