Las enanas marrones son objetos subestelares que tienen más masa que los planetas gigantes gaseosos más grandes , pero menos que las estrellas menos masivas de la secuencia principal . Su masa es aproximadamente de 13 a 80 veces la de Júpiter ( M J ) [ a ] [ 2 ] , no lo suficientemente grande como para mantener la fusión nuclear de hidrógeno en helio en sus núcleos, pero sí lo suficientemente masiva como para emitir algo de luz y calor por la fusión de deuterio , 2 H , un isótopo de hidrógeno con un neutrón además de un protón, que puede experimentar fusión a temperaturas más bajas. Las más masivas (> 65 M J ) pueden fusionar litio ( 7 Li ).
Los astrónomos clasifican los objetos autoluminosos por tipo espectral , una distinción íntimamente ligada a la temperatura superficial: las enanas marrones ocupan los tipos M (2100–3500 K ), L (1300–2100 K), T (600–1300 K) e Y (< 600 K). [ 3 ] [ 4 ] Como las enanas marrones no experimentan fusión de hidrógeno estable, se enfrían con el tiempo, pasando progresivamente a través de tipos espectrales posteriores a medida que envejecen.
El término "marrón" en enana marrón se refería a un color entre el rojo y el negro. [ 5 ] A simple vista, la mayoría de las enanas marrones parecen magenta , púrpura o incluso negras , mientras que otras presentan diferentes colores según su temperatura. [ 3 ] [ 6 ] Las enanas marrones pueden ser completamente convectivas , sin capas ni diferenciación química por profundidad. [ 7 ]
Aunque su existencia se teorizó inicialmente en la década de 1960, no fue hasta 1994 que se descubrieron las primeras enanas marrones inequívocas. [ 8 ] Como las enanas marrones tienen temperaturas superficiales relativamente bajas, no son muy brillantes en longitudes de onda visibles, emitiendo la mayor parte de su luz en el infrarrojo . Sin embargo, con la llegada de dispositivos de detección infrarroja más capaces, se han identificado miles de enanas marrones. Las enanas marrones conocidas más cercanas se encuentran en el sistema Luhman 16 , un sistema binario de enanas marrones de tipo L y T a unos 6,5 años luz (2,0 pársecs ) del Sol. Luhman 16 es el tercer sistema más cercano al Sol después de Alfa Centauri y la Estrella de Barnard .
Historia

