<< Kak obrazuyutsya zvezdy | Oglavlenie | Modelirovanie >>
Molekuly v molekulyarnyh oblakah
Pervye svedeniya o nalichii v mezhzvezdnom prostranstve prosteishih molekul, otlichnyh ot molekuly vodoroda, byli polucheny v 30 - 40-e gody XX veka, kogda v opticheskih spektrah nekotoryh zvezd byli zamecheny linii poglosheniya molekul CH i CH-. Obychno v opticheskii i ul'trafioletovyi diapazony popadayut elektronnye molekulyarnye perehody, kak pravilo, blizkie k elektronnym perehodam atomov, iz kotoryh sostoit dannaya molekula. Blagodarya slozhnoi strukture molekul v nih imeyutsya takzhe mnogochislennye perehody, svyazannye s izmeneniem otnositel'nogo raspolozheniya ih komponentov, kolebatel'nye, vrashatel'nye, vrashatel'no-kolebatel'nye. Eti perehody privodyat k generacii infrakrasnogo, submillimetrovogo i radioizlucheniya. Poetomu izuchenie sobstvennogo izlucheniya molekul nachalos' lish' posle poyavleniya dlinnovolnovoi astronomii. V 1963 g. bylo otkryto izluchenie gidroksila (ON), v 1968 g. stalo izvestno o sushestvovanii mnogoatomnyh molekul - ammiaka i vody. Vsego v nastoyashee vremya izvestno okolo 130 mezhzvezdnyh i okolozvezdnyh molekul, samaya bol'shaya iz kotoryh - HC11N - sostoit iz celyh 13 atomov. Naibolee obil'na molekula oksida ugleroda SO, soderzhanie kotoroi po otnosheniyu k molekulyarnomu vodorodu dostigaet 10-4. Drugih molekul, kak pravilo, gorazdo men'she - 10-7-10-10. V tab. 1 privoditsya soderzhanie nekotoryh soedinenii po otnosheniyu k molekulyarnomu vodorodu v oblakah TMC-1 i L134N po dannym [4].
Molekula | TMC-1 | L134N | Molekula | TMC-1 | L134N |
C2H | 5(-8) | 5(-8) | HCN | 2(-8) | 4(-9) |
C2 | 5(-8) | HC9N | 3(-10) | ||
CH | 2(-8) | 1(-8) | NH3 | 2(-8) | 2(-7) |
C5H | 3(-10) | HC3N | 6(-9) | 2(-10) | |
CH2 | 1(-9) | HCOB+ | 8(-9) | 8(-9) | |
C4H | 2(-8) | 1(-9) | C3O | 1(-10) | 5(-11) |
C6H2 | 5(-11) | CH3OH | 2(-9) | 3(-9) | |
C3H4 | 6(-9) | 1(-9) | CO | 8(-5) | 8(-5) |
C3H | 5(-10) | 3(-10) | OH | 3(-7) | 8(-8) |
C6H | 1(-10) | H2CO | 2(-8) | 2(-8) | |
C3H2 | 3(-8) | 2(-9) | CH3CHO | 6(-10) | 6(-10) |
CH2CN | 5(-9) | 1(-9) | CH2CO | 1(-9) | 7(-10) |
HC5N | 3(-9) | 1(-10) | SO2 | 1(-9) | 4(-9) |
HC7N | 1(-9) | 2(-11) | H2CS | 3(-9) | 6(-10) |
HCNH+ | 2(-9) | 3(-9) | H2S | 5(-10) | 8(-10) |
NO | 3(-8) | 6(-8) | OCS | 2(-9) | 2(-9) |
CN | 3(-8) | 3(-9) | C2S | 8(-9) | 6(-10) |
C3N | 1(-9) | 2(-10) | CS | 1(-8) | 1(-9) |
N2H+ | 5(-10) | 5(-10) | HCS+ | 6(-10) | 6(-11) |
CH3CN | 1(-9) | 1(-9) | C3S | 1(-9) | 2(-10) |
HNC | 2(-8) | 6(-9) | SO | 5(-9) | 2(-8) |
Molekulyarnye oblaka obrazuyutsya iz razrezhennogo mezhzvezdnogo veshestva, v kotorom molekul net. Chtoby prevratit' gaz, sostoyashii isklyuchitel'no iz neitral'nyh atomov, v slozhnuyu molekulyarnuyu smes', neobhodima slozhnaya i razvetvlennaya posledovatel'nost' reakcii, vozmozhnost' protekaniya kotoryh v mezhzvezdnoi srede daleko ne ochevidna. Prichina - v nizkoi temperature i razrezhennosti molekulyarnyh oblakov, kotorye hotya i nazyvayutsya plotnymi, no na samom dele po plotnosti ustupayut zemnoi atmosfere pochti na dva desyatka poryadkov.
Molekula, obrazuyushayasya v rezul'tate stolknoveniya dvuh neitral'nyh chastic (tak nazyvaemaya neitral'-neitral'naya reakciya), kak pravilo, obladaet izbytochnoi energiei. Poetomu ona neustoichiva i bystro raspadaetsya. Dlya stabilizacii vnov' obrazovavsheisya molekuly za vremya svoego sushestvovaniya (
Publikacii s klyuchevymi slovami:
zvezdoobrazovanie - himicheskii sostav zvezd
Publikacii so slovami: zvezdoobrazovanie - himicheskii sostav zvezd | |
Sm. takzhe:
Vse publikacii na tu zhe temu >> |