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最好的棋牌游戏:天马望远镜再次助攻科学家 上海的大科学装置们很忙

时间:2019/10/13 18:47:13  作者:  来源:  浏览:35  评论:0
内容摘要:  10月12日,记者从中国科学院上海天文台获悉,北京大学物理学院天文系教授吴月芳领导的研究团组,利用中国科学院上海天文台天马望远镜和紫金山天文台青海观测站13.7米毫米波望远镜,发现在3个有更长的恒星形成历史的源(IRAS20582+7724, 1221和L1251A)中,含氮...
     10月12日,记者从中国科学院上海天文台获悉,北京大学物理学院天文系教授吴月芳领导的研究团组,利用中国科学院上海天文台天马望远镜和紫金山天文台青海观测站13.7米毫米波望远镜,发现在3个有更长的恒星形成历史的源(IRAS20582+7724, 1221和L1251A)中,含氮分子不再丰富,含硫分子辐射不仅没有减弱反而增加了,这是前所未有的结果。

  此前的ECCC(早期碳链化学; Early Carbon-Chain Chemistry)和WCCC(温碳链化学;Warm Carbon-Chain Chemistry)化学模型均无法解释这一现测事实。

  大多数有机化合物中,碳原子彼此连接形成长链结构,是星际分子中的重要成分。那么,碳链分子到底是如何形成的?它又存在于哪些区域呢?

  碳链分子最早于1971年在人马座B2中被发现,后来多在早期冷暗分子云核中探测到。金牛座堪称是银河系中碳链分子的“聚产区”,特别是金牛座中的TMC-1云核。在这些早期冷暗分子云核中,有丰富的碳原子和碳离子为碳链分子形成提供原材料,这种形成机制称作早期碳链化学(ECCC)。

  另一种碳链分子形成的机制称作温碳链化学(WCCC)。对于有恒星形成的分子云核,由于恒星形成活动,星际尘埃被加热到约30开尔文,甲烷从尘埃表面蒸发出来,在气体状态下反应生成碳氢化学物粒子,再生成碳链分子。通常来说,这种机制所形成的碳链分子中,含硫分子较少甚至探测不到,但含有较多的含氮分子。

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