使用NASA的James Space望遠鏡(JWST)的天文學家已經看到了有史以來最豐富的磁盤,它是棕色矮人周圍發現的,這是一個很酷而微弱的物體,有時稱為“ Dao失敗”
這一發現來自ChaHα1淺棕色矮人,周圍是氣體旋轉盤以及一天可以在一天形成的灰塵。
儘管它們從未持續過真正的氫融合 他們的矮人,棕色和磁盤提供了有關行星系統的重要線索。 Web的化學釀造檢測表明,即使是那些弱者,這些主角也可以容納行星的原料成分。
這是因為低質量恆星和棕色矮人不會像我們的太陽那樣產生輻射或熱量。因此,周圍氣體和灰塵的磁盤會冷卻,並具有較輕的壓力和乾擾。這些條件改變了穀物和分子作用的方法:富含水的冰顆粒可以更快地漂浮在內部,並被恆星吞嚥,而材料富含比背部輕的碳。
平靜的環境使磁盤中的混合速度較慢,這意味著區域之間的化學差異可以持續的時間比它們更熱和強大。
“在磁盤(圍繞低棕色的恆星和棕色矮人)中,豐富的穀物正在迅速移動,並且通過更豐富的碳含量更豐富的灰塵,更便宜。” Heidelberg的Max Planck天文學研究所(MPIA)的博士研究員Kamber Schwarz。
“這些磁盤中形成的行星往往具有更多的化學成分,這些化學成分來自陽光周圍形成的行星。”喬瓦茲(Chowarz),有關新結果的研究的合夥人 預印度arxiv–
MPIA教授說:“這些結果給出了罕見的細節,說明行星在棕色矮人周圍的暴力環境中如何工作,除了我們的Suriyachak系統外,該行星可能向各種世界提供了線索。”
研究人員注意到,CHAHα1與JWST的紅外線(Miri)在2022年8月,結果與收集的數據緊密排列了近二十年。
該協議很重要,因為它確認從網絡中看到的化學物質不僅是消失或觀察到的發明的特徵。斯皮策(Spitzer)告訴了2005年這種複雜性的暗示,但韋克(Web)的敏銳視野表明,整個分子更為清楚。
CHAHα1被碳氫磁盤(例如Mi Mee,Aset,Ent和苯甲胺)包圍,二氧化碳(CO2)和大矽酸鹽晶粒。
“有趣的是,我們看到JWST中含有氧氣的烴和分子。”施瓦茨說:“碳喜歡與氧氣結合。(這是我們在這些碳氫化合物中沒有看到任何氧氣的事實,告訴我們它們在該區域形成,在該區域中具有與水區域不同的磁盤不良的氧氣,而二氧化碳的氧氣來自二氧化碳”。
通常,較舊的磁盤以一種或其他方式傾斜:環境富含氧氣,產生水和許多矽酸鹽,而碳環境則喜歡使用碳和氫的分子,稱為碳氫化合物。兩次都看到ChaHα1的磁盤的化學反應很複雜。它可能是由於整個磁盤中溫度的差異而產生的。
查瓦特說:“我們認為(結果)這個磁盤比其他棕色矮人年輕。”
Miri數據還顯示,內部磁盤上層的大灰塵氣體的釋放表明,即使他年輕的時候,粉塵晶粒也開始生長。
Henang說:“塵埃在空間中產生堅固的表面,這是創建複雜分子所必需的。” “大穀物不在恆星之間的介質中。但是對於行星的形成而言,這很重要。塵埃在大小的情況下……如果所有灰塵都是相同的,請幫助巨型行星生長更快。”
缺少最容易的分子,例如二氧化碳和氫氧化物(-oH),而更複雜的分子表明,磁盤處於晚期化學演化過程中。
Chawart說:“(比較)磁盤在進化中的各個方面有助於我們測試有關這種演變的理論,並最終使我們更好地了解了創造不同行星的材料。”
該小組說,它在CHAHα1磁盤中具有一些規格的品質,該磁盤與地球上實驗室中研究的任何分子不匹配,這表明存在未經檢查或誤解的分子。
Henang說:“我們只能分別描述氣體的特性和灰塵的資格。”團隊已經確定了磁盤中的內容。但是,灰塵和氣體如何共同創造其演變來做到這一點,“我們必須了解灰塵和氣體的相互作用。”
磁盤各種分子的混合物有機會研究地球化學形式的形成方式。了解這些分子可以揭示出棕色矮人周圍可能發生哪種行星。










