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小赵说,“但想看清云层结构,还得靠jwst的‘高分辨率红外’。”
真正的“摸得着”
在2038年。
jwst的近红外相机(nirca)传回一组“相位曲线”
:lp791-18的亮度随自转周期(约2小时)变化,像“呼吸”
一样起伏。
“这说明它表面有‘亮斑’和‘暗斑’,”
陈宇指着曲线,“亮斑可能是云层较薄的区域,暗斑是云厚的地方——就像木星的大红斑,是它的‘情绪痣’。”
最浪漫的是“红外彩虹”
。
当lp791-18的光被光谱仪分解成“红外彩虹”
时,团队发现了“缺失的颜色”
:某些波长的光被大气吸收,形成了“暗带”
。
“这些暗带就是它的‘指纹’,”
小赵说,“甲烷吸收带像‘指纹涡’,水吸收带像‘指纹脊’,合起来就能知道它的大气成分——比侦探破案还刺激。”
六、“低温家族”
的对比:lp791-18的“平凡与不凡”
lp791-18并非孤例。
银河系里有上千颗t型褐矮星,组成“低温家族”
,但它却是“最特别的那个”
。
“其他t型褐矮星要么太远(几百光年),要么太暗(温度更低),”
陈宇在《天体物理学报》的论文里写,“lp791-18离得近(86光年)、温度适中(600开尔文)、大气有云(水冰云),像个‘低温模特’,让我们看清褐矮星的‘标准长相’。”
团队对比了12颗t型褐矮星的数据,发现lp791-18的“云覆盖率”
最高(30),而其他褐矮星只有10-20。
“这可能和它的质量有关,”
小赵推测,“质量越小,引力越弱,云越容易‘浮’在大气上层,不容易掉下来。”
更神奇的是它的“磁场”
。
2039年,x-牛顿卫星观测到lp791-18有微弱的x射线辐射——这是褐矮星大气电离产生的“极光”
。
“它的磁场强度是地球的100倍,”
陈宇补充,“虽然比木星弱(木星磁场是地球的倍),但足以让大气粒子‘跳舞’,形成‘宇宙极光’。”
,!
七、深夜的“红外对话”
:与86年前的“半成品”
共鸣2039年春节夜,陈宇独自留在冷湖天文台。
窗外,昆仑山的轮廓在月光下像沉睡的巨人,lp791-18的方向,那颗“微热煤球”
正以2小时的周期自转。
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