James Webb opdager vigtigt molekyle i Orion-tågen

Oriontågen er berømt for sin skønhed, men det var også stedet for en nylig spændende videnskabelig opdagelse. James Webb-rumteleskopet har opdaget et vigtigt molekyle i en planetdannende skive af affald inde i tågen. Molekylet, kaldet methylkation (CH3+), er en kulstofforbindelse, der er vigtig for dannelsen af ​​liv, og som aldrig er blevet observeret i rummet før.

Dette billede er NIRCams syn på Orion Bar-regionen, der er studeret af et hold af astronomer. Badet i hårdt ultraviolet lys fra stjernerne i Trapezium Cluster er det et område med intens aktivitet med stjernedannelse og aktiv astrokemi. Dette gjorde det til et perfekt sted at studere den nøjagtige indvirkning, som ultraviolet stråling har på den molekylære sammensætning af skiverne af gas og støv, der omgiver nye stjerner. Strålingen eroderer nebulaens gas og støv i en proces kendt som fotofordampning; dette skaber det rige gobelin af hulrum og filamenter, der fylder udsigten. Strålingen ioniserer også molekylerne, hvilket får dem til at udsende lys - ikke kun skaber dette en smuk udsigt, den giver astronomer mulighed for at studere molekylerne ved hjælp af spektret af deres udsendte lys opnået med Webbs MIRI og NIRSpec instrumenter.
Dette billede er NIRCams syn på Orion Bar-regionen, der er studeret af et hold af astronomer. Badet i hårdt ultraviolet lys fra stjernerne i Trapezium Cluster er det et område med intens aktivitet med stjernedannelse og aktiv astrokemi. Dette gjorde det til et perfekt sted at studere den nøjagtige indvirkning, som ultraviolet stråling har på den molekylære sammensætning af skiverne af gas og støv, der omgiver nye stjerner.ESA/Webb, NASA, CSA, M. Zamani (ESA/Webb), PDRs4All ERS Team

Webb studerede en del af tågen ved hjælp af dens NIRCam- og MIRI-instrumenter og observerede et område, hvor lys unge stjerner bliver født og afgiver ioniserende stråling, som får støv og gas i nærheden til at lyse smukt. Ud over at give et fantastisk billede, giver gløden også spektroskopiinstrumenter mulighed for at studere kemikaliet skivens sammensætning ved at opdele lyset der kommer fra den i bølgelængder og se hvilke bølgelængder der har været absorberet.

Anbefalede videoer

Kombinationen af ​​data fra begge instrumenter gjorde det muligt for forskere at identificere tilstedeværelsen af ​​methylkation.

Et internationalt hold af forskere har brugt data indsamlet af NASAESACSA James Webb Space Telescope til at opdage en molekyle kendt som methylkationen (CH3+) for første gang, placeret i den protoplanetariske skive, der omgiver en unge stjerne. De opnåede denne bedrift med en tværfaglig ekspertanalyse, herunder nøgleinput fra laboratoriespektroskoper. CH3+'s ​​vitale rolle i interstellar kulstofkemi er blevet forudsagt siden 1970'erne, men Webbs unikke evner har endelig gjort det muligt at observere det - i et område af rummet, hvor planeter, der er i stand til at rumme liv, til sidst kunne form.
Et internationalt hold af videnskabsmænd har brugt data indsamlet af NASA/ESA/CSA James Webb Space Telescope til at opdage en molekyle kendt som methylkationen (CH3+) for første gang, placeret i den protoplanetariske skive, der omgiver en unge stjerne.ESA/Webb, NASA, CSA, M. Zamani (ESA/Webb), PDRs4All ERS Team

Dette særlige molekyle er en vigtig del af organisk kemi, da det hjælper med at danne andre kulstofbaserede molekyler. Den blev identificeret i en planetdannende skive omkring en lille rød dværgstjerne kaldet d203-506, der ligger 1350 lysår væk. Systemet er ungt, og det oplever høje niveauer af ultraviolet stråling fra andre nærliggende stjerner. Og mens ultraviolet stråling ofte er ødelæggende for organiske molekyler, kan strålingen i dette tilfælde faktisk have hjulpet methylkationen til at dannes.

Relaterede

  • Se det fantastiske billede, James Webb tog for at fejre sin første fødselsdag
  • En galakse, to visninger: se en sammenligning af billeder fra Hubble og Webb
  • Saturn, som du aldrig har set den før, fanget af Webb-teleskopet

En teori er, at energi fra strålingen hjælper molekylet med at dannes. Forskerne fandt også ud af, at nærliggende diske, der ikke oplevede så meget stråling, havde mere vand til stede, i modsætning til disken d203-506, som ikke havde noget vand. "Dette viser tydeligt, at ultraviolet stråling fuldstændig kan ændre kemien af ​​en proto-planetarisk skive," sagde hovedforfatter Olivier Berné fra University of Toulouse i en udmelding. "Det kan faktisk spille en afgørende rolle i de tidlige kemiske stadier af livets oprindelse ved at hjælpe med at producere CH3+ - noget, der måske tidligere er blevet undervurderet."

Forskningen er publiceret i tidsskriftet Natur.

Redaktørens anbefalinger

  • Denne stjerne makulerede sin ledsager for at skabe en fantastisk dobbeltfliget tåge
  • Zoom ind på det fantastiske James Webb-billede for at se en galakse dannet for 13,4 milliarder år siden
  • James Webb får øje på det fjerneste aktive supermassive sorte hul, der nogensinde er opdaget
  • James Webb får øje på ledetråde til universets struktur i stor skala
  • Forbløffende tåge 15.000 lysår væk fotograferet af VLT Survey Telescope

Opgrader din livsstilDigital Trends hjælper læserne med at holde styr på den hurtige teknologiske verden med alle de seneste nyheder, sjove produktanmeldelser, indsigtsfulde redaktionelle artikler og enestående smugkig.