Webb mat elf uur lang, om de vijftien minuten, het infraroodlicht van WISE 0855. De patronen wijzen op ongelijk verdeelde waterwolken die in dikte veranderen, plus gassen die door verticale menging uit diepere lagen omhoogkomen.
Gepubliceerd doorBewerkt met GPT-6 LunaAfbeeldingen gegenereerd met GPT Image 2
Research answer

Create a landscape editorial hero image for this Studio Global article: What did the James Webb Space Telescope’s 11 hour observation of WISE 0855—the coldest known brown dwarf, about 7.4 light years away, with a. Article summary: Webb found that WISE 0855’s atmosphere changes over hours: its infrared light varies in ways consistent with patchy water clouds changing thickness, alongside changes in gases brought up from deeper layers.. Topic tags: general web, workflow, api, security, startups. Style: premium digital editorial illustration, source-backed research mood, clean composition, high detail, modern web publication hero. Use reference image context only for broad subject, composition, and topical grounding; do not copy the exact image. Avoid: logos, brand marks, copyrighted characters, real person likenesses, fake screenshots, UI text, readable text, watermarks, charts with fake n
De atmosfeer van WISE 0855 is niet zo onveranderlijk als zijn ijzige temperatuur doet vermoeden. De James Webb-ruimtetelescoop zag dat het infraroodlicht van deze bruine dwerg in de loop van enkele uren veranderde. De patronen passen bij waterwolken die op sommige plekken dikker of dunner worden, terwijl ook gassen uit diepere lagen naar boven lijken te worden gebracht. 9
13
WISE 0855 staat op ongeveer 7,4 lichtjaar van de aarde en heeft een temperatuur van zo’n 265 kelvin, oftewel ongeveer −8 graden Celsius. Een bruine dwerg is een object dat groter is dan een planeet, maar niet genoeg massa heeft om als een gewone ster te stralen.
Op 2 december 2023 richtte een team onder leiding van Brittany Miles van de Universiteit van Arizona Webb elf uur lang op WISE 0855. Het instrument NIRSpec — de nabij-infraroodspectrograaf van de telescoop — verzamelde ongeveer elke vijftien minuten een spectrum: een meting van het licht, uitgesplitst naar golflengte. 13
Op sommige golflengten veranderde de gemeten helderheid met maximaal 10 procent. De grootste variatie hing samen met absorptie door koolmonoxide. Dat betekent niet dat het object op alle golflengten 10 procent helderder of zwakker werd. Verschillende delen van het spectrum geven informatie over andere gassen en lagen in de atmosfeer. 13
De onderzoekers leiden uit de veranderende spectra af dat er ongelijk verdeelde waterwolken hoog in de atmosfeer zitten. Terwijl WISE 0855 draait, kunnen wolkenrijke en wolkenarme gebieden uit het zicht verdwijnen en weer tevoorschijn komen. Ook kan de dikte van de wolkenlaag veranderen. De bevinding wordt omschreven als de eerste bevestiging dat waterwolken buiten ons zonnestelsel in dikte variëren. 13
Tegelijk wijzen veranderingen in koolmonoxide — en mogelijk ook in fosfine — op beweging van gas tussen diepere en hogere atmosferische lagen. Convectie kan gassen omhoogvoeren naar koelere delen van de atmosfeer. Als dat sneller gebeurt dan chemische reacties de gassen weer in evenwicht brengen, ontstaat een chemische onbalans, ook wel disequilibrium genoemd. De precieze bijdrage van wolken en afzonderlijke gassen hangt af van de atmosferische modellen die de onderzoekers gebruiken. 13
Er is dus geen foto waarop Webb de wolken rechtstreeks heeft vastgelegd. De conclusie komt voort uit veranderingen in het lichtspectrum en de manier waarop dat met modellen wordt geïnterpreteerd.
