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Updated: Jun 27, 2026

In Situ Monitoring of Diffusion of Guest Molecules in Porous Media Using Electron Paramagnetic Resonance Imaging
Published on: September 2, 2016
Gas molecular en la galaxia anfitriona de un cuásar con desplazamiento al rojo z = 6.42
Fabian Walter1, Frank Bertoldi, Chris Carilli
1National Radio Astronomy Observatory, PO Box 0, Socorro, New Mexico 87801, USA. fwalter@nrao.edu
Este estudio detectó la emisión de monóxido de carbono (CO), un trazador de hidrógeno molecular, en una galaxia anfitriona de cuásar con desplazamiento al rojo z = 6.42. Este hallazgo revela un gas molecular sustancial en el universo temprano, crucial para la rápida evolución de las galaxias.
Área de la Ciencia:
- La astronomía y la astrofísica.
- Cosmología Cosmología.
- Evolución de la galaxia Evolución de la galaxia.
Sus antecedentes:
- El hidrógeno molecular (H2) es esencial para la formación estelar y la evolución de las galaxias.
- La observación del hidrógeno molecular a altos desplazamientos al rojo es un desafío, ya que generalmente se rastrea por la emisión de monóxido de carbono (CO).
- Las detecciones anteriores de CO en galaxias anfitrionas de cuásares se limitaron a desplazamientos al rojo z > 2.
Objetivo del estudio:
- Para detectar la emisión de monóxido de carbono (CO) en una galaxia anfitriona de un cuásar con un desplazamiento al rojo récord.
- Para investigar la presencia y abundancia de gas molecular en el universo temprano.
- Comprender las condiciones para la rápida formación y evolución de las galaxias.
Principales métodos:
- Utilizó observaciones de radioastronomía para detectar líneas de emisión de CO.
- Dirigido al cuásar SDSS J114816.64 + 525150.3 en el corrimiento al rojo z = 6.42.
- Se analizaron datos espectrales para confirmar la presencia y medir la cantidad de gas molecular.
Principales resultados:
- Se informó de la detección de la emisión de CO del cuásar SDSS J114816.64 + 525150.3 en z = 6.42.
- Cuantificó la masa de hidrógeno molecular (H2) en aproximadamente 2 x 10 ^ 10 masas solares.
- Esta detección se produjo cuando el universo tenía solo 1/16 de su edad actual, cerca del final de la reionización cósmica.
Conclusiones:
- Demuestra la rápida formación de gas molecular enriquecido con elementos pesados en las galaxias más jóvenes.
- Proporciona restricciones fundamentales en los modelos de evolución de las galaxias a altos desplazamientos al rojo.
- Destaca el papel significativo del gas molecular en la formación temprana de galaxias poco después del Big Bang.
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