Teorización temprana

En la década de 1960, Shiv Kumar teorizó sobre la existencia de objetos ahora llamados enanas marrones ; originalmente se les llamaba enanas negras , [ 9 ] una clasificación para objetos subestelares oscuros que flotaban libremente en el espacio y que no eran lo suficientemente masivos como para mantener la fusión de hidrógeno. Sin embargo:
- (a) el término enana negra ya se utilizaba para referirse a una enana blanca fría.
- (b) las enanas rojas fusionan hidrógeno
- (c) estos objetos pueden ser luminosos en longitudes de onda visibles al principio de su vida.
Debido a esto, se propusieron nombres alternativos para estos objetos, incluyendo planetario y subestrella . En 1975, Jill Tarter , como parte de su tesis doctoral en la Universidad de California en Berkeley, fue la primera en sugerir que el término para describir estos objetos debería ser enana marrón , usando marrón como un color "en algún punto entre el rojo y el negro", sugiriendo que las enanas parecían tenues, oscuras y opacas, aunque no exactamente marrones . [ 5 ] [ 10 ] [ 11 ]
El término enana negra se sigue utilizando para referirse a una enana blanca que se ha enfriado hasta el punto de no emitir cantidades significativas de luz. Sin embargo, se calcula que el tiempo necesario para que incluso la enana blanca de menor masa se enfríe hasta esta temperatura es mayor que la edad actual del universo; por lo tanto, se espera que tales objetos aún no existan. [ 12 ]
Las primeras teorías sobre la naturaleza de las estrellas de menor masa y el límite de combustión de hidrógeno sugerían que un objeto de población I con una masa menor a 0,07 masas solares ( M☉ ) o un objeto de población II menor a 0,09 M☉ nunca pasaría por una evolución estelar normal y se convertiría en una estrella completamente degenerada . [ 13 ] La enana marrón resultante a veces se denomina estrella fallida . [ 14 ] El primer cálculo autoconsistente de la masa mínima de combustión de hidrógeno confirmó un valor entre 0,07 y 0,08 masas solares para los objetos de población I. [ 15 ] [ 16 ]
fusión deuterio
El descubrimiento de la fusión de deuterio hasta 0,013 M ☉ ( La emisión de 13,6 M J y el impacto de la formación de polvo en las atmósferas exteriores frías de las enanas marrones a finales de la década de 1980 pusieron en entredicho estas teorías. Sin embargo, estos objetos eran difíciles de encontrar porque prácticamente no emiten luz visible. Sus emisiones más intensas se encuentran en el espectro infrarrojo (IR), y los detectores IR terrestres eran demasiado imprecisos en aquel entonces para identificar fácilmente cualquier enana marrón.
Desde entonces, se han realizado numerosas búsquedas mediante diversos métodos para encontrar estos objetos. Estos métodos incluyen estudios de imágenes multicolor alrededor de estrellas de campo, estudios de imágenes para compañeros débiles de enanas de secuencia principal y enanas blancas , estudios de cúmulos estelares jóvenes y monitoreo de velocidad radial para compañeros cercanos.
Primeras observaciones
Durante muchos años, los esfuerzos por descubrir enanas marrones fueron infructuosos: son muy débiles y emiten la mayor parte de su luz en la parte del infrarrojo cercano del espectro. Luego, a mediados de la década de 1990, se encontraron varias enanas marrones. [ 14 ]
Teide 1 y clase M
En 1994, los astrofísicos españoles Rafael Rebolo (jefe del equipo), María Rosa Zapatero-Osorio y Eduardo L. Martín descubrieron una enana marrón de clase "M" confirmada. [ 17 ] Este objeto, encontrado en el cúmulo abierto de las Pléyades , recibió el nombre de Teide 1. [ 18 ] [ 19 ]
Teide 1 fue descubierto en imágenes tomadas por el equipo del IAC el 6 de enero de 1994 usando el telescopio de 80 cm (IAC 80) en el Observatorio del Teide , y su espectro fue registrado por primera vez en diciembre de 1994 usando el Telescopio William Herschel de 4,2 m en el Observatorio del Roque de los Muchachos (La Palma). La distancia, composición química y edad de Teide 1 pudieron establecerse debido a su pertenencia al joven cúmulo estelar de las Pléyades. Usando los modelos de evolución estelar y subestelar más avanzados en ese momento, el equipo estimó para Teide 1 una masa de 55 ± 15 M J , [ 20 ] que está por debajo del límite de masa estelar. El objeto se convirtió en una referencia en trabajos posteriores relacionados con enanas marrones jóvenes.
En teoría, una enana marrón con una masa inferior a 65 M J es incapaz de fusionar litio mediante fusión termonuclear en ningún momento de su evolución. Este hecho constituye uno de los principios de la prueba del litio que se utiliza para determinar la naturaleza subestelar de cuerpos astronómicos de baja luminosidad y baja temperatura superficial.
Los datos espectrales de alta calidad obtenidos por el telescopio Keck 1 en noviembre de 1995 mostraron que Teide 1 aún conservaba la abundancia inicial de litio de la nube molecular original a partir de la cual se formaron las estrellas de las Pléyades, lo que demostró la ausencia de fusión termonuclear en su núcleo. Estas observaciones confirmaron plenamente que Teide 1 es una enana marrón, así como la eficacia de la prueba espectroscópica de litio . [ 21 ]
Durante algún tiempo, Teide 1 fue el objeto más pequeño conocido fuera del Sistema Solar que había sido identificado por observación directa. Desde entonces, se han identificado más de 1800 enanas marrones, [ 22 ] incluso algunas muy cerca de la Tierra, como Epsilon Indi Ba y Bb, un par de enanas marrones ligadas gravitacionalmente a una estrella similar al Sol a 12 años luz del Sol, [ 23 ] y Luhman 16, un sistema binario de enanas marrones a 6,5 años luz del Sol.
Gliese 229B y clase T
La primera enana marrón de clase "T" fue descubierta en 1994 por los astrónomos de Caltech Shrinivas Kulkarni , Tadashi Nakajima, Keith Matthews y Rebecca Oppenheimer , [ 24 ] y los científicos de Johns Hopkins Samuel T. Durrance y David Golimowski. Fue confirmada en 1995 como compañera subestelar de Gliese 229. Gliese 229b es uno de los dos primeros casos de evidencia clara de una enana marrón, junto con Teide 1. Confirmadas en 1995, ambas fueron identificadas por la presencia de la línea de litio de 670,8 nm. Se encontró que esta última tenía una temperatura y luminosidad muy por debajo del rango estelar.
Su espectro infrarrojo cercano mostró claramente una banda de absorción de metano a 2 micrómetros, una característica que hasta ahora solo se había observado en las atmósferas de planetas gigantes y en la de Titán, la luna de Saturno . No se espera absorción de metano a ninguna temperatura de una estrella de la secuencia principal. Este descubrimiento ayudó a establecer otra clase espectral aún más fría que las enanas L, conocidas como " enanas T", de las cuales Gliese 229b es el prototipo.
GD 165B y clase L
En 1988 , durante una búsqueda infrarroja de enanas blancas, se descubrió una tenue compañera de la estrella enana blanca GD 165. El espectro de la compañera GD 165B era muy rojo y enigmático, sin mostrar ninguna de las características esperadas de una enana roja de baja masa . Quedó claro que GD 165B debía clasificarse como un objeto mucho más frío que las enanas M más recientes conocidas hasta entonces. GD 165B permaneció singular durante casi una década, hasta la llegada del Sondeo de Todo el Cielo en Dos Micrones ( 2MASS ) en 1997, que descubrió muchos objetos con colores y características espectrales similares.
Aunque el descubrimiento de la enana más fría fue muy significativo en su momento, se debatió si GD 165B se clasificaría como una enana marrón o simplemente como una estrella de muy baja masa, ya que desde el punto de vista observacional es muy difícil distinguir entre ambas. [ 25 ] [ 26 ] Hoy en día, GD 165B se reconoce como el prototipo de una clase de objetos ahora llamados "enanas L". [ 27 ] [ 28 ]
Teoría
Formación
Se han propuesto cinco teorías diferentes para la formación de enanas marrones: [ 29 ]
- Un núcleo masivo en colapso produce fragmentos de diferente masa; la cizalladura de las mareas impide que los fragmentos de baja masa crezcan;
- Los fragmentos de baja masa en el núcleo en colapso son expulsados antes de que puedan crecer por acreción;
- Los fragmentos de baja masa en un núcleo en colapso son despojados del gas circundante por la radiación ionizante de las estrellas OB masivas y calientes ;
- Fragmentación y posterior eyección de material en el disco circunestelar de una estrella grande;
- El colapso gravitacional de las turbulentas nubes de gas molecular da como resultado un rango de masas para el núcleo colapsado; las masas más pequeñas dan lugar a estrellas de baja masa y enanas marrones.
El último mecanismo, la fragmentación turbulenta, predice las observaciones de enanas marrones en muchas más circunstancias que los otros mecanismos, lo que coincide con las observaciones. Los otros mecanismos también podrían ocurrir, pero no se han encontrado pruebas claras. [ 29 ]
Evolución
Si la masa inicial [ 30 ] de la protoestrella es menor que aproximadamente 0,08 M☉ , [ 31 ] las reacciones normales de fusión termonuclear de hidrógeno no se encenderán en el núcleo. La contracción gravitacional no calienta la pequeña protoestrella de manera muy efectiva, y antes de que la temperatura en el núcleo pueda aumentar lo suficiente como para desencadenar la fusión, la densidad alcanza el punto en el que los electrones se agrupan lo suficiente como para crear presión de degeneración cuántica electrónica . Según los modelos del interior de la enana marrón, se espera que las condiciones típicas en el núcleo para la densidad, la temperatura y la presión sean las siguientes:
Esto significa que la protoestrella no es lo suficientemente masiva ni densa como para alcanzar las condiciones necesarias para mantener la fusión del hidrógeno. La presión de degeneración electrónica impide que la materia que cae alcance las densidades y presiones necesarias.
Se impide una mayor contracción gravitacional y el resultado es una enana marrón que simplemente se enfría irradiando su energía térmica interna. Cabe señalar que, en principio, es posible que una enana marrón acumule masa lentamente por encima del límite de fusión del hidrógeno sin iniciar dicha fusión. Esto podría ocurrir mediante transferencia de masa en un sistema binario de enanas marrones. [ 30 ]
Enanas marrones de gran masa frente a estrellas de baja masa
El litio suele estar presente en las enanas marrones, pero no en las estrellas de baja masa. Las estrellas que alcanzan la alta temperatura necesaria para la fusión del hidrógeno agotan rápidamente su litio. La fusión del litio-7 con un protón produce dos núcleos de helio-4 . La temperatura necesaria para esta reacción es ligeramente inferior a la necesaria para la fusión del hidrógeno. La convección en las estrellas de baja masa asegura que el litio en todo el volumen de la estrella se agote con el tiempo. Por lo tanto, la presencia de la línea espectral del litio en una posible enana marrón es un fuerte indicador de que se trata, efectivamente, de un objeto subestelar.
Prueba de litio
Los objetos con una masa superior a 63 M J quemarán isótopos de litio para convertirlos en helio. Las enanas con una masa superior a 65 M J pueden quemar su litio cuando tengan quinientos millones de años. [ 32 ] Por lo tanto, la presencia de la línea espectral atómica del litio se utilizó originalmente como prueba para objetos subestelares más antiguos. Esto se conoce como la prueba del litio . A medida que se aprendió más sobre los objetos subestelares, la prueba ahora divide a las enanas marrones en dos clases. [ 33 ] [ 34 ]
metano atmosférico
Las enanas marrones más antiguas a veces son lo suficientemente frías (1000 K) como para que sus atmósferas puedan mantener cantidades observables de metano . Entre las enanas confirmadas de esta manera se encuentra Gliese 229B . [ 35 ]
Nubes de hierro, silicatos y sulfuros

Las nubes se utilizan para explicar el debilitamiento de la línea espectral del hidruro de hierro (FeH) en las enanas L tardías. Las nubes de hierro agotan el FeH en la atmósfera superior, y la capa de nubes bloquea la vista a las capas inferiores que aún contienen FeH. El posterior fortalecimiento de este compuesto químico a temperaturas más frías de las enanas T medias a tardías se explica por nubes perturbadas que permiten a un telescopio observar las capas más profundas de la atmósfera que aún contienen FeH. [ 36 ] Las enanas L/T jóvenes (L2-T4) muestran una alta variabilidad , que podría explicarse con nubes, puntos calientes, auroras impulsadas magnéticamente o inestabilidades termoquímicas . [ 37 ] Las nubes de estas enanas marrones se explican como nubes de hierro con espesor variable o una capa inferior gruesa de nubes de hierro y una capa superior de nubes de silicato . Esta capa superior de nubes de silicato puede consistir en cuarzo , enstatita , corindón y/o fosterita . [ 38 ] [ 39 ] Sin embargo, no está claro si las nubes de silicatos son siempre necesarias para los objetos jóvenes. [ 40 ] La absorción de silicatos se puede observar directamente en el infrarrojo medio a 8 a 12 μm. Las observaciones con Spitzer IRS han demostrado que la absorción de silicatos es común, pero no ubicua, para las enanas L2-L8. [ 41 ] Además, MIRI ha observado absorción de silicatos en la compañera de masa planetaria VHS 1256b . [ 42 ]
La lluvia de hierro, como parte de los procesos de convección atmosférica, solo es posible en enanas marrones, no en estrellas pequeñas. La investigación espectroscópica sobre la lluvia de hierro aún continúa, pero no todas las enanas marrones presentarán siempre esta anomalía atmosférica. En 2013, se observó una atmósfera heterogénea que contenía hierro alrededor del componente B en el sistema cercano Luhman 16. [ 43 ]
Para las enanas marrones de tipo T tardías, solo se realizaron unas pocas búsquedas de variables. Se predice que en las enanas T tardías se forman capas de nubes delgadas a partir de cloruro de cromo y potasio , así como de varios sulfuros . Estos sulfuros son sulfuro de manganeso , sulfuro de sodio y sulfuro de zinc . [ 44 ] Se explica que la enana variable T7 2M0050–3322 tiene una capa superior de nubes de cloruro de potasio, una capa intermedia de nubes de sulfuro de sodio y una capa inferior de nubes de sulfuro de manganeso. Las nubes irregulares de las dos capas superiores podrían explicar por qué las bandas de metano y vapor de agua son variables. [ 45 ]
A las temperaturas más bajas de la enana Y WISE 0855-0714, capas irregulares de nubes de sulfuro y hielo de agua podrían cubrir el 50% de la superficie. [ 46 ]
Enanas marrones de baja masa frente a planetas de alta masa

