.Quark-Gluon Plasma – Which Filled the Universe Shortly After the Big Bang – Flows Like Water

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.Quark-Gluon Plasma – Which Filled the Universe Shortly After the Big Bang – Flows Like Water

Quark-Gluon 플라즈마 – 빅뱅 직후 우주를 채웠습니다 – 물처럼 흐릅니다

주제 :천체 물리학분자 물리학입자 물리학인기 있는런던 퀸 메리 대학교 에 의해 런던의 퀸 메리 대학 2021년 5월 29일 플라즈마 흐름 개념 빅뱅 이후 몇 마이크로 초 후에 형성된 원소 입자의 뜨거운 수프 인 쿼크 글루온 플라즈마 는 수돗물과 어떤 공통점이 있습니까? 과학자들은 그것이 흐르는 방식이라고 말합니다.

2021 년 5 월 27 일 SciPost Physics 저널에 발표 된 새로운 연구 는 초기 우주를 채웠다 고 생각되는 첫 번째 물질 인 쿼크-글루온 혈장과 수돗물에서 나오는 물 사이의 놀라운 유사점을 강조했습니다. 유체의 점도, 유동성 측정 및 밀도 사이의 비율은 유체의 흐름을 결정합니다. 쿼크 글루온 혈장의 점도와 밀도는 물보다 약 16 배 더 크지 만, 연구진은 두 유체 유형의 점도와 밀도 사이의 비율이 동일하다는 것을 발견했습니다.

이것은 우리 우주에 존재하는 것으로 알려진 가장 이국적인 물질 상태 중 하나가 물과 거의 같은 방식으로 수돗물에서 흘러 나올 것임을 시사합니다. 우리 우주를 구성하는 물질은 원자로 이루어져 있으며, 원자는 궤도를 도는 전자와 함께 핵으로 이루어져 있습니다. 핵은 총체적으로 핵자로 알려진 양성자와 중성자로 구성되며 이들은 차례로 글루온을 통해 상호 작용하는 쿼크로 구성됩니다.

-태양 중심보다 약 100 만 배 더 뜨거운 매우 높은 온도에서 쿼크와 글루온은 모핵에서 분리되어 대신 쿼크-글루온 혈장으로 알려진 고밀도의 뜨거운 수프를 형성합니다. 빅뱅 직후 초기 우주는 엄청나게 뜨거운 쿼크-글루온 플라즈마로 가득 차 있었다고 생각됩니다. 이것은 마이크로 초 후에 냉각되어 우리 우주에서 발견되는 모든 물질의 빌딩 블록을 형성합니다.

2000 년대 초부터 과학자들은이 이국적인 물질 상태에 대한 새로운 통찰력을 제공 한 대형 입자 충돌기를 사용하여 실험적으로 쿼크-글루온 플라즈마를 재현 할 수있었습니다. 우리가 매일 만나는 평범한 물질은 우주 초기에 발견 된 쿼크-글루온 혈장과 매우 ​​다른 특성을 가지고있는 것으로 생각됩니다. 예를 들어, 물과 같은 유체는 쿼크-글루온 플라즈마에서 발견되는 입자보다 훨씬 더 큰 원자와 분자의 거동에 의해 지배되며 더 약한 힘에 의해 결합됩니다. 그러나 최근 연구에 따르면 이러한 차이에도 불구하고 동점도라고 알려진 점도와 밀도의 비율은 쿼크 글루온 혈장과 일반 액체 모두에서 가깝습니다.

이 비율은 유체 흐름이 점도에만 의존하지 않고 밀도와 점도를 포함하는 Navier-Stokes 방정식에 의해 제어되기 때문에 중요합니다. 따라서이 비율이 서로 다른 두 유체에 대해 동일하다면이 두 유체는 점도와 밀도가 매우 다른 경우에도 동일한 방식으로 흐릅니다.

-중요한 것은 쿼크 글루온 혈장의 점도와 일치하는 액체 점도 만이 아닙니다. 실제로 액체 점도는 온도에 따라 수십 배 정도 달라질 수 있습니다. 그러나 액체 점도가 거의 보편적 인 하한을 갖는 매우 특별한 점이 있습니다. 이전 연구는 그 한계에서 유체 점도가 플랑크 상수 및 핵 질량과 같은 기본 물리적 상수에 의해 좌우된다는 것을 발견했습니다. 양성자가 안정적인 입자인지 여부를 궁극적으로 결정하고 별의 핵 합성 및 생명에 필요한 필수 생화학 원소 생성과 같은 과정을 지배하는 것은 이러한 자연 상수입니다.

최근 연구에 따르면 쿼크-글루온 혈장의 점도에 가까운 것으로 밝혀진 물과 같은 일반 유체의 점도의 보편적 인 하한입니다. 최근 논문의 저자이자 Queen Mary University of London의 물리학 교수 인 Kostya Trachenko 교수는 다음과 같이 말했습니다.“우리는이 놀라운 유사성의 기원을 아직 완전히 이해하지 못했지만 두 가지를 설정하는 기본 물리적 상수와 관련이있을 수 있다고 생각합니다. 일반 액체와 쿼크 글루온 혈장 모두에 대한 보편적 인 점도 하한입니다.” "이 연구는 매우 이질적인 시스템 간의 정량적 비교를 도출 할 수있는 매우 드물고 유쾌한 예를 제공합니다."라고 Universidad Autónoma de Madrid의 Matteo Baggioli 교수는 계속합니다.

-“액체는 유체 역학에 의해 설명되므로 현재 물리학 연구의 최전선에있는 많은 열린 문제가 있습니다. 우리의 결과는 일반 원리를 쿼크-글루온 플라즈마와 같은 이국적인 유형의 물질에서 액체 흐름과 같은 복잡한 속성에 대한 특정 예측으로 변환하는 물리학의 힘을 보여줍니다.” 쿼크 글루온 플라즈마와 그 흐름을 이해하는 것은 현재 고 에너지 물리학의 최전선에 있습니다.

-쿼크와 글루온 사이의 강한 힘은 존재하는 가장 포괄적 인 물리 이론 중 하나 인 양자 색 역학에 의해 설명됩니다. 그러나 양자 색 역학은 강력한 핵력 이론을 제공하지만 이것을 단독으로 사용하여 쿼크-글루온 플라즈마 특성을 해결하고 이해하는 것은 매우 어렵습니다.

러시아 과학 아카데미의 Vadim Brazhkin 교수는 "현재 결과가 쿼크-글루온 혈장에 대한 더 나은 이해를 제공 할 수 있다고 생각할 수 있습니다."라고 덧붙였습니다. 그 이유는 액체의 최소 점도가 우리가 최근에야 이해 한 매우 특정한 액체 역학 체계에 해당하기 때문입니다. QGP와의 유사성은이 이국적인 시스템의 입자가 수돗물에서와 같은 방식으로 이동 함을 시사합니다.” 참조 : Kostya Trachenko, Vadim Brazhkin 및 Matteo Baggioli, 2021 년 5 월 27 일 SciPost Physics의 "쿼크-글루온 혈장과 최소 점도에서 액체의 동점도 간의 유사성" . DOI : 10.21468 / SciPostPhys.10.5.118

https://scitechdaily.com/quark-gluon-plasma-which-filled-the-universe-shortly-after-the-big-bang-flows-like-water/

 

-태양 중심보다 약 100 만 배 더 뜨거운 매우 높은 온도에서 쿼크와 글루온은 모핵에서 분리되어 대신 쿼크-글루온 혈장으로 알려진 고밀도의 뜨거운 수프를 형성합니다. 빅뱅 직후 초기 우주는 엄청나게 뜨거운 쿼크-글루온 플라즈마로 가득 차 있었다고 생각됩니다. 이것은 마이크로 초 후에 냉각되어 우리 우주에서 발견되는 모든 물질의 빌딩 블록을 형성합니다.

