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发表于 2012-9-5 17:48 来自: 广东省广州市 电信


不好意思,饿个人不是太相信,美国人有什么物理分析物质的新技术么?如果没有就应该是用光谱分析的吧,光谱分析最多就是测量各种元素的比例,或者再分析是极性分子还是非极性分子,而且分子必须高温或高辐射下的原子化态甚至是电离态才能分析啊。400光年这么远,以这样的元素比例能确定那一定是糖分子么?火星上一样有大量的固态水和二氧化碳,金星也有水蒸气和二氧化碳,它们这么近,怎么地面上从没说过发现有糖分子?

或者是饿个人太孤陋寡闻,不清楚光谱定性分析技术现在发展到什么地步,只知道那一堆特征谱线,本身就是一个无限多解的方程,有无限种物质搭配可能。

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sdfrog 发表于 2012-9-6 11:43 详情  回复
这项发现是通过无线电波(更准确的说是微波)发现的。这一波段对应于分子的运动在核磁共振范围之内,简单打个比方就是原子核/电子自旋方向不同引起造成的能级不同,能量差别很微小,因此可以在很低的温度下发生。
gohomeman1 发表于 2012-9-5 22:15 详情  回复
你看一下我给出的链接,那里有PDF可以下载的。 注意,这次研究的主角是ALMA,就是射电望远镜阵列,事实上发现的还真是分子的谱线,如果仅仅是原子或者说通常的等离子态的谱线,就在可见光甚至紫外波段了。贴图中的
发表于 2012-9-5 21:57 来自: 浙江省宁波市海曙区 电信

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sdfrog 发表于 2012-9-5 22:10 详情  回复
我是学化学的……而且目前工作与质谱有关,更“奇怪”地离子/自由基都见过。
发表于 2012-9-5 22:10 来自: 陕西省西安市 电信
gohomeman1 发表于 2012-9-5 21:57
你可能不知道还有OH[sup]+[/sup]吧。算了,你要如此理解,也罢。

我是学化学的……而且目前工作与质谱有关,更“奇怪”地离子/自由基都见过。

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发表于 2012-9-5 22:15 来自: 浙江省宁波市海曙区 电信
☆慕容泪☆ 发表于 2012-9-5 17:48
不好意思,饿个人不是太相信,美国人有什么物理分析物质的新技术么?如果没有就应该是 ...

你看一下我给出的链接,那里有PDF可以下载的。

注意,这次研究的主角是ALMA,就是射电望远镜阵列,事实上发现的还真是分子的谱线,如果仅仅是原子或者说通常的等离子态的谱线,就在可见光甚至紫外波段了。贴图中的红色线就是本文中的那个HCOCH
[sub]2[/sub]OH(乙醇醛,羟乙醛),蓝色线是甲酸甲酯。
发现位置在一对年轻的双星周围的气体云中。


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发表于 2012-9-5 22:17 来自: 浙江省宁波市海曙区 电信
这个就是PDF中的图。
特征谱线.JPG

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发表于 2012-9-6 11:43 来自: 陕西省西安市 中移铁通
☆慕容泪☆ 发表于 2012-9-5 17:48
不好意思,饿个人不是太相信,美国人有什么物理分析物质的新技术么?如果没有就应该是 ...

这项发现是通过无线电波(更准确的说是微波)发现的。这一波段对应于分子的运动在核磁共振范围之内,简单打个比方就是原子核/电子自旋方向不同引起造成的能级不同,能量差别很微小,因此可以在很低的温度下发生。

相比较而言,分子中化学键的震动、转动需要的能量较高,因此需要的温度也比较高,它的吸收在红外区;

如果想让分子的电子发生跃迁甚至电离,那需要的能量就更高了,需要达到恒星级表面的温度,它的吸收或者发射位于可见-紫外区。

这也就是为什么要有射电望远镜、红外望远镜与紫外望远镜。

至于能量更高的X射线与伽马射线,已经不是分子量级的辐射了。

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发表于 2012-9-6 11:57 来自: 广东省深圳市 电信
为什么一定要找水,要找有机分子呢,宇宙中的生命也许以我们完全不同的形式存在~

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