正在阅读: 宇宙中有个baby诞生啦!它到底是个啥?
首页> 科普频道> 天文前沿 > 正文

宇宙中有个baby诞生啦!它到底是个啥?

来源:光明网2019-06-13 10:34

调查问题加载中,请稍候。
若长时间无响应,请刷新本页面

  最近,国家天文台星际介质演化及恒星形成团组的博士研究生左沛与李菂研究员,综合利用Arecibo 300米射电望远镜、美国FCRAO望远镜以及Herschel空间红外天文台,首次观测到了正在诞生的分子暗云!他们题为“Catching the Birth of a Dark Molecular Cloud for the First Time”的文章也已经在美国《天体物理》杂志发表,并被《自然》杂志选为研究亮点予以介绍。

  什么是分子暗云?怎么就知道它是刚刚诞生的呢?为此特别请来李菂研究员来一一解答疑惑。敲黑板啦!

  Q:什么是星际暗云?暗云是否不发光?

  李菂:暗是指肉眼难见。暗云的称谓可以追溯到光学大视场成像的先驱E.E. Barnard,他的天文底片上有明显缺乏恒星的区域,不能通过恒星分布的统计涨落解释,而是尘埃消光的结果,称之为暗云。进一步的观测,特别是在射电和红外波段,发现其中富含原子、分子气体,并且是新太阳、新行星甚至可能的太空生命的诞生地。

  Q:星际暗云演变为恒星需要什么条件?

  李菂:星际暗云向恒星演化关键的一步是原子变分子。有了大量的分子做为“冷却剂”,可以高效的辐射走压力支撑所需的能量,促成引力塌缩及最终的核反应点火,标志着新的恒星的诞生。

  Q:如何判断发现的分子暗云是处于正在诞生的过程?

  李菂:分子暗云拥有银河系内最低的热温度,仅有10 K左右。这种温度下星际分子含量占绝对主导地位的氢分子缺乏有效的激发机制,难以被直接探测到。这是为什么银河系内分子暗云数以万计,相关文章数以千计,而这项工作依然以“首次捕捉暗云的诞生”为题发表。

  通过中性氢窄线自吸收方法,我们首次明确测量到分子暗云B227边缘富含冷原子的环状结构,并且揭示了B227中的原子丰度由外向内显著下降。结合其他分子如一氧化碳以及尘埃的观测,这些结果表明B227这一分子暗云正在形成。而B227正是经典的以Barnard命名的分子暗云星表中的一个,也就是Barnard暗云第227个。

宇宙中有个baby诞生啦!它到底是个啥?

动图展现了一个正在长成中的分子暗云。蓝色的环状结构对应了外围的冷原子,在谱线上显示为蓝色的吸收低谷,被国家天文台科学家称作HINSA。原子环内部是红色的一氧化碳暗云,显示原子到分子的转换基本完成。云的内核有是更加暗的尘埃核。天体化学模型分析表明,这个分子暗云的年龄是600万年,在银河系里面依然是新生婴儿。这也是首次在观测中捕捉到暗云的诞生。

  Q:什么是中性氢窄线自吸收观测方法?

  李菂:原子氢气在银河系中俯拾皆是,使得具体确认其在视线上的来源尤其困难。在分子云中,氢原子通过与氢分子碰撞被制冷到远低于银河系原子星际介质的温度,并且拥有小的多的湍流,因而在银河系的中性氢辐射谱上呈现为窄吸收。

  这种与分子明确相关的氢的吸收现象被我们在2003年首次系统确认,并命名为中性氢窄线自吸收(即HINSA),以区别来源于原子星际介质温度涨落的自吸收和背景亮源引发的中性氢吸收。随后一系列的研究表明,中性氢窄线自吸收分析可以约束恒星形成时标,是星系演化气体模拟中分子形成速率唯二的观测基础之一。

  Q:发现它为中国天眼FAST提供了哪些帮助?有哪些意义?

  李菂:中性氢窄线自吸收的延展性使得现有的干涉阵例如JVLA不能有效开展观测研究。以上工作主要基于2017年以前一直引领全球单天线的阿雷西博望远镜的数据。FAST在灵敏度和天区覆盖上的综合优势,使得我们可以大量研究银河系近邻分子云的中性氢窄线自吸收现象,系统捕捉诞生中的暗云,约束恒星形成时标及恒星形成速率等重要的基础天体物理量。

  中性氢吸收线研究的科学潜力在数篇论文,包括SKA白皮书相关章节,都有所论述。这一发现,使得我们对FAST在相关方向上有所作为充满信心。(蔡琳、肖春芳)

  受访专家:李菂,系国家天文台研究员,FAST首席科学家,主要从事观测天文学研究和射电天文设备的设计研发。左沛,系国家天文台星际介质演化及恒星形成团组博士研究生毕业,现为北京大学科维理天文与天体物理研究所博士后。