-“액체는 유체 역학에 의해 설명되므로 현재 물리학 연구의 최전선에있는 많은 열린 문제가 있습니다. 우리의 결과는 일반 원리를 쿼크-글루온 플라즈마와 같은 이국적인 유형의 물질에서 액체 흐름과 같은 복잡한 속성에 대한 특정 예측으로 변환하는 물리학의 힘을 보여줍니다.” 쿼크 글루온 플라즈마와 그 흐름을 이해하는 것은 현재 고 에너지 물리학의 최전선에 있습니다.

-쿼크와 글루온 사이의 강한 힘은 존재하는 가장 포괄적 인 물리 이론 중 하나 인 양자 색 역학에 의해 설명됩니다. 그러나 양자 색 역학은 강력한 핵력 이론을 제공하지만 이것을 단독으로 사용하여 쿼크-글루온 플라즈마 특성을 해결하고 이해하는 것은 매우 어렵습니다.

====메모 2105311254 나의 oms 스토리텔링

우주탄생에는 아원자 쿼크와 글루온의 역할이 플라즈마 액체상태일 것이란 추론이다. 그것은 샘플1.oss에서 2^43 개의 배열이 동시에 생서된 플라즈마와 유사하리라. 허허. 그리고 이에 끝나지 않고, 샘플 2.oms으로 시공간이 무한 확장 된다.


sample 1-0(절대값의 zerosum). oss
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0deb00 ac000f
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a0b00e 0dc0f0
0ace00 df000b
0f00d0 e0bc0a

Puede ser una imagen de texto

- At very high temperatures, about a million times hotter than the center of the sun, quarks and gluons separate from the mother nucleus and instead form a dense, hot soup known as quark-gluon plasma. It is thought that shortly after the Big Bang, the early universe was filled with an incredibly hot quark-gluon plasma. It cools down after microseconds, forming the building blocks of all matter found in our universe.

- “Liquids are described by fluid mechanics, so there are many open problems that are currently at the forefront of physics research. Our results demonstrate the power of physics to transform general principles into specific predictions for complex properties such as liquid flow in exotic types of matter such as quark-gluon plasmas.” Understanding quark-gluon plasmas and their flow is currently at the forefront of high-energy physics.

-The strong force between quarks and gluons is explained by one of the most comprehensive physical theories in existence: quantum color dynamics. However, while quantum color dynamics provides a strong theory of nuclear force, it is very difficult to solve and understand the quark-gluon plasma properties using it alone.

====Notes 2105311254 my oms storytelling

It is speculated that the role of subatomic quarks and gluons in the creation of the universe is to be in the plasma liquid state. It would be similar to plasma in which 2^43 arrays were generated simultaneously in sample 1.oss. haha. And it does not end there, space-time is infinitely extended to sample 2.oms.


sample 1-0 (zerosum of absolute values). oss
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ced0ba 00f000
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.Planck Stars: Quantum Gravity Research Ventures Beyond the Event Horizon.

Planck Stars : 이벤트 지평선 너머의 양자 중력 연구 벤처

Astrophysics Faculty Article 2016 년 12 월 16 일 공명 과학 재단 연구팀 블랙홀 물리학의 소위 정보 손실 패러독스 인 Stephen Hawking Goes Gray를 다루는 기사의 마지막 섹션에는 두 천체 물리학 자 Carlo Rovelli와 Francesca Vidotto의 최신 작업에 대한 간략한 설명이 포함되어 있습니다. 대중 언론 에서 많은 관심을 받고있는 Planck Stars에 전화를 걸었습니다 .

-정보 손실의 역설 은 양자 물리학의 우리의 이론이나 블랙홀이 우리의 모델 중 하나가 결함이 불완전한 적어도 (가장 가능성있는 경우가 모두있는 /하고 있음을 알 수 있기 때문에 같은 일반적으로, 지금 이론적 인 모델링 등의 핫 침대 둘 중 하나 또는 사고로 인해 나타나는 역설에 대한 해결책). 또한, 아마도 가장 중요한 것은 정보 손실 역설 을 해결하는 것이 양자 중력에 대한 전체적인 설명의 열쇠가 될 것이며 따라서 통합 된 물리학 분야 이론을 향한 주요 발전이 될 것이라는 점을 일부 예견으로 인식하고 있습니다. 공식화 된 역설은 블랙홀에 들어가는 정보의 궁극적 인 운명에 대한 고려에서 비롯됩니다. 정보가 중간에 특이점으로 떨어지면 사라질까 요?

-또한, 블랙홀이 호킹 방사선 (블랙홀이 에너지 또는 질량을 천천히 방출하는 70 년대 호킹이 설명하는 메커니즘)으로 인해 아무것도 증발하지 않으면 블랙홀의 정보는 어떻게됩니까? 그런데 물리학 자들이 정보에 대해 이야기하는 이유는 무엇이며 그 의미는 무엇입니까? 물질과 에너지의 상태를 설명하는 여러 가지 특성이 있으며 이것이 물질의 정보 내용이라고 생각됩니다. 이 정보의 대부분은 자신의 상태를 설명하기 위해 제공하는 것과 동일한 데이터입니다. 예를 들어 상대 위치 (어디에 있습니까?), 속도 (움직이고 있습니까 아니면 정지되어 있습니까?), 등… 따라서 이러한 상태는 정보입니다. 결과적으로 정보와 에너지 사이에는 동등성이 있습니다. 블랙홀이 모든 에너지를 잃으면 그 안에 떨어진 모든 입자에 대한 모든 정보도 손실됩니다. 물론 정보의 소멸은 에너지 / 정보가 파괴 될 수 없다는 에너지 보존 법칙을 위반하는 것입니다.

Nassim Haramein 은 항상 정보 역설 문제가 블랙홀 복사에 대한 불완전한 이해에 의해 인위적으로 발생한다고 주장했습니다. 여기서 진공 변동의 가상 입자는 블랙홀에서 에너지를 추출 할뿐만 아니라 에너지 나 정보를 블랙에 공급합니다. 중력 및 전자기장으로 경험하는 지속적인 피드백에 구멍이 있습니다. 플랑크 스타즈 그럼에도 불구하고 블랙홀의 증발이 발생한다고 가정 할 때, 천체 물리학 자 Carlo Rovelli와 Francesca Vidotto는 아마도 지금까지 이처럼 보이는 역설에 대해 가장 맛있는 해결책 중 하나를 제시했을 것입니다 (우리가 Firewalls and Cool Horizons 기사에서 언급 한 Leonard Susskind의 웜홀 솔루션에도 불구하고 ) – 그리고 일반적으로 우리의 블랙홀 모델에서 상당한 발전을 이루었습니다.

 

팀은 Planck Stars 라는 출판물에서, 중력으로 무너지는 물체가 0 차원의 지점 (농담 없음)으로 분쇄되지 않고 대신 부피가 특정 질량 에너지 밀도에 도달 할 때 준 안정 평형 지점에 도달하는 방법을 보여줍니다. 우리 태양의 질량 14 개가 원자핵 크기의 공간으로 압축되면 어떻게 될지 상상해보십시오. 더 압축하려면 어떤 힘이 필요할까요? Rovelli와 Vidotto에 따르면, 극도의 내부 중력이 양자 진공 에너지 밀도의 강력한 반발력에 의해 균형을 이루므로 평형이 달성됩니다.

