Ahli Astronomi Telah Menemui Bahan Paling Kompleks Di Luar Galaxy - Pandangan Alternatif

Ahli Astronomi Telah Menemui Bahan Paling Kompleks Di Luar Galaxy - Pandangan Alternatif
Ahli Astronomi Telah Menemui Bahan Paling Kompleks Di Luar Galaxy - Pandangan Alternatif

Video: Ahli Astronomi Telah Menemui Bahan Paling Kompleks Di Luar Galaxy - Pandangan Alternatif

Video: Ahli Astronomi Telah Menemui Bahan Paling Kompleks Di Luar Galaxy - Pandangan Alternatif
Video: Rahasianya Bocor, inilah Misteri Luar Angkasa yang Disembunyikan NASA 2024, Mungkin
Anonim

Galaksi kerdil di Awan Magellan Besar telah menemui bahan organik paling kompleks yang pernah dijumpai di luar Bima Sakti.

Pemerhatian baru yang dibuat dengan kompleks teleskop radio Atacama Large Millimeter / submillimeter Array (ALMA) di Gurun Atacama membuktikan bahawa materi antara bintang di Awan Magellan Besar mengandungi molekul bahan organik yang agak kompleks, yang terdiri daripada atom karbon, nitrogen dan oksigen - metanol, dimetil eter dan metil format.

Ahli astronomi menganggap semua elemen lebih berat daripada litium menjadi berat dan memanggilnya "logam." Unsur-unsur seperti itu terbentuk terutamanya akibat letupan supernova, oleh itu, agar sebatian kimia kompleks muncul dalam bahan interstellar, banyak supernova perlu meletup di galaksi, mungkin lebih dari satu generasi.

Awan Magellan Besar adalah sepersepuluh diameter Galaksi kita dan hanya mengandungi sepersepuluh dari jumlah bintang di Bima Sakti. Ukuran dan jisim sekecil itu tidak menjanjikan pelbagai unsur kimia dan sebatiannya; Sehingga kini, dipercayai terdapat sedikit karbon, oksigen, nitrogen dan turunannya di LMC.

Metil format, metil ester asid formik yang terdapat di LMC, sejauh ini adalah berat molekul tertinggi yang terdapat di luar Galaksi kita. Dalam masalah antara bintang Bima Sakti, organik yang lebih kompleks juga terdapat: hidrokarbon aromatik dan juga asid amino.

Ahli astronomi telah memperoleh spektrum metil format dengan memerhatikan Awan Magellan Besar dalam jarak milimeter. Sumber radiasi adalah dua kawasan dengan kepadatan jirim yang meningkat, di mana proses aktif pembentukan bintang baru sedang berlaku; kawasan-kawasan ini dikenali sebagai teras panas. Di mana para saintis telah menemui metil format, bintang baru akan menyala. Organik berpeluang bertahan dari kejadian ini dan berada di dalam cakera protoplanet, dan kemudian menjadi sebahagian daripada planet, yang mungkin akan terbentuk di sekitar bintang yang baru lahir.

Kekuatan logam rendah (jumlah logam) di LMC menjadikannya model bagaimana galaksi awal, yang belum berjaya mengumpulkan banyak unsur berat, berkembang. Umur BMO itu sendiri tidak begitu kecil, sifatnya dijelaskan oleh jisimnya yang kecil. Dan jarak yang agak kecil dari Bumi (160 ribu tahun cahaya) menjadikannya juga objek yang mudah untuk dikaji. Pemerhatian ini akan membolehkan para astronom memodelkan proses yang lebih tepat yang menyebabkan penciptaan molekul kompleks pertama pada peringkat awal alam semesta.

Kajian ini diterbitkan dalam Astrophysical Journal Letters dan dipaparkan secara ringkas di laman web National Radio Astronomy Observatory di Charlottesville, Virginia.

Video promosi:

Ksenia Malysheva

Disyorkan: