En el disco protoplanetario GG Tauro A se encontró sulfuro de hidrógeno

En el disco protoplanetario GG Tauro A se encontró sulfuro de hidrógeno

Un grupo internacional de científicos pudo arreglar la liberación de sulfuro de hidrógeno de un disco protoplanetario denso alrededor de la estrella GG Tauri A. Esta es la primera detección de un compuesto químico similar en un disco protoplanetario.

La estrella se encuentra a 490 años luz de distancia de nosotros y vive en el territorio de la formación estelar Taurus-Charioteer. Este es un sistema de cinco veces con una estrella triple GG Taurus A. Se sabe que tiene un anillo denso, que se extiende 180-260 a. e., y un disco grande que se extiende 800 a. e. Debido a su gran tamaño, baja temperatura (aproximadamente 20 K) y gran masa (0,15 solares), el disco se percibe como un objetivo adecuado para la búsqueda de la química molecular fría.

En el disco protoplanetario GG Tauro A se encontró sulfuro de hidrógeno

El canal mapea H2S 1 (1.0) - 1 (0.1) emisiones desde el disco protoplanetario alrededor de la estrella GG Taurus A

Un estudio reciente se centró en las moléculas que contienen azufre, por lo que los científicos estaban buscando sulfuro de hidrógeno (H2S), monosulfuro de carbono (CS), monóxido de azufre (SO) y dióxido de azufre (SO2). El interferómetro NOEMA en los Alpes franceses se utilizó para la búsqueda, lo que nos permitió observar la liberación de sulfuro de hidrógeno. El análisis muestra que el sulfuro de hidrógeno es claramente visible con una relación pico de señal a ruido en varios canales. La mayor parte de la emisión lineal proviene de un anillo apretado y se extiende hasta 500 a. e. También se encontró que la densidad medida de las columnas de sulfuro de hidrógeno es tres veces más alta que los límites superiores para los sistemas con tales discos, lo que es más probable debido a la gran masa del disco.

Además del sulfuro de hidrógeno, se notaron HCO +, H13CO + y DCO +. También señaló que la observación de DCO + a HCO + converge con las cifras en otros discos. Pero incluso con un bajo contenido de azufre, los científicos no pudieron reproducir las densidades de columna observadas de las moléculas que contienen azufre. Esto significa que nuestra comprensión de la composición química del azufre en granos en polvo permanece incompleta.

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