일반적으로 양자 중력은 플랑크 직경 (~ 10-33cm ) 의 극히 작은 크기에서만 설명됩니다 . 루프 양자 중력 이론에서와 같이 공간 자체는 원자 구조와 유사한 필라멘트와 같은 별개의 시공간 양이 스핀 네트워크로 함께 엮여 있으며 그 진화를 스포 암이라고합니다. Rovelli와 Vidotto는 주로 Planck 값을 사용하지만 양자 중력 현상은 Planckian보다 훨씬 큰 크기에서 관련성이있을 수 있다고 제안합니다. 그 이유는 중력 적으로 붕괴하는 질량의 부피가 플랑크 직경보다 훨씬 크지 만 1cm 입방 공간의 플랑크 밀도 에너지가 매우 크기 때문입니다 (~ 10 93그램 / 센티미터 입방체), 양자-중력 압력은 에너지 밀도의 직접적인 결과이기 때문에 양자-중력 반발력은 상대적으로 큰 크기에서 발생하여 중력 붕괴의 분쇄 내 향력 균형을 맞 춥니 다. 이 양자 압력은 아 원자 규모 (10 -10 – 10 -14 정도)에서 발생하는 것으로 예측됩니다.센티미터). 따라서 그들의 계산에 따르면, 붕괴하는 블랙홀은 멈춰서 다시 "튀어 나오게"될 것입니다. 그 크기는 양성자의 대략적인 크기 (저자가 언급하지 않은 사실)에 도달했을 때 여전히 약 20 차입니다. 플랑크 길이보다 더 큽니다.

아래 섹션에서 우리는 Haramein의 논문 Quantum Gravity와 Holographic Mass 에서 발견 된 방정식 (부피, 표면, 길이)의 변형 인 Rovelli와 Vidotto가 사용하는 형식주의 와 Planck Star 프레임 워크와 그의 양성자 질량 솔루션의 관계에 대해 논의 할 것 입니다. . 미래로 귀환 플랑크 별의 관점에서,이 밀도로 압축 된 질량은 더 이상 고전적인 아인슈타인 방정식을 만족시키지 못할 것입니다 (Haramein의 홀로 그래픽 슈바르츠 실트 솔루션을 견디지 못함). 일반 상대성 이론이 다시 한번 양자 이론을 충족합니다. 즉시 일부 물리학 자들은 손을 들고 이것이 물리적으로 관련 될 수 없다고 소리 쳤을 것입니다. 그 직경의 블랙홀이 고 에너지 감마선 폭발로 거의 즉시 폭발 할 것이기 때문입니다 (호킹 방사선의 비율과 블랙홀의 크기 – 블랙홀이 작을수록 더 많은 에너지를 방출합니다.) 그러나 그러한 시나리오 (하라 메인의 아 원자 블랙홀 모델에도 적용되었던 비판)에서 무시되고있는 것은 그러한 고도로 압축 된 질량의 상대 론적 효과입니다.시간 은 로컬 관성 프레임 (사건 지평선에 인접한 공간)이 시간 팽창 인자를 경험하게합니다. 중력과 가속에 따라 뒤틀리고 구부러지는 공간뿐만 아니라 시간도 마찬가지입니다.

간단히 말해, 외부 관찰자의 관점에서 시간은 상대 론적 속도에 접근하는 가속도 또는 원하는 경우 빛의 속도로 인해 블랙홀의 이벤트 지평선 근처에서 거의 멈춰있는 것처럼 보입니다. 따라서 플랑크 별 의 적절한 시간 (플랑크 별 자체의 기준 프레임에서 경험하는 시간)은 매우 짧지 만 (호킹 방사선이 실제라고 가정), 외부 관찰자의 관점에서 플랑크 별의 방사선은 "바운스"는 매우 깁니다. 자체 시간 프레임에서 기본적으로 플랑크 밀도에 매우 가깝게 붕괴 한 다음 모든 정보를 우주로 다시 방출하는 "반동"을 빠르게 경험하여 무서운 정보 손실로부터 우리를 구합니다. 이 팀은 플랑크 별이 외부 관찰자에게 얼마나 오래 있을지 보여줍니다.

질량이 약 10 15 인 블랙홀그램 (초기 블랙홀로 간주 될 수있는 것에 가깝고 곧 설명 할 것임)은 반경이 약 10-14cm (양성자 반경 정도)이고 계산 된 시간 팽창 계수는 약 140 억 년입니다. 우주가 주위에 있었던 것으로 생각되는 시간의 길이에 대해! 따라서 이러한 물체 는 놀랍도록 안정적으로 보입니다 . 참고로, 극심한 중력의 조력에서 살아남을 수 있다면 플랑크 별의 기준 프레임에 들어가는 것은 미래로의 빠른 여행이 될 것입니다. 본질적으로 먼 미래의 진화로 이동하게 될 것입니다. 그 별의 멋진 생각을 해보세요. 아기 우주 이제 초기 우주를 고려하면 Rovelli와 Vidotto는 이전에 믿었던 특이점에서 나온 것이 아니라 플랑크 별의 "반동"에서 플랑크 밀도에 도달하여 이에 대한 대안적인 설명을 제공 할 수 있음을 보여줍니다. -빅뱅이라 불리며 우주가 팽창하는 이유에 에너지 원 (진공 에너지 밀도)을 제공합니다. Planckian 밀도에서 우주는 아 원자 입자조차도 형성 할 수 없을 정도로 높은 온도였습니다. 이 극도로 높은 질량 에너지 밀도에서이 플라즈마 수프의 우주 작은 클러스터 전체가 붕괴되어 블랙홀을 형성 할 수 있다는 이론이 있습니다. 이것을 원시 블랙홀이라고하며 오늘날까지도 우주 전체에 분포 할 수 있다는 이론이 있습니다. 그리고 아마도 대부분의 은하의 중심에있는 초 거대 질량 블랙홀의 선조 일 것입니다.

