Page 5 - No 22
P. 5
az üstöKösöK moleKulái
Stardust űrszondája segítségével: a Wild- Gerasimenko üstökösön (3. ábra). A csil- mint az látható az 1. táblázatban. Mások,
2 üstökös kómájából vett pormintákat lagászok szerint az üstökös a távoli Oort mint a CH CHO, HCONH , CH (OH)
3
2
2
földi laboratóriumban vizsgálva kimutat- felhő üstökös családjából származik, CH (OH), CH NH , és C H NH , csak
2
5
2
2
3
2
ták metil-amin, etil-amin és a legegysze- azonban a Jupiter erős gravitációs vonzá- néhány üstökös jellemzője. Négy vegyület:
rűbb aminosav, a glicin jelenlétét. sának hatására pályája módosult. a metilizocianát, az aceton, a
A harmadik módszer a helyszínen törté- Jelenleg pályájának Naptól legtávolabbi propionaldehid és az acetamid más üstö-
nő mérés. 2014-ben az Európai pontja is csak alig haladja meg a Jupiter kösön nem volt megfigyelhető (4. ábra).
Űrügynökség ESA Rosetta űrszondájának legnagyobb pályasugarát (4. ábra). Az összes észlelt szerves molekula kép-
és különösen a szonda Philae landoló A Rosetta volt az első űrszonda, amely ződhet a csillagközi molekuláris felhőkben
robotjának volt egyik célja az ilyen hely- egy üstökös körül pályára állt és megfi- előforduló CO, H O, CH és NH moleku-
3
2
4
színi mérés elvégzése a 67P Churyumov- gyelte annak időbeli változásait, valamint lákból UV vagy kozmikus sugárzás hatásá-
az első olyan küldetés amely tudományos ra: az alkoholok és karbonilok, CO és H O
2
műszereket juttatott egy üstökös felszíné- molekulákból, az aminok és nitrilek CH
4
re. A landolás félig-meddig sikertelen and NH molekulákból. A nitrilek hidrolí-
3
volt: a Philae csak a talajból kiszabaduló zisével amidok keletkeznek, amelyek
porszemcséket és illékonyabb vegyülete- izomerizációja az izocionátok keletkezésé-
ket tudta elemezni, magát a talajt nem. A hez vezet (3. táblázat).
landolást követően, azonban a talaj-közeli Az üstökös molekulák komplexitása és
légkörből szippantott mintákból a Philae köztük a nitrogéntartalmú molekulák
tömegspektrométere 15 széntartalmú jelenléte azt sugallja, hogy a korai
molekulát azonosított (2. táblázat). Naprendszer kémiai környezete jelentő-
Számos molekula (HCN, CH3CN, HNCO) sen elősegítette az élet keletkezéséhez
jelen van a legtöbb üstökös kómájában is, vezető molekulák szintézisét.
Kémiai panoráma 22. szám, 2020. évfolyam 2. szám 5