Estándar actual de la IAU
Actualmente, la Unión Astronómica Internacional no tiene una definición oficial para una enana marrón. La definición de trabajo considera que un objeto con una masa superior a 13 M J (la masa límite para la fusión termonuclear del deuterio) es una enana marrón, independientemente de dónde se haya formado. Un objeto con una masa inferior a ese límite que orbita una estrella o un remanente estelar se considera un planeta. Un objeto libre con una masa inferior a ese límite puede denominarse "subenana marrón" u "objeto de masa planetaria flotante". [ 47 ] La masa mínima requerida para desencadenar la combustión sostenida de hidrógeno (aproximadamente 80 M J ) constituye el límite superior de la definición.
Ambigüedades en cuanto al tamaño y el consumo de combustible
La línea divisoria entre planetas y enanas marrones ha sido objeto de controversia. [ 48 ] Diferentes grupos de científicos favorecen un límite de masa, mientras que otros señalan el proceso de formación o las circunstancias orbitales. [ 49 ]
Las enanas marrones tienen aproximadamente el mismo radio que Júpiter. En el extremo superior de su rango de masa ( 60–90 M J ), el volumen de una enana marrón está gobernado principalmente por la presión de degeneración de electrones libres , [ 49 ] como en las enanas blancas; en el extremo inferior del rango ( 10 M J ), su volumen está gobernado principalmente por la degeneración de electrones ligados o el principio de exclusión de Pauli , como en los planetas. El resultado neto es que los radios de las enanas marrones varían solo entre un 10 y un 15 % en el rango de masas posibles. Además, la relación masa-radio no muestra ningún cambio desde aproximadamente una masa de Saturno hasta el inicio de la combustión de hidrógeno ( 0,080 ± 0,008 M ☉ ), lo que sugiere que desde esta perspectiva las enanas marrones son simplemente planetas jovianos de alta masa. [ 50 ] Esto puede dificultar distinguirlas de los planetas.
Además, muchas enanas marrones no experimentan fusión; incluso aquellas en el extremo superior del rango de masa (más de 60 M J ) se enfrían lo suficientemente rápido como para que, después de 10 millones de años, ya no experimenten fusión de deuterio .
Definición de las enanas marrones
Los espectros de rayos X e infrarrojos son señales reveladoras de las enanas marrones. Algunas emiten rayos X , y todas las enanas "cálidas" continúan brillando de manera reveladora en los espectros rojo e infrarrojo hasta que se enfrían a temperaturas similares a las de los planetas (por debajo de1000 K ).
También se debate si las enanas marrones se definirían mejor por su proceso de formación en lugar de por límites de masa teóricos basados en reacciones de fusión nuclear. [ 3 ] Bajo esta interpretación, las enanas marrones son aquellos objetos que representan los productos de menor masa del proceso de formación estelar , mientras que los planetas son objetos formados en un disco de acreción que rodea a una estrella. Se cree que los objetos flotantes libres más fríos descubiertos, como WISE 0855 , así como los objetos jóvenes de menor masa conocidos, como PSO J318.5−22 , tienen masas inferiores a 13 M J , y como resultado, a veces se les denomina objetos de masa planetaria debido a la ambigüedad de si deben considerarse planetas errantes o enanas marrones. Hay objetos de masa planetaria conocidos que orbitan enanas marrones, como 2M1207b , 2MASS J044144b y Oph 98 B.
El límite de 13 masas de Júpiter es una regla general más que una cantidad con un significado físico preciso. Los objetos más grandes consumirán la mayor parte de su deuterio y los más pequeños solo consumirán una pequeña cantidad, y el valor de 13 masas de Júpiter se encuentra en algún punto intermedio. [ 51 ] La cantidad de deuterio consumido también depende en cierta medida de la composición del objeto, específicamente de la cantidad de helio y deuterio presentes y de la fracción de elementos más pesados, lo que determina la opacidad atmosférica y, por lo tanto, la tasa de enfriamiento radiativo. [ 52 ]
En 2011, la Enciclopedia de Planetas Extrasolares incluía objetos de hasta 25 masas de Júpiter, afirmando: «El hecho de que no exista ninguna característica especial alrededor de 13 M Jup en el espectro de masas observado refuerza la decisión de ignorar este límite de masa». [ 53 ] En 2016, este límite se incrementó a 60 masas de Júpiter, [ 54 ] basándose en un estudio de las relaciones masa-densidad. [ 55 ]
El Explorador de Datos de Exoplanetas incluye objetos de hasta 24 masas de Júpiter con la advertencia: "La distinción de 13 masas de Júpiter por parte del Grupo de Trabajo de la IAU no tiene justificación física para planetas con núcleos rocosos y es problemática desde el punto de vista observacional debido a la ambigüedad de sin i ". [ 56 ] El Archivo de Exoplanetas de la NASA incluye objetos con una masa (o masa mínima) igual o inferior a 30 masas de Júpiter. [ 57 ]
Enana submarrón

Los objetos con masas inferiores a 13 M J , denominados enanas marrones submarrones o enanas marrones de masa planetaria , se forman mediante el colapso de una nube de gas , de la misma manera que las estrellas y las enanas marrones, pero tienen una masa inferior a la masa límite para la fusión termonuclear del deuterio . [ 58 ] Algunos investigadores los denominan planetas errantes, [ 59 ] mientras que otros los denominan enanas marrones de masa planetaria. [ 60 ]
Papel de otras propiedades físicas en la estimación de la masa
Si bien las características espectroscópicas pueden ayudar a distinguir entre estrellas de baja masa y enanas marrones, a menudo es necesario estimar la masa para llegar a una conclusión. La teoría detrás de la estimación de la masa es que las enanas marrones con una masa similar se forman de manera similar y son calientes cuando se forman. Algunas tienen tipos espectrales similares a los de las estrellas de baja masa, como 2M1101AB . A medida que se enfrían, las enanas marrones deberían conservar un rango de luminosidades dependiendo de la masa. [ 61 ]
Sin la edad y la luminosidad, una estimación de masa es difícil; por ejemplo, una enana marrón de tipo L podría ser una enana marrón vieja con una masa alta (posiblemente una estrella de baja masa) o una enana marrón joven con una masa muy baja. Para las enanas Y esto es menos problemático, ya que permanecen como objetos de baja masa cerca del límite de subenana marrón , incluso para estimaciones de edad relativamente altas. [ 62 ] Para las enanas L y T todavía es útil tener una estimación de edad precisa. La luminosidad es aquí la propiedad menos preocupante, ya que esta puede estimarse a partir de la distribución de energía espectral . [ 63 ] La estimación de edad se puede hacer de dos maneras. O la enana marrón es joven y todavía tiene características espectrales que están asociadas con la juventud, o la enana marrón se mueve con una estrella o grupo estelar ( cúmulo estelar o asociación ), donde las estimaciones de edad son más fáciles de obtener. Una enana marrón muy joven que fue estudiada con este método es 2M1207 y su compañera 2M1207b . Basándose en la ubicación, el movimiento propio y la firma espectral, se determinó que este objeto pertenece a la asociación TW Hydrae de aproximadamente 8 millones de años , y se determinó que la masa de la secundaria es de 8 ± 2 M J , por debajo del límite de combustión de deuterio . [ 64 ] Un ejemplo de una edad muy antigua obtenida mediante el método de comovimiento es el sistema binario de enana marrón + enana blanca COCONUTS-1, con la enana blanca estimada en7,3 +2,8 −1,6 mil millones de años . En este caso, la masa no se estimó con la edad derivada, pero el movimiento conjunto proporcionó una estimación precisa de la distancia, utilizando la paralaje de Gaia . Utilizando esta medición, los autores estimaron el radio, que luego se utilizó para estimar la masa de la enana marrón como15,4 +0,9 −0,8 M J . [ 65 ]
Observaciones
Clasificación de las enanas marrones
Clase espectral M