원자 규모의 원시 블랙홀은 시간 팽창을 위해 Vidotto와 Rovelli가 계산 한 매개 변수를 사용하여 약 140 억 년의 바운스주기를 갖기 때문에 이러한 원시 블랙홀 중 일부는 이제 막 '양자 바운스'를 경험하기 시작합니다. ”, 우리의 관점에서 (적절한시기에 140 억년 전에 일어 났음에도 불구하고!). Rovelli와 Vidotto는 우주에서 고 에너지 감마선을 차단함으로써 이러한 사건을 감지 할 수 있다고 제안합니다. 따라서 그들에 따르면 이러한 고 에너지 감마선은 양자 중력의 실제 경험적 증거를 보유 할 수 있습니다. 원자 규모의 원시 블랙홀은 시간 팽창을 위해 Vidotto와 Rovelli가 계산 한 매개 변수를 사용하여 약 140 억 년의 바운스주기를 갖기 때문에 이러한 원시 블랙홀 중 일부는 이제 막 '양자 바운스'를 경험하기 시작합니다. ”, 우리의 관점에서 (적절한시기에 140 억년 전에 일어 났음에도 불구하고!). Rovelli와 Vidotto는 우주에서 고 에너지 감마선을 차단함으로써 이러한 사건을 감지 할 수 있다고 제안합니다. 따라서 그들에 따르면 이러한 고 에너지 감마선은 양자 중력의 실제 경험적 증거를 보유 할 수 있습니다. 원자 규모의 원시 블랙홀은 시간 팽창을 위해 Vidotto와 Rovelli가 계산 한 매개 변수를 사용하여 약 140 억 년의 바운스주기를 갖기 때문에 이러한 원시 블랙홀 중 일부는 이제 막 '양자 바운스'를 경험하기 시작합니다. ”, 우리의 관점에서 (적절한시기에 140 억년 전에 일어 났음에도 불구하고!). Rovelli와 Vidotto는 우주에서 고 에너지 감마선을 차단함으로써 이러한 사건을 감지 할 수 있다고 제안합니다. 따라서 그들에 따르면 이러한 고 에너지 감마선은 양자 중력의 실제 경험적 증거를 보유 할 수 있습니다. 우리의 관점에서 (적절한시기에 140 억년 전에 일어 났음에도 불구하고!). Rovelli와 Vidotto는 우주에서 고 에너지 감마선을 차단함으로써 이러한 사건을 감지 할 수 있다고 제안합니다. 따라서 그들에 따르면 이러한 고 에너지 감마선은 양자 중력의 실제 경험적 증거를 보유 할 수 있습니다. 우리의 관점에서 (적절한시기에 140 억년 전에 일어 났음에도 불구하고!). Rovelli와 Vidotto는 우주에서 고 에너지 감마선을 차단함으로써 이러한 사건을 감지 할 수 있다고 제안합니다. 따라서 그들에 따르면 이러한 고 에너지 감마선은 양자 중력의 실제 경험적 증거를 보유 할 수 있습니다. Haramein 요인 그러나 Haramein 홀로그램 솔루션을 알지 못하는 Rovelli와 Vidotto는 이미 양자 중력에 대한 경험적 증거가 있다는 것을 알지 못했습니다. 그것이 바로 오늘날까지 가장 정확한 최신 양성자 측정의 예측이며이를 예측하는 유일한 이론적 모델 (표준 모델 포함) 인 진공의 플랑크 밀도를 기반으로 한 양성자 반경에 대한 Haramein의 예측입니다. 정확하게는 실제적이고 측정 가능한 효과를 갖는 플랑크 양자 진공 변동의 경험적 증거입니다. 즉,이 경우 양성자를 형성합니다 (이것이 Rovelli와 Vidotto가 Planck Star에 대해 매우 유사한 반경을 제시 한 이유입니다). Haramein은 양자 규모뿐만 아니라 우주 규모에서도 중력을 보여줌으로써 양성자의 정확한 반경을 추출합니다. 기본적으로 우리가 블랙홀로 경험하는 중력을 생성하는 시공간의 플랑크 정보 입상 구조의 결과이며,이를 양자 규모에 적용하여 핵에서 양성자를 함께 묶는 소위 구속력이 사실 양자임을 보여줍니다. 중력 미스가 강한 힘으로 표시됩니다. 따라서 원자의 구조 자체는 진공 변동이 우리 세계를 창조하는 데 근본적인 역할을하는 양자 중력의 경험적 증거입니다. 이것이 Planck Star 계산이 결국 양성자 근처의 스케일 반경으로 이끄는 이유입니다. 그리고 그것을 양자 스케일에 적용하여 핵에서 양성자를 함께 묶는 소위 구속력이 사실은 강한 힘으로 분류 된 양자 중력 미스라는 것을 보여줍니다. 따라서 원자의 구조는 Rovelli와 Vidotto에 의해 입증 된 우주적 발생에서부터 모든 물질 세계의 구조와 힘에 이르기까지 우리 세계를 창조하는 데 근본적인 역할을하는 진공 변동으로부터 양자 중력의 경험적 증거입니다. 이것이 Planck Star 계산이 결국 양성자 근처의 스케일 반경으로 이끄는 이유입니다. 그리고 그것을 양자 스케일에 적용하여 핵에서 양성자를 함께 묶는 소위 구속력이 사실은 강한 힘으로 분류 된 양자 중력 미스라는 것을 보여줍니다.

따라서 원자의 구조는 Rovelli와 Vidotto에 의해 입증 된 우주적 발생에서부터 모든 물질 세계의 구조와 힘에 이르기까지 우리 세계를 창조하는 데 근본적인 역할을하는 진공 변동으로부터 양자 중력의 경험적 증거입니다. 이것이 Planck Star 계산이 결국 양성자 근처의 스케일 반경으로 이끄는 이유입니다. 원자의 구조 자체는 진공 변동이 우리 세계 창조의 근본적인 역할을하는 양자 중력의 경험적 증거이며, Rovelli와 Vidotto가 보여준 우주적 발생에서부터 모든 물질 세계의 구조와 힘에 이르기까지 다양합니다. 이것이 Planck Star 계산이 결국 양성자 근처의 스케일 반경으로 이끄는 이유입니다. 원자의 구조 자체는 진공 변동이 우리 세계 창조의 근본적인 역할을하는 양자 중력의 경험적 증거이며, Rovelli와 Vidotto가 보여준 우주적 발생에서부터 모든 물질 세계의 구조와 힘에 이르기까지 다양합니다. 이것이 Planck Star 계산이 결국 양성자 근처의 스케일 반경으로 이끄는 이유입니다.

우리의 이전 기사에서 언급 한 바와 같이 호킹 그레이 간다 사실 "Rovelli 및 Vidotto가 사용하는 formulism은의 방정식 3, 4, 8, 9 등 매우 관련이 자신의 종이 있다 Haramein의의 식 (19)의 모든 기본 변형 양자 중력과 홀로그램 질량 종이 로가 주어진다 : R = 2ℓ (m / m의 ℓ ℓ는 플랑크 길이이고, m의) ℓ는 플랑크 질량 ... 두 가지 접근법은 본질적 형상이며, 모두 구동 시공간 역학의 다양한 측면을 설명 양자 해상도.” 따라서 Rovelli와 Vidotto는 완전히 다른 경로에서 Haramein과 동일한 형식주의에 도달합니다. 곡률의 경우 Haramein은 시공간의 개별 pixilation 홀로그램 구조에서 유래했습니다. 어쨌든,이 둘은 우주의 진화와 창조에 대한 더 깊은 이해를 제공하기 위해 서로 맞는 퍼즐 조각과 같습니다. 그러나 천체 물리학 자 팀이 양성자 반경의 영역에있는 플랑크 별에 도착했지만, "바운스"가 발생할 때이 볼륨의 플랑크 밀도가 우주 상수와 동일하다고 반드시 발생하지는 않았습니다. 현재 우주 확장의 원천으로 여겨지는 나머지 우주의 진공 에너지 밀도. 따라서 양성자 또는 플랑크 스타의 겉보기 안정성은 시간 팽창 때문일뿐만 아니라 양성자의 내부 플랑크 밀도 양자 중력 압력과 진공 제한의 우주 에너지 밀도 사이의 평형 상태이기도합니다. 그것. Quantum Gravity와 Holographic Mass 에서 얻은 Haramein 방정식의 활용은 표면적으로 Rovelli와 Vidotto에 의해 독립적으로 도출되었으며, 양자 중력과 관련된 역학을 설명하는 데있어 Holographic Mass 접근 방식의 힘을 보여줍니다.

https://www.resonancescience.org/blog/Planck-Stars-Quantum-Gravity-Research-Ventures-Beyond-the-Event-Horizon?fbclid=IwAR06Pu-KRCAVT4qZ9CMvcLb7oCvuAIv9MA3_TUyCsMIuMcz4p02uHLpnUXc

 

====메모 2105311111 나의 oms 스토리텔링

블랙홀이 정보를 가지고 있다면 물질의 속성들이다. 그것들이 '증발되었다' 한다면 oss의 이중성에 속하여 해석된다. oss는 두가지 특이점이 있다. oss_abs zero , oss_mss 상태로 나뉘여 있다. 이들은 문자 정보로 표현된 중력을 지닌 암흑물질이고 암흑에너지이다.

