James Webb oppdager viktige molekyler i Orion-tåken

Oriontåken er kjent for sin skjønnhet, men det var også stedet for en nylig spennende vitenskapelig oppdagelse. James Webb-romteleskopet har oppdaget et viktig molekyl i en planetdannende skive av rusk inne i tåken. Molekylet, kalt metylkation (CH3+), er en karbonforbindelse som er viktig for dannelsen av liv og som aldri har vært observert i verdensrommet før.

Dette bildet er NIRCams syn på Orion Bar-regionen studert av teamet av astronomer. Badet i hardt ultrafiolett lys fra stjernene i Trapes-klyngen, er det et område med intens aktivitet, med stjernedannelse og aktiv astrokjemi. Dette gjorde det til et perfekt sted å studere den nøyaktige innvirkningen ultrafiolett stråling har på den molekylære sammensetningen av gass- og støvskivene som omgir nye stjerner. Strålingen eroderer tåkens gass og støv i en prosess kjent som fotofordampning; dette skaper den rike billedvev av hulrom og filamenter som fyller utsikten. Strålingen ioniserer også molekylene, og får dem til å sende ut lys – ikke bare skaper dette en vakker utsikt, den også lar astronomer studere molekylene ved å bruke spekteret til deres utsendte lys oppnådd med Webbs MIRI og NIRSpec instrumenter.
Dette bildet er NIRCams syn på Orion Bar-regionen studert av teamet av astronomer. Badet i hardt ultrafiolett lys fra stjernene i Trapes-klyngen, er det et område med intens aktivitet, med stjernedannelse og aktiv astrokjemi. Dette gjorde det til et perfekt sted å studere den nøyaktige innvirkningen ultrafiolett stråling har på den molekylære sammensetningen av gass- og støvskivene som omgir nye stjerner.ESA/Webb, NASA, CSA, M. Zamani (ESA/Webb), PDRs4All ERS-teamet

Webb studerte en del av tåken ved hjelp av NIRCam- og MIRI-instrumentene, og observerte et område der lys unge stjerner blir født og avgir ioniserende stråling som får støv og gass i nærheten til å lyse vakkert. I tillegg til å gi et fantastisk bilde, lar gløden også spektroskopiinstrumenter studere kjemikaliet sammensetningen av platen ved å dele opp lyset som kommer fra den i bølgelengder og se hvilke bølgelengder som har vært absorbert.

Anbefalte videoer

Ved å kombinere data fra begge instrumentene kunne forskere identifisere tilstedeværelsen av metylkation.

Et internasjonalt team av forskere har brukt data samlet inn av NASAESACSA James Webb Space Telescope for å oppdage en molekyl kjent som metylkation (CH3+) for første gang, lokalisert i den protoplanetariske skiven som omgir en unge stjerne. De oppnådde denne bragden med en tverrfaglig ekspertanalyse, inkludert nøkkelinnspill fra laboratoriespektroskopister. Den vitale rollen til CH3+ i interstellar karbonkjemi har blitt spådd siden 1970-tallet, men Webbs unike evner har endelig gjort observasjon mulig - i et område av verdensrommet der planeter som er i stand til å romme liv til slutt kan form.
Et internasjonalt team av forskere har brukt data samlet inn av NASA/ESA/CSA James Webb Space Telescope for å oppdage en molekyl kjent som metylkation (CH3+) for første gang, lokalisert i den protoplanetariske skiven som omgir en unge stjerne.ESA/Webb, NASA, CSA, M. Zamani (ESA/Webb), PDRs4All ERS-teamet

Dette bestemte molekylet er en sentral del av organisk kjemi, da det hjelper andre karbonbaserte molekyler å dannes. Den ble identifisert i en planetdannende skive rundt en liten rød dvergstjerne kalt d203-506, som ligger 1350 lysår unna. Systemet er ungt, og det opplever høye nivåer av ultrafiolett stråling fra andre nærliggende stjerner. Og mens ultrafiolett stråling ofte er ødeleggende for organiske molekyler, i dette tilfellet kan strålingen faktisk ha hjulpet metylkationen til å dannes.

I slekt

  • Se det fantastiske bildet James Webb tok for å feire sin første bursdag
  • Én galakse, to visninger: se en sammenligning av bilder fra Hubble og Webb
  • Saturn som du aldri har sett den før, fanget av Webb-teleskopet

En teori er at energi fra strålingen hjelper molekylet til å dannes. Forskerne fant også at disker i nærheten som ikke opplevde så mye stråling hadde mer vann til stede, i motsetning til disken d203-506 som ikke hadde vann. "Dette viser tydelig at ultrafiolett stråling fullstendig kan endre kjemien til en proto-planetarisk skive," sa hovedforfatter Olivier Berné ved University of Toulouse i en uttalelse. "Det kan faktisk spille en kritisk rolle i de tidlige kjemiske stadiene av livets opprinnelse ved å bidra til å produsere CH3+ - noe som kanskje tidligere har blitt undervurdert."

Forskningen er publisert i tidsskriftet Natur.

Redaktørenes anbefalinger

  • Denne stjernen makulerte følgesvennen sin for å lage en fantastisk tofliket tåke
  • Zoom inn på det fantastiske James Webb-bildet for å se en galakse som ble dannet for 13,4 milliarder år siden
  • James Webb oppdager det mest fjerne aktive supermassive sorte hullet som noen gang er oppdaget
  • James Webb oppdager ledetråder til universets storskalastruktur
  • Fantastisk tåke 15 000 lysår unna avbildet av VLT Survey Telescope

Oppgrader livsstilen dinDigitale trender hjelper leserne å følge med på den fartsfylte teknologiverdenen med alle de siste nyhetene, morsomme produktanmeldelser, innsiktsfulle redaksjoner og unike sniktitter.