初次制作出氟化氢地图直接完成追寻世界中最常见的分子氢

2019-11-06 21:25:15  阅读:6005+作者:责任编辑NO。石雅莉0321

分子氢(H2)占星系中冷细密气体的99%,因而制作恒星诞生地的地图基本上意味着丈量分子氢,它在低温下缺少激烈的特征信号。来自SRON荷兰空间研讨所和格罗宁根大学天文学家现在现已制作了痕量分子氟化氢(HF)的发射信号,该信号坐落没有规范痕量分子一氧化碳的当地。这是第一个为空间区域制作氟化氢地图的人,发明了一种直接制作分子氢的新东西,其研讨成果于2019年11月6日在《天文学与天体物理学》期刊上宣布。

在所有星系中,恒星都在消亡和构成,尽管地球上的生命是以丰厚的元素和分子为根底,但恒星构成冷而细密的气体适当单调,即由99%的分子氢(H2)组成。因而,制作恒星诞生地的地图需求勘探分子氢。不幸的是,这种资料很难观察到,由于在低温下缺少激烈的特征信号,不像它的原子表亲(H),它发射无线电波,波长很简单区别。来自SRON荷兰空间研讨所和格罗宁根大学的天文学家,现在发现了一种经过制作氟化氢(HF)并将其丰度与分子氢的丰度联络起来来直接丈量分子氢的新东西。

当其他勘探东西发作毛病时,新东西就会派上用场,例如在猎户座T型变星、猎户座四角星和猎户座分子云之间的区域。在这些区域,碳被电离,这在某种程度上预示着一氧化碳(CO)(通常是找到H2的牢靠痕量分子)不能作为示踪剂作业。Floris van der Tak(SRON/RUG)和研讨团队惊奇地发现来自猎户座赫歇尔望远镜数据中有一个特征的氟化氢信号,由于天文学家曾经只勘探到氟化氢作为剪影:氟化氢吸收其他辐射。

氟化氢和分子氢丰度能够联络在一起,由于氟化氢是在分子氢与氟原子(F)反响构成氟化氢和原子氢(H)的化学反响中发生。没有分子氢,就没有氟化氢。由SRON博士学生 MIT Kavak领导的研讨小组运用氟化氢地图查看了一些机制,经过这些机制它能够宣布信号。氟化氢分子与电子和分子氢的磕碰是首要机制。磕碰将氟化氢分子激发到更高的能量状况,之后它们下降到基态,一起以1.2THz的特征波长发射红外光。

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