참고로, mss는 실제 별들의 질량값을 가진 magicsum이다.
Oss 샘플 1. 모드에서 mss 물질의 정보는 2^43 개이다. 이들이 증발하면 oss_abs zero (진공)상태가 되고 포식자 oss는 다시 보통 물질의 빈속을 매울 먹잇감들을 찾아 나선다.

증발(배설)된 mss(물질더미)가 다시 재생되어 oss 블랙홀에 다른 모습을 회귀되어 질량보존 법칙에 전혀 위배되지 않는다.

중요한 점은 블랙홀 oss구조는 보통물질을 암흑물질로 변환 시키는 물질 변환 구조체이라는 것이여. 굿굳이제.

고로, oss이론은 블랙홀에 대한 호킹의 관조와 다르다. 허허.

sample 1-0. oss
zxdxybzyz= 절대값 zerosum, 블랙홀 구조체
zxdzxezxz
xxbyyxzzx
zybzzfxzy
cadccbcdc
cdbdcbdbb
xzezxdyyx
zxezybzyy
bddbcbdca

sample 1-1. oss
zxdxybzyz= 2^43 질량의 암흑물질 데이타 증식
zxdzxezxz
xxbyyxzzx
zybzzfxzy
cadccbcdc
cdbdcbdbb
xzezxdyyx
zxezybzyy
bddbcbdca

Sample 2. 보통물질로 변환된 구름 oms

b0acfd 0000e0
000ac0 f00bde
0c0fab 000e0d
e00d0c 0b0fa0
f000e0 b0dac0
d0f000 cae0b0

0b000f 0ead0c
0deb00 ac000f
ced0ba 00f000
a0b00e 0dc0f0
0ace00 df000b
0f00d0 e0bc0a

Puede ser una imagen de texto que dice "The important point is that the black hole OsS structure is a matter-transforming structure that transforms ordinary matter into dark matter. Good oye. Therefore, the Oss theory differs from Hawking's contemplation of black holes. haha. ructure sample 1-0. OsS zxdxybzyz= absolute zerosum, black hole zxdzxezxz xxbyyxzzx zybzzfxzy cadccbcdc cdbdcbdbb xzezxdyyx zxezybzyy bddbcbdca mass dark matter ลu zxdzxezxz xxbyyxzzx zybzzfxzy cadccbcdc cdbdcbdbb xzezxdyyx 1000 oddbcbdca"

- The formulated paradox stems from consideration of the ultimate fate of information entering a black hole. If the information falls to a singularity in the middle, will it disappear? Also, what happens to the black hole's information if the black hole does not evaporate anything due to Hawking radiation (the mechanism that Hawking describes in the '70s by which black holes slowly release energy or mass)?

-There are a number of properties that describe the state of matter and energy, which are thought to be the informational content of matter. Much of this information is the same data you provide to describe your condition. For example relative position (where are you?), speed (moving or stationary?), etc... Therefore, these states are informational. Consequently, there is an equivalence between information and energy. When a black hole loses all its energy, it also loses all information about every particle that fell into it. Of course, the destruction of information violates the law of conservation of energy, which states that energy/information cannot be destroyed.


==== memo 2105311111 my oms storytelling

If black holes have information, they are properties of matter. If they are 'evaporated', they are interpreted as belonging to the duality of oss. oss has two peculiarities. It is divided into oss_abs zero and oss_mss states. These are gravitational dark matter and dark energy expressed in textual information.

For reference, mss is the magicsum with the actual mass of stars.
Oss sample 1. In mode, there are 2^43 pieces of mss material information. When they evaporate, it becomes oss_abs zero (vacuum) state, and the predator oss goes out again in search of prey to fill the empty stomach of ordinary matter.

The evaporated (excreted) mss (dummy material) is regenerated and returns to a different shape in the oss black hole, which does not violate the law of conservation of mass at all.

The important point is that the black hole oss structure is a matter-transforming structure that transforms ordinary matter into dark matter. Good bye.

Therefore, the oss theory differs from Hawking's contemplation of black holes. haha.

sample 1-0. oss
zxdxybzyz= absolute zerosum, black hole structure
zxdzxezxz
xxbyyxzzx
zybzzfxzy
cadccbcdc
cdbdcbdbb
xzezxdyyx
zxezybzyy
bddbcbdca

sample 1-1. oss
zxdxybzyz = 2^43 mass dark matter data propagation
zxdzxezxz
xxbyyxzzx
zybzzfxzy
cadccbcdc
cdbdcbdbb
xzezxdyyx
zxezybzyy
bddbcbdca

Sample 2. Cloud oms converted to ordinary matter

b0acfd 0000e0
000ac0 f00bde
0c0fab 000e0d
e00d0c 0b0fa0
f000e0 b0dac0
d0f000 cae0b0

0b000f 0ead0c
0deb00 ac000f
ced0ba 00f000
a0b00e 0dc0f0
0ace00 df000b
0f00d0 e0bc0a

 

 

Dark energy: The eerie force accelerating the expansion of the universe

암흑 에너지 : 우주 확장을 가속화하는 으스스한 힘

Big Bang - Wikipedia

으로 마이클 어빙 2021 년 5 월 29 일 페이스 북 트위터 Flipboard LinkedIn 우주 팽창에 대한 예술가의 삽화 우주 팽창에 대한 예술가의 삽화안드레 우스 / Depositphotos 8 개 이미지보기

우주는 팽창하고 있고 그 팽창은 가속화되고 있습니다. 하지만 그 원인은 무엇입니까? 주된 가설은 천체 물리학 자들이 모든 것을 다른 모든 것에서 멀어지게하는 "어두운 에너지"라고 부르는 반발력입니다. 그래서 어떻게 작동합니까? 그것은 우리의 미래에 무엇을 의미합니까? 그리고 그것이 존재한다는 것을 얼마나 확신합니까?

이름의 "어두움"이 말 그대로 어둡다는 의미는 아닙니다. 똑같이 신비한 암흑 물질 과 같은 맥락에서 우리가 실제로 그것에 대해 많이 알지 못한다는 것을 나타내는 자리 표시 자 용어에 가깝습니다 . 우리가 아는 가장 중요한 것은 어떻게 든이 에너지가 우주의 팽창을 가속화하고 있다는 것입니다.

더 많은 이야기 프로토 타입은 머리카락과 털이없는 피부 모두에서 작동합니다. 의료 피부 윙윙 거리는 센서가 건선 및 잠재적으로 다른 장애를 감지합니다. 배터리 구동 장치는 본체에 데이터 처리 전자 장치와 함께 바늘에 프로포폴 감지 센서가 포함되어 있습니다. 의료 "스마트 펜"은 수술 중 환자의 마취 수준을 모니터링 할 수 있습니다 암흑 에너지의 정확한 특성은 아직 알려지지 않았지만 관찰을 설명하는 데 "필요한"몇 가지 특성이 있습니다.

-암흑 에너지는 밀도가 극히 낮고 모든 공간에 균등하게 분산되어 모든 것을 효과적으로 밀어내는 강력한 음압을 방출합니다. 직접 감지하는 것은 거의 불가능하지만 물리학 자들은 암흑 에너지가 존재한다고 의심 할 몇 가지 이유가 있습니다.

