オックスフォード大学の研究者らは宇宙望遠鏡の最初の観測データを使用した
彼らの仕事のために、科学者は使用しましたWebb 望遠鏡の中間赤外線装置 (MIRI) によって収集された 3 つの活動銀河核の分光データ。このデバイスは、5 ミクロンから 28 ミクロンまでの波長範囲の光を測定します。次に、研究者は、観測結果を多環芳香族炭化水素の理論的予測と比較しました。
ジェームズ望遠鏡で得られたスペクトルデータウェッブ」は 3 つの銀河の活動核を表します。灰色の縦線は、最も一般的な PAH のスペクトル放射に対応します。画像: I. García-Bernete et al.、天文学と科学天体物理学
仕事の結果は予測を反証した以前の研究では、活動銀河の中心にあるブラック ホールの近くで分子が崩壊する必要があることが示唆されていました。代わりに、分析は、非常にエネルギーの高い光子がそれらを引き裂くはずの場所でも分子が生き残ることを示しました.科学者たちは、有機物は核領域の大量の分子ガスによって保存されていると信じています。
しかし、心臓に超大質量ブラックホール銀河は分子の性質に大きな影響を与えてきました。特に、より大きく、より中性の分子の割合が増加し、より壊れやすい小さくて荷電した PAH 分子の破壊の可能性を示しています。
ジェームズ望遠鏡で得られたスペクトルデータウェッブ」は 3 つの銀河の活動核を表します。灰色の縦線は、最も一般的な PAH のスペクトル放射に対応します。画像: I. García-Bernete et al.、天文学と科学天体物理学
として知られる小さな塵の分子多環芳香族炭化水素は、宇宙で最も豊富な有機分子の 1 つであり、重要な天文学的ツールです。たとえば、それらは、生命の起源において重要な役割を果たしたと考えられているプレバイオティクス化合物の主要な構成要素であると考えられています.
PAH 分子は非常に明るいバンドを生成しますこれにより、天文学者は星の形成活動を監視できるだけでなく、それらを局所的な物理的条件の敏感なバロメーターとして使用することもできます。銀河の中心付近の有機分子の組成を理解することは、科学者がこの領域での星形成を研究するためのモデルを改良するのに役立ちます。
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