James Webb detekuje důležitou molekulu v mlhovině Orion

Mlhovina v Orionu je proslulý svou krásou, ale bylo to také místo nedávného vzrušujícího vědeckého objevu. Vesmírný dalekohled Jamese Webba detekoval důležitou molekulu v planetárním disku trosek v mlhovině. Molekula zvaná methylový kationt (CH3+) je sloučenina uhlíku, která je důležitá pro vznik života a nikdy předtím nebyla ve vesmíru pozorována.

Tento snímek je pohledem NIRCam na oblast Orion Bar, kterou studoval tým astronomů. Je to oblast s intenzivní aktivitou, zalitá drsným ultrafialovým světlem hvězd kupy Trapezium, s tvorbou hvězd a aktivní astrochemií. Díky tomu bylo ideálním místem pro studium přesného dopadu ultrafialového záření na molekulární složení disků plynu a prachu, které obklopují nové hvězdy. Záření eroduje plyn a prach mlhoviny v procesu známém jako fotovypařování; to vytváří bohatou tapisérii dutin a vláken, které vyplňují pohled. Záření také ionizuje molekuly a způsobuje, že vyzařují světlo – nejen že to vytváří krásný výhled, ale také umožňuje astronomům studovat molekuly pomocí spektra jejich emitovaného světla získaného pomocí Webbových MIRI a NIRSpec nástroje.
Tento snímek je pohledem NIRCam na oblast Orion Bar, kterou studoval tým astronomů. Je to oblast s intenzivní aktivitou, zalitá drsným ultrafialovým světlem hvězd kupy Trapezium, s tvorbou hvězd a aktivní astrochemií. Díky tomu bylo ideálním místem pro studium přesného dopadu ultrafialového záření na molekulární složení disků plynu a prachu, které obklopují nové hvězdy.ESA/Webb, NASA, CSA, M. Zamani (ESA/Webb), tým PDRs4All ERS

Webb studoval část mlhoviny pomocí svých přístrojů NIRCam a MIRI a pozoroval oblast, kde mladé hvězdy se rodí a vydávají ionizující záření, které způsobuje, že okolní prach a plyn září krásně. Kromě toho, že vytváří ohromující obraz, záře také umožňuje spektroskopickým přístrojům studovat chemikálii složení disku rozdělením světla z něj přicházejícího na vlnové délky a sledováním, které vlnové délky byly absorbován.

Doporučená videa

Kombinace dat z obou přístrojů umožnila vědcům identifikovat přítomnost methylového kationtu.

Mezinárodní tým vědců použil data shromážděná vesmírným teleskopem Jamese Webba NASAESACSA k detekci a molekula poprvé známá jako methylový kation (CH3+) umístěná v protoplanetárním disku obklopujícím mládě hvězda. Tohoto úspěchu dosáhli pomocí mezioborové expertní analýzy, včetně klíčového vstupu od laboratorních spektroskopistů. Zásadní role CH3+ v mezihvězdné chemii uhlíku byla předpovídána od 70. let, ale Webbovy jedinečné schopnosti konečně umožnily jeho pozorování – v oblasti vesmíru, kde by nakonec mohly planety schopné pojmout život formulář.
Mezinárodní tým vědců použil data shromážděná vesmírným teleskopem Jamese Webba NASA/ESA/CSA k detekci a molekula poprvé známá jako methylový kation (CH3+) umístěná v protoplanetárním disku obklopujícím mládě hvězda.ESA/Webb, NASA, CSA, M. Zamani (ESA/Webb), tým PDRs4All ERS

Tato konkrétní molekula je klíčovou součástí organické chemie, protože pomáhá tvořit jiné molekuly na bázi uhlíku. Byl identifikován na disku tvořícím planetu kolem malého červeného trpaslíka zvaného d203-506, který se nachází 1350 světelných let daleko. Systém je mladý a zažívá vysoké úrovně ultrafialového záření z jiných blízkých hvězd. A i když je ultrafialové záření pro organické molekuly často destruktivní, v tomto případě mohlo záření ve skutečnosti napomáhat vzniku methylového kationtu.

Příbuzný

  • Podívejte se na úžasný snímek, který pořídil James Webb na oslavu svých prvních narozenin
  • Jedna galaxie, dva pohledy: viz srovnání snímků z Hubblea a Webba
  • Saturn, jak jste ho nikdy předtím neviděli, zachycený Webbovým dalekohledem

Jedna z teorií říká, že energie ze záření pomáhá molekule tvořit. Vědci také zjistili, že blízké disky, které nezažily tolik záření, měly více vody, na rozdíl od disku d203-506, který vodu neměl. "To jasně ukazuje, že ultrafialové záření může zcela změnit chemii protoplanetárního disku," řekl hlavní autor Olivier Berné z University of Toulouse prohlášení. "Mohlo by ve skutečnosti hrát kritickou roli v raných chemických fázích vzniku života tím, že pomáhá produkovat CH3+ - něco, co bylo možná dříve podceňováno."

Výzkum je publikován v časopise Příroda.

Doporučení redakce

  • Tato hvězda rozdrtila svého společníka a vytvořila úžasnou dvoulaločnou mlhovinu
  • Přibližte si úchvatný snímek Jamese Webba a uvidíte galaxii, která vznikla před 13,4 miliardami let
  • James Webb zahlédl nejvzdálenější aktivní supermasivní černou díru, která byla kdy objevena
  • James Webb zaznamenává vodítka k rozsáhlé struktuře vesmíru
  • Ohromující mlhovina vzdálená 15 000 světelných let zachycená VLT Survey Telescope

Upgradujte svůj životní stylDigitální trendy pomáhají čtenářům mít přehled o rychle se měnícím světě technologií se všemi nejnovějšími zprávami, zábavnými recenzemi produktů, zasvěcenými úvodníky a jedinečnými náhledy.