우주 마이크로파 배경의 측정과 우주의 대규모 구조에 대한 관찰은 모두 일반 물질과 어두운 물질 모두 우주 내용물의 약 30 %만을 차지할 수 있음을 나타냅니다. 다른 형태의 에너지가 나머지 70 % 정도를 구성해야합니다. 이것은 우주론의 lambda-cold dark matter (ΛCDM) 모델로 잘 알려져 있으며, 현재 관측에 가장 적합한 우주의 가장 단순한 모델로 물리학 자들이 선호하는 모델입니다. 암흑 에너지는 우주의 전체 질량 에너지 예산의 약 68 %를 차지하고 암흑 물질은 27 %를 차지하며 일반 물질은 나머지 5 %를 반올림합니다. 하지만 암흑 에너지를 연구하기가 너무 어렵다면, 처음에 어떻게 우연히 발견했을까요? 어두운 역사 1921 년 노벨 물리학상을 수상한 알버트 아인슈타인의 공식 사진 1921 년 노벨 물리학상을 수상한 알버트 아인슈타인의 공식 사진노벨 재단 / 공개 도메인 암흑 에너지의 개념은 알버트 아인슈타인으로 거슬러 올라갈 수 있습니다. 당시 그는 그것을 인식하지 못했습니다. 1917 년에 아인슈타인은 일반 상대성 이론을 연구하는 동안 문제에 부딪 혔습니다. 그의 방정식은 우주가 동적이라는 것을 계속 암시했으며, 이는 우주가 정적이어야한다는 당시에 받아 들여진 견해와 상반됩니다. 그의 모델을 현대적 신념에 맞추기 위해 아인슈타인은 "우주 상수"라고 부르는 새로운 숫자를 던졌습니다. 이것은 빈 공간 자체가 내재적 에너지를 가지고 있다고 말함으로써 정적 인 우주를 안정시키기 위해 노력했습니다. 이것은 중력의 내부 당기는 것과 완벽하게 균형을 이루며 바깥쪽으로 밀어내는 음압을 발휘합니다. 그러나 그 아이디어는 정밀 조사를 견디지 ​​못했습니다. 1929 년 에드윈 허블은 은하가 우리 은하에서 멀어 질수록 우리로부터 더 빨리 멀어진다는 사실을 발견했습니다. 이것은 우주가 팽창하고 있다는 분명한 증거입니다. 아인슈타인은 계속해서 그의 "가장 큰 실수"는 자신의 데이터가 그에게 우주가 역동적이라는 사실을 알려주는 것을 받아들이지 않았다는 것입니다. 팽창하는 우주가 과학으로 받아 들여지면서 물리학 자들은 향후 70 년 정도 동안 우주 상수에 대한 생각을 크게 무시했습니다. 그러나이 개념은 1998 년에이 확장이 가속화되고 있다는 획기적인 발견과 함께 다시 관련이되었습니다. 확장 속도 향상 G299라는 유형 Ia 초신성의 예 G299라는 유형 Ia 초신성의 예NASA / CXC / U. 텍사스 빛의 파동이 우주를 통과 할 때 우주의 팽창은 그것들을 확장시킵니다. 즉, 파장이 더 길어지고이 빛의 색상이 더 빨갛게 보이도록 변화하는 것을 의미합니다.이 현상을 적색 편이라고합니다. 그리고 1990 년대 후반에 두 개의 개별 그룹이이 효과를 사용 하여 우주가 팽창 하는 속도 를 측정했습니다 . 본질적으로 물체의 적색 편이는 빛이 물체를 떠난 이후 우주가 얼마나 확장되었는지를 나타냅니다. 두 그룹은 매번 똑같은 밝기에 매우 가까운 매우 신뢰할 수있는 광원 인 Ia 형 초신성을 연구했습니다. 따라서 그들은 종종 "표준 양초"라고 불리며 천문학 자들은 하늘에서 겉보기 밝기를 측정하여 물체까지의 거리를 계산하는 데 사용합니다. 천문학 자들은 후퇴 속도를 측정하기 위해이 초신성의 거리와 적색 편이를 비교했습니다. 얼마나 빨리 우리에게서 멀어지고 있는지. 과학자들은 중력이 우주의 팽창을 늦출 것이기 때문에 우리로부터 멀어지는 것은 가까운 물체보다 더 느리게 후퇴 할 것이라는 시간의 주요 가설을 확인할 것으로 예상했습니다. 그러나 놀랍게도 그들은 정반대의 사실을 발견했습니다. 이 발견은 이후 많은 독립적 인 연구에 의해 뒷받침되었습니다. 천체 물리학의 모습을 완전히 바꾸어 놓은 두 팀의 세 과학자 인 Saul Perlmutter, Brian Schmidt, Adam Riess가 2011 년 노벨 물리학상을 수상했습니다 . 암흑 에너지 모델 가속화하기 위해 우주 확장을 추진하는 것은 무엇입니까? 가속화하기 위해 우주 확장을 추진하는 것은 무엇입니까?Juric.P / Depositphotos 따라서 증거는 우주를 가속화하는 속도로 팽창시키는 무언가를 가리 킵니다. 그러나 실제로 암흑 에너지 는 무엇 입니까? 천체 물리학 자들은이 현상을 설명 할 수있는 다양한 모델을 제안했습니다. 가장 간단한 첫 번째 설명은 아인슈타인의 우주 상수 입니다. 이 아이디어는 우주가 팽창하고 있다는 사실을 발견 한 후 호의적이지 않았고 수십 년 동안 0의 값이 주어졌지만 0이 아닌 값이 주어지면 실제로는 가속화되는 팽창을 설명 할 수있었습니다. 오늘날 우주 상수는 종종 진공 에너지라고 불립니다. 그것은 양자 변동이“가상”입자와 반입자의 쌍을 생성하는 기괴한주기에 의해 주도되며 무에서 자연적으로 존재하게됩니다. 그러나 그들은 에너지 폭발로 서로를 전멸시키기 전에 아주 잠깐만 지속됩니다. 그리고 우주 자체를 밀어 붙이는 것은 바로이 에너지이며, 우주가 더욱 빠르게 확장되도록합니다. 또 다른 모델은이 에너지가 시간이 지남에 따라 "일정"할 필요가 없다고 제안합니다. 이것이 5 번째 기본 힘 및 암흑 에너지 후보로 제안 된 정수의 본질입니다. 정수는 다른시기에 매력적이거나 반발력이 될 수 있지만, 모델들은 그것이 약 100 억년 전에 반발력이되어 오늘날 우리가 보는 가속화 된 확장을 주도했을 것이라고 제안합니다. 다른 모델은 하나의 가설로 암흑 에너지와 암흑 물질을 모두 설명하려고합니다. 최근 한 연구에서 물리학 자들은 암흑 물질이 여러 유형의 입자로 구성 될 수 있다고 제안합니다. 결국 많은 유형의 일반 물질이 있습니다. 암흑 물질이 더 가벼운 입자 로 붕괴하면 시간이 지남에 따라 중력이 줄어들어 우주 팽창에 대한 그립이 느슨해지고 속도가 빨라집니다. 또 다른 연구에서 과학자들은 암흑 물질에 기피 성 자기 특성 이있을 경우 어떤 일이 일어날 지 시뮬레이션했습니다 . 그리고 확실히 우주의 팽창은 오늘날 우리가 보는 것과 비슷한 방식으로 가속화되어 암흑 에너지가 암흑 물질의 증상 일 수 있음을 시사합니다. 다른 과학자들은 두 현상 모두 우주를 채우는 “ 어두운 액체 ”에 의해 생성된다고 제안합니다 . 이 유체는 음의 질량을 가지며, 이는 중력이 본질적으로 역으로 작용하여 다른 질량을 격퇴한다는 것을 의미합니다. 그것은 우주의 가속화 된 팽창 (암흑 에너지)을 설명 할뿐만 아니라 은하가 중심에있는 암흑 물질 덩어리의 당기는 힘이 아니라 외부에서 "밀어 오는"힘에 의해 함께 붙잡 힐 것임을 의미합니다. 더 어둡고 빈 영역으로 이동하기 전에 GEODE가 형성되는 위치 (녹색 점)와 함께 우주 확장 (왼쪽에서 오른쪽)을 보여주는 시뮬레이션 이미지 더 어둡고 빈 영역으로 이동하기 전에 GEODE가 형성되는 위치 (녹색 점)와 함께 우주 확장 (왼쪽에서 오른쪽)을 보여주는 시뮬레이션 이미지하와이 대학교 또 다른 가설은 암흑 에너지 자체 로 만들어진 물체에 대한 아이디어를 제안합니다 . 이러한 GEODE (General Objects of Dark Energy)는 끌어 당기는 대신 반발한다는 점을 제외하면 블랙홀과 매우 유사합니다. 그들은 대부분의 물질에서 멀리 떨어진 우주의 공허로 이동하고 매우 빠르게 회전하면 우주의 확장을 가속화하는 힘으로 서로를 밀어 낼 것입니다. 그러나 이러한 가설의 거의 모든 문제는 ΛCDM 모델에 대한 조정을 시작하자마자 다른 의미가 전체를 해명 할 위험이 있다는 것입니다. 그래서 그것은 질문을합니다 – 우리 모델이 틀렸습니까? 암흑 에너지가 전혀 존재합니까? 아니면 우주의 오산일까요? 대안 계획대로 돌아 가야할까요? 계획대로 돌아 가야할까요?Willypd / Depositphotos 가설로서, 암흑 에너지는 다소 임시적입니다. 그것은 우리의 이해의 격차를 메 우지 만 그렇게함으로써 더 많은 질문을 제기합니다. 따라서 많은 과학자들이 그것의 타당성에 의문을 제기하고 가속에 대한 대안적인 설명을 제안 하는 것은 놀라운 일이 아닙니다 . 아인슈타인에 대한 베팅은 종종 바보의 게임이지만, 아마도이 경우 그의 방정식은 완전히 정확하지 않습니다. 일부 천체 물리학 자들은 중력 이론 을 수정 하면 암흑 에너지가 채울 수있는 구멍이 제거 될 것이라고 제안합니다 . 우주의 4 가지 기본 힘 중 3 가지가 "운반자"입자를 통해 작용하므로 4 번째도 자체 입자를 가지고 있다고 예측하는 것은 무리가 아닙니다. 마지막 힘은 중력이며 가상의 운반 입자는 "중력"이라고 불립니다. 중력자가 존재하고 질량이 있다면, 일반 상대성 이론이 거대한 우주 규모에서 작동하는 방식을 바꾸어 팽창을 가속화 할 수 있습니다. 다른 사람들은 일반 상대성이 사물을 지나치게 단순화 한다고 주장 하며 , 이러한 지름길을 통해 암흑 에너지에 대한 필요성이 발생합니다. 우주에서 다른 밀도의 물질은 시공간을 다른 방향으로 구부려 야합니다. 은하와 성단은 한 방향으로 구부러져 야하고 공극은 다른 방향으로 구부러져 야합니다. 그것은 멀리있는 물체의 빛을 왜곡하고 우리의 나이나 거리 측정을 엉망으로 만들 수 있으며, 가속화되는 확장의 인상을줍니다. 타임 스케이프 우주론 이라고 불리는이 아이디어의 변형 은이 뒤틀림이 서로 다른 밀도 사이에서 시간이 지나가는 속도를 38 %까지 변화시킬 것이라고 제안합니다. 그래서 원래의 암흑 에너지 천문학 자들이 본 초신성은 실제보다 더 멀리 보였습니다. 왜냐하면 시간이 우리 시선 내에서 다른 속도로 그들에게 전달되기 때문입니다. 또 다른 이론 은 이름을 딴 타임머신처럼 외부에서 보이는 것보다 내부가 더 큰 시공간의 "타 디스"영역 을 설명 합니다. 그것은 우주의 다른 부분에서 다른 팽창 속도로 인해 발생합니다. 다시 말하지만, 멀리있는 물체의 빛은 이러한 Tardis 영역을 통과 할 때 더 늘어납니다. 광원이 더 멀어 질 때 빛이 더 많이 통과하기 때문에 시간이 지남에 따라 팽창이 가속화되는 인상을줍니다. 그러나 이러한 아이디어가 흥미로울 수 있지만, 아직 모든 것을 암흑 에너지만큼 깔끔하게 설명 할 수있는 대안 가설은 없기 때문에 일반적으로 우리가 가진 최선의 설명으로 간주됩니다. 그렇다면 우주가 가속화되는 속도로 팽창한다면 모든 것의 궁극적 인 운명은 무엇을 의미할까요? 몇 가지 가능성이 있습니다. 어두운 미래 광자, 전자, 양전자 및 중성미자의 파동은 Big Freeze 시나리오에서 우주의 마지막 것입니다.

