Ang mga brown dwarf ay maliliit na bituin lamang.
Ang mga brown dwarf ay hindi kailanman nagpapanatili ng hydrogen fusion, na siyang katangian ng mga bituin, kaya hindi sila tunay na mga bituin sa kabila ng pagkakabuo nila na katulad nila.
Ang mga red dwarf star at brown dwarf ay parehong maliliit at malamig na celestial object na nabubuo mula sa gumuguhong mga ulap ng gas, ngunit malaki ang pagkakaiba nila sa kung paano sila bumubuo ng enerhiya. Ang mga red dwarf ay mga tunay na bituin na nagpapanatili ng hydrogen fusion, habang ang mga brown dwarf ay mga substellar object na hindi kailanman nagpapasiklab ng matatag na fusion at lumalamig sa paglipas ng panahon.
Maliliit, malamig na mga bituin na nasusunog ng hydrogen na bumubuo sa karamihan ng mga bituin sa ating kalawakan.
Mga bagay na nasa ilalim ng bituin na masyadong malaki para maging mga planeta ngunit masyadong magaan para suportahan ang pagsasanib ng hydrogen.
| Tampok | Mga Pulang Bituin na Duwende | Mga Kayumanggi na Duwende |
|---|---|---|
| Uri ng bagay | Tunay na bituin na nagniningas ng hydrogen | Bagay na nasa ilalim ng bituin (hindi isang bituin) |
| Saklaw ng masa | ~0.08–0.6 Mga masa ng araw o mas mataas pa | ~13–80 masa ng Jupiter (mas mababa kaysa sa mga bituin) |
| Produksyon ng enerhiya | Patuloy na pagsasanib ng hydrogen | Walang matatag na pagsasanib ng hydrogen (posibleng panandaliang magkaroon ng deuterium) |
| Liwanag | Malabo ngunit mas maliwanag kaysa sa mga brown dwarf | Napakahina, karamihan ay infrared emission |
| Haba ng buhay | Trilyong taon dahil sa mabagal na pagsasanib | Patuloy na lumalamig at lumalabo sa paglipas ng panahon |
| Mga Halimbawa | Proxima Centauri at marami sa Milky Way | Sistemang Luhman 16 at mga katulad na bagay na substellar |
Ang mga red dwarf ay mga tunay na bituin na nagpapanatili ng pangmatagalang pagsasanib ng hydrogen sa kanilang mga core, na naglalagay sa kanila sa pangunahing pagkakasunod-sunod ng mga bituin. Ang mga brown dwarf ay hindi kailanman naaabot ang mga presyon at temperatura ng core na kinakailangan para sa matatag na pagsasanib ng hydrogen, na ginagawa silang isang hiwalay na klase ng mga substellar na bagay sa pagitan ng mga planeta at mga bituin.
Ang mga red dwarf ay may sapat na masa upang mapanatili ang matatag na pagsasanib at maglabas ng matatag na enerhiya ng bituin, bagama't sa mababang liwanag. Ang mga brown dwarf, sa kabilang banda, ay hindi sumasailalim sa patuloy na pagsasanib at sa halip ay naglalabas ng init na natitira mula sa pagbuo, patuloy na lumalamig sa paglipas ng panahon at kumikinang pangunahin sa infrared.
Ang mga bituing red dwarf ay nabubuhay nang napakahaba, na sa ilang mga kaso ay higit na lumalagpas sa edad ng uniberso, dahil napakabagal nilang mag-fuse ng hydrogen. Ang mga brown dwarf ay kulang sa isang napapanatiling pinagkukunan ng enerhiya at lumalamig at kumukupas lamang, na umuunlad sa mas malamig na mga spectral class habang sila ay tumatanda.
Ang mga red dwarf, bagama't mahina, ay maaari pa ring maobserbahan sa nakikitang liwanag gamit ang mga teleskopyo. Ang mga brown dwarf ay mas mahina at pangunahing natutukoy gamit ang mga infrared telescope dahil sa kanilang mababang temperatura at kaunting nakikitang liwanag na inilalabas.
Ang mga brown dwarf ay maliliit na bituin lamang.