Eerdere waarnemingen hadden al laten zien dat de helderheid van WISE 0855 varieert. In 2016 leverde een spectrum van de Gemini North-telescoop bovendien aanwijzingen op voor waterwolken. Die metingen volgden echter niet met een reeks gedetailleerde spectra hoe de wolkenlaag door de tijd heen veranderde. Andrew Skemer, die bij het eerdere onderzoek betrokken was, is ook coauteur van de Webb-studie. 10
13
16
Dat is nog niet duidelijk. In de Webb-metingen komen tijdschalen van ongeveer 5,4 tot 5,6 uur naar voren. Eerdere waarnemingen met de Spitzer-ruimtetelescoop wezen op ongeveer negen uur. Een terugkerend lichtpatroon hoeft echter niet precies samen te vallen met de rotatie van de bruine dwerg: wolken, windstromen en atmosferische golven kunnen zelf bewegen of veranderen. 13
16
Met elf uur aan gegevens zijn er bovendien te weinig herhalingen om de verschillende tijdschalen goed uit elkaar te halen. Waarnemingen van meer dan twintig uur, op meerdere datums, kunnen helpen vaststellen welke patronen blijven terugkomen en welke met het weer meebewegen. Door daarbij golflengten te vergelijken die verschillende dieptes van de atmosfeer laten zien, hopen onderzoekers de bewegingen uiteindelijk in drie dimensies in kaart te brengen. 13
16
Studio Global AI
This page includes a source-backed answer you can continue inside Studio Global.
Webb mat elf uur lang, om de vijftien minuten, het infraroodlicht van WISE 0855.
Webb mat elf uur lang, om de vijftien minuten, het infraroodlicht van WISE 0855. De patronen wijzen op ongelijk verdeelde waterwolken die in dikte veranderen, plus gassen die door verticale menging uit diepere lagen omhoogkomen.
De waarnemingen geven nog geen uitsluitsel over de rotatietijd: Webb data wijzen op ongeveer 5,4 tot 5,6 uur, terwijl eerdere metingen met Spitzer op circa negen uur duidden.
Webb mat elf uur lang, om de vijftien minuten, het infraroodlicht van WISE 0855. De patronen wijzen op ongelijk verdeelde waterwolken die in dikte veranderen, plus gassen die door verticale menging uit diepere lagen omhoogkomen.
Gepubliceerd doorBewerkt met GPT-6 LunaAfbeeldingen gegenereerd met GPT Image 2
Research answer

Create a landscape editorial hero image for this Studio Global article: What did the James Webb Space Telescope’s 11 hour observation of WISE 0855—the coldest known brown dwarf, about 7.4 light years away, with a. Article summary: Webb found that WISE 0855’s atmosphere changes over hours: its infrared light varies in ways consistent with patchy water clouds changing thickness, alongside changes in gases brought up from deeper layers.. Topic tags: general web, workflow, api, security, startups. Style: premium digital editorial illustration, source-backed research mood, clean composition, high detail, modern web publication hero. Use reference image context only for broad subject, composition, and topical grounding; do not copy the exact image. Avoid: logos, brand marks, copyrighted characters, real person likenesses, fake screenshots, UI text, readable text, watermarks, charts with fake n
De atmosfeer van WISE 0855 is niet zo onveranderlijk als zijn ijzige temperatuur doet vermoeden. De James Webb-ruimtetelescoop zag dat het infraroodlicht van deze bruine dwerg in de loop van enkele uren veranderde. De patronen passen bij waterwolken die op sommige plekken dikker of dunner worden, terwijl ook gassen uit diepere lagen naar boven lijken te worden gebracht. 9
13
WISE 0855 staat op ongeveer 7,4 lichtjaar van de aarde en heeft een temperatuur van zo’n 265 kelvin, oftewel ongeveer −8 graden Celsius. Een bruine dwerg is een object dat groter is dan een planeet, maar niet genoeg massa heeft om als een gewone ster te stralen.
