一颗位于银河系中心区域的恒星,正以独特的方式改写着人类对恒星演化的认知。国际天文学家团队通过分析詹姆斯·韦布空间望远镜的观测数据,在距离人马座A*超大质量黑洞仅0.55光年的IRS 3恒星周围,首次探测到水的存在和富氧尘埃的显著特征。这项突破性发现证实,即便处于极端辐射环境中,晚期恒星仍能持续向星际空间输送构建新恒星和行星的关键物质。
研究团队运用韦布望远镜的中红外成像光谱仪,对IRS 3发出的红外辐射进行精密分析。光谱数据显示,恒星周围的包层中不仅存在富氧尘埃的典型特征峰,更首次明确检测到水的吸收谱线。这表明在强辐射主导的极端环境中,分子物质仍能稳定存在并参与恒星物质循环过程。
德国科隆大学弗洛里安·派斯克教授指出,银河系中心是宇宙中环境最恶劣的区域之一,但观测结果表明恒星尘埃产生过程在此类极端条件下仍保持高度持续性。欧航局研究员马卡雷娜·加西亚·马林特别强调水的发现意义重大,这证明分子物质能够在强辐射环境中长期存续,为恒星物质循环理论提供了关键证据。
该研究成果已发表于《天文和天体物理学》期刊。研究证实,IRS 3抛射的物质包含硅酸盐、氧化铝等矿物尘埃以及水分子,这些成分正是形成新恒星和行星系统的基本建筑材料。这一发现不仅拓展了恒星演化理论边界,更揭示了银河系中心区域可能存在活跃的物质循环系统,为理解极端环境下的星系演化提供了全新视角。












