.Gravitational-wave scientists propose new method to refine the Hubble Constant—the expansion and age of the universe
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.Astronomers discover a new extragalactic circular radio source
천문학 자들이 새로운 은하 외 원형 전파 원 발견
작성자 : Tomasz Nowakowski, Phys.org ORC J0102–2450. — DES (Dark Energy Survey)에서 생성 된 광학 RGB 컬러 이미지에 오버레이 된 ASKAP 무선 연속체 윤곽 MAY 4, 2021 REPORT
천문학 자들은 Australian Square Kilometer Array Pathfiner (ASKAP)를 사용하여 새로운 은하 외 홀수 전파 원 (ORC)을 발견했습니다. 새로 발견 된 무선 소스 인 ORC J0102–2450은 직경이 거의 1 백만 광년입니다.
이 발견은 arXiv.org에 4 월 27 일에 발표 된 논문에보고되었습니다. 홀수 무선 원 (ORC)은 전파 파장 에서 가장자리를 따라 매우 원형이고 밝은 매우 큰 신비한 물체입니다 . ORC는 무선 파장에서 밝지 만 가시 광선, 적외선 또는 X 선 파장에서는 관찰 할 수 없습니다. 지금까지 이러한 유형의 물체는 거의 확인되지 않았으므로 그 기원과 본질에 대해 알려진 것은 거의 없습니다.
이제 Australia Telescope National Facility의 Bärbel S. Koribalski가 이끄는 천문학 자 팀은 알려진 이상한 라디오 서클의 짧은 목록 인 ORC J0102–2450에 새로 추가되었다고보고합니다. 이 발견은 성화상 은하 NGC 253 근처 에있는 깊은 (약 40도 2 ) ASKAP 장 에서 ORC 및 기타 확장 된 무선 소스에 대한 검색의 일부로 이루어졌습니다 .
"우리는 944MHz에서 Australian Square Kilometer Array Pathfiner (ASKAP)를 사용하여 또 다른 이상한 라디오 서클 (ORC)의 발견을 제시합니다."라고 연구진은 논문에 썼습니다. 새로 탐지 된 ORC는 약 70 arcseconds 또는 978,000 광년의 라디오 링 직경을 가지고 있습니다. 소스의 총 무선 플럭스는 약 3.9 mJy로 측정되었으며 총 무선 광도는 약 1400 억 TW / Hz로 확인되었습니다. 이 천체는 중앙 타원 은하 DES J010224.33–245039.5와 관련이있을 가능성이 높습니다.
ORC J0102-2450의 전체적인 전파 형태와 비-무선 파장에서 링 방출의 비 검출을 고려하여 천문학 자들은이 ORC의 기원에 대한 몇 가지 결론을 도출합니다. 그들은 그것이 끝에서 보이는 거대한 전파 은하의 유물 엽이거나 아마도 이진 초 거대 블랙홀 합병으로 인한 거대한 폭발 파동 일 수 있다고 가정합니다.
-이 논문의 저자가 고려한 세 번째 시나리오는 전파 은하와 은하 간 매체 (IGM) 상호 작용 일 수 있다는 것입니다. 그러나 연구원들은 제안 된 가설을 검증하기 위해 ASKAP 및 기타 망원경을 사용한 ORC의 더 많은 발견이 필요하다고 덧붙였습니다.
"우리는 라디오 조사에서 ORC의 특성과 기원을 연구하기 위해 추가 ORC 검색을 권장합니다. (...) 고해상도의 저주파 LOFAR 조사 (6 '')가 특히 흥미로울 것입니다 (Shimwell et al. 2019 참조). 알려진 ORC의 가파른 스펙트럼 지수를 감안할 때 심층 X 선 관측은 Tamhane 등 (2015)에 의해 거대한 유물 전파 은하의 경우에 나타난 것처럼 이러한 에너지 이벤트를 감지 할 수도 있습니다. "라고 논문은 읽습니다.
-결과를 요약하자면, 천문학 자들은 ORC J0102–2450과 ASKAP가 기하학적 중심에 타원 은하가있는 세 번째 이상한 전파 원이된다고 지적했습니다. 그들은 그것이 우연이 아니라고 가정하고 그러한 은하 와 ORC 가 일반적 일 수 있으며, 이는 우리가 이러한 근원의 형성 메커니즘을 더 잘 이해하는 데 도움이 될 수 있습니다.
더 알아보기 하늘에서 새로 발견 된 유령 원은 현재 이론으로는 설명 할 수 없으며 천문학 자들은 흥분한다
추가 정보 : ASKAP : ORC J0102-2450, arXiv : 2104.13055 [astro-ph.GA] arxiv.org/abs/2104.13055 를 사용한 새로운 은하 외 원형 라디오 소스 발견
https://phys.org/news/2021-05-astronomers-extragalactic-circular-radio-source.html
-"우리는 944MHz에서 Australian Square Kilometer Array Pathfiner (ASKAP)를 사용하여 또 다른 이상한 라디오 서클 (ORC)의 발견을 제시합니다."라고 연구진은 논문에 썼습니다.
-이 논문의 저자가 고려한 세 번째 시나리오는 전파 은하와 은하 간 매체 (IGM) 상호 작용 일 수 있다는 것입니다. 그러나 연구원들은 제안 된 가설을 검증하기 위해 ASKAP 및 기타 망원경을 사용한 ORC의 더 많은 발견이 필요하다고 덧붙였습니다.
-결과를 요약하자면, 천문학 자들은 ORC J0102–2450과 ASKAP가 기하학적 중심에 타원 은하가있는 세 번째 이상한 전파 원이된다고 지적했습니다. 그들은 그것이 우연이 아니라고 가정하고 그러한 은하 와 ORC 가 일반적 일 수 있으며, 이는 우리가 이러한 근원의 형성 메커니즘을 더 잘 이해하는 데 도움이 될 수 있습니다.
===메모 210505 나의 oms 스토리텔링
보기1.은 시각적으로 직사각형 처럼 보인다. 그런데 찌그러 뜨려도 oms는 성립한다. 또다른 시각은 oms를 나이테 동심원 처럼 전파원을 이룬 모습으로 보여질 수 있다. vixs가 궤도를 가진 것으로 정의되었기 때문이다.
이는 전파 은하와 은하 간 매체 (IGM) 상호 작용 일 수 있다는 것입니다. 더나아가, 빅뱅사건이후 다양한 은하 형성은 빅뱅 사건과 상호 작용을 한다는 smola 모드의 근거일 수도 있다. 어허. 여기서의 smola는 은하들이고 이들은 전파원 궤도 상에 얽힘 상호작용을 한다고 추론될 수 있다. 허허.
