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Por primera vez, los investigadores han recreado las primeras moléculas del universo al imitar las condiciones del universo temprano.
Los investigadores escribieron en un nuevo estudio, publicado en el Journal of Astronomy and Astronomical Physics el 24 de julio.
Las primeras estrellas del universo
Después del Big Bang hace 13.800 millones de años, el universo era a gran temperatura. Después de unos segundos, la temperatura es bastante baja para los primeros componentes de hidrógeno y helio. Cientos de miles de años después de que se formaron esos elementos, sus átomos fueron lo suficientemente fríos como para formar moléculas, para combinar varias configuraciones con electrones.
Según los investigadores, el ion hidruro de helio, o HEH+, es la primera molécula. El ion es necesario para formar hidrógeno molecular, que ahora es la molécula más abundante del mundo.
Los investigadores dijeron que tanto los iones de hidruro de helio como el hidrógeno molecular son cruciales para el desarrollo de las primeras estrellas después de cientos de millones de años.
Para comenzar una fusión prototora, el proceso de permitir que las estrellas creen su propia energía, los átomos y las moléculas dentro de ella deben chocar y liberar el calor. Este proceso es principalmente ineficaz a temperaturas de menos de 18,000 grados Fahrenheit (10,000 grados Celsius).
Sin embargo, los iones de hidruro de helio son especialmente buenos para continuar el proceso incluso en temperaturas frías y se consideran una parte integral de la estructura estrella en el universo temprano.
Los investigadores dijeron en un comunicado que la cantidad de iones de hidruro de helio en el universo podría tener un impacto significativo en la velocidad y la efectividad de la formación de estrellas iniciales.
Es más importante que el MED anterior escondido
En el nuevo estudio, los investigadores recrearon reacciones tempranas de hidruro de helio recolectando 60 segundos de menos 449 grados Fahrenheit (menos 267 grados Celsius). Los investigadores han estudiado cómo cambiar la temperatura de las partículas, al igual que Kickstart the Fusion in the Star.
Descubrieron que las tasas de respuesta entre estas partículas no se ralentizan a bajas temperaturas, lo que es contrario al viejo UMP.
«Las teorías previas han sido una reducción significativa en la probabilidad de una respuesta a bajas temperaturas, pero no podemos revisarla en experimentación o nuevos cálculos teóricos», dijo el Max Plank Institute de Física Nuclear de Alemania, según un coautor de la física nuclear de la Alemania.
Los físicos realizan este nuevo descubrimiento sobre cómo funcionan los iones de hidruro de helio cómo se forman las estrellas en el universo temprano. Las reacciones entre iones y otros átomos son «más significativas que las anteriormente», dijo Krakel.

