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探索宇宙奧秘 · 理性思考
宇宙深處不僅有點點星光,還可能到處都是生命的“原材料”。
近日,牛津大學與天體生物學中心(CAB)的聯合團隊傳出重磅消息。他們利用詹姆斯·韋伯太空望遠鏡(JWST),在銀河系外的一個星系核中,發現了極其豐富的小分子有機物。
這不僅是觀測技術的勝利,更顛覆了我們對宇宙化學演化的認知。
這次觀測的目標是星系IRAS 07251–0248。
這是一個超亮紅外星系。
它的核心被厚厚的氣體和塵埃包裹,像穿了一層厚重的“棉衣”。
這些物質吸收了絕大部分輻射。
光學望遠鏡根本看不清里面的情況,就像霧里看花。
但韋伯望遠鏡不一樣。
它主要工作在紅外波段。
紅外光波長更長,穿透力強,能輕易穿過那些致密的塵埃云。
研究團隊使用了韋伯的兩大“神器”:NIRSpec和MIRI儀器。
它們覆蓋了3到28微米的波長范圍。
這就像給星系核心做了一次“CT掃描”。
透過層層迷霧,科學家們終于看清了那個被隱藏的核。
觀測結果令人震驚。
在這個星系核中,科學家發現了一個巨大的“有機倉庫”。
他們探測到了苯、甲烷、乙?lein等分子。
甚至還發現了二乙炔和三乙炔。
最引人注目的發現是甲基自由基(CH3)。
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這是人類首次在銀河系以外探測到這種分子。
它的化學性質非常活潑,很難長期存在。
能在銀河系外找到它,說明那里的化學反應非常劇烈。
除了氣態分子,那里還有大量的固態物質。
比如含碳顆粒和水冰。
這些分子的豐度,遠超現有理論模型的預測。
這說明,星系核中必定存在某種機制,源源不斷地補充碳元素。
這些有機分子是怎么來的?
以前,科學家認為主要靠高溫。
或者是氣體的劇烈湍流。
但這次的研究否定了這些傳統觀點。
牛津團隊的分析給出了新答案:宇宙射線。
這些星系核環境極端,宇宙射線極其豐富。
它們就像一把把微觀的“粉碎機”。
射線不斷轟擊星際介質中的多環芳烴(PAHs)和含碳塵埃顆粒。
這些大顆粒被擊碎,分裂成小分子。
然后釋放到氣體中。
這就像把樂高積木拆散,變成了一塊塊基礎磚塊。
這種機制解釋了為什么會有那么多小分子有機物。
這也解釋了為什么那里的化學成分如此豐富。
這種化學過程,可能正是生命前體物質的來源。
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雖然這些小分子還不是生命物質。
但它們是通往氨基酸和核苷酸的必經之路。
可以說,這些極端的星系核,就是宇宙中的“有機分子工廠”。
在這場探索宇宙化學的競賽中,中國力量也在迅速崛起。
雖然這次發現主要依賴韋伯望遠鏡。
但中國在相關領域的布局,早已展開。
射電望遠鏡也是探測星際分子的利器。
FAST已經探測到大量的星際分子譜線。
這為我們理解銀河系內的化學演化提供了關鍵數據。
在空間科學領域,中國的“悟空”衛星(DAMPE)也在發揮作用。
它專注于探測高能宇宙射線。
這直接關系到本次研究提到的“宇宙射線粉碎機制。
通過測量宇宙射線的能譜,我們能更精確地推演其對星際化學的影響。
未來,中國的巡天空間望遠鏡(CSST)也將發射升空。
它將擁有廣闊的視場和強大的成像能力。
雖然波段側重不同,但CSST將與韋伯望遠鏡形成互補。
屆時,中國科學家將在這一領域擁有更多的話語權。
我們不僅能看,還能通過自主設備,去驗證和發現新的宇宙化學規律。
從銀河系內到系外,從射電到紅外,人類正在拼湊宇宙生命的拼圖。
而中國,正成為這股探索力量中不可或缺的一環。
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