나? 이제 막 나가!
더 나아가, 이 이상한 oms_mode smola 전파원이 은하을 연결하는 디테일한 에너지원일 가능성도 있고 그 smola 얽힘의 힘이 우리가 늘 찾던 암흑에너지일 가능성도 있음이여. 으음.
그 얽힘은 구조적인 실체로 마치 단단한 구조물이 틀이 되어 에너지원이 되거나 분자나 원자가 형성된 구조에서 특성을 가진 강력, 약력, 전자기력이 나타나거나 시공간을 구조화 시킨 중력과 같은 힘의 형태로 oms 동심원의 전파원의 형태로 존재할 수 있다. 허허.
보기1. oms
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-"We present the discovery of another strange radio circle (ORC) using the Australian Square Kilometer Array Pathfiner (ASKAP) at 944MHz," the researchers wrote in the paper.
-A third scenario considered by the authors of this paper is that it could be radio-galactic and intergalactic medium (IGM) interactions. However, the researchers added that more discoveries of the ORC using ASKAP and other telescopes are needed to validate the proposed hypothesis.
-To summarize the results, astronomers pointed out that ORC J0102–2450 and ASKAP become the third strange source of radio waves with an elliptical galaxy in the geometric center. They assume that it's not a coincidence, and such galaxies and ORCs may be common, which may help us better understand the mechanisms of formation of these sources.
===Note 210505 My oms storytelling
Example 1. Visually looks like a rectangle. However, even if it is crushed, oms still holds. Another perspective can be seen as a form of oms as a radio source like a concentric ring. This is because vixs is defined as having an orbit.
That is, it could be a radio-galactic and intergalactic medium (IGM) interaction. Furthermore, the formation of various galaxies after the Big Bang event may be the basis for the smola mode, which interacts with the Big Bang event. Uh huh. The smola here are galaxies and it can be inferred that they have entangled interactions in the orbit of the radio source. haha.
I? Just get out!
Furthermore, there is a possibility that this strange oms_mode smola radio source is a detailed energy source that connects galaxies, and that the power of smola entanglement may be the dark energy we have always been looking for. Um.
The entanglement is a structural entity, as if a solid structure becomes a frame to become an energy source, or in the structure in which molecules or atoms are formed, strong, weak, and electromagnetic forces with characteristics appear, or the propagation of oms concentric circles in the form of a force such as gravity that structs space-time. It can exist in the form of a circle. haha.
Example 1. oms
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.Violent Black Hole-Neutron Star Collisions May Help Settle Dispute Over Universe’s Expansion
폭력적인 블랙홀-중성자 별 충돌은 우주 확장에 대한 분쟁 해결에 도움이 될 수 있습니다
주제 :천문학천체 물리학블랙홀지구 물리학인기 있는유니버시티 칼리지 런던 으로 런던 대학 2021년 5월 2일
블랙홀과 중성자 별의 격렬한 충돌을 연구하는 것은 곧 우주의 팽창률에 대한 새로운 측정을 제공하여 오랜 분쟁을 해결하는 데 도움이 될 것이라고 University College London의 연구자들이 이끄는 새로운 시뮬레이션 연구를 제안합니다.
현재 우주의 팽창 속도를 추정하는 가장 좋은 두 가지 방법 인 맥동하고 폭발하는 별의 밝기와 속도를 측정하고 초기 우주의 복사 변동을 관찰하는 방법은 매우 다른 답을 제공하여 우리의 우주 이론이 잘못되었을 수 있음을 시사합니다.
공간의 구조에서 빛의 폭발과 물결을보고 측정의 세 번째 유형에 의해 발생 블랙홀 - 중성자 별의 충돌을,이 의견 차이를 해결하고 우주의 우리의 이론이 다시 작성해야하는지 여부를 명확히하는 데 도움이됩니다. Physical Review Letters에 게재 된이 새로운 연구 는 2020 년대 중 ~ 말에 지구상의 기기에 의해 감지 될 가능성이있는 블랙홀과 중성자 별이 충돌하는 25,000 개의 시나리오를 시뮬레이션했습니다.
블랙홀이 중성자 별을 삼키다 중성자 별을 삼키는 블랙홀의 NASA 애니메이션의 스틸. 크레딧 : Dana Berry / NASA
연구진은 2030 년까지 지구상의 기기가 최대 3,000 번의 충돌로 인한 시공간의 물결을 감지 할 수 있으며, 약 100 건의 경우 망원경으로도 수반되는 빛의 폭발을 볼 수 있음을 발견했습니다. 그들은 이것이 새로운 물리학의 필요성을 확인하거나 부인할 수있을만큼 정확하고 신뢰할 수있는 우주의 팽창 속도에 대한 새롭고 완전히 독립적 인 측정을 제공하기에 충분한 데이터라고 결론지었습니다. 주 저자 인 Stephen Feeney 박사 (UCL Physics & Astronomy)는 다음과 같이 말했습니다.
-우리 태양의 두 배. 블랙홀과의 충돌은 대격변적인 사건으로, 중력파로 알려진 시공간의 물결을 일으켜 이제 LIGO 및 처녀 자리와 같은 관측소를 통해 지구에서 감지 할 수 있습니다 . “우리는 아직 이러한 충돌에서 빛을 감지하지 못했습니다. 그러나 인도와 일본의 새로운 탐지기와 함께 중력파를 탐지하는 장비의 감도가 발전함에 따라 우리가 탐지 할 수있는 이러한 유형의 이벤트가 얼마나 많은지에서 큰 도약이 이루어질 것입니다. 매우 흥미롭고 천체 물리학의 새로운 시대를 열어야합니다.” 허블 상수로 알려진 우주의 팽창 속도를 계산하기 위해 천체 물리학자는 천체가 지구에서 멀어지는 속도뿐만 아니라 지구에서 천체까지의 거리를 알아야합니다. 중력파를 분석하면 충돌이 얼마나 멀리 떨어져 있는지 알 수 있으며 속도 만 결정할 수 있습니다.
