物理科技生物学-PHYICA

天文学家唯川ちなつ的成功:七个新的宇宙微波激射器

天文学与空间 2022-05-10 00:01:07

托伦的尼古拉斯·哥白尼大学 皮涅茨信贷银行RT-4射电望远镜的帕沃拉克博士:安杰伊·罗马?滑雪 一群来自波兰托伦的天文学家成功完成了对银河系平面的调查

他们寻找气体云,那里有氢氧分子的微波激射增强

他们发现了七个新的来源——每一个都让科学家更接近大质量恒星诞生的过程

“这就像在一场喧闹的音乐会上听到蚊子的嗡嗡声,”教授在后台总结道

安娜·巴特凯维奇

著名的《天文学和天体物理学》描述了托伦天文学家小组的成功

“在高质量恒星形成区寻找氢氧6035兆赫谱线”一文,由

医生

亚伯

Marian Szymczak博士

pawewolak博士

亚伯

安娜·巴特凯维奇,国立大学教授

来自物理、天文学和信息学系的学生和博士生:沃罗乔大学的米夏·杜尔亚斯和米罗萨瓦·阿拉莫维茨被接受在该杂志上发表

这份出版物是对来自银河系平面的辐射进行数月观察的结果,也就是说,来自我们银河系的旋臂,那里聚集了大量的物质、尘埃和气体

大质量恒星就是在这样的条件下诞生的

复杂过程 首先,值得注意的是,高质量恒星的形成是一个复杂的过程,比太阳型恒星的形成更少被科学家所认识

处于早期演化阶段的大质量恒星是看不见的——科学家没有合适的分辨工具

所以只有射电望远镜可供天文学家使用

一颗年轻的恒星,或者仅仅是正在出现的恒星,被物质的茧包围着,所以我们可以简单地说它是一个真正的化学“工厂”

“我们可以找到大量的分子,包括甲醇,这是最基本的酒精,我们一直在关注对它的观察,”教授解释说

安娜·巴特凯维奇

在尘埃和气体的茧中,有一种微波激射辐射

这可以比作二极管指示器——激光

除了激光被光放大,微波被微波激射器放大

这是天文学家能够观察到的辐射

“不同类型的粒子以各自的频率发出无线电波,这就是我们识别它们的方法

例如,甲醇和水蒸气的颗粒在6

分别为7千兆赫和22千兆赫,对应于4

5厘米和1

3厘米

我们可以说我们看到了颜色,”米恰·杜尔杰兹解释道

“我们为给定的物质设定适当的频率,然后我们就能观察到我们唯一感兴趣的物质

在我们最近的研究中,我们将频率设置为6,031千兆赫,即6,035千兆赫

" 以前,寻找甲醇的方法是不同的——你一厘米一厘米地扫描银河系,“如果你发现了探测,那么天文学家就停止在那个特定区域的观测更长时间

教授

安娜·巴特基维奇和帕夫沃拉克博士 数月的观察 “今天,我们已经认识到恒星形成区域,所以我们可以专注于以正确的频率搜索我们感兴趣的分子,”教授解释说

巴特凯维奇

托伦的科学家花了几个月的时间观察这些区域,甚至寻找最小的甲醇脉泽

然后,教授想出了一个主意

Marian Szymczak

类似的天空分析已经在世界各地进行——有几个团队一直在处理这个问题,例如在南非、英国和澳大利亚

应该指出的是,托伦的中心在这方面获得了很大的成就——在皮涅斯的国立大学天文研究所,在北部天空发现了许多以前没有发现的天体

然而,最近没有人对所有可用的来源进行如此全面和详细的审查

“我们用我们的32米射电望远镜rt4收集数据

一个新的接收器被用来接收这个频率的电波

值得注意的是,它是在皮涅斯建造的,在我们的工程师建造它的前射电天文学部门

优生学兹·帕兹德尔斯基应该被赋予特殊的价值,他设计了它

Wolak

“我们射电望远镜上的接收器部分类似于家用无线电中使用的接收器,主要区别在于我们没有将这些家用电器冷却到非常低的温度——甚至到-265摄氏度

这样的程序肯定会提高他们的效率

" 天文学家首先汇编了一份北方天空中所有可用资源的清单

然后,那些可以通过皮恩尼斯的射电望远镜观察到的,是从大约一千个区域的数据库中挑选出来的

总共对445个对象进行了详细研究

米查·杜尔杰兹经理花了几个月的时间观察氢氧分子信贷公司的微波激射器:安杰伊·罗曼斯基 “这是一项非常艰苦、系统化、经常重复的工作,需要很多时间和耐心,”杜尔杰兹说

“不仅需要时间,还需要合适的条件

" 对445个恒星形成区域的几个月的观察是成功的——天文学家发现其中37个区域有辐射,这意味着他们在那里发现了羟基分子

“事实证明,七个来源是全新的——以前没有人见过和注册过它们,”巴特凯维奇说

“总体而言,我们的检测成功率为6

9%

这似乎很少,对一些人来说,这种影响可能令人沮丧

我们用射电望远镜的工作可以比作在一场喧闹的音乐会上听蚊子嗡嗡叫

" 对年轻的大质量恒星,特别是新发现的恒星的进一步探索,等待着托伦天文学家

他们还计划制作恒星形成区域的精确地图

计划中的活动和已经收集的数据对于更好地理解这些物体的物理条件非常重要,并将提供大量关于它们的磁场的信息

“在某个时候,大质量恒星将会变成超新星、黑洞、下一代恒星的原子核,或者我们所知道的赋予生命的大质量元素

我们仍然不知道这样一颗恒星是如何诞生的,我们也不知道它的起源

当然,有很多理论,但很难检验它们,这就是为什么我们使用所有可用的工具,到目前为止,射电望远镜已经证明了它们的价值,”博士解释说

Wolak

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