광자, 전자, 양전자 및 중성미자의 파동은 Big Freeze 시나리오에서 우주의 마지막 것입니다.

광자, 전자, 양전자 및 중성미자의 파동은 Big Freeze 시나리오에서 우주의 마지막 것입니다.Maksim / CC BY-SA 3.0 다양한 암흑 에너지 이론을 미래로 투영하면 우주는 적절하게 암흑의 끝을 맞이할 수 있습니다. 확장이 계속 가속화되면 결국 하늘의 모든 은하가 시야에서 사라질 것입니다. 왜냐하면 어떤 지점에서 그들은 그들이 방출하는 빛이 우리를 향해 나아가는 것보다 더 빨리 우리에게서 멀어 질 것이고,이 빛이 결코 우리에게 도달하지 못하도록 보장하기 때문입니다. 암흑 에너지는 모든 마지막 별이 블랙홀로 붕괴되고 모든 마지막 블랙홀이 아무것도 증발하지 않은 후에도 계속해서 우주를 밀어 낼 것입니다. 결국 모든 입자는 너무 멀리 떨어져서 거의 만나지 않을 것입니다. 우주는 열역학적 자유 에너지가 전혀 없을 때까지 냉각 될 것입니다. 이것은 Big Freeze로 알려져 있습니다. 모델마다 엔딩이 다릅니다. "팬텀 에너지"는 정수의 변형으로, 우주가 팽창함에 따라 밀도가 실제로 증가합니다 (밀도가 일정하게 유지되는 대부분의 암흑 에너지 모델과 반대). 즉, 결국이 유령 에너지는 물리학의 다른 모든 근본적인 힘을 압도하게 될 것입니다. 이 시나리오에서 어떤 지점에서는 중력이 너무 약해 은하를 함께 묶을 수 없습니다. 수십만 년 후, 강하고 약한 핵력이 실패하기 시작하여 별과 행성, 그리고 원자 자체를 분해합니다. 마지막으로, 시공간의 구조조차도 결국 빅 립 (Big Rip)이라고 불리는 최종적으로 찢어 질 것입니다. 또는 암흑 에너지가 시간이 지남에 따라 일정하지 않으면 먼 미래에 중력이 줄다리기를 이기고 모든 것을 다시 결합하기 시작할 가능성이 있습니다. 수십억 년 동안 우주는 역 빅뱅과 같은 무한 밀도 지점에 도달 할 때까지 수축 할 것입니다. 이 시나리오를 Big Crunch라고합니다. 또는 아마도 그것은 끝이 아니라 새로운 시작일 것입니다. 또 다른 우주가 소위 Big Bounce 에서 잿더미에서 폭발합니다 .

