Такие звёзды достаточно распространены в Млечном Пути (этот класс представляет 15 % звёзд в окрестностях Солнца) и живут очень долго. Концепция ультрахолодных карликов была введена в 1997 году
,
и
.
Звёзды с массой около 0,07
M
⊙
не могут поддерживать термоядерное горение водорода, что соответствует эффективной температуре
1800 К
и спектральному классу L4 для старых звёзд. Таким образом, группа ультрахолодных карликов включает в себя смесь из «истинных звёзд», в недрах которых продолжается медленное выгорание водорода (такие звёзды могут существовать очень долго, до ста миллиардов лет, почти не изменяясь) и более короткоживущих коричневых карликов без внутреннего источника энергии, которые постепенно охлаждаются, переходя в спектральные классы T и Y.
В фотосферах звёзд с температурой ниже 2600 К происходит конденсация пылевых облаков.
При переходе от более ранних к более поздним классам в группе ультрахолодных карликов исчезают конвективная зона и генерируемое ею магнитное поле, что приводит к исчезновению вызванных магнитным полем эффектов (хромосфера, корона, вспышки и т. д.).
Потеря вращательного момента замедляется, благодаря чему у ультрахолодных карликов типичный вращательный период составляет несколько часов, тогда как у красных карликов ранних классов — десятки суток.
Вокруг самой известной ультрахолодной карликовой звезды TRAPPIST-1 обращается семь
экзопланет
, три из которых предположительно находятся в
обитаемой зоне
. Согласно сделанным выводам, найденные планеты по размеру и по массе схожи с
Землей
. На их поверхности предположительно наблюдаются следующие температуры (с учётом
парникового эффекта
) — от 11 до 120
градусов Цельсия
для первой планеты, около минус 30 — плюс 68 градусов для второй, и минус 73 — плюс 7 градусов — для третьей
.
Получить более точные данные и проверить, действительно ли возможна жизнь на этих планетах, можно будет с помощью отправленного сейчас космического телескопа «
Джеймс Уэбб
», который сможет сфотографировать эти планеты, изучить состав их атмосферы и измерить температуру поверхности. Таким образом, у TRAPPIST-1 появится шанс стать обладательницей первой экзопланеты, возможность существования жизни на которой будет подтверждена
прямыми наблюдениями
.
Примечания
↑
(неопр.)
. naked-science.ru. Дата обращения: 29 марта 2017.
26 марта 2017 года.
↑
(неопр.)
. Дата обращения: 20 ноября 2016.
24 июня 2016 года.
(неопр.)
.
ESO
. Дата обращения: 10 мая 2016.
29 марта 2017 года.
[email protected].
(рус.)
. www.eso.org. Дата обращения: 20 ноября 2016.
20 ноября 2016 года.
(неопр.)
. Time. Дата обращения: 22 февраля 2017.
22 февраля 2017 года.
Chang, Kenneth (2017-02-22).
.
The New York Times
.
из оригинала
23 апреля 2019
. Дата обращения:
22 февраля 2017
.
Koren, Marina.
.
The Atlantic
(англ.)
.
из оригинала
22 февраля 2017
. Дата обращения:
22 февраля 2017
.
↑
ntv.ru.
(неопр.)
. НТВ. Дата обращения: 20 ноября 2016.
20 ноября 2016 года.