Джеймс Уеб открива важна молекула в мъглявината Орион

Мъглявината Орион е известен със своята красота, но беше и мястото на скорошно вълнуващо научно откритие. Космическият телескоп "Джеймс Уеб" откри важна молекула в планетообразуващ диск от отломки в мъглявината. Молекулата, наречена метилов катион (CH3+), е въглеродно съединение, което е важно за образуването на живот и никога преди не е било наблюдавано в космоса.

Това изображение е изгледът на NIRCam към района на Орион Бар, проучен от екипа астрономи. Окъпан в силна ултравиолетова светлина от звездите на Трапецовия клъстер, той е област на интензивна активност, със звездообразуване и активна астрохимия. Това го направи идеално място за изследване на точното въздействие, което ултравиолетовото лъчение оказва върху молекулярния състав на дисковете от газ и прах, които заобикалят новите звезди. Радиацията ерозира газа и праха на мъглявината в процес, известен като фотоизпарение; това създава богатия гоблен от кухини и нишки, които изпълват гледката. Радиацията също така йонизира молекулите, карайки ги да излъчват светлина - това не само създава красива гледка, но и позволява на астрономите да изучават молекулите, използвайки спектъра на тяхната излъчвана светлина, получена с MIRI и NIRSpec на Webb инструменти.
Това изображение е изгледът на NIRCam към района на Орион Бар, проучен от екипа астрономи. Окъпан в силна ултравиолетова светлина от звездите на Трапецовия клъстер, той е област на интензивна активност, със звездообразуване и активна астрохимия. Това го направи идеално място за изследване на точното въздействие, което ултравиолетовото лъчение оказва върху молекулярния състав на дисковете от газ и прах, които заобикалят новите звезди.ESA/Webb, NASA, CSA, M. Замани (ESA/Webb), екипът на PDRs4All ERS

Уеб изследва част от мъглявината, използвайки своите инструменти NIRCam и MIRI, наблюдавайки област, където ярко млади звезди се раждат и излъчват йонизиращо лъчение, което кара близкия прах и газ да светят красиво. Освен че създава зашеметяващо изображение, сиянието също така позволява на спектроскопските инструменти да изследват химикала състав на диска чрез разделяне на светлината, идваща от него на дължини на вълните и виждане кои дължини на вълните са били усвоени.

Препоръчани видеоклипове

Комбинирането на данни от двата инструмента позволи на учените да идентифицират наличието на метилов катион.

Международен екип от учени използва данни, събрани от космическия телескоп NASAESACSA James Webb, за да открие a молекула, известна като метилов катион (CH3+) за първи път, разположена в протопланетарния диск, обграждащ млад звезда. Те постигнаха този подвиг с междудисциплинарен експертен анализ, включително ключов принос от лабораторни спектроскописти. Жизненоважната роля на CH3+ в химията на междузвездния въглерод е предсказана от 1970 г., но уникалните способности на Webb най-накрая направиха наблюдението му възможно - в регион от космоса, където планети, способни да поемат живот, евентуално биха могли форма.
Международен екип от учени използва данни, събрани от космическия телескоп на НАСА/ЕСА/CSA Джеймс Уеб, за да открие молекула, известна като метилов катион (CH3+) за първи път, разположена в протопланетарния диск, обграждащ млад звезда.ESA/Webb, NASA, CSA, M. Замани (ESA/Webb), екипът на PDRs4All ERS

Тази конкретна молекула е ключова част от органичната химия, тъй като помага за образуването на други въглеродни молекули. Той беше идентифициран в планетообразуващ диск около малка звезда червено джудже, наречена d203-506, разположена на 1350 светлинни години. Системата е млада и изпитва високи нива на ултравиолетова радиация от други близки звезди. И докато ултравиолетовото лъчение често е разрушително за органичните молекули, в този случай радиацията може действително да е помогнала за образуването на метиловия катион.

Свързани

  • Вижте зашеметяващото изображение, което Джеймс Уеб направи, за да отпразнува първия си рожден ден
  • Една галактика, два изгледа: вижте сравнение на изображения от Хъбъл и Уеб
  • Сатурн, какъвто не сте го виждали досега, заснет от телескопа Webb

Една теория е, че енергията от радиацията помага на молекулата да се образува. Изследователите също установиха, че близките дискове, които не са имали толкова много радиация, имат повече вода, за разлика от диска d203-506, който няма вода. „Това ясно показва, че ултравиолетовото лъчение може напълно да промени химията на протопланетен диск“, каза водещият автор Оливие Берне от университета в Тулуза в изявление. „Всъщност може да играе критична роля в ранните химически етапи от произхода на живота, като помага за производството на CH3+ – нещо, което може би преди това е било подценявано.“

Изследването е публикувано в списанието Природата.

Препоръки на редакторите

  • Тази звезда раздробява своя спътник, за да създаде зашеметяваща мъглявина с двоен лист
  • Увеличете мащаба на зашеметяващото изображение на Джеймс Уеб, за да видите галактика, образувана преди 13,4 милиарда години
  • Джеймс Уеб забелязва най-отдалечената активна супермасивна черна дупка, откривана някога
  • Джеймс Уеб открива улики за мащабната структура на Вселената
  • Зашеметяваща мъглявина на 15 000 светлинни години, заснета от VLT Survey Telescope

Надградете начина си на животDigital Trends помага на читателите да следят забързания свят на технологиите с всички най-нови новини, забавни ревюта на продукти, проницателни редакционни статии и единствени по рода си кратки погледи.