충돌을 주최하는 은하가 얼마나 빨리 멀어지고 있는지 알아보기 위해 우리는 빛의 "적색 편이"를 살펴 봅니다. 즉, 광원에서 생성 된 빛의 파장이 움직임에 의해 어떻게 늘어나는 지 살펴 봅니다. 이러한 충돌에 수반 될 수있는 빛의 폭발은 충돌이 발생한 은하를 정확히 찾아내어 연구자들이 거리 측정과 그 은하에서 적색 편이 측정을 결합 할 수 있도록 도와줍니다. Feeney 박사는 다음과 같이 말했습니다 :“이러한 격변적인 사건의 컴퓨터 모델은 불완전하며이 연구는이를 개선하기위한 추가적인 동기를 제공해야합니다. 우리의 가정이 맞다면, 이러한 충돌의 대부분은 우리가 감지 할 수있는 폭발을 일으키지 않을 것입니다.
-블랙홀은 흔적을 남기지 않고 별을 삼킬 것입니다. 그러나 어떤 경우에는 더 작은 블랙홀이 중성자 별을 삼키기 전에 먼저 분리하여 전자기 복사를 방출하는 물질을 구멍 외부에 남길 수 있습니다.” 공동 저자 인 Hiranya Peiris (UCL 물리학 및 천문학 및 스톡홀름 대학) 교수는 다음과 같이 말했습니다.“허블 상수에 대한 불일치는 우주론에서 가장 큰 미스터리 중 하나입니다. 우리가이 수수께끼를 푸는 데 도움이 될뿐만 아니라, 이러한 격변적인 사건으로 인한 시공간 파문은 우주에 새로운 창을 열어줍니다. 앞으로 10 년 안에 많은 흥미로운 발견을 기대할 수 있습니다.”
중력파는 미국의 두 관측소 (LIGO Labs), 이탈리아 (처녀 자리), 일본 (KAGRA)의 관측소에서 감지됩니다. 다섯 번째 천문대 인 LIGO-India가 현재 건설 중입니다. 우주의 팽창에 대한 우리의 현재 가장 좋은 추정치 두 가지는 메가 파섹 (326 만 광년) 당 초당 67km, 메가 파섹 당 초당 74km입니다. 첫 번째는 우주의 마이크로파 배경, 빅뱅 에서 남은 방사능을 분석 한 결과 이고, 두 번째는 지구와 다른 거리에있는 별, 특히 밝기가 가변적 인 세 페이드와 Ia 형 초신성이라고하는 폭발하는 별을 비교하여 얻은 것입니다. Feeney 박사는 다음과 같이 설명했습니다.“
마이크로파 배경 측정에는 완전한 우주 이론이 필요하지만 항성 법은 그렇지 않기 때문에 불일치는 현재 우리가 이해하는 것 이상의 새로운 물리학에 대한 흥미로운 증거를 제공합니다. 그러나 그러한 주장을하기 전에 완전히 독립적 인 관측으로부터 불일치를 확인해야합니다. 우리는 블랙홀-중성자 별 충돌을 통해 제공 될 수 있다고 믿습니다.”
참조 : Stephen M. Feeney, Hiranya V. Peiris, Samaya M. Nissanke 및 Daniel J. Mortlock, 2021 년 4 월 28 일, Physical Review Letters의 "중성자-별-블랙홀 합병으로 허블 상수를 측정하기위한 전망" . DOI : 10.1103 / PhysRevLett.126.171102 이 연구는 UCL, 런던 임페리얼 칼리지 , 스톡홀름 대학교 및 암스테르담 대학교의 연구원이 수행했습니다 . 그것은 왕립 학회, 스웨덴 연구위원회 (VR), Knut and Alice Wallenberg 재단, 네덜란드 과학 연구기구 (NWO)의 지원을 받았습니다.
-폭력적인 블랙홀-중성자 별 충돌은 우주 확장에 대한 분쟁 해결에 도움이 될 수 있습니다
-블랙홀은 흔적을 남기지 않고 별을 삼킬 것입니다. 그러나 어떤 경우에는 더 작은 블랙홀이 중성자 별을 삼키기 전에 먼저 분리하여 전자기 복사를 방출하는 물질을 구멍 외부에 남길 수 있습니다.” 공동 저자 인 Hiranya Peiris (UCL 물리학 및 천문학 및 스톡홀름 대학) 교수는 다음과 같이 말했습니다.“허블 상수에 대한 불일치는 우주론에서 가장 큰 미스터리 중 하나입니다. 우리가이 수수께끼를 푸는 데 도움이 될뿐만 아니라, 이러한 격변적인 사건으로 인한 시공간 파문은 우주에 새로운 창을 열어줍니다. 앞으로 10 년 안에 많은 흥미로운 발견을 기대할 수 있습니다.”
===메모 2105041 나의 oms 스토리텔링
보기1.의 모습은 시공간을 닮았다. vixs는 zz'에 걸친 abcdef에 의해 정의된 smola들이다. 예를들어, vixs a=(zz'):(aa'), b=(zz'):(bb')...(zz'):(aa')에서 aa'는 블랙홀 aa'이거나 블랙홀a 중성자 별 a'로 재정의될 수 있다.
보기1. oms vixs abcdef(충돌zz' : aa',bb',cc',dd,'ee',ff') 시공간 확장모드
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-Violent black hole-neutron star collision could help resolve disputes over space expansion
-The black hole will devour the stars without leaving a trace. But in some cases, smaller black holes can first separate them before swallowing a neutron star, leaving matter that emits electromagnetic radiation outside the hole.” Co-author Professor Hiranya Peiris (UCL Physics and Astronomy and Stockholm University) said: “The discrepancy about the Hubble constant is one of the greatest mysteries in cosmology. Not only does it help us solve this mystery, but the spatiotemporal ripples caused by these cataclysmic events open up new windows to the universe. We can expect many exciting discoveries in the next 10 years.”
===Memo 2105041 My oms storytelling
The appearance of Example 1. resembles time and space. vixs are smolas defined by abcdef over zz'. For example, in vixs a=(zz'):(aa'), b=(zz'):(bb')...(zz'):(aa'), aa' is a black hole aa' or a black hole a It can be redefined as the neutron star a'.
Example 1. oms vixs abcdef(collision zz': aa',bb',cc',dd,'ee',ff') Spatiotemporal expansion mode
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.Gravitational-wave scientists propose new method to refine the Hubble Constant—the expansion and age of the universe
중력파 과학자들은 우주의 팽창과 나이 인 허블 상수를 정제하는 새로운 방법을 제안합니다
에 의한 중력파 발견을위한 우수의 ARC 센터 한 쌍의 병합 중성자 별에 대한 작가의 그림. 출처 : Carl Knox, OzGrav-Swinburne University MAY 4, 2021
-갈리시아 고 에너지 물리학 연구소 (IGFAE)와 ARC 중력파 발견 우수 센터 (OzGrav)가 이끄는 국제 과학자 팀은 허블 상수 측정의 정확도를 낮출 수있는 간단하고 새로운 방법을 제안했습니다. 2 %는 한 쌍의 병합 중성자 별에 대한 단일 관찰을 사용합니다. 우주는 계속 확장되고 있습니다.
