Das legendäre neue Observatorium der NASA hat erstaunliche Verbindungen um supermassereiche Schwarze Löcher entdeckt.
Das James-Webb-Weltraumteleskop (JWST) entdeckten kohlenstoffhaltige Moleküle namens polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAKs) an drei aktiven Zentren GalaxienDie Wissenschaftler spekulierten, dass diese Moleküle nicht überleben könnten. Interessanterweise deuten Beobachtungen auch darauf hin, dass Strahlung in der Nähe von supermassereiche schwarze löcher In diesen Galaxien haben sich die Gesamteigenschaften polyzyklischer aromatischer Kohlenwasserstoffe verändert, was möglicherweise eine Schlüsseltechnik erschwert, die Astronomen zur Bewertung verwenden Stern Es kann auch ihre Nützlichkeit als biologische Bausteine beeinträchtigen.
Ismael García Burnett, ein Astrophysiker an der Universität Oxford im Vereinigten Königreich, leitete eine Gruppe von Astronomen, die die vom JWST gesammelten Beobachtungen von drei aktiven Galaxien analysierten. Mittelinfrarot-Instrument (Maria). Die drei Galaxien sind NGC 6552, die im Sternbild 370 Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt ist Draco; NGC 7319 ist eine von fünf berühmten Galaxien Stephan Quintett Etwa 311 Millionen Lichtjahre entfernt in geflügeltes Pferd; und NGC 7469, ebenfalls in Pegasus in einer Entfernung von etwa 200 Millionen Lichtjahren.
Galerie: Die ersten Bilder des James-Webb-Weltraumteleskops
Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe sind Moleküle, die durch Ringe aus Kohlenstoffatomen gekennzeichnet sind. Diese Partikel kommen sehr häufig vor Universumüberall von fernen Galaxien zu finden Kometen in unserer Umgebung Sonnensystem. Ihre Allgegenwart macht sie zu potenziell nützlichen Bausteinen für das Leben, aber sie macht sie auch zu wichtigen Verfolgungswerkzeugen für die Sternentstehung. PAHs emittieren stark bei infraroten Wellenlängen, die MIRI nachweisen kann, wenn sie von ultravioletter Strahlung im Sternenlicht beleuchtet werden, also können Astronomen, wenn sie PAHs auf diese Weise nachweisen, typischerweise sicher sein, dass sie vorhanden sind heiße junge Sterne in der Nähe.
Das Ziel von García-Bernete war es, festzustellen, ob die Emissionen von PAK in einer dichten, ultraviolettreichen Umgebung im Zentrum einer aktiven Galaxie die gleichen sind wie die von PAK in den ruhigeren Sternentstehungsgebieten der Welt. Spiralarme aus Galaxien. Während sich Sterne in den Kernen aktiver Galaxien bilden können, kann der Prozess, bei dem Gas in ein supermassereiches Schwarzes Loch fällt, auch Ströme von ultraviolettem Licht freisetzen, die PAHs zum Leuchten bringen.
Frühere Modelle hatten vorhergesagt, dass die harte Strahlung um das supermassereiche Schwarze Loch im Kern einer aktiven Galaxie alle PAHs zerstören würde. Stattdessen entdeckte MIRI, dass PAHs in den zentralen Regionen der drei untersuchten Galaxien reichlich vorhanden waren. Die Beobachtungen zeigten jedoch, dass die Emissionen von den größeren, elektrisch neutralen PAH-Partikeln stammten, was darauf hinweist, dass die Strahlung die kleineren elektrisch geladenen PAHs bereits eliminiert hatte. Das Team vermutete, dass die größeren PAH-Moleküle überlebten, weil sie durch dichte Wolken aus molekularem Gas, die sie umgaben, geschützt waren.
Der Verlust kleiner, elektrisch geladener PAHs ist ein Problem für Astronomen, die diese Verbindungen verwenden, um die Sternentstehung zu verfolgen, da Sternentstehungsregionen typischerweise reicher an elektrisch geladenen PAHs sind. Aber wenn sie in den Kernen aktiver Galaxien zerstört werden, können Astronomen nicht verfolgen, wo Sterne entstehen.
Garcia Burnett meldete sich zu Wort Aussage. „Damit können wir besser verstehen, wie PAK-Moleküle überleben und welche spezifischen Eigenschaften sie im Kernbereich haben. [of galaxies]. Dieses Wissen ist der Schlüssel zur Verwendung von PAKs als genaues Werkzeug zur Beschreibung, wie viele Sterne in Galaxien entstehen und wie sich Galaxien im Laufe der Zeit entwickeln. „
Die Forschung wurde am 30. September in der Zeitschrift veröffentlicht Astronomie und Astrophysik.
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