Ang mga brown dwarf ay hindi kailanman nagpapanatili ng hydrogen fusion, na siyang katangian ng mga bituin, kaya hindi sila tunay na mga bituin sa kabila ng pagkakabuo nila na katulad nila.
Ang mga pulang duwende ay literal na kulay pula.
Mapula-pula ang kanilang kulay kumpara sa mas maiinit na mga bituin, ngunit maaari silang magmukhang kahel o hindi gaanong matingkad na pula, depende sa temperatura at pagtingin.
Pare-pareho lang ang lahat ng duwende sa kalawakan.
Ang mga red dwarf ay mga bituin na nasa pangunahing sequence, habang ang mga brown dwarf ay mga substellar na bagay na may iba't ibang proseso ng enerhiya.
Ang mga brown dwarf ay mas malapit sa mga planeta kaysa sa mga bituin.
Nasa gitnang lugar ang mga ito: masyadong malaki para maging mga planeta ngunit hindi sapat ang laki para sa isang tunay na stellar fusion.
Bagama't parehong maliliit at malamig na bagay sa kalawakan ang mga red dwarf star at brown dwarf, ang mga red dwarf ay mga tunay na bituin na may pangmatagalang fusion habang ang mga brown dwarf ay mga bigong bituin na hindi kailanman nagpapasiklab ng matatag na hydrogen fusion. Gamitin ang mga red dwarf upang pag-aralan ang mga bituin na may mahabang buhay at mababang masa at mga brown dwarf upang galugarin ang pagbuo ng substellar at mga atmospera na parang planeta.
Ang Batas ni Hubble at ang Cosmic Microwave Background (CMB) ay mga pundamental na konsepto sa kosmolohiya na sumusuporta sa teorya ng Big Bang. Inilalarawan ng Batas ni Hubble kung paano nagkakalayo ang mga galaksiya habang lumalawak ang uniberso, habang ang CMB ay relikong radyasyon mula sa sinaunang uniberso na nagbibigay ng isang snapshot ng kosmos ilang sandali pagkatapos ng Big Bang.
Ang gravitational lensing at microlensing ay magkaugnay na mga penomenong astronomikal kung saan binabaluktot ng gravity ang liwanag mula sa malalayong bagay. Ang pangunahing pagkakaiba ay ang iskala: ang gravitational lensing ay tumutukoy sa malawakang pagbaluktot na nagdudulot ng mga nakikitang arko o maraming imahe, habang ang microlensing ay nagsasangkot ng mas maliliit na masa at naoobserbahan bilang isang pansamantalang pagliwanag ng isang pinagmulan ng background.
Ang Dark Matter at Dark Energy ay dalawang pangunahing, di-nakikitang bahagi ng uniberso na hinuha ng mga siyentipiko mula sa mga obserbasyon. Ang Dark Matter ay kumikilos na parang nakatagong masa na nagbubuklod sa mga galaksiya, habang ang Dark Energy ay isang mahiwagang puwersa na responsable para sa mabilis na paglawak ng kosmos, at magkasama silang nangingibabaw sa kayarian ng uniberso.
Ang mga asteroid at kometa ay parehong maliliit na celestial bodies sa ating solar system, ngunit magkaiba ang mga ito sa komposisyon, pinagmulan, at pag-uugali. Ang mga asteroid ay kadalasang mabato o metaliko at matatagpuan pangunahin sa asteroid belt, habang ang mga kometa ay naglalaman ng yelo at alikabok, bumubuo ng kumikinang na mga buntot malapit sa Araw, at kadalasang nagmumula sa malalayong rehiyon tulad ng Kuiper Belt o Oort Cloud.
Ang mga neutron star at pulsar ay parehong napakakapal na labi ng napakalaking mga bituin na nagtapos sa kanilang buhay sa mga pagsabog ng supernova. Ang neutron star ang pangkalahatang termino para sa gumuhong core na ito, habang ang pulsar ay isang partikular na uri ng mabilis na umiikot na neutron star na naglalabas ng mga sinag ng radiation na maaaring ma-detect mula sa Earth.