Se trata de enanas marrones con una clase espectral M5.5 o posterior; también se las conoce como enanas M tardías. Todas las enanas marrones de tipo espectral M son objetos jóvenes, como Teide 1 , la primera enana marrón de tipo M descubierta, y LP 944-20 , la enana marrón de tipo M más cercana.
Clase espectral L

La característica definitoria de la clase espectral M, el tipo más frío en la secuencia estelar clásica de larga data, es un espectro óptico dominado por bandas de absorción de moléculas de óxido de titanio(II) (TiO) y óxido de vanadio(II) (VO). Sin embargo, GD 165 B, la compañera fría de la enana blanca GD 165, no tenía ninguna de las características distintivas de TiO de las enanas M. La posterior identificación de muchos objetos como GD 165B finalmente condujo a la definición de una nueva clase espectral, las enanas L , definidas en la región óptica roja del espectro no por bandas de absorción de óxidos metálicos (TiO, VO), sino por bandas de emisión de hidruros metálicos ( FeH , CrH , MgH , CaH ) y líneas atómicas prominentes de metales alcalinos (Na, K, Rb, Cs). A partir de 2013 Se han identificado más de 900 enanas L , [ 22 ] la mayoría mediante estudios de campo amplio: el Two Micron All Sky Survey ( 2MASS ), el Deep Near Infrared Survey of the Southern Sky (DENIS) y el Sloan Digital Sky Survey (SDSS). Esta clase espectral también contiene las estrellas de secuencia principal más frías (> 80 M J ), que tienen clases espectrales L2 a L6. [ 66 ]
Clase espectral T

Como GD 165B es el prototipo de las enanas L, Gliese 229 B es el prototipo de una segunda clase espectral nueva, las enanas T. Las enanas T son de color rosa-magenta. Mientras que los espectros de infrarrojo cercano (NIR) de las enanas L muestran fuertes bandas de absorción de H₂O y monóxido de carbono (CO), el espectro NIR de Gliese 229B está dominado por bandas de absorción de metano (CH₄ ) , una característica que en el Sistema Solar se encuentra solo en los planetas gigantes y Titán . La absorción inducida por colisión (CIA) de CH₄ , H₂O e hidrógeno molecular ( H₂ ) da a Gliese 229B colores azules en el infrarrojo cercano. Su espectro óptico rojo de pendiente pronunciada también carece de las bandas FeH y CrH que caracterizan a las enanas L y, en cambio , está influenciado por características de absorción excepcionalmente amplias de los metales alcalinos Na y K. Estas diferencias llevaron a J. Davy Kirkpatrick a proponer la clase espectral T para objetos que exhiben absorción de CH 4 en las bandas H y K. A partir de 2013 Se conocían 355 enanas T. [ 22 ] Recientemente, Adam Burgasser y Tom Geballe desarrollaron esquemas de clasificación NIR para enanas T. La teoría sugiere que las enanas L son una mezcla de estrellas de masa muy baja y objetos subestelares (enanas marrones), mientras que la clase de enanas T está compuesta enteramente de enanas marrones. Debido a la absorción de sodio y potasio en la parte verde del espectro de las enanas T, se estima que la apariencia real de las enanas T para la percepción visual humana no es marrón, sino magenta . [ 67 ] [ 68 ] Las primeras observaciones limitaron la distancia a la que se podían observar las enanas T. Se han detectado enanas marrones de clase T, como WISE 0316+4307 , a más de 100 años luz del Sol. Las observaciones realizadas con el telescopio espacial James Webb (JWST) han detectado enanas T, como UNCOVER-BD-1, a una distancia del Sol de hasta 4500 pársecs.
Clase espectral Y

En 2009, las enanas marrones más frías conocidas tenían temperaturas efectivas estimadas entre 500 y 600 K (227–327 °C ; 440–620 °F ) y se les asignó la clase espectral T9. Tres ejemplos son las enanas marrones CFBDS J005910.90–011401.3 , ULAS J133553.45+113005.2 y ULAS J003402.77−005206.7 . [ 69 ] Los espectros de estos objetos tienen picos de absorción alrededor de 1,55 micrómetros. [ 69 ] Delorme et al. han sugerido que esta característica se debe a la absorción de amoníaco y que esto debería tomarse como indicativo de la transición T–Y, haciendo que estos objetos sean de tipo Y0. [ 69 ] [ 70 ] Sin embargo, la característica es difícil de distinguir de la absorción por agua y metano , [ 69 ] y otros autores han afirmado que la asignación de la clase Y0 es prematura. [ 71 ]

La primera distribución espectral de energía de una enana Y obtenida con el Telescopio Espacial James Webb permitió observar varias bandas de moléculas en la atmósfera de la enana Y0 WISE 0359−5401 . Las observaciones abarcaron espectroscopía de 1 a 12 μm y fotometría a 15, 18 y 21 μm. Se detectaron las moléculas de agua (H₂O ) , metano (CH₄ ) , monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO₂ ) y amoníaco (NH₃ ) en WISE 0359−5401. Muchas de estas características ya habían sido observadas en esta enana Y y en enanas T más cálidas por otros observatorios, pero el JWST pudo observarlas en un solo espectro. El metano es el principal reservorio de carbono en la atmósfera de WISE 0359−5401, pero aún queda suficiente carbono para formar monóxido de carbono detectable (a 4,5–5,0 μm) y dióxido de carbono (a 4,2–4,35 μm) en la enana Y. El amoníaco era difícil de detectar antes del JWST, ya que se mezcla con la característica de absorción del agua en el infrarrojo cercano, así como a 5,5–7,1 μm. En longitudes de onda más largas, de 8,5–12 μm, el espectro de WISE 0359−5401 está dominado por la absorción del amoníaco. A 3 μm hay una característica adicional de amoníaco recientemente detectada. [ 72 ]
Clase espectral propuesta H
En 2025, los astrónomos Kevin Luhman y Catarina Alves de Oliveira propusieron una nueva clase espectral H (H de hidrocarburo ). Utilizando datos del Telescopio Espacial James Webb , identificaron muchas enanas marrones en la región de formación estelar IC 348 , que tienen masas muy bajas (muchas por debajo del límite de fusión del deuterio) y presentan una línea de absorción a 3,4 μm correspondiente a un hidrocarburo alifático aún no identificado. Dicha línea de absorción definiría la clase H. [ 73 ]
Función de la mezcla vertical

