新测量结果表明,宇宙大爆炸3分钟后,氦氢化物离子丰度高得多!( 四 )

研究人员使用一个电子靶来研究这种重组 , 其中存储的离子束浸入一个共传播的电子束中 , 距离约为一米 。 相对速度可以调到零 , 从而获得非常低的碰撞能量 。 电子-离子相互作用区的反应产物在下游被检测到 , 从而提供了绝对的反应速率 。 在CSR内部温度为6 K时 , 科学家们观察到存储的HeH +离子在几十秒内冷却到旋转基态 。 在这个辐射冷却过程中 , 研究人员跟踪了单个旋转态的总体 , 并提取了状态选择DR概率 。

该实验的首席研究员Old?ichNovotny说:我们发现HeH?最低旋转水平的电子重组率 , 比目前数据表中给出的值低80倍 。 这一显著下降主要是由于实验室测量的温度较低 。 在第一颗恒星和星系形成时期 , 这种原始分子的丰度大大增加 。 这个新结果 , 现在提供了前所未有的细节 , 对理解反应本身以及对早期宇宙的建模都有很大意义 。 对于碰撞理论 , HeH?仍然是一个具有挑战性的系统 。

在这里 , 度量有助于对理论代码进行基准测试 。 实验的DR反应速率 , 现在可以用于各种电子能量和旋转状态 , 可以转化为原始气体化学模型计算中使用的环境特性 。 这项研究和未来使用CSR的前瞻性研究提供了广泛适用数据 。 考虑到詹姆斯·韦伯太空望远镜即将发射 , 实验室天体物理学的新功能尤其及时 , 因为韦伯太空望远镜对大爆炸后第一批发光物体和星系的研究 , 将从对早期宇宙化学的可靠预测中受益匪浅 。

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