실험적 확인 암흑 에너지 분광기 (DESI)로 촬영 한 "첫 번째 빛"이미지로 소용돌이 은하의 붉은 빛을 보여줍니다. 암흑 에너지 분광기 (DESI)로 촬영 한 "첫 번째 빛"이미지로 소용돌이 은하의 붉은 빛을 보여줍니다.DESI 협업 무형의 암흑 에너지가 얼마나 존재하는지 감안할 때 어떻게 직접 감지 할 수 있습니까? 다섯 번째 기본 힘을 통해 암흑 에너지의 증거를 찾으려고 시도한 몇 가지 실험이 있습니다. 하나 는 암흑 에너지의 영향이 진공 상태에서 더 강하다 는 아이디어 를 테스트했습니다 . 영국의 과학자들은 진공 챔버에 금속 대리석을 놓고 그 주위에 원자를 떨어 뜨 렸습니다. 다섯 번째 힘이 두 가중치 사이에 작용했다면 원자의 경로는 아래로 약간 구부러져 야합니다. 또 다른 연구에서 CERN의 과학자들은 주변에 얼마나 많은 물질이 있는지에 따라 다른 질량과 중력 영향을 미치는 암흑 에너지 후보 인 "카멜레온"입자 의 존재를 조사 했습니다. 연구팀은 입자가 존재하는 경우 입자가 유발할 수있는 극히 작은 움직임에 민감하도록 만들어진 거울을 연구했습니다. 지금까지의 모든 실험에서 과학자들은 비어 있습니다. 이는 특정 질량의 암흑 에너지 입자 또는 힘의 상호 작용을 배제 할 수 있습니다. 또는 우리가 완전히 잘못된 길을 가고 있다는 의미 일 수 있습니다. 암흑 에너지는 오랫동안 우주론의 가장 깊은 미스터리 중 하나로 남아있을 가능성이 높지만 곧 새로운 리드를 갖게 될 것입니다. 다크 에너지 설문 조사는 그동안 2013 년부터 하늘을 스캔 된 어둠의 에너지 분광 장비 (DESI)가 최근 합류했다.

Sloan Digital Sky Survey와 같은 다른 것들은 암흑 에너지의 물리학을 조사하기 위해 우주의 3D지도를 생성하는 데 도움이 될 것 입니다. 과학자들은 의심 할 여지없이 계속해서 암흑 에너지가 작동하고 있다는 증거를 조사하고 찾으려고 노력할 것입니다. 그렇지 않으면 암흑 에너지의 필요성을 완전히 없애는 새로운 이론이 나올 것입니다. 그러나 그것이 펼쳐지는 것은 볼만한 매혹적인 영역입니다.

https://newatlas.com/physics/what-is-dark-energy-explained-accelerating-expansion-universe/?fbclid=IwAR1ZenOJ-xcdmWpVKe47doOsUN-aRgGvbH7MLqvOphnfCpPGLRuBlYYy87Y

 

-공식화 된 역설은 블랙홀에 들어가는 정보의 궁극적 인 운명에 대한 고려에서 비롯됩니다. 정보가 중간에 특이점으로 떨어지면 사라질까 요? 또한, 블랙홀이 호킹 방사선 (블랙홀이 에너지 또는 질량을 천천히 방출하는 70 년대 호킹이 설명하는 메커니즘)으로 인해 아무것도 증발하지 않으면 블랙홀의 정보는 어떻게됩니까?
-암흑 에너지는 밀도가 극히 낮고 모든 공간에 균등하게 분산되어 모든 것을 효과적으로 밀어내는 강력한 음압을 방출합니다.
직접 감지하는 것은 거의 불가능하지만 물리학 자들은 암흑 에너지가 존재한다고 의심 할 몇 가지 이유가 있습니다.

====메모 2105311254 나의 oms 스토리텔링

암흑에너지 확장은 우주의 시공간 확장이다.
우주의 광범위한 영역의 극대 광역 낮은 극 저밀도는 확장모드 sample 1-0(1-1=0의 값). oms에서 확인된다. 암흑에너지는 sample 1-1(1/2+1/2=1). oms smola 2D필드이다.

이는 임의 vix_n의 한 영역의 필드일 뿐이다. 샘플 1. vix_abcdef oms 확장 모드이면 아마 6개의 블랙홀 vix's의 광역화된 100억 광년 범위의 우주 영역일 것이여. 허허.

100억 광년 범위의 우주 영역 궤도운동
sample 1-0(1-1=0의 값). oms
b0acfd 0000e0
000ac0 f00bde
0c0fab 000e0d
e00d0c 0b0fa0
f000e0 b0dac0
d0f000 cae0b0

0b000f 0ead0c
0deb00 ac000f
ced0ba 00f000
a0b00e 0dc0f0
0ace00 df000b
0f00d0 e0bc0a

sample 1-0(절대값의 zerosum). oss
zxdxybzyz
zxdzxezxz
xxbyyxzzx
zybzzfxzy
cadccbcdc
cdbdcbdbb
xzezxdyyx
zxezybzyy
bddbcbdca

Puede ser una imagen de texto

 

- The formulated paradox stems from consideration of the ultimate fate of information entering a black hole. If the information falls to a singularity in the middle, will it disappear? Also, what happens to the black hole's information if the black hole does not evaporate anything due to Hawking radiation (the mechanism that Hawking describes in the '70s by which black holes slowly release energy or mass)?
- Dark energy is extremely dense and evenly distributed throughout all spaces, releasing a powerful sound pressure that effectively repels everything.
It's nearly impossible to detect directly, but physicists have several reasons to suspect that dark energy exists.

====Notes 2105311254 my oms storytelling

Dark energy expansion is the space-time expansion of the universe.
The ultra-wide low-ultra-low density of a wide area of ​​the universe is the extended mode sample 1-0 (values ​​of 1-1=0). confirmed in oms. Dark energy is sample 1-1 (1/2+1/2=1). oms smola 2D field.

This is just a field in one area of ​​any vix_n. Sample 1. In vix_abcdef oms extended mode, it is probably a cosmic region spanning 10 billion light-years widened by six black holes vix's. haha.

Orbital motion in the cosmic domain in the range of 10 billion light-years
sample 1-0 (value of 1-1=0). oms
b0acfd 0000e0
000ac0 f00bde
0c0fab 000e0d
e00d0c 0b0fa0
f000e0 b0dac0
d0f000 cae0b0

0b000f 0ead0c
0deb00 ac000f
ced0ba 00f000
a0b00e 0dc0f0
0ace00 df000b
0f00d0 e0bc0a

sample 1-0 (zerosum of absolute values). oss
zxdxybzyz
zxdzxezxz
xxbyyxzzx
zybzzfxzy
cadccbcdc
cdbdcbdbb
xzezxdyyx
zxezybzyy
bddbcbdca

 

 

 

.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 .

COVER IMAGE - 2020 - Plant, Cell &amp

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.

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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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