En la atmósfera de las enanas marrones, dominada por el hidrógeno, existe un equilibrio químico entre el monóxido de carbono y el metano . El monóxido de carbono reacciona con las moléculas de hidrógeno , formando metano e hidroxilo . El radical hidroxilo puede reaccionar posteriormente con el hidrógeno, formando moléculas de agua. En sentido contrario, el metano reacciona con el hidroxilo, formando monóxido de carbono e hidrógeno. La reacción química se inclina hacia el monóxido de carbono a temperaturas más altas (enanas L) y presiones más bajas. A temperaturas más bajas (enanas T) y presiones más altas, la reacción se inclina hacia el metano, predominando este último en el límite T/Y. Sin embargo, la mezcla vertical de la atmósfera puede provocar que el metano descienda a las capas inferiores y que el monóxido de carbono ascienda desde estas capas más bajas y calientes. El monóxido de carbono tarda en reaccionar de nuevo para formar metano debido a una barrera energética que impide la ruptura de los enlaces CO . Esto provoca que la atmósfera observable de una enana marrón se encuentre en un desequilibrio químico. La transición L/T se define principalmente por la transición de una atmósfera dominada por monóxido de carbono en enanas L a una atmósfera dominada por metano en enanas T. Por lo tanto, la cantidad de mezcla vertical puede desplazar la transición L/T hacia temperaturas más bajas o más altas. Esto cobra importancia para objetos con gravedad superficial moderada y atmósferas extensas, como los exoplanetas gigantes . Esto desplaza la transición L/T hacia temperaturas más bajas para los exoplanetas gigantes. Para las enanas marrones, esta transición ocurre alrededor de los 1200 K. El exoplaneta HR 8799c , por otro lado, no muestra metano, a pesar de tener una temperatura de 1100 K. [ 74 ]
La transición entre enanas T e Y se define a menudo como 500 K debido a la falta de observaciones espectrales de estos objetos fríos y débiles. [ 75 ] Las futuras observaciones con el JWST y los ELT podrían mejorar la muestra de enanas Y con espectros observados. Las enanas Y están dominadas por profundas características espectrales de metano, vapor de agua y posiblemente características de absorción de amoníaco y hielo de agua . [ 75 ] La mezcla vertical, las nubes, la metalicidad, la fotoquímica , los rayos , los choques de impacto y los catalizadores metálicos podrían influir en la temperatura a la que ocurre la transición L/T y T/Y. [ 74 ]
Características secundarias
Las enanas marrones jóvenes tienen gravedades superficiales bajas porque tienen radios mayores y masas menores que las estrellas de campo de tipo espectral similar. Estas fuentes se denotan con una letra beta (β) para gravedad superficial intermedia o gamma (γ) para gravedad superficial baja. Los indicadores de gravedad superficial baja incluyen líneas débiles de CaH, KI y Na I, así como una línea fuerte de VO. [ 78 ] Alfa (α) denota gravedad superficial normal y generalmente se omite. A veces, una gravedad superficial extremadamente baja se denota con una delta (δ). [ 80 ] El sufijo "pec" significa "peculiar"; este sufijo todavía se usa para otras características que son inusuales y resume diferentes propiedades, indicando gravedad superficial baja, subenanas y binarias no resueltas. [ 81 ] El prefijo sd significa subenana y solo incluye subenanas frías. Este prefijo indica una metalicidad baja y propiedades cinemáticas que son más similares a las estrellas del halo que a las estrellas del disco . [ 77 ] Las subenanas aparecen más azules que los objetos del disco. [ 82 ] El sufijo rojo describe objetos con color rojo, pero de mayor edad. Esto no se interpreta como baja gravedad superficial, sino como un alto contenido de polvo. [ 79 ] [ 80 ] El sufijo azul describe objetos con colores azules en el infrarrojo cercano que no pueden explicarse con baja metalicidad. Algunos se explican como binarias L+T, otros no son binarios, como 2MASS J11263991−5003550 y se explican con nubes delgadas y/o de grano grueso. [ 80 ]
Propiedades espectrales y atmosféricas de las enanas marrones

La mayor parte del flujo emitido por las enanas L y T se encuentra en el rango del infrarrojo cercano de 1 a 2,5 micrómetros. Las bajas temperaturas, que van en descenso a lo largo de la secuencia de enanas M tardías, L y T, dan como resultado un rico espectro infrarrojo cercano que contiene una amplia variedad de características, desde líneas relativamente estrechas de especies atómicas neutras hasta bandas moleculares anchas, todas las cuales presentan diferentes dependencias de la temperatura, la gravedad y la metalicidad . Además, estas condiciones de baja temperatura favorecen la condensación a partir del estado gaseoso y la formación de granos.

Las atmósferas típicas de las enanas marrones conocidas varían en temperatura desde 2200 hasta750 K. [ 67 ] En comparación con las estrellas, que se calientan a sí mismas mediante fusión interna constante, las enanas marrones se enfrían rápidamente con el tiempo; las enanas más masivas se enfrían más lentamente que las menos masivas. Hay cierta evidencia de que el enfriamiento de las enanas marrones se ralentiza en la transición entre las clases espectrales L y T (alrededor de 1000 K). [ 84 ]
Las observaciones de candidatas a enanas marrones han revelado un patrón de intensificación y atenuación de las emisiones infrarrojas que sugiere la presencia de nubes relativamente frías y opacas que ocultan un interior caliente agitado por vientos extremos. Se cree que el clima en estos cuerpos es extremadamente intenso, comparable a las famosas tormentas de Júpiter, pero muy superior.
El 8 de enero de 2013, astrónomos que utilizaban los telescopios espaciales Hubble y Spitzer de la NASA estudiaron la atmósfera tormentosa de una enana marrón llamada 2MASS J22282889–4310262 , creando el "mapa meteorológico" más detallado de una enana marrón hasta la fecha. Este mapa muestra nubes del tamaño de planetas, impulsadas por el viento. Esta nueva investigación representa un paso importante hacia una mejor comprensión no solo de las enanas marrones, sino también de las atmósferas de planetas fuera del Sistema Solar. [ 85 ]
En abril de 2020, los científicos informaron haber medido velocidades del viento de+650 ± 310 metros por segundo (hasta 1450 millas por hora) en la enana marrón cercana 2MASS J10475385+2124234 . Para calcular las mediciones, los científicos compararon el movimiento rotacional de las características atmosféricas, determinado por los cambios de brillo, con la rotación electromagnética generada por el interior de la enana marrón. Los resultados confirmaron predicciones previas de que las enanas marrones tendrían fuertes vientos. Los científicos confían en que este método de comparación pueda utilizarse para explorar la dinámica atmosférica de otras enanas marrones y planetas extrasolares. [ 86 ]
Técnicas de observación

Recientemente se han utilizado coronógrafos para detectar objetos débiles que orbitan estrellas brillantes visibles, como Gliese 229B.
Se han utilizado telescopios sensibles equipados con dispositivos de carga acoplada (CCD) para buscar objetos débiles en cúmulos estelares distantes, incluido el Teide 1.
Las búsquedas de campo amplio han permitido identificar objetos individuales poco visibles, como Kelu-1 (a 30 años luz de distancia).
Las enanas marrones suelen descubrirse en estudios para encontrar exoplanetas . Los métodos para detectar exoplanetas también funcionan para las enanas marrones, aunque estas últimas son mucho más fáciles de detectar.
Las enanas marrones pueden ser potentes emisoras de radio debido a sus fuertes campos magnéticos. Los programas de observación del Observatorio de Arecibo y del Very Large Array han detectado más de una docena de estos objetos, también llamados enanas ultrafrías porque comparten propiedades magnéticas comunes con otros objetos de esta clase. [ 87 ] La detección de la emisión de radio de las enanas marrones permite medir directamente la intensidad de sus campos magnéticos.
Hitos
- 1995: Se verifica la primera enana marrón. Teide 1 , un objeto M8 en el cúmulo de las Pléyades , es detectado con un CCD en el Observatorio Español de Roque de los Muchachos del Instituto de Astrofísica de Canarias .
- Se ha verificado la primera enana marrón de metano. Gliese 229B se descubre orbitando la enana roja Gliese 229 A (a 20 años luz de distancia) utilizando un coronógrafo de óptica adaptativa para mejorar las imágenes del telescopio reflector de 60 pulgadas (1,5 m) del Observatorio Palomar en el Monte Palomar , en el sur de California ; la espectroscopia infrarroja de seguimiento realizada con su telescopio Hale de 200 pulgadas (5,1 m) muestra una abundancia de metano.
- 1998: Se descubre la primera enana marrón emisora de rayos X. Se determina que Cha Hα 1 , un objeto M8 en la nube oscura Chamaeleon I , es una fuente de rayos X, similar a las estrellas convectivas de tipo tardío. [ 88 ]
- 15 de diciembre de 1999: Se detecta el primer destello de rayos X de una enana marrón. Un equipo de la Universidad de California que monitorea LP 944-20 ( 60 M J , a 16 años luz de distancia) a través del Observatorio de Rayos X Chandra , detecta un destello de 2 horas. [ 89 ]
- 27 de julio de 2000: Se detecta la primera emisión de radio (en erupción y quiescencia) de una enana marrón. Un equipo de estudiantes del Very Large Array detectó emisión de LP 944–20. [ 90 ]
- 30 de abril de 2004: Primera detección de un exoplaneta candidato alrededor de una enana marrón: 2M1207b descubierto con el VLT y el primer exoplaneta fotografiado directamente. [ 91 ]
- 20 de marzo de 2013: Descubrimiento del sistema de enana marrón más cercano: Luhman 16. [ 92 ]
- 25 de abril de 2014: Descubierta la enana marrón más fría conocida. WISE 0855−0714 se encuentra a 7,2 años luz de distancia (séptimo sistema más cercano al Sol) y tiene una temperatura entre −48 y −13 °C. [ 93 ]
Fuentes de rayos X de enanas marrones

