いて座B2 (Sgr B2 )は、天の川銀河 の中心から約120 パーセク (390 光年 )離れたところに位置する、ガスと塵からなる巨大な 分子雲 です。この複合体は、銀河中心付近で最大の分子雲であり、銀河全体でも最大級の分子雲の一つで、約45パーセク(150 光年)の 領域に広がっています。[ 2 ] Sgr B2の総質量は、太陽の質量の 約300万倍です。[ 3 ] 雲内の平均水素密度は1cm3あたり3000原子で、 これは典型的な分子雲の約20 ~ 40倍の密度です。[ 4 ]
構造と組成 この雲の内部構造は複雑で、密度と温度が様々です。雲は、北 (N)、中央または主 (M)、南 (S) の 3 つの主要なコアに分かれています。したがって、Sgr B2(N) は北のコアを表します。Sgr B2(M) と Sgr B2(N) は、活発な星形成の場所です。最初に発見された 10 個のH II 領域は 、A から J まで指定されました。 [ 5 ] H II 領域 A–G、I、J は Sgr B2(M) 内にあり、領域 K は Sgr B2(N) 内に、領域 H は Sgr B2(S) 内にあります。[ 6 ] 雲の 5 パーセク幅のコアは、太陽の約 1000 万倍の光度 を放出する星形成領域です。[ 7 ]
この雲は、特にアルコール類 を含む、さまざまな種類の複雑な分子で構成されています。この雲には、エタノール 、ビニルアルコール 、メタノール が含まれています。これは、原子が凝集して新しい分子が生成されたためです。この組成は、アミノ酸を 発見しようとする試みの中で分光器 によって発見されました。アミノ酸の主要な前駆体であるギ酸エチルというエステルも発見されました。このエステルはラズベリーの風味の原因でもあり、 [ 8 ]い て 座 B2に関するいくつかの記事では、この雲が「ラズベリーラム 」の匂いがすると推測されています。[ 9 ] [ 10 ] また、大量のブチロニトリル (プロピルシアニド)やその他のアルキルシアニドもこの雲に存在することが検出されています。[ 11 ]
雲内の温度は、星形成密度の高い領域では300 K (27 °C ) から、周囲のエンベロープでは40 K (-233.2 °C)まで変化します。 [ 12 ] Sgr B2 の平均温度と圧力が低いため、原子の直接的な相互作用に基づく化学反応は非常に遅くなります。しかし、Sgr B2 複合体には、シリコンの核が水氷とさまざまな炭素化合物のマントルに囲まれた冷たい塵粒子が含まれています。これらの粒子の表面では、隣接する化合物と相互作用できる分子を付着させることで化学反応が起こります。結果として生じた化合物は表面から蒸発して分子雲に加わります。[ 2 ]
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外部リンク RM Gaume; 他 (2007 年 10 月 31 日) 「いて座 B1 (北)」国立電波天文台 2007 年 10 月 31 日取得 有機物はどのようにして地球に到達したのか?宇宙探偵が複雑な有機分子の起源をたどる、SciTechDaily。2020年9月10日。出典:東京理科大学:天の川銀河の中心にある分子雲Sgr B2(M)でアセトニトリルが発見されました。