Op 2 december 2023 richtte een team onder leiding van Brittany Miles van de Universiteit van Arizona Webb elf uur lang op WISE 0855. Het instrument NIRSpec — de nabij-infraroodspectrograaf van de telescoop — verzamelde ongeveer elke vijftien minuten een spectrum: een meting van het licht, uitgesplitst naar golflengte. 13
Op sommige golflengten veranderde de gemeten helderheid met maximaal 10 procent. De grootste variatie hing samen met absorptie door koolmonoxide. Dat betekent niet dat het object op alle golflengten 10 procent helderder of zwakker werd. Verschillende delen van het spectrum geven informatie over andere gassen en lagen in de atmosfeer. 13
De onderzoekers leiden uit de veranderende spectra af dat er ongelijk verdeelde waterwolken hoog in de atmosfeer zitten. Terwijl WISE 0855 draait, kunnen wolkenrijke en wolkenarme gebieden uit het zicht verdwijnen en weer tevoorschijn komen. Ook kan de dikte van de wolkenlaag veranderen. De bevinding wordt omschreven als de eerste bevestiging dat waterwolken buiten ons zonnestelsel in dikte variëren. 13
Tegelijk wijzen veranderingen in koolmonoxide — en mogelijk ook in fosfine — op beweging van gas tussen diepere en hogere atmosferische lagen. Convectie kan gassen omhoogvoeren naar koelere delen van de atmosfeer. Als dat sneller gebeurt dan chemische reacties de gassen weer in evenwicht brengen, ontstaat een chemische onbalans, ook wel disequilibrium genoemd. De precieze bijdrage van wolken en afzonderlijke gassen hangt af van de atmosferische modellen die de onderzoekers gebruiken. 13
Er is dus geen foto waarop Webb de wolken rechtstreeks heeft vastgelegd. De conclusie komt voort uit veranderingen in het lichtspectrum en de manier waarop dat met modellen wordt geïnterpreteerd.
Eerdere waarnemingen hadden al laten zien dat de helderheid van WISE 0855 varieert. In 2016 leverde een spectrum van de Gemini North-telescoop bovendien aanwijzingen op voor waterwolken. Die metingen volgden echter niet met een reeks gedetailleerde spectra hoe de wolkenlaag door de tijd heen veranderde. Andrew Skemer, die bij het eerdere onderzoek betrokken was, is ook coauteur van de Webb-studie. 10
13
16
Dat is nog niet duidelijk. In de Webb-metingen komen tijdschalen van ongeveer 5,4 tot 5,6 uur naar voren. Eerdere waarnemingen met de Spitzer-ruimtetelescoop wezen op ongeveer negen uur. Een terugkerend lichtpatroon hoeft echter niet precies samen te vallen met de rotatie van de bruine dwerg: wolken, windstromen en atmosferische golven kunnen zelf bewegen of veranderen. 13
16
Met elf uur aan gegevens zijn er bovendien te weinig herhalingen om de verschillende tijdschalen goed uit elkaar te halen. Waarnemingen van meer dan twintig uur, op meerdere datums, kunnen helpen vaststellen welke patronen blijven terugkomen en welke met het weer meebewegen. Door daarbij golflengten te vergelijken die verschillende dieptes van de atmosfeer laten zien, hopen onderzoekers de bewegingen uiteindelijk in drie dimensies in kaart te brengen. 13
16
Studio Global AI
This page includes a source-backed answer you can continue inside Studio Global.
Webb mat elf uur lang, om de vijftien minuten, het infraroodlicht van WISE 0855.
Webb mat elf uur lang, om de vijftien minuten, het infraroodlicht van WISE 0855. De patronen wijzen op ongelijk verdeelde waterwolken die in dikte veranderen, plus gassen die door verticale menging uit diepere lagen omhoogkomen.
De waarnemingen geven nog geen uitsluitsel over de rotatietijd: Webb data wijzen op ongeveer 5,4 tot 5,6 uur, terwijl eerdere metingen met Spitzer op circa negen uur duidden.