Las llamaradas de rayos X detectadas en enanas marrones desde 1999 sugieren cambios en sus campos magnéticos internos, similares a los de las estrellas de muy baja masa. Si bien no fusionan hidrógeno en helio en sus núcleos como las estrellas, la energía proveniente de la fusión del deuterio y la contracción gravitacional mantienen sus interiores calientes y generan fuertes campos magnéticos. El interior de una enana marrón se encuentra en un estado de ebullición rápida, o convección. Combinada con la rápida rotación que exhiben la mayoría de las enanas marrones, la convección crea las condiciones para el desarrollo de un campo magnético intenso y complejo cerca de la superficie. Los campos magnéticos que generaron la llamarada observada por Chandra en LP 944-20 tienen su origen en el plasma magnetizado turbulento bajo la "superficie" de la enana marrón.
Utilizando el Observatorio de Rayos X Chandra de la NASA , los científicos han detectado rayos X provenientes de una enana marrón de baja masa en un sistema estelar múltiple. [ 94 ] Esta es la primera vez que una enana marrón tan cercana a su(s) estrella(s) progenitora(s) (estrellas similares al Sol TWA 5A) ha sido resuelta en rayos X. [ 94 ] "Nuestros datos de Chandra muestran que los rayos X se originan en el plasma coronal de la enana marrón, que tiene unos 3 millones de grados Celsius", dijo Yohko Tsuboi de la Universidad de Chuo en Tokio. [ 94 ] "Esta enana marrón es tan brillante como el Sol hoy en luz de rayos X, mientras que es cincuenta veces menos masiva que el Sol", dijo Tsuboi. [ 94 ] "Esta observación, por lo tanto, plantea la posibilidad de que incluso los planetas masivos puedan emitir rayos X por sí mismos durante su juventud!" [ 94 ]
Enanas marrones como fuentes de radio

La primera enana marrón que se descubrió que emitía señales de radio fue LP 944-20 , que se observó porque también es una fuente de emisión de rayos X, y ambos tipos de emisión son firmas de coronas. Aproximadamente entre el 5 y el 10 % de las enanas marrones parecen tener campos magnéticos fuertes y emiten ondas de radio, y puede haber hasta 40 enanas marrones magnéticas dentro de 25 pc del Sol según el modelado de Monte Carlo y su densidad espacial promedio. [ 95 ] La potencia de las emisiones de radio de las enanas marrones es aproximadamente constante a pesar de las variaciones en sus temperaturas. [ 87 ] Las enanas marrones pueden mantener campos magnéticos de hasta 6 kG de fuerza. [ 96 ] Los astrónomos han estimado que las magnetosferas de las enanas marrones abarcan una altitud de aproximadamente 10 7 m dadas las propiedades de sus emisiones de radio. [ 97 ] Se desconoce si las emisiones de radio de las enanas marrones se asemejan más a las de los planetas o las estrellas. Algunas enanas marrones emiten pulsos de radio regulares, que a veces se interpretan como emisión de radio proveniente de los polos, pero que también podrían provenir de regiones activas. La inversión periódica y regular de la orientación de las ondas de radio podría indicar que los campos magnéticos de las enanas marrones invierten periódicamente su polaridad. Estas inversiones podrían ser el resultado de un ciclo de actividad magnética de la enana marrón, similar al ciclo solar . [ 98 ]
La primera enana marrón de clase espectral M que se encontró que emitía ondas de radio fue LP 944-20 , detectada en 2001. La primera enana marrón de clase espectral L que se encontró que emitía ondas de radio fue 2MASS J0036159+182110 , detectada en 2008. La primera enana marrón de clase espectral T que se encontró que emitía ondas de radio fue 2MASS J10475385+2124234 . [ 99 ] [ 100 ] Este último descubrimiento fue significativo ya que reveló que las enanas marrones con temperaturas similares a las de los exoplanetas podrían albergar campos magnéticos fuertes >1,7 kG. Aunque se realizó una búsqueda sensible de emisión de radio de enanas Y en el Observatorio de Arecibo en 2010, no se detectó ninguna emisión. [ 101 ]
Novedades recientes

Las estimaciones de las poblaciones de enanas marrones en la vecindad solar sugieren que podría haber hasta seis estrellas por cada enana marrón. [ 103 ] Una estimación más reciente de 2017, utilizando el cúmulo estelar masivo joven RCW 38, concluyó que la galaxia Vía Láctea contiene entre 25 y 100 mil millones de enanas marrones. [ 104 ] (Compárese esta cifra con las estimaciones del número de estrellas en la Vía Láctea: entre 100 y 400 mil millones).
En un estudio publicado en agosto de 2017, el telescopio espacial Spitzer de la NASA monitorizó las variaciones de brillo infrarrojo en enanas marrones causadas por la cobertura nubosa de espesor variable. Las observaciones revelaron ondas a gran escala que se propagan en las atmósferas de las enanas marrones (de forma similar a la atmósfera de Neptuno y otros planetas gigantes del Sistema Solar). Estas ondas atmosféricas modulan el espesor de las nubes y se propagan a diferentes velocidades (probablemente debido a la rotación diferencial). [ 105 ]
En agosto de 2020, los astrónomos descubrieron 95 enanas marrones cerca del Sol a través del proyecto Backyard Worlds: Planet 9. [ 106 ]
En 2024, el Telescopio Espacial James Webb proporcionó el informe meteorológico más detallado hasta la fecha sobre dos enanas marrones, revelando condiciones de tormenta. Estas enanas marrones, parte de un sistema estelar binario llamado Luhman 16 descubierto en 2013, se encuentran a tan solo 6,5 años luz de la Tierra y son las enanas marrones más cercanas al Sol. Los investigadores descubrieron que poseen nubes turbulentas, probablemente compuestas de granos de silicato, con temperaturas que oscilan entre 875 °C (1607 °F) y 1026 °C (1879 °F) . Esto indica que la arena caliente está siendo arrastrada por los vientos sobre las enanas marrones. Además, se detectaron firmas de absorción de monóxido de carbono, metano y vapor de agua. [ 107 ]
enanas marrones binarias
Sistemas binarios de enanas marrones-enanas marrones

Los sistemas binarios de enanas marrones de tipo M, L y T son menos comunes y tienen una masa menor en la primaria. [ 108 ] Las enanas L tienen una fracción binaria de aproximadamente24 +6 −2 % y la fracción binaria para enanas T tardías, enanas Y tempranas (T5-Y0) es aproximadamente8% ± 6% . [ 109 ]
Los sistemas binarios de enanas marrones tienen una mayor proporción de compañera respecto a la anfitriona.Para sistemas binarios de menor masa. Los sistemas binarios con una estrella de tipo M como primaria tienen, por ejemplo, una amplia distribución de q con una preferencia por q ≥ 0,4. Las enanas marrones, por otro lado, muestran una fuerte preferencia por q ≥ 0,7. La separación disminuye con la masa: las estrellas de tipo M tienen una separación máxima entre 3 y 30 unidades astronómicas (ua), las enanas marrones de tipo ML tienen una separación proyectada máxima entre 5 y 8 ua, y los objetos T5-Y0 tienen una separación proyectada que sigue una distribución lognormal con una separación máxima de aproximadamente 2,9 ua. [ 109 ]
Un ejemplo es el sistema binario de enanas marrones más cercano, Luhman 16 AB, con una enana primaria L7.5, una separación de 3,5 ua y q = 0,85. La separación se encuentra en el extremo inferior del rango esperado para las enanas marrones de tipo ML, pero la relación de masas es típica.
Se desconoce si la misma tendencia continúa con las enanas Y, debido a que el tamaño de la muestra es muy pequeño. Los sistemas binarios de enanas Y+Y deberían tener una alta relación de masas q y una baja separación, alcanzando escalas de menos de una ua. [ 110 ] En 2023, la enana Y+Y WISE J0336-0143 fue confirmada como binaria con el JWST , con una relación de masas de q=0,62±0,05 y una separación de 0,97 unidades astronómicas. Los investigadores señalan que el tamaño de la muestra de enanas marrones binarias de baja masa es demasiado pequeño para determinar si WISE J0336-0143 es un representante típico de sistemas binarios de baja masa o un sistema peculiar. [ 111 ]
Las observaciones de la órbita de sistemas binarios que contienen enanas marrones pueden utilizarse para medir la masa de la enana marrón. En el caso de 2MASSW J0746425+2000321 , la secundaria pesa el 6% de la masa solar. Esta medición se denomina masa dinámica. [ 112 ] [ 113 ] El sistema de enanas marrones más cercano al Sistema Solar es el binario Luhman 16. Se intentó buscar planetas alrededor de este sistema con un método similar, pero no se encontró ninguno. [ 114 ]
Sistemas binarios de enanas marrones inusuales