이 때문에 은하와 같은 먼 물체가 우리에게서 멀어지고 있습니다. 실제로 멀리 떨어져있을수록 더 빨리 움직입니다. 과학자들은 우주의 물체가 우리와의 거리에 따라 얼마나 빨리 우리에게서 멀어지는 지 알려주는 허블 상수로 알려진 유명한 숫자를 통해이 팽창을 설명합니다.
-허블 상수를 정확한 방식으로 측정함으로써 우리는 나이를 포함하여 우주의 가장 근본적인 속성 중 일부를 결정할 수도 있습니다. 수십 년 동안 과학자들은 정확도를 높이면서 허블 상수를 측정하여 우주 전체에서 방출되는 전자기 신호를 수집하지만 도전적인 결과에 도달했습니다. 2015 년부터 과학자들은 빛의 속도로 이동하는 시공간 구조의 물결 인 중력파의 과학으로이 문제를 해결하기 위해 노력해 왔습니다.
중력파는 가장 폭력적인 우주 사건에서 생성되며 우주에 대한 새로운 정보 채널을 제공합니다. 그것들은 두 개의 중성자 별 ( 붕괴 된 별들의 밀도가 높은 코어)의 충돌 동안 방출되며 과학자들이 허블 상수 미스터리를 더 깊이 파헤치는 데 도움이 될 수 있습니다.
블랙홀과 달리 중성자 별을 병합하면 X 선, 전파 및 가시광 선과 같은 중력 및 전자파가 모두 생성됩니다. 중력파는 중성자 별 합병과 지구 사이의 거리를 측정 할 수 있지만 전자기파는 전체 은하가 지구에서 얼마나 빨리 이동하는지 측정 할 수 있습니다. 이것은 허블 상수를 측정하는 새로운 방법을 만듭니다.
그러나 중력파의 도움을 받아도 중성자 별 합병까지의 거리를 측정하는 것은 여전히 까다 롭습니다. 즉, 현재 중력파 기반의 허블 상수 측정 값이 약 16 %의 불확실성을 갖는 이유는 다른 전통적인 기술을 사용하는 기존 측정. ARC Center of Excellence for Gravitational Wave Discovery (OzGrav)와 Monash 대학 동창 인 Prof Juan Calderón Bustillo (현재 La Caixa 주니어 리더 및 갈리시아 연구소의 Marie Curie Fellow) 가 최근 발표 한 Astrophysical Journal Letters 에 실린 기사에서 스페인 산티아고 데 콤포 스텔라 대학 고 에너지 물리 학부)는 한 쌍의 병합 중성자 별을 한 번 관찰하여 이러한 측정의 정확도를 2 %까지 낮추는 간단하고 새로운 방법을 제안했습니다. Calderón Bustillo 교수에 따르면 이러한 합병이 얼마나 멀리 떨어져 있는지 해석하기는 어렵습니다. "현재로서는 이진이 지구와 매우 멀리 떨어져 있고 지구를 향하고 있는지 또는 지구가 궤도면에있는 상태에서 훨씬 더 가까운 지 알 수 없기 때문입니다. "
이 두 시나리오 사이를 결정하기 위해 팀은 중성자-별 합병에 의해 방출되는 중력파 신호의 훨씬 약한 2 차 성분을 연구하기로 제안했습니다. "오케스트라가 다른 악기를 연주하는 것처럼 중성자 별 합병은 다른 모드를 통해 중력파를 방출합니다."라고 Calderón Bustillo 교수는 설명합니다. "합병하는 중성자 별이 당신을 향하고있을 때, 당신은 가장 큰 소리 만 들릴 것입니다. 그러나 당신이 합병의 궤도면에 가까우면 2 차 소리도 들어야합니다. 이것은 우리가 중성자 별의 기울기를 결정할 수있게 해줍니다. 합병하고 거리를 더 잘 측정하십시오. " 그러나이 방법은 완전히 새로운 것은 아닙니다. "현재 검출기가 더 높은 모드가 가장 두드러 질 때 합병을 즉시 기록 할 수 있기 때문에 매우 거대한 블랙홀 합병의 경우에 잘 작동한다는 것을 알고 있습니다. 그러나 중성자 별의 경우 합병 신호의 피치가 너무 높아서 탐지기가 기록 할 수 없습니다. 우리는 이전 궤도 만 기록 할 수 있습니다. "라고 Calderón Bustillo 교수는 말합니다. 제안 된 호주 프로젝트 NEMO와 같은 미래의 중력파 탐지기는 중성자 별의 실제 합병 단계에 접근 할 수 있습니다. 공동 저자 인 OzGrav는 " 두 개의 중성자 별이 합쳐지면 그 물질을 지배하는 핵 물리학이 감지되면 지구가 합병 궤도면에 대해 정확히 어디에 있는지 알 수있게 해주는 매우 풍부한 신호를 유발할 수 있습니다 ."라고 말합니다. 모나시 대학의 폴 라 스키 박사. Lasky 박사는 NEMO 프로젝트의 리더이기도합니다. "NEMO와 같은 탐지기는 이러한 풍부한 신호를 탐지 할 수 있습니다."라고 그는 덧붙입니다. 연구팀은 중성자 별 합병에 대한 컴퓨터 시뮬레이션을 수행 하여 별 의 핵 물리 가 중력파에 미치는 영향을 밝혀 냈습니다 . 이 시뮬레이션을 연구하면서 팀은 NEMO와 같은 탐지기가 2 %의 정밀도로 허블 상수를 측정 할 수 있다고 결정했습니다. 연구의 공동 저자 인 포츠담 대학의 Tim Dietrich 교수는 다음과 같이 말합니다.
