В карликовой галактике Большое Магелланово Облако обнаружили самое сложное органическое вещество, когда-либо встреченное за пределами Млечного Пути.
Новые наблюдения, выполненные с помощью комплекса радиотелескопов Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) в пустыне Атакама, доказывают, что в межзвездном веществе в Большом Магеллановом Облаке присутствуют молекулы довольно сложных органических веществ, состоящих из атомов углерода, азота и кислорода, – метанол, диметиловый эфир и метилформиат.
Астрономы считают тяжелыми все элементы тяжелее лития и называют их «металлами». Такие элементы образуются главным образом в результате взрывов сверхновых, поэтому для того, чтобы в межзвездном веществе появились сложные химические соединения, нужно, чтобы в галактике взорвалось много сверхновых, возможно, не одно поколение.
Большое Магелланово Облако вдесятеро меньше нашей Галактики в диаметре и содержит всего одну двадцатую от количества звезд в Млечном Пути. Такие небольшие размеры и масса не обещают большого разнообразия химических элементов и их соединений; до сих пор считалось, что в БМО относительно мало углерода, кислорода, азота и их производных.
Метилформиат – метиловый эфир муравьиной кислоты, обнаруженный в БМО, на сегодняшний день является самым высокомолекулярным из тех, что были найдены за пределами нашей Галактики. В межзвездном веществе Млечного Пути попадается и более сложная органика: ароматические углеводороды и даже аминокислоты.
Астрономы получили спектры метилформиата, наблюдая Большое Магелланово Облако в миллиметровом диапазоне. Источник излучения – два региона с повышенной плотностью вещества, где идет активный процесс формирования новых звезд; эти регионы известны как «горячие ядра». Там, где ученые нашли метилформиат, вот-вот зажгутся новые звезды. Органика имеет шанс пережить эти события и оказаться внутри протопланетного диска, а затем войти в состав планет, которые, возможно, сформируются вокруг новорожденных звезд.
Низкая металличность (количество металлов) в БМО делает его образцом того, как развивались ранние, еще не успевшие накопить много тяжелых элементов галактики. Возраст самого БМО не так уж мал, его свойства объясняются скорее его маленькой массой. А относительно небольшое удаление от Земли (160 тыс. световых лет) делает его еще и удобным объектом для изучения. Это наблюдение позволит астрономам точнее смоделировать процессы, которые привели к созданию первых сложных молекул на ранних этапах существования Вселенной.
>>2215541 (OP) >Это наблюдение позволит астрономам точнее смоделировать процессы, которые привели к созданию первых сложных молекул на ранних этапах существования Вселенной
Дойдя до начала сотворения всего и вся , какая вероятность что мы не устроим большой взрыв и начнется все по новой и так до бесконечности ?
>>2215541 (OP) >метанол, диметиловый эфир и метилформиат Неслабо бухали наши братья по разуму, что до сих пор из межгалактической пустоты несет перегаром.
>>2215581 >Дойдя до начала сотворения всего и вся , какая вероятность что мы не устроим большой взрыв и начнется все по новой и так до бесконечности ? прими таблетки, ты безумен
Нахуй этот космос нужен, поясните? Почему бы Землю не развивать? Люди в России умирают с голоду ну лан в святой Урине или Африке там а мы космос осваиваем, науя спрашивается?
Место для всех не хватит, а люди быстро размножаються, так что нам нужно куда пережать пока не пожрали друг друга или нас не уничтожила окружающая среда
>>2215647 А еще может быть вариант, что в межгалактической бездне потерпел крушение танкер с космопутинкой. Молекулы пойла разнесло по океану пустоты, вот и унюхали пытливые земляне.
>>2215541 (OP) >метанол, диметиловый эфир и метилформиат Есть вероятность что есть существо живущее в космическом вакууме и это следы его жизнедеятельности? Может в космолёте кто то смыл за собой в сортире во время полёта?
>>2215650 Тепловая смерть Вселенной - самое депрессивное, что может быть вообще. Если уж выбирать конец - лучше дефляция и новый коллапс с последующим БВ и расширением. Хоть какая-то движуха.
>>2215663 Закрой ебало, мы никуда уже не летаем. Спутники и астрономические научные станции на небольшом удалении - для тебя уже КОКОКО РАСТОЧИТЕЛЬНОЕ ОСВОЕНИЕ КОШМАША
>>2215840 В глубоком вакууме при почти абсолютном нуле может выжить только некоторое дерьмо типа очень редких бактерий и микроорганизмов. И то - в состоянии стазиса.
>>2215541 (OP) И что с того, блядь? Кого вообще ебет чё там происходит за сотни/тысячи световых лет? Тупые лысые обезьяны все равно еще не изобрели нормальных двигателей, чтобы туда лететь
>>2215958 Нахуй тебе лететь блядь туда, что ты в этом облаке ебучем забыл? Сиди и смотри, как обычно. Ты же блядь после просмотра фильма не едешь в Калифорнию стреляться с наркокартелями.
>>2216019 А что если мы всего лишь микробы на божественном столе, косвенно осознающие признаки существования космопутинки, космомайонеза и космопельменей?!
Новые наблюдения, выполненные с помощью комплекса радиотелескопов Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) в пустыне Атакама, доказывают, что в межзвездном веществе в Большом Магеллановом Облаке присутствуют молекулы довольно сложных органических веществ, состоящих из атомов углерода, азота и кислорода, – метанол, диметиловый эфир и метилформиат.
Астрономы считают тяжелыми все элементы тяжелее лития и называют их «металлами». Такие элементы образуются главным образом в результате взрывов сверхновых, поэтому для того, чтобы в межзвездном веществе появились сложные химические соединения, нужно, чтобы в галактике взорвалось много сверхновых, возможно, не одно поколение.
Большое Магелланово Облако вдесятеро меньше нашей Галактики в диаметре и содержит всего одну двадцатую от количества звезд в Млечном Пути. Такие небольшие размеры и масса не обещают большого разнообразия химических элементов и их соединений; до сих пор считалось, что в БМО относительно мало углерода, кислорода, азота и их производных.
Метилформиат – метиловый эфир муравьиной кислоты, обнаруженный в БМО, на сегодняшний день является самым высокомолекулярным из тех, что были найдены за пределами нашей Галактики. В межзвездном веществе Млечного Пути попадается и более сложная органика: ароматические углеводороды и даже аминокислоты.
Астрономы получили спектры метилформиата, наблюдая Большое Магелланово Облако в миллиметровом диапазоне. Источник излучения – два региона с повышенной плотностью вещества, где идет активный процесс формирования новых звезд; эти регионы известны как «горячие ядра». Там, где ученые нашли метилформиат, вот-вот зажгутся новые звезды. Органика имеет шанс пережить эти события и оказаться внутри протопланетного диска, а затем войти в состав планет, которые, возможно, сформируются вокруг новорожденных звезд.
Низкая металличность (количество металлов) в БМО делает его образцом того, как развивались ранние, еще не успевшие накопить много тяжелых элементов галактики. Возраст самого БМО не так уж мал, его свойства объясняются скорее его маленькой массой. А относительно небольшое удаление от Земли (160 тыс. световых лет) делает его еще и удобным объектом для изучения. Это наблюдение позволит астрономам точнее смоделировать процессы, которые привели к созданию первых сложных молекул на ранних этапах существования Вселенной.