El sistema binario amplio 2M1101AB fue el primer sistema binario con una separación mayor que20 UA . El descubrimiento del sistema proporcionó información definitiva sobre la formación de enanas marrones. Anteriormente se pensaba que las enanas marrones binarias extensas no se formaban o, al menos, se desintegraban a edades de 1 a 10 Myr . La existencia de este sistema también es inconsistente con la hipótesis de eyección. [ 115 ] La hipótesis de eyección era una hipótesis propuesta en la que las enanas marrones se forman en un sistema múltiple, pero son expulsadas antes de ganar suficiente masa para quemar hidrógeno. [ 116 ]
Más recientemente se descubrió el sistema binario amplio W2150AB . Tiene una relación de masas y una energía de enlace similares a las de 2M1101AB, pero es más antiguo y se encuentra en una región diferente de la galaxia. Mientras que 2M1101AB está en una región densamente poblada, el sistema binario W2150AB se encuentra en un campo poco separado. Debe haber sobrevivido a cualquier interacción dinámica en su cúmulo estelar natal . El sistema binario también pertenece a un pequeño grupo de sistemas binarios L+T que pueden ser resueltos fácilmente por observatorios terrestres. Los otros dos son SDSS J1416+13AB y Luhman 16. [ 117 ]
Hay otros sistemas binarios interesantes, como el sistema binario eclipsante de enanas marrones 2MASS J05352184–0546085 . [ 118 ] Los estudios fotométricos de este sistema han revelado que la enana marrón menos masiva del sistema es más caliente que su compañera de mayor masa. [ 119 ] Otro sistema binario de enanas marrones inusual es ZTF J1239+8347 , cuyos componentes orbitan tan cerca que están experimentando transferencia de masa. En ese sistema, la enana marrón más masiva atrae directamente materia de su compañera y se calienta a temperaturas de 8900 K (8630 °C; 15560 °F) , produciendo un punto caliente azul brillante en su atmósfera. [ 120 ]
Enanas marrones alrededor de las estrellas
Las enanas marrones y los planetas masivos en órbitas cercanas (menos de 5 ua) alrededor de las estrellas son raros, y esto a veces se describe como el desierto de enanas marrones. Menos del 1 % de las estrellas con la masa del Sol tienen una enana marrón dentro de 3 a 5 ua. [ 121 ]
Un ejemplo de sistema binario estrella-enana marrón es la primera enana T descubierta, Gliese 229 B , que orbita alrededor de la estrella de secuencia principal Gliese 229 A, una enana roja. También se conocen enanas marrones que orbitan subgigantes , como TOI-1994b , que orbita su estrella cada 4,03 días. [ 122 ]
También existe desacuerdo sobre si algunas enanas marrones de baja masa deberían considerarse planetas. El archivo de exoplanetas de la NASA incluye como planetas a las enanas marrones con una masa mínima menor o igual a 30 masas de Júpiter, siempre que se cumplan otros criterios (por ejemplo, orbitar una estrella). [ 123 ] Por otro lado , el Grupo de Trabajo sobre Planetas Extrasolares (WGESP) de la IAU solo considera planetas con una masa inferior a 13 masas de Júpiter. [ 124 ]
Sistemas binarios de enana blanca y enana marrón

Las enanas marrones alrededor de enanas blancas son bastante raras. GD 165 B , el prototipo de las enanas L, es uno de esos sistemas. [ 125 ] Estos sistemas pueden ser útiles para determinar la edad del sistema y la masa de la enana marrón. Otros sistemas binarios de enana blanca-enana marrón son COCONUTS-1 AB (7 mil millones de años), [ 65 ] y LSPM J0055+5948 AB (10 mil millones de años), [ 126 ] SDSS J22255+0016 AB (2 mil millones de años) [ 127 ] WD 0806−661 AB (1.5–2.7 mil millones de años). [ 128 ]
Los sistemas con enanas marrones cercanas y con rotación sincrónica orbitando alrededor de enanas blancas pertenecen a los sistemas binarios de envoltura común posterior o PCEB. Solo se conocen ocho PCEB confirmados que contienen una enana blanca con una compañera enana marrón, incluyendo WD 0137-349 AB. En la historia pasada de estos sistemas binarios cercanos de enana blanca-enana marrón, la enana marrón es engullida por la estrella en la fase de gigante roja . Las enanas marrones con una masa menor a 20 masas de Júpiter se evaporarían durante el engullimiento. [ 129 ] [ 130 ] La escasez de enanas marrones orbitando cerca de enanas blancas puede compararse con observaciones similares de enanas marrones alrededor de estrellas de la secuencia principal, descritas como el desierto de enanas marrones . [ 131 ] [ 132 ] El PCEB podría evolucionar hacia una estrella variable cataclísmica (CV*) con la enana marrón como donante. [ 133 ] Las simulaciones han demostrado que las CV* altamente evolucionadas están asociadas principalmente con donantes subestelares (hasta un 80%). [ 134 ] Un tipo de CV*, llamada nova enana de tipo WZ Sge, a menudo muestra donantes con una masa cercana al límite entre estrellas de baja masa y enanas marrones. [ 135 ] El sistema binario BW Sculptoris es una nova enana con un donante enano marrón. Es probable que esta enana marrón se haya formado cuando una estrella donante perdió suficiente masa para convertirse en una enana marrón. La pérdida de masa viene con una pérdida del período orbital hasta que alcanza un mínimo de 70-80 minutos, momento en el que el período vuelve a aumentar. Esto le da a esta etapa evolutiva el nombre de reboteador de período . [ 134 ] También podrían existir enanas marrones que se fusionaron con enanas blancas. La nova CK Vulpeculae podría ser el resultado de una fusión de enana blanca-enana marrón. [ 136 ] [ 137 ]
Formación y evolución

La etapa más temprana de la formación de enanas marrones se llama proto- o pre-enana marrón. Las proto-enanas marrones son equivalentes de baja masa de protoestrellas (objetos de clase 0/I). Además, los objetos de muy baja luminosidad (VeLLO) que tienen L int ≤0,1-0,2 L ☉ suelen ser proto-enanas marrones. Se encuentran en nubes cercanas de formación estelar . Alrededor de 67 proto-enanas marrones prometedoras y 26 pre-enanas marrones se conocen a partir de 2024. [ 138 ] A partir de 2017, solo hay una proto-enana marrón conocida que está conectada con un gran objeto Herbig-Haro . Esta es la enana marrón Mayrit 1701117 , que está rodeada por un pseudodisco y un disco kepleriano. [ 139 ] Mayrit 1701117 lanza el chorro HH 1165 de 0,7 años luz de longitud , visto principalmente en azufre ionizado . [ 140 ] [ 141 ]
Las enanas marrones se forman de manera similar a las estrellas y están rodeadas por discos protoplanetarios , [ 142 ] como Cha 110913−773444 . Se ha descubierto que los discos alrededor de las enanas marrones tienen muchas de las mismas características que los discos alrededor de las estrellas; por lo tanto, se espera que haya planetas formados por acreción alrededor de las enanas marrones. [ 142 ] Dada la pequeña masa de los discos de las enanas marrones, la mayoría de los planetas serán planetas terrestres en lugar de gigantes gaseosos. [ 143 ] Si un planeta gigante orbita una enana marrón a través de nuestra línea de visión, entonces, debido a que tienen aproximadamente el mismo diámetro, esto daría una gran señal para su detección por tránsito . [ 144 ] La zona de acreción para planetas alrededor de una enana marrón está muy cerca de la enana marrón misma, por lo que las fuerzas de marea tendrían un fuerte efecto. [ 143 ]

