Close Menu
Український телекомунікаційний портал
    Facebook X (Twitter) Instagram Threads
    Український телекомунікаційний портал
    • Новини
    • Мобільна техніка
    • Технології
    • ПЗ
    • Наука
    • Транспорт
    • Дім
    • Обладнання
    • Здоров’я
    Facebook X (Twitter) YouTube Telegram
    Український телекомунікаційний портал
    Home»Новини»Космос»James Webb вперше виявив важливу молекулу вуглецю
    Космос

    James Webb вперше виявив важливу молекулу вуглецю

    ВолодимирBy Володимир27.06.2023Коментарів немає2 Mins Read
    Facebook Twitter Email Telegram Copy Link

    Команда міжнародних вчених використала космічний телескоп NASA James Webb, щоб вперше виявити нову сполуку вуглецю в космосі. Молекула, відома як метиловий катіон (вимовляється котяче око) (CH3+), важлива, оскільки вона сприяє утворенню більш складних молекул на основі вуглецю. Метиловий катіон був виявлений у молодій зоряній системі з протопланетним диском, відомим як d203-506, який розташований приблизно за 1350 світлових років від нас у туманності Оріона.

    Сполуки вуглецю складають основу всього відомого життя, і як такі особливо цікаві для вчених, які працюють над тим, щоб зрозуміти, як виникло життя на Землі та як воно потенційно може розвинутися в інших частинах нашого Всесвіту. Дослідження міжзоряної органічної (вуглецевої) хімії, яку Вебб відкриває по-новому, є сферою захоплення багатьох астрономів.

    Унікальні можливості Вебба зробили його ідеальною обсерваторією для пошуку цієї важливої ​​молекули. Вишукана просторова та спектральна роздільна здатність Вебба, а також його чутливість сприяли успіху команди. Зокрема, виявлення Веббом серії ключових ліній випромінювання CH3+ закріпило це відкриття.

    «Це виявлення не тільки підтверджує неймовірну чутливість Вебба, але й підтверджує постульовану центральну важливість CH3+ у міжзоряній хімії», — сказала Марі-Алін Мартен-Друмель з університету Париж-Сакле у Франції, член наукової групи. . Хоча зірка в d203-506 є маленьким червоним карликом, система бомбардується сильним ультрафіолетовим (УФ) світлом від сусідніх гарячих, молодих, масивних зірок. Вчені вважають, що більшість планетоутворюючих дисків проходять через період такого інтенсивного ультрафіолетового випромінювання, оскільки зірки мають тенденцію формуватися групами, які часто включають масивні зірки, що випромінюють ультрафіолет.

    Як правило, очікується, що ультрафіолетове випромінювання руйнує складні органічні молекули, і в цьому випадку відкриття CH3+ може здатися несподіванкою. Однак команда передбачає, що ультрафіолетове випромінювання насправді може забезпечити необхідне джерело енергії для утворення CH3+ Утворившись, він сприяє додатковим хімічним реакціям для створення складніших молекул вуглецю.

    Загалом команда зазначає, що молекули, які вони бачать у d203-506, дуже відрізняються від типових протопланетних дисків. Зокрема, вони не змогли виявити ознак води. «Це чітко показує, що ультрафіолетове випромінювання може повністю змінити хімічний склад протопланетного диска. Воно насправді може відігравати вирішальну роль на ранніх хімічних стадіях зародження життя», — уточнив Олів’є Берне з Французького національного центру наукових досліджень у Тулузі, провідний автор дослідження. Джерело

    Читайте також

    Міжзоряний гість 3I/ATLAS викликав розбіжності серед астрономів

    23.12.2025

    Супутники Starlink випромінюють сигнали, які заважають безпеці польотів у космосі

    23.12.2025

    Екзопланета у формі лимона ставить під сумнів сучасні теорії формування планет

    21.12.2025

    Останні

    Супутникові дані розкрили масштаб снігопаду в чилійській пустелі Атакама

    23.12.2025

    Глибинні води Антарктиди можуть змінити баланс Світового океану

    23.12.2025

    Вчені під Техасом знайшли невідоме джерело енергії

    23.12.2025

    Міжзоряний гість 3I/ATLAS викликав розбіжності серед астрономів

    23.12.2025
    Facebook X (Twitter) YouTube Telegram RSS
    • Контакти/Contacts
    © 2025 Portaltele.com.ua. Усі права захищено. Копіювання матеріалів дозволено лише з активним гіперпосиланням на джерело.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

    Go to mobile version