[ 责编:张佳兴 ]
阅读剩余全文(

相关阅读

您此时的心情

光明云投
新闻表情排行 /
  • 开心
     
    0
  • 难过
     
    0
  • 点赞
     
    0
  • 飘过
     
    0

视觉焦点

  • 北京阵雨过后见彩虹

  • 文旅新地标解锁古老敦煌新风尚

独家策划

推荐阅读
据英国《自然》网站9日报道,美国生命生物科学公司当天宣布,首次通过细胞“部分重编程”疗法,尝试让一名青光眼患者眼部受损的衰老细胞“返老还童”。
2026-06-12 09:32
一项发表于《科学》杂志的最新研究,绘制了首张全球菌根真菌“地下网络”分布图。这是继去年《自然》杂志发表菌根真菌多样性全球分析之后,科学家首次实现对其物理密度的全球可视化。
2026-06-12 09:29
斯坦福大学数学家贾里德·杜克尔·利希特曼在社交平台X上将这种现象类比为国际象棋中的“非常规开局”,认为AI有时能跳出人类长期形成的“审美与惯例”。
2026-06-12 09:28
在前不久举行的第三十四届哈尔滨国际经济贸易洽谈会上,哈尔滨工程大学智能海洋航行器技术全国重点实验室的展台前,围满了参观者。
2026-06-12 09:27
如今,智谱的大模型已经成为全球众多顶级云服务商和知名编程平台的“默认选项”之一,深受海外开发者的欢迎。如果说智谱代表了AI通用大模型在信息空间的实力,那么北京科学智能研究院则展示了AI征服物理和微观世界的强大力量。
2026-06-12 09:26
“在洞窟里,把冷光灯打开,面对着千年壁画的那一刻,所有的烦恼都会瞬间远离,觉得能近距离接触如此杰出的艺术品,是很震撼、很幸运又很幸福的事。遵循这一“笨规矩”,于宗仁组织完成了莫高窟与甘肃省内外多处壁画彩塑保护方案与实施工作,例如莫高窟千像塔彩塑保护修复、莫高窟第196窟壁画彩塑保护修复,以及麦积山石窟部分洞窟的塑像壁画保护修缮等。
2026-06-11 10:23
国际科技出版机构施普林格·自然10日发布的自然指数2026科研领导者榜单显示,中国继续保持全球第一,2024年至2025年科研产出增长22.4%,是全球十强中唯一实现两位数增长的国家。机构表现方面,自然指数显示,中国科学院整体排名位列榜首,在除健康科学和社会科学以外的5个学科领域位居第一。
2026-06-11 10:23
量子传感是一种利用量子效应进行高精度测量的新技术。量子传感可通过增加粒子数量来提高传感性能,然而这面临一个重要挑战——量子热化。“这不仅深化了人们对量子热化这一基础科学问题的认识,也为发展新一代高灵敏度量子传感器提供了新的思路。
2026-06-11 10:23
扎根智能制造一线,很多像马遵农一样的年轻人用技术创新护航制造业转型升级。如今,基于模型的系统工程等方法已应用于飞机制造的各个环节,新工艺的研发更高效、更精准、更节约。
2026-06-11 10:23
阶段扩建,计划新增一个综合舱段,让空间站整体构型从“T”字变为“十”字。从初具规模的三舱组合,到不断扩容升级,中国空间站的成长,是中国载人航天稳步发展的缩影。
2026-06-11 10:23
6月9日16时23分,朱雀二号改进型遥六运载火箭在东风商业航天创新试验区发射升空。
2026-06-10 09:57
6月8日,火烈鸟在盐湖湿地嬉戏,成为一道亮丽风景线。
2026-06-10 09:57
日前,长江干线首个“复式航道”在安徽土桥水道和大通水道试运行,预计每日分流200余艘上行浅吃水船舶。
2026-06-10 09:52
近年,智能除锈凝胶与高相容性的新型加固材料的研发与成功应用,分别为脆弱青铜器无损清除锈蚀病害与矿化层加固提供了创新方法。
2026-06-10 09:51
为了让更多患者在关键时刻“用得上、用得起”,一群年轻的航天人坚定踏上了国产ECMO攻关之路。
2026-06-10 09:48
作为长江、黄河、澜沧江发源地,青海多年来持续推进三江源水生生物资源保护修复,持续巩固青海省高原河湖生态屏障。据悉,此次大批量土著鱼苗放流,进一步充实了黄河上游鱼类资源储备,对修复河道生物群落、改善水域生态环境具有积极作用。
2026-06-09 09:57
记者从自然资源部中国地质调查局获悉,“海洋地质六号”船近日完成深海地质调查第16航次科考任务,在深海地质环境调查、海洋探测关键技术装备研发应用等方面取得多项成果。
2026-06-09 09:56
培育新质生产力、建设现代化产业体系,是推动经济高质量发展、夯实中国式现代化产业根基的重要任务。未来产业依托前沿技术与颠覆性创新引领发展方向,赋能传统产业与新兴产业,拓展发展边界、培育全新增长点。
2026-06-09 09:52
人工智能与数智技术的发展,无疑是当下人们最为关切的议题之一。
2026-06-09 09:50
耕地是保障粮食安全的根本。当前,我国耕地质量总体呈现稳中有升良好态势,东北黑土地保护性耕作面积持续扩大,南方酸化耕地治理和北方盐碱地改造利用均取得积极进展。
2026-06-09 09:36
加载更多