Почему? Из-за того, что глубже вещество в вырожденном состоянии и дальше не сжимается?
Да.
Но в любом случае, если газ в гравитационном поле снизу подогревать, начнется конвекция. Ведь градиент температуры от центра к поверхности у коричневых карликов никуда не девается?
Нет, это верно для несжимаемой жидкости (и то с оговорками), но не для газа.
DimaM уже написал.
Но ведь полно экзопланет в десятки раз тяжелее Юпитера (а это как раз масса коричневых карликов).
Это спорный вопрос, но скорее нет. Обычно про механизм образования толком ничего не сказать, поэтому классифицировать приходится просто по массе, а тогда просто берется порог около 13 масс Юпитера.
Или Вы рассматриваете исключительно самостоятельное образование коричневых карликов по тому же механизму, что и остальные звезды?
Ну не я лично
, но в принципе это должно было бы быть наиболее хорошим критерием отличия бурых карликов от планет-гигантов. Проблема в том, что из наблюдений это не получить.
Получается, вранье написано?
Мы все время пытаемся натянуть качественные отличия на количественную характеристику. Я исходно писал об остывшем буром карлике, в котором конвекция прекращается. У активных она есть. Проблема в том, что остывание - это не мгновенное событие, до которого конвекция есть, а после - нет, границы конвективной зоны медленно сближаются. Так что в каком-то смысле все правда, только надо конкретизировать стадию эволюции, о которой речь идет.
Более того, это в любом случае в основном модельный результат. Из наблюдений определить наличие конвекции во внешних слоях еще кое-как можно, но как только граница уходит ниже фотосферы, возможность пропадает.
Вопрос вот в чем - если однажды возникли условия для термоядерного горения водорода, то за счет чего они быстро исчезнут?
Не водорода, точнее, не протия. Там "топливом" служит дейтерий и отчасти литий, которых попросту крайне мало (что тоже уже написал
DimaM).