En 2020, el proyecto Disk Detective descubrió la enana marrón más cercana con un disco primordial asociado (disco de clase II) — WISEA J120037.79-784508.3 (W1200-7845) — cuando voluntarios de clasificación notaron su exceso infrarrojo. Fue examinada y analizada por el equipo científico, que encontró que W1200-7845 tenía una probabilidad del 99,8 % de ser miembro de la asociación del grupo joven en movimiento ε Chamaeleontis (ε Cha) . Su paralaje (usando datos de Gaia DR2) la sitúa a una distancia de 102 pársecs (o 333 años luz) de la Tierra , lo que la encuentra dentro de la vecindad solar local. [ 145 ] [ 146 ]

Un artículo de 2021 estudió discos circunestelares alrededor de enanas marrones en asociaciones estelares que tienen unos pocos millones de años y de 140 a 200 pársecs de distancia. Los investigadores encontraron que estos discos no son lo suficientemente masivos como para formar planetas en el futuro. Hay evidencia en estos discos que podría indicar que la formación de planetas comienza en etapas más tempranas y que los planetas ya están presentes en estos discos. La evidencia de la evolución del disco incluye una disminución de la masa del disco con el tiempo, crecimiento de granos de polvo y sedimentación de polvo. [ 147 ] También se encontraron dos discos de enanas marrones en absorción y al menos 4 discos se están fotoevaporando por radiación UV externa en la Nebulosa de Orión . Dichos objetos también se llaman proplyds . Proplyd 181−247 , que es una enana marrón o estrella de baja masa, está rodeada por un disco con un radio de 30 unidades astronómicas y el disco tiene una masa de 6,2±1,0 M J . [ 148 ] Los discos alrededor de las enanas marrones suelen tener un radio menor a 40 unidades astronómicas , pero tres discos en la nube molecular de Tauro, más distante , tienen un radio mayor a 70 ua y fueron resueltos con ALMA . Estos discos más grandes pueden formar planetas rocosos con una masa >1 M 🜨 . [ 149 ] También hay enanas marrones con discos en asociaciones más antiguas que unos pocos millones de años, [ 150 ] lo que podría ser evidencia de que los discos alrededor de las enanas marrones necesitan más tiempo para disiparse. Los discos especialmente antiguos (>20 Myrs) a veces se denominan discos de Peter Pan . Actualmente, 2MASS J02265658-5327032 es la única enana marrón conocida que tiene un disco de Peter Pan. [ 151 ]
La enana marrón Cha 110913−773444 , ubicada a 500 años luz de distancia en la constelación de Chamaeleon, podría estar en proceso de formación de un sistema planetario en miniatura. Astrónomos de la Universidad Estatal de Pensilvania han detectado lo que creen que es un disco de gas y polvo similar al que se hipotetiza que formó el Sistema Solar. Cha 110913−773444 es la enana marrón más pequeña encontrada hasta la fecha ( 8 M J ), y si formara un sistema planetario, sería el objeto más pequeño conocido que lo posee. [ 152 ]
Planetas alrededor de enanas marrones

Según la definición de trabajo de la IAU (de agosto de 2018), un exoplaneta puede orbitar una enana marrón. Requiere una masa inferior a 13 M J y una relación de masas M / M central <2/(25+√{621}), o aproximadamente 1/25. Esto significa que un objeto con una masa de hasta 3,2 M J alrededor de una enana marrón con una masa de 80 M J se considera un planeta. También significa que un objeto con una masa de hasta 0,52 M J alrededor de una enana marrón con una masa de 13 M J se considera un planeta. [ 154 ]
Los objetos de masa planetaria super-Júpiter 2M1207b , 2MASS J044144 y Oph 98 B que orbitan enanas marrones a grandes distancias orbitales pueden haberse formado por colapso de nube en lugar de acreción y por lo tanto pueden ser subenanas marrones en lugar de planetas , lo que se infiere de masas relativamente grandes y órbitas grandes. El primer descubrimiento de un compañero de baja masa orbitando una enana marrón ( ChaHα8 ) a una pequeña distancia orbital usando la técnica de velocidad radial allanó el camino para la detección de planetas alrededor de enanas marrones en órbitas de unas pocas UA o más pequeñas. [ 155 ] [ 156 ] Sin embargo, con una relación de masa entre el compañero y la primaria en ChaHα8 de aproximadamente 0,3, este sistema se asemeja más a una estrella binaria. Luego, en 2008, se descubrió el primer compañero de masa planetaria en una órbita relativamente pequeña ( MOA-2007-BLG-192Lb ) orbitando una enana marrón. [ 157 ]
Es probable que los planetas que orbitan enanas marrones sean planetas de carbono empobrecidos en agua. [ 158 ]
Un estudio de 2017, basado en observaciones con Spitzer estima que se necesitan monitorear 175 enanas marrones para garantizar (95%) al menos una detección de un planeta de tamaño inferior al de la Tierra mediante el método de tránsito. [ 159 ] El JWST podría detectar planetas más pequeños. Las órbitas de los planetas y lunas en el sistema solar a menudo se alinean con la orientación de la estrella/planeta anfitrión que orbitan. Suponiendo que la órbita de un planeta está alineada con el eje de rotación de una enana marrón o un objeto de masa planetaria , la probabilidad de tránsito geométrico de un objeto similar a Io se puede calcular con la fórmula cos(79.5°)/cos( inclinación ). [ 160 ] La inclinación se estimó para varias enanas marrones y objetos de masa planetaria. SIMP 0136, por ejemplo, tiene una inclinación estimada de 80°±12. [ 161 ] Suponiendo el límite inferior de i≥68° para SIMP 0136, esto resulta en una probabilidad de tránsito de ≥48,6% para planetas cercanos. Sin embargo, se desconoce cuán comunes son los planetas cercanos alrededor de las enanas marrones y podrían ser más comunes para objetos de menor masa, ya que los tamaños de los discos parecen disminuir con la masa. [ 147 ]
En 2025 se presentaron pruebas contundentes de un planeta circumbinario en órbita polar alrededor de 2M1510. El descubrimiento se realizó con el Very Large Telescope . [ 162 ] [ 163 ]
Habitabilidad
Se ha estudiado la habitabilidad de planetas hipotéticos que orbitan enanas marrones. Los modelos informáticos que sugieren condiciones para que estos cuerpos tengan planetas habitables son muy estrictos, la zona habitable es estrecha, cercana (enana T a 0,005 ua) y disminuye con el tiempo, debido al enfriamiento de la enana marrón (se fusionan durante un máximo de 10 millones de años). Las órbitas allí tendrían que ser de excentricidad extremadamente baja (del orden de10 −6 ) para evitar fuertes fuerzas de marea que desencadenarían un efecto invernadero descontrolado en los planetas, haciéndolos inhabitables. Tampoco habría lunas. [ 164 ]
enanas marrones superlativas
En 1984, algunos astrónomos postularon que el Sol podría estar orbitado por una enana marrón no detectada (a veces denominada Némesis ) que podría interactuar con la nube de Oort de la misma manera que lo hacen las estrellas que pasan cerca . Sin embargo, esta hipótesis ha caído en desuso. [ 165 ]
Tabla de primeros puestos
Tabla de extremos
Véase también
- Fusor (astronomía)
- Desierto de enanas marrones : un concepto en astronomía.
- Júpiter caliente
- Enana azul (etapa de enana roja) : clase hipotética de estrella que se desarrolla a partir de una enana roja.
- Materia oscura : material cósmico invisible hipotético.
- Exoplaneta : planeta fuera del Sistema Solar.
- Estelificación
- Enana submarrón
- WD 0032-317 b
- Lista de enanas marrones
- Lista de enanas Y
Notas a pie de página
- ↑ La masa de Júpiter esaproximadamente 1/1000 la del Sol o, más precisamente, M ☉ = 1047,3486 M J .
- ↑ Ubicación del cúmulo abierto NGC 602 donde se encontraron estas enanas marrones.
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el HBMM con metalicidad solar y Y
α
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M
☉
, ... mientras que el HBMM con metalicidad cero es 0,092
M
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Enlaces externos
- Centro de noticias de HubbleSite: Patrones climáticos en una enana marrón
- Lista actualizada de enanas L y T
- Enanas marrones
- Definición de planeta
- Tipos de estrellas
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