天文学家发现了位于金牛座分子云内的深空中最大的基于碳的分子之一,来自430光年,来自430光年 地球。这一发现很重要,因为它提供了进一步的线索,可以帮助解决一个长期存在的星体化学谜团:碳(生命的基础)来自哪里?
该分子称为pyrene,由四个熔融的碳环组成。因此,它被归类为多环芳烃(PAH)—可见宇宙中最丰富的复杂分子之一。PAH在1960年代首次被发现 陨石 称为碳质软管,它们是形成我们的原始星云的残余物 太阳系。
“恒星和行星形成中的一个大问题之一是,从早期分子云中产生了多少化学清单,并构成了太阳系的基本组成部分?”马萨诸塞州理工学院化学助理教授布雷特·麦奎尔(Brett McGuire)在 陈述。
人们认为PAH占太空中发现的碳的20%,并且在恒星生活中的不同阶段,从它们的形成到死亡。它们对紫外线(UV)辐射的稳定性和韧性使它们甚至在深空的恶劣条件下也可以生存。
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研究人员说,他们开始在金牛座云中的pyrene和其他PAH搜索pyrene的水平高水平中,从近地小行星小行星收集的样品中。在我们太阳系的出生地中找到这些分子提供了直接的链接天文学家一直在寻找。
麦奎尔说:“我们正在寻找的是开始和结束,它们显示出同样的事情。”“这是非常有力的证据表明,早期分子云中的这种材料进入了构成我们太阳系的冰,尘土和岩石的身体。”
该发现是使用射电天文学进行的,这是一个主要子场 天文学 这观察到无线电频谱中的天体物体,例如恒星,行星,星系和灰尘云。通过研究源自这些来源的无线电波,天文学家可以了解特定目标的组成,结构和运动。
与用于鉴定太空分子的其他仪器相比,射电望远镜具有观察单个分子而不是通用分子基团的能力。他们通过检测电磁辐射的唯一“指纹”分子在每个分子具有不同旋转和振动能级集的特定频率下排放或吸收。当这些水平之间的分子跃迁时,会产生特征无线电波。
UBC化学系助理教授伊尔萨·库克(Ilsa Cooke)说:“这是自2021年第一次找到一个自来就在太空中确定的第七个人。”“ [PAHS]具有与生命的基础相似的化学结构。通过更多地了解这些分子如何形成并在太空中运输,我们更多地了解了自己的太阳系以及其中的生命。”
天文学家估计,在云中发现的碳的约0.1%。麦奎尔说:“这绝对是一个巨大的丰富性。碳几乎令人难以置信。这是一个稳定的星际岛屿。”
除了在太阳系的起源中找到pyrene之外,团队更吸引人的事实是,云的温度仅为10 kelvin(-263摄氏度)。在地球上,PAH是在高温过程中形成的,即通过化石燃料的燃烧。因此,在这种寒冷的环境中找到它们是令人惊讶的。库克说:“未来的工作旨在探索PAHS是否可以形成极度冷的地方,或者它们是否可以从宇宙中的其他地方到达,这可能是通过一颗老星星的死亡throles来的。”
最初发布 space.com。
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