옥스포드 대학의 연구원들은 우주 망원경의 첫 번째 관측 데이터를 사용했습니다.
그들의 작업을 위해 과학자들은 다음을 사용했습니다.Webb Telescope의 MIRI(Mid-Infrared Instrument)가 3개의 활성 은하핵에 대해 수집한 분광 데이터. 이 장치는 5미크론에서 28미크론 사이의 파장 범위에서 빛을 측정합니다. 그런 다음 연구자들은 관찰 결과를 다환 방향족 탄화수소에 대한 이론적 예측과 비교했습니다.
제임스 망원경으로 얻은 스펙트럼 데이터Webb"은 세 은하의 활동핵에 대한 것입니다. 수직 회색 선은 가장 일반적인 PAH의 스펙트럼 방출에 해당합니다. 이미지: I. García-Bernete et al., Astronomy & 천체물리학
작업 결과는 예측을 반증했습니다이전 연구에서는 분자가 활성 은하의 중심에 있는 블랙홀 근처에서 붕괴되어야 한다고 제안했습니다. 대신, 분석은 매우 에너지가 강한 광자가 분자를 분해해야 하는 곳에서도 분자가 생존한다는 것을 보여주었습니다. 과학자들은 핵 지역에서 다량의 분자 가스에 의해 유기물이 절약된다고 믿습니다.
그러나 심장에 있는 초거대질량 블랙홀은은하는 분자의 특성에 상당한 영향을 미쳤습니다. 특히 더 크고 중성인 분자의 비율이 증가하여 더 깨지기 쉬운 작고 하전된 PAH 분자가 파괴될 수 있음을 나타냅니다.
제임스 망원경으로 얻은 스펙트럼 데이터Webb"은 세 은하의 활동핵에 대한 것입니다. 수직 회색 선은 가장 일반적인 PAH의 스펙트럼 방출에 해당합니다. 이미지: I. García-Bernete et al., Astronomy & 천체물리학
로 알려진 작은 먼지 분자다환 방향족 탄화수소는 우주에서 가장 풍부한 유기 분자 중 하나이며 중요한 천문학적 도구입니다. 예를 들어, 그것들은 생명의 기원에 중요한 역할을 한 것으로 생각되는 프리바이오틱 화합물의 주요 빌딩 블록으로 간주됩니다.
PAH 분자는 매우 밝은 밴드를 생성합니다.별에 의해 조명될 때 적외선 복사를 통해 천문학자들은 별 형성 활동을 모니터링할 뿐만 아니라 지역 물리적 조건의 민감한 기압계로 사용할 수 있습니다. 은하 중심 근처의 유기 분자 구성을 이해하면 과학자들이 이 지역에서 별 형성을 연구하기 위한 모델을 개선하는 데 도움이 될 것입니다.
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