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Artículos

Año 10 No. 28 Enero - Abril 2024

EL GRAN ROMPECABEZAS QUÍMICO DE NUESTRO UNIVERSO: LA NUBE OSCURA TMC-1

DOI
https://doi.org/10.32399/icuap.rdic.2448-5829.2024.10.28.1243
Enviado
enero 14, 2024
Publicado
enero 7, 2024

Resumen

Una nube molecular es un tipo de nube interestelar caracterizada por tener una densidad alta (~ 104 cm-3) y temperaturas variables entre 10 a 300 K. En las nubes moleculares los procesos de fotoionización y fotodisociación causados por la radiación UV son ineficientes. En este tipo de nubes los procesos químicos juegan un papel importante en la formación estelar, ocurriendo procesos en fase gas e interacciones entre granos de hielo y gas. La nube molecular de Tauro 1 (TMC-1) es un tipo de nube oscura y es la región formadora de estrellas más cercana al Sistema Solar. Se han detectado numerosas moléculas en TMC-1 con átomos de C, N, O y S, siendo de gran importancia las cadenas de carbono y los cianopolinos. Por ende, comprender las condiciones físicas y químicas en TMC-1 ayudaría a armar el rompecabezas químico acerca de la formación de moléculas grandes en el medio interestelar.

Citas

Bergin, E.A., Snell, R.L., Goldsmith, P.F. (1996). Density Structure in Giant Molecular Cloud Cores. ApJ, 460, 343.
Cabezas, C., Tercero, B., Agúndez, M., Marcelino, N., Pardo, J.R., de Vicente, P., Cernicharo, J. (2021). Cumulene Carbenes in TMC-1: Astronomical Discovery of l-H2C5. A&A, 650, L9.
Ceccarelli, C., Viti, S., Balucani, N., Taquet, V. (2018). The Evolution of Grain Mantles and Silicate Dust Growth at High Redshift. MNRAS, 476, 1371-1383.
Cernicharo, J., Marcelino, N., Agúndez, M., Bermúdez, C., Cabezas, C., Tercero, B., Pardo, J.R. (2021). Discovery of HC4NC in TMC-1: A Study of the Isomers of HC3N, HC5N, and HC7N. A&A, 642, L8.
Charnley, S.B. (1997). Astronomical and Biochemical Origins and Search for Life in the Universe (1era ed.). Editrice Compositori, Bolonia, Italia.
Dobashi, K., Shimoikura, T., Ochiai, T., Nakamura, F., Kameno, S., Mizuno, I., Taniguchi, K. (2019). Discovery of CCS Velocity-coherent Substrutures in the Taurus Molecular Cloud 1. ApJ, 879, 88-96.
Elias, J.H. (1978) A Study of the Taurus Dark Cloud Complex. ApJ, 224, 857-872.
Fehper, O., Tóth, L.V., Ward-Thompson, D., Kirk, J., Kraus, A., Pelkonen, V.M., Pintér, S., Zahorecz, S. (2016). Structure and Stability in TMC-1: Analysis of NH3 Molecular Line and Herschel Continuum Data. A&A, 590, A75.
Harju, J., Winnberg, A., Wouterloot, J.G.A. (2000). The Distribution of OH in Taurus Molecular Cloud-1. Astron. Astrophys., 353, 1065-1073.
Hartquis, T.W., Williams, D.A., Viti, S. (2001). Chemical Constrains and Microstructure in TMC-1 Core D. A&A, 369, 605-610.
Indriolo, N. (2006). The Distribution of Cosmic-Ray Ionization Rates in Diffuse Molecular Clouds as Probed by H3+. Phyl. Trans. R. Soc. A, 370, 5142-5150.
Krumholz, M.R., McKee, C.F., Klein, R.I. (2005). The Formation of Stars by Gravitational Collapse rather than Competitive Accretion. Nature, 438, 332-334.
Landau, L. (1946). On the Vibrations of the Electronic Plasma. J. Phys., 10, 25-34.
Lindon, J., Tranter, G.E., Koopenaal, D. (2017). Encyclopedia of Spectroscopy and Spectrometry (3ra ed.), en: Interstellar Molecules, Spectroscopy of. Elsevier Ltd. Academic Press.
Markwick, A.J., Millar, T.J., Charnley, S.B. (2000). On the Abundance Gradients of Organic Molecules along the TMC-1 Ridge. ApJ, 535, 256-265.
Millar, T.J., Farquhar, P.R.A. Willacy, K. (1996). The UMIST Database for Astrochemistry 1995*. Astron. Astrophys. Suppl. Ser., 121, 139-185.
Müller, H.S.P. (2023). The Cologne Database for Molecular Spectroscopy: Molecules in Space. CDMS. Recuperado de: https://cdms.astro.uni-koeln.de/classic/molecules
Oishi, M., Kaifu, N. (1998). Chemical and Physical Evolution of Dark Clouds. Molecular Spectral Line Survey Toward TMC-1. Faraday Discuss., 109, 205-216.
Pratap, P., Dickens, J.E., Snell, R.L., Miralles, M.P., Bergin, E.A., Irvine, W.M., Schloerb, F.P. (1997). A Study of the Physics and Chemistry of TMC-1. ApJ, 486, 862-885.
Peng. R., Langer, W.D., Veluzamy, T., Kuiper, B.H., Levin, S. (1998). Low-Mass Clumps in TMC-1: Scaling Laws in the Small-Scale Regime. ApJ, 497, 842-849.
Pineda, J.L., Goldsmith, P.F., Chapman, N., Snell, R.L., Li, D., Cambrésy, L., Brunt, C. (2010). The Relation Between Gas and Dust in the Taurus Molecular Cloud. ApJ, 721, 686-708.
PSFC. (2023). Plasma Science and Fusion Center Massachusetts Institute of Technology. PSFC. Recuperado de: https://www.psfc.mit.edu/vision/what_is_plasma
Von Procházka, A.A., Millar, T.J. (2021). Species Cycling and the Enhancement of Ammonia in Prestellar Cores. MNRAS, 501,1228-1242.
Savić, I., Schlemmer, S., Gerlich, D. (2020). Formation of H3+ in Collisions of H2+ Studied in a Guided Ion Beam Instrument. ChemPhysChem, 21, 1429-1435.
Schroeder, J.W.R., Howes, G.G., Kletzing, C.A., Skiff, F., Carter, T.A., Vincena, S., Dorfman, S. (2021). Laboratory Measurements of the Physics of Auroral Electron Acceleration by Alfvén Waves. Nat. Commun., 12, 3103.
Suzuki, H., Yamamoto, S., Ohishi, M., Kaifu, N., Ishikawa, S., Hirahara, Y., Takano, S. (1992). A Survey of CCS, HC3N, HC5N, and NH3 toward Dark Cloud Cores and Their Production Chemistry. ApJ, 392, 551.
Yamamoto, S. (2014). Introduction to Astrochemistry: Chemical Evolution from Interstellar Clouds to Star and Planet Formation (1era ed.), en: 3. Basic Concepts for Gas-Phase Chemical Reactions. Springer Nature, Tokio, Japón.

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