"우리는 중성자가 별 내부에서 행동하는 방식을 설명하는 미세한 세부 사항이 중력파 에서 미묘한 신호를 생성 하여 팽창률을 결정하는 데 크게 도움이 될 수 있음을 발견했습니다. 가장 작은 핵 규모의 효과가 가능한 가장 큰 우주적 규모에서 일어나는 일을 어떻게 추론 할 수 있는지 보는 것은 흥미 롭습니다. " 홍콩 중문 대학의 학부생이자이 연구의 공동 저자 인 Samson Leong은 "우리의 결과에서 가장 흥미로운 점 중 하나는 다소 보수적 인 시나리오를 고려하면서 큰 향상을 얻었다는 것입니다. NEMO는 실제로 중성자 별 합병의 방출에 민감해야합니다. Einstein Telescope 또는 Cosmic Explorer와 같이 더 진화 된 탐지기는 훨씬 더 민감 할 것입니다. 따라서 우리는 더 나은 정확도로 우주의 팽창을 측정 할 수 있습니다!
" 이 연구의 가장 뛰어난 시사점 중 하나는 현재 가정 된대로 우주가 우주에서 균일하게 확장되고 있는지 확인할 수 있다는 것입니다. Calderón Bustillo는 "이 수준의 정확도를 달성하기위한 이전 방법은 허블 상수가 모든 방향과 우주 역사 전체에서 동일하다고 가정하면서 많은 관측치를 결합하는 데 의존합니다."라고 말합니다. "우리의 경우 각 개별 사건은"자신의 허블 상수 "에 대한 매우 정확한 추정치를 산출하여 이것이 실제로 상수인지 아니면 공간과 시간에 걸쳐 변하는 지 테스트 할 수있게합니다."
더 알아보기 전파 및 중력파 천문학에서 이중 중성자 별의 삶을 해독 추가 정보 : Juan Calderón Bustillo et al. 우주 확장 매핑 : 단일 이진 중성자 별 합병 감지로 허블 상수의 백분율 수준 측정 활성화, The Astrophysical Journal Letters (2021). DOI : 10.3847 / 2041-8213 / abf502 Arxiv : arxiv.org/abs/2006.11525 저널 정보 : Astrophysical Journal Letters 에 의해 제공 중력파 발견을위한 우수의 ARC 센터
https://phys.org/news/2021-05-gravitational-wave-scientists-method-refine-hubble.html
.Study places new constraints on the time variation of gravitational constant G
연구는 중력 상수 G의 시간 변화에 새로운 제약을 둡니다
작성자 : Ingrid Fadelli, Phys.org 다양한 관측에서 G의 시간 변동에 대한 제약. 가로축은 오늘 (왼쪽)부터 빅뱅 (오른쪽)까지의 "돌아보기"시간을 표시합니다. 수직축에서 시간 변동은 G0라고하는 현재 값 G로 정규화됩니다. 검은 색 막대는 현재 중력파 관측에서 얻은 경계를 나타냅니다. 크레딧 : Vijaykumar, Kapadia & Ajith.MAY 4, 2021 FEATURE
과거 물리학 이론은 두 개의 거대한 물체 사이의 중력 상호 작용의 강도를 정량화하는 뉴턴 상수 G를 포함하여 몇 가지 기본 상수를 도입했습니다. 이러한 기본 상수를 결합하면 물리학 자들이 간단하고 이해하기 쉬운 방식으로 우주를 설명 할 수 있습니다.
-과거에 일부 연구자들은 기본 상수 의 값이 우주 시간에 따라 변하는 지 궁금해 했습니다. 더욱이, 중력에 대한 일부 대안 이론 (즉, 아인슈타인의 일반 상대성 이론의 적응 또는 대체)은 상수 G가 시간에 따라 변한다고 예측합니다.
인도 타타 기초 연구-의 국제 이론 과학 센터 연구원들은 최근 우주 시간에 걸친 G의 변화에 제약을 두는 데 사용할 수있는 방법을 제안했습니다. Physical Review Letters에 발표 된 논문에 요약 된이 방법 은 이원성 중성자 별 병합 관찰에 기반합니다. 이 연구를 수행 한 연구원 중 한 명인 Parameswaran Ajith는 Phys.org에 "여러 실험은 G의 변이의 양을 제한했습니다."라고 말했습니다. "우리 연구는 중성자 별 바이너리의 중력파 관측이 G의 시간 변화를 측정하는 새로운 방법을 제공한다는 것을 보여줍니다. 바이너리 중성자 별 합병에서 발생하는 중력파 신호로부터 GM / c 2 조합을 측정 할 수 있습니다 .
-여기서 M은 이진수와 c의 총 질량은 빛의 속도입니다. M과 c를 독립적으로 측정하면 G 값을 결정할 수 있습니다. " 빛의 속도는 알려져 있지만 이진성 합병의 질량에 대한 독립적 인 측정은 없습니다. 그러나 알려진 것은 중성자 별이 특정한 질량 한계를 가지고 있다는 것입니다. 특히, 물리학 자들은 중성자 별이 너무 거대하면 자체 중력에 의해 붕괴 될 것이라는 것을 알고 있습니다. 반면에 너무 가벼우면 재료를 붙잡을 수 없습니다.
Ajith와 그의 동료들은 본질적으로이 알려진 질량 한계를 사용하여 G가 쌍성 합병 동안 가질 수있는 값의 범위를 제한 할 것을 제안했습니다. Ajith는 " 저의 협력자 Shasvath Kapadia 의 원래 아이디어 는 합병으로 인한 전자기 방출을 사용하여 바이너리의 질량을 독립적으로 추정하는 것이 었습니다."라고 말했습니다. "원칙적으로 이것이 가능하지만 복잡한 물리학이 관련되어 있기 때문에이 측정의 불확실성이 큽니다.
앞으로 이러한 측정도 가능할 것입니다." Ajith와 그의 동료들이 수집 한 연구 결과는 다른 어떤 관찰로도 조사되지 않는 우주적 시대에 대한 중력 상수 (G)에 대한 새로운 제약을 도입했습니다. 사실, 과거의 관측은 일반적으로 초기 우주 (즉, 빅뱅 이후 몇 분) 또는 우주의 가장 '최근'버전 (즉, 최대 약 1 억년 전)을 조사합니다.
-이 연구팀이 개발 한 방법은 중력 상수 G가 우주 시간에 따라 변하는 정도를 더 잘 이해하는 데 도움이 될 수 있습니다. 더욱이, 미래의 중력파 관측에 적용될 때, 물리학 자들은 잠재적으로 100 억년에 걸친 확장 된 우주 시대에 대한 G의 값을 조사 할 수 있습니다. Ajith는 "LIGO 및 Virgo와 같은 중력파 관측소는 계속해서 감도를 향상시키고 있습니다. 일본과 인도에서 새로운 감지기가 건설되고 있습니다."
