.During close pass, Solar Orbiter captures Venus' glare

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.During close pass, Solar Orbiter captures Venus' glare

근접 통과하는 동안 Solar Orbiter는 금성의 눈부심을 포착합니다

NASA 고다드 우주 비행 센터 Miles Hatfield 출처: NASA 고다드 우주 비행 센터 2021년 8월 9일, ESA/NASA의 Solar Orbiter AUGUST 12, 2021

우주선은 금성 표면에서 4,967마일(7,995km) 이내를 통과했습니다. 접근하기 며칠 전, Solar Orbiter Heliospheric Imager 또는 SoloHI 망원경이 이 빛나는 행성의 모습을 포착했습니다. 이미지는 금성이 왼쪽에서 접근하는 반면 태양은 오른쪽 상단으로 카메라에서 멀어지는 것을 보여줍니다.

태양으로부터 가려진 부분인 행성의 밤 쪽은 밝은 초승달 빛으로 둘러싸인 어두운 반원으로 나타납니