Субзвездный объект , иногда называемый субзвездой , — это астрономический объект , масса которого меньше наименьшей массы, при которой может поддерживаться термоядерный синтез водорода (приблизительно 0,08 массы Солнца ). Это определение включает коричневые карлики и бывшие звезды, подобные EF Эридана B , а также может включать объекты планетарной массы , независимо от механизма их формирования и того, связаны ли они с первичной звездой . [1] [2] [3] [4]
Предполагая, что субзвездный объект имеет состав, аналогичный составу Солнца , и по крайней мере массу Юпитера (приблизительно 0,001 солнечной массы), его радиус будет сопоставим с радиусом Юпитера (приблизительно 0,1 солнечного радиуса ) независимо от массы субзвездного объекта (коричневые карлики имеют массу менее 75 масс Юпитера). Это происходит потому, что центр такого субзвездного объекта в верхнем диапазоне массы (чуть ниже предела горения водорода ) является довольно вырожденным , с плотностью ≈10 3 г/см 3 , но это вырождение уменьшается с уменьшением массы, пока при массе Юпитера субзвездный объект не будет иметь центральную плотность менее 10 г/см 3 . Уменьшение плотности уравновешивает уменьшение массы, сохраняя радиус приблизительно постоянным. [5]
Субзвездные объекты, такие как коричневые карлики, не обладают достаточной массой для синтеза водорода и гелия, поэтому не подвергаются обычной звездной эволюции , которая ограничивает продолжительность жизни звезд.
Субзвездный объект с массой чуть ниже предела синтеза водорода может временно зажечь водородный синтез в своем центре. Хотя это даст некоторую энергию, ее будет недостаточно, чтобы преодолеть продолжающееся гравитационное сжатие объекта . Аналогично, хотя объект с массой выше примерно 0,013 солнечных масс сможет синтезировать дейтерий в течение некоторого времени, этот источник энергии будет исчерпан примерно через 1–100 миллионов лет. Помимо этих источников, излучение изолированного субзвездного объекта происходит только за счет высвобождения его гравитационной потенциальной энергии , что заставляет его постепенно остывать и сжиматься. Субзвездный объект на орбите вокруг звезды будет сжиматься медленнее, поскольку он согревается звездой, эволюционируя к равновесному состоянию, в котором он излучает столько же энергии, сколько получает от звезды. [6]
Субзвездные объекты достаточно холодны, чтобы иметь водяной пар в своей атмосфере. Инфракрасная спектроскопия может обнаружить отличительный цвет воды в субзвездных объектах размером с газового гиганта , даже если они не находятся на орбите вокруг звезды. [7]
Уильям Дункан Макмиллан предложил в 1918 году классификацию субзвездных объектов на три категории в зависимости от их плотности и фазового состояния: твердые, переходные и темные (незвездные) газообразные. [8] Твердые объекты включают Землю, меньшие планеты земной группы и луны; Уран и Нептун (а также более поздние мини-Нептун и планеты Суперземли ) являются переходными объектами между твердым и газообразным. Сатурн, Юпитер и крупные газовые гиганты находятся в полностью «газообразном» состоянии.
Субзвездный объект может быть спутником звезды, [9] например, экзопланета или коричневый карлик , вращающийся вокруг звезды. [10] Объекты с массой от 8 до 23 масс Юпитера называются субзвездными спутниками. [11]
Объекты, вращающиеся вокруг звезды, часто называют планетами с массой менее 13 масс Юпитера , а коричневыми карликами — с массой более 13 масс Юпитера. [12] Спутники на границе планеты и коричневого карлика называются супер-юпитерами , например, тот, что вращается вокруг звезды Каппа Андромеды . [13] Тем не менее, объекты с массой менее 8 масс Юпитера называются коричневыми карликами. [14]