" 향후 10 년 동안 우리는 수백 개의 쌍성 중성자 별 에서 중력파를 감지 할 것 입니다. 다음 세대의 감지기는 수백만 개의 감지기를 감지 할 것이며 각 관측은 다른 우주 시대의 G 값을 제한 할 것입니다. 이런 방식으로 우리는 100 억년에 걸친 확장 된 우주 시대에 걸쳐 G의 변화에 대한 '지도'를 만들 수 있어야합니다! "
더 알아보기 전파 및 중력파 천문학에서 이중 중성자 별의 삶을 해독 추가 정보 : 이원 중성자 별의 중력파 관측을 사용하여 중력 상수의 시간 변화에 대한 제약. 물리적 검토 편지 (2021). DOI : 10.1103 / PhysRevLett.126.141104 . 저널 정보 : Physical Review Letters
https://phys.org/news/2021-05-constraints-variation-gravitational-constant.html
-이 연구팀이 개발 한 방법은 중력 상수 G가 우주 시간에 따라 변하는 정도를 더 잘 이해하는 데 도움이 될 수 있습니다. 더욱이, 미래의 중력파 관측에 적용될 때, 물리학 자들은 잠재적으로 100 억년에 걸친 확장 된 우주 시대에 대한 G의 값을 조사 할 수 있습니다.
===메모 2105051 나의 oms 스토리텔링
시공간이 중력에 의해 왜곡되었다는 아인쉬타인의 이론이 정설이라 한다면 중력의 상수도 시간에 따라 달라지는 것은 상식처럼 들린다. 중력 상수가 빅뱅이후 물질의 생성에 관여하면서 질량이 늘어난 이유를 알아야 한다. 물질은 질량이 늘어나 중력이 작용하는 것인데 아무것도 없는 곳에서
어떻게 질량이 늘어났을까? 이 문제는 중력상수의 변화를 역추적하면 알 수 있다.
보기1.은 12차 oms이다. 중력상수도 시공간의 확장과 더불어 비례된 것이기에 보기1.의 원조는 4차 oms이고 보기1,를 무한대로 확장 가능하기에 늘어나는 물질만큼 왜곡된 시공간을 정의하는 중력상수 역시 무한대로 탄력적으로 변할 것이다.
보기1. 6개의 중력상수가 존재한다 할 수 있다. 시공간은 12차 oms이고 중력상수는 vixs abcdef 이고 smola는 물질의 질량이 될 수 있다.
보기1. oms
b0acfd0000e0
000ac0f00bde
0c0fab000e0d
e00d0c0b0fa0
f000e0b0dac0
d0f000cae0b0
0b000f0ead0c
0deb00ac000f
ced0ba00f000
a0b00e0dc0f0
0ace00df000b
0f00d0e0bc0a
-The method developed by this research team can help us better understand the degree to which the gravitational constant G varies with cosmic time. Moreover, when applied to future gravitational wave observations, physicists could potentially investigate the value of G for an extended space age spanning 10 billion years.
===Memo 2105051 my oms storytelling
If Einstein's theory that space-time is distorted by gravity is orthodox, it sounds like common sense that the water supply of gravity varies with time. It is important to know why the mass increased as the gravitational constant was involved in the formation of matter after the Big Bang. The mass of matter increases and gravity acts. How did the mass increase in a place where there is nothing? This problem can be seen by tracking the change in the gravitational constant back.
Example 1. is the 12th order oms. Since the gravitational constant is proportional with the expansion of time and space, the origin of example 1 is the fourth order oms, and since example 1 is infinitely expandable, the gravitational constant that defines distorted space-time as much as the increasing matter will also change flexibly to infinity.
Example 1. It can be said that there are six gravitational constants. Space-time is the 12th order oms, the gravitational constant is vixs abcdef, and smola can be the mass of matter.
Example 1. oms
b0acfd0000e0
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f000e0b0dac0
d0f000cae0b0
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ced0ba00f000
a0b00e0dc0f0
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.Dexter 가족이 소개하는 호주의 자연석인듯 합니다.
이것은 상품성이 있는듯 합니다. 보석으로 가공하면 얼마든지 예쁜 악세사리로 만들어 볼 수 있겠죠. 처음에는 Lee가 뭘 보나 싶었는데, 자연석 알갱이들이였던 겁니다. 호주에는 그런 희귀 자연석이 흔한가 봅니다.
It seems to be an Australian natural stone introduced by the Dexter family. This seems to be marketable. If you process it into jewelry, you can make it as a pretty accessory. At first, Lee wanted to see what he saw, but it was natural stone grains. Such a rare natural stone seems to be common in Australia.
.음, 꼬리가 보인다
.Plants can be larks or night owls just like us
식물은 우리처럼 종달새 족이나 올빼미 족이 될 수 있습니다
에 의해 Earlham 연구소 Dr. Hannah Rees, 영국 Earlham Institute의 박사후 연구원. 크레딧 : Earlham Institute DECEMBER 19, 2020
식물의 일주기 리듬을 지배하는 유전자를 탐구하는 새로운 연구에 따르면 식물은 인간에서 발견되는 것과 동일한 신체 시계의 변형을 가지고 있습니다. 이 연구는 DNA 코드의 단일 문자 변경이 잠재적으로 식물이 종달새인지 올빼미인지 결정할 수 있음을 보여줍니다.
이 발견은 농부와 작물 육종가가 자신의 위치에 가장 적합한 시계가있는 식물 을 선택하는 데 도움이 될 수 있으며, 수확량 을 높이고 기후 변화 를 견딜 수있는 능력까지도 높일 수 있습니다 . circadian 시계는 낮과 밤을 통해 유기체를 안내하는 분자 메트로놈입니다. 아침이 오면 cockadoodledooing하고 밤에는 커튼을 닫습니다. 식물에서는 새벽 광합성을 프라이밍하는 것부터 개화시기를 조절하는 것까지 다양한 과정을 조절합니다. 이러한 리드미컬 한 패턴은 지리, 위도, 기후 및 계절에 따라 달라질 수 있습니다. 식물 시계는 지역 조건에 가장 잘 대처할 수 있어야합니다.
Earlham Institute와 Norwich에있는 John Innes Center의 연구원들은 기후 변화에 대한 긴급한 위협 인 환경의 지역적 변화에 더 탄력적 인 작물을 재배하는 궁극적 인 목표를 가지고 자연적으로 얼마나 많은 일주기 변화가 존재하는지 더 잘 이해하기를 원했습니다. 이러한 지역적 차이의 유전 적 기초를 조사하기 위해 연구팀 은 스웨덴 애기 장대 식물의 다양한 일주기 리듬 을 조사 하여 시계의 변화하는 진드기와 관련된 유전자를 확인하고 검증했습니다.
