天体化学是一门相对较新的科学,它同时结合了多个知识领域,并且由于最新的科学发现而成为可能。根据光的吸收和发射特性,科学家们已经学会了确定星际空间中物质的组成。它们有些是独一无二的,有些是彼此的异构体,即它们具有相同的成分,但结构不同。基于这些信息,科学家们不仅可以得出关于其他恒星系统结构的结论,还可以更多地了解地球上的生命。 PFUR 物理学家描述了来自星际空间的五个异构组的 10 个物体的热力学性质。
“地球上存在生命是不争的事实,但地球上生命的起源在各个领域仍是一个有争议的问题。例如,在化学领域,了解早期地球上存在的简单分子物种如何演变成现代生物学的复杂分子系统和过程,通常被认为是化学中最大的未解决问题之一。在星际和星际环境中发现的各种与生物学相关的分子种类可作为解决生命化学起源问题的工具。这封信的目的是研究来自 5 个具有 3 个原子的异构组的 10 种物质的热力学性质,为具有天体物理意义的分子提供一套完整的数据,可用于模拟它们在各种天体物理环境中的丰度,正如我们将观察到的那样宇宙是一个封闭的热力学系统。”,- Oladimeji Enok ,俄罗斯人民友谊大学理论物理与力学系助理教授。
物理学家计算了 10 个物体的基本热力学性质——熵、内能、自由能、热容量。这些都是所谓的 热力学势是一组完整的自然和相互独立的变量,它们充分描述了热力学系统的状态。
物理学家考虑了来自五个异构组的三原子化合物。而且,十种化合物中有四种尚未在星际空间中被发现,但它们的异构体已经被发现,物理学家获得的数据可用于建模 各种天体物理介质。包括,星际介质、原行星盘、恒星形成区。
“我们研究了来自 5 个具有 3 个原子的异构基团的 10 种物质的热力学性质。我们为具有天体物理意义的分子提供了一套完整的数据,可用于各种天体物理环境的模拟。在这项研究中获得的热力学参数将用于模拟各种天体物理环境,例如星际介质、原行星盘、恒星形成区域等。”—— Oladimegi Enok ,俄罗斯人民友谊大学理论物理与力学系助理教授。
3个原子的星际异构体的热力学性质
doi :10.1016/ j 。 asr.2022.08.028
科学方向:教育学
俄罗斯人民友谊大学( RUDN) 大学)
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