Earlham Institute의 박사후 연구원이자이 논문의 저자 인 Hannah Rees 박사는 다음과 같이 말했습니다. "식물의 전체적인 건강 상태는 일주기 시계가 하루의 길이와 계절의 경과에 얼마나 가깝게 동기화되는지에 따라 크게 영향을받습니다. 신체 시계는 경쟁자, 포식자 및 병원균보다 우위를 점할 수 있습니다. "우리는 일광 시간과 기후에 극심한 변화를 경험하는 스웨덴에서 식물 생체 시계가 어떻게 영향을 받는지보고 싶었습니다. 신체 시계의 변화와 적응 뒤에있는 유전학을 이해하면 다른 지역에서 기후에 강한 작물을 더 많이 번식시킬 수 있습니다. " 연구팀은 스웨덴 전체에서 얻은 191 종의 애기 장대에서 유전자를 연구했다. 그들은 일주기 기능의 차이를 설명 할 수있는이 식물들 사이의 작은 유전자 차이를 찾고있었습니다.
그들의 분석에 따르면 특정 유전자 (COR28)의 단일 DNA 염기쌍 변화는 늦게 꽃이 피고 기간이 더 긴 식물에서 발견 될 가능성이 더 높습니다. COR28은 개화 시간, 동결 내성 및 일주기 시계 의 알려진 조정자입니다 . 모두 스웨덴의 현지 적응에 영향을 미칠 수 있습니다. Rees 박사는 "단일 유전자의 서열 내에서 단 하나의 염기쌍 변화가 시계가 똑딱 거리는 속도에 영향을 미칠 수 있다는 것은 놀랍습니다."라고 설명했습니다. 과학자들은 또한 선구적인 지연 형광 이미징 방법을 사용하여 일주기 시계가 다르게 조정 된 식물을 선별했습니다. 그들은 가장 이른 라이저와 최신 단계적 공장의 시계 사이에 10 시간 이상의 차이가 있음을 보여주었습니다. 이는 반대로 교대 패턴으로 작동하는 공장과 비슷합니다. 식물의 지리와 유전 적 조상 모두 영향을 미치는 것으로 보입니다. "Arabidopsis thaliana는 모델 식물 시스템"이라고 Rees 박사는 말했습니다. "지놈 염기 서열을 분석 한 최초의 식물이며 일주기 생물학에서 광범위하게 연구되었지만, 다른 시계 유형을 담당하는 유전자를 찾기 위해 이러한 유형의 연관 연구를 수행 한 사람은 이번이 처음입니다. "우리의 연구 결과 는 작물 육종가의 표적을 제시 하고 미래 연구를위한 플랫폼을 제공 할 수있는 몇 가지 흥미로운 유전자 를 강조합니다 . 당사의 지연 형광 이미징 시스템은 모든 녹색 광합성 물질에 사용할 수 있으므로 다양한 식물에 적용 할 수 있습니다. 다음 단계 이러한 발견을 브라 시카와 밀을 포함한 주요 농작물에 적용 할 것입니다. " 연구 결과는 Plant, Cell and Environment 저널에 게재되었습니다 .
더 알아보기 생물학적 시계와 추가 유전자 쌍은 중요한 식물 기능을 제어합니다. 추가 정보 : Hannah Rees et al, 스웨덴 애기 장대 접근에서 시계 유전자 좌위와 관련된 자연 발생 일주기 리듬 변이, 식물, 세포 및 환경 (2020). DOI : 10.1111 / pce.13941 Earlham Institute 제공
https://phys.org/news/2020-12-larks-night-owls.html
.Senescent tumor cells building three-dimensional tumor clusters
3 차원 종양 클러스터를 구축하는 노화 종양 세포
논문저자 이현규1, 논문저자 고려대 이현규 Hyun-Gyu Lee1,
June Hoan Kim 2, Woong Sun 2, Sung-Gil Chi3, WonshikChoi 1,4 & Kyoung J. Lee1 ,Scientific Reports volume 8 , 문서 번호 : 10503 ( 2018 ) | 인용문 다운로드 추상 세포 노화 (영구적 인 세포주기 정지)는 생물학적 유기체에 대한 유익한 중요성이 아직 탐구되기 시작한 공통적 인 흥미로운 현상입니다. 다른 한편으로는, 노화 세포는 그들 주위의 조직 구조를 변형시킬 수있다. 무한히 증식 할 수있는 능력을 가진 종양 세포는 그 현상으로부터 자유롭지 못합니다. 여기에 우리는 유방암 식민지의 고밀도 단일 층에있는 노화 세포가 주변에있는 비 노화 세포의 집합 센터 역할을하는 놀라운 관찰을보고합니다. 결과적으로, 노화 세포는 융합 성인 2D 종양 층에서 국소화 된 3D 세포 - 클러스터를 활발히 형성한다. 놀라운 현상을 뒷받침하는 생물 리 학적 메커니즘은 주로 유사 분열 세포 반올림, 동적 및 차동 세포 부착 및 세포 주 화성을 포함한다. 이러한 몇 가지 생물 물리학 적 요소를 통합함으로써 우리는 세포 Potts 모델을 통해 실험 관측을 재현 할 수있었습니다.
소개
세포 노화는 증식하는 세포가 완전한 성장 억제에 들어가고 그 체적을 극적으로 팽창시키는 (일반적으로, 2 차원 기질에서 튀긴 알 의 형태로) 생물체에서 공통적 인 현상이다 . 이 세포 상태의 근원은 강하게 연구되어왔다. 그러나 그 기본 메커니즘은 명확하지 않다. 1 , 2. 중요하게 노화 세포는 노화 관련 분비 표현형 (SASPs)으로 총체적으로 분류되는 다수의 분비물을 통해 그 이웃과 상호 작용한다. 이러한 분비 표현형은 생물에 부정적인 영향을 미치는 다양한 생물학적 과정에 관여하는 것으로 알려져있다. 예를 들어, 주위의 악성 종양 세포의 성장을 자극하는 친 염증성 사이토 카인과 케모카인이 그 중 3 개 , 4 개 입니다. 노화 세포의 축적은 또한 나이 - 관련 질환과 같은 더 많은 유기체 레벨 부작용과 연관된 5. 특히 조직 개조를 촉진 할 수도 있습니다. 예를 들어, 일부 세포 노화 따라서 암세포의 침윤 촉진 소프 주변 조직 구조를 만드는 세포 외 매트릭스 저하 프로테아제를 분비 6 , 7 , 8 . 한편, 노화 세포에 대한 유익한 효과에 대해서도 최근 논의된다. SASP는 배아 패터닝 9 , 10 및 상처 치료 11에 기여하는 단백질을 포함 합니다. 그럼에도 불구하고 이러한 조직 재생 효과가 SASP에 의해 생물 물리학 적으로 조율되는 방법의 정확한 성격은 특히 조직에 대한 개별 세포의 규모에서 많이 연구되어야합니다. 이 논문에서는 단일 클론 세포주 인 MDA-MB-231 (널리 사용되는 악성 유방암 세포주)의 시험 관내 배양을 바탕으로 초기 시딩 및 이웃 노화 방지와의 상호 작용에서 신생 세포의 출현을 신중하게 분석합니다 세포. 놀랍게도, 불멸화 된 종양 세포조차도 노화를 일으키는 것으로 나타났습니다 12 . 더 흥미 진진한 것은 노화 된 MDA-MB-231 세포가 인접한 종양 세포에 대한 인력의 중심 역할을하여 처음에 2 층 (2D) 콜로니의 단층에서 3 차원 (3D ) 세포 클러스터. 우리는 전환 이 시험 관내 에서 명확한 것으로 나타남을 본다.예를 들어 노화 세포가 조직 개질에 관여 할 수있는 사례. 또한 몇 가지 필수 메커니즘만으로 통합 된 컴퓨터 모델을 통한 관찰에 대한 경험적 설명을 제공합니다. Metropolis kinetics에서 작동하는 셀룰러 Potts 모델 (CPM)은 세포 부피의 보존, 유사 분열 세포 반올림 (결과적으로 세포 - 환경 유착의 동적 강도)과 같은 생물 물리학 적 과정을 재현하는 것을 목표로하며, 세포의 주 화성 운동. 실험 결과 MDA-MB-231 세포 배양 물 (처음에는 직경 2mm의 디스크 영역에 균일하게 도금 된 합류 단일 층 (confluent mono layer),도 1a 참조, 방법에 대한 자세한 내용 참조)은 다수의 노화 세포가 전체 집단으로 무작위로 출현한다 시간이 지남에 따라 증가한다 (그림 1b ). 그들은 '튀긴 계란'형태로 쉽게 식별 할 수 있습니다 (그림 1c ). 노화 된 상태로 들어가는 세포의 몸체는 꽤 합류하는 인구 내에서도 거대한 지역을 차지하기 위해 며칠 동안 측면으로 팽창합니다 (그림 1c ). 완전히 개발 노화 세포의 점유 면적이 현저하게 다른 하나에서 다를 수 있지만, 일반적으로 1.4 × 10 종종 크고 매우 큰 수 5 μ m (2) (도. 참조 1D를) - 전형적인 비 노화 세포보다 약 3 배 더 크다. 반면에 노화 세포의 몸은 ~ 2 μ m 만큼 얇 습니다 (그림 1e 의 두 측면보기 참조 ). 신체는 f-actin의 조밀 한 네트워크에 의해 구조적으로 잘 유지됩니다 (그림 1e 의 상단 그림 참조 ). 세포가 갑자기 파열되어 대사 과정을 끝낼 때까지 끊임없는 시공간 파동이 몸 전체에 나타나며 핵쪽으로 향하게됩니다.
https://www.nature.com/articles/s41598-018-28963-0
https://www.nature.com/articles/s41598-018-28963-0.pdf
.나의 oms 스토리텔링 노트 정리 중...
나는 오랜동안 서성거린 삶의 언저리에 있었다. 사람들 틈에서 늘 평범하게 살아왔다. 추운 겨울날에 마른 나뭇가지 사이로 비추는 자연의 밝은 빛줄기는 내게 정겨움을 주었으나 늘 거리의 간판 불빛 아래에 비에 젖은 밤 도시의 길을 걷곤 하였다.
내 젊은 날, 결혼 전에는 대학가 와인 하우스 카페에서 마티니를 즐기며 연인을 바라보곤 하였다. 추억은 오랜 시간 느리게 기억에서 희미해져 갔다. 세상은 어디에서 와서 가든지 기억에 머물지 않는 한 사라지거나 처음부터 없던 것들 처럼 보일 것이다. 이제는 이여져 있는 것처럼 느낀다. 삶이나 주검이나 지구의 이세상이나 외계의 저세상이나 연결된듯 하다.
210124 주요 메모
드디어 모든 것을 통합하며 설명하는 것이 가능한 oms 스토리텔링을 찾았다. 과학적 의문에 해답을 oms에서 찾은 결과 종교가 말하는 영생불멸과 철학이 말하는 진리와 진화론과 카오스이론이 말하는 복잡하고 심오한 세계를 설명하는 수준에 이르렀다. 하지만 금새 어떤 일이 기적처럼 나타날 일은 아니다. 우리가 빅뱅사건과 태양계에서 벌어지는 일들이 금새 감지할 수준이 아니라는 점 때문이며 나의 우주통달 감지력은 oms을 탐색하는 경로가 세상사 관심뿐인 일반이들과 다른 감지경로 때문에 가능했다. 우주만물이 보이는 경로가 있음이다.
1.마방진으로 바라본 세상사는 전체적으로 조화와 질서 그리고 균형을 이룬다.
2. 마방진 내부에 우주 전체의 물질을 개체화 시킨 단위로 세상사 자연현상이 전체적으로 매직섬을 이룬다.
3. 그 소립자로 부터 항성에 이르는 우리우주의 개체들은 다중우주 전체에 참여된 존재이다.
4.마방진은 oms의 단위를 가졌고 oms는 아인쉬타인의 질량에너지 등가원리를 증명한다.
4. oms내에 1의 값은 물질의 최소단위이고 그물질로 인체도 만들어 영혼의 빛을 나타내며 우주를 지적으로 드려다 볼 수 있다.
5. 인체는 oms의 스몰러들의 정적 동적인 순간적 무한대 여행으로 생겨난 물질간에 잠시 모여서 생긴 것이다.
210125
6.빅뱅으로 부터 출현된 우주가 작은 구체에서 극단적으로 커지는 구체의 표면을 가진다면 그것은 사각형 mser나 oms 안에서 사각형과 동기화하는 한계에 이른다. 고로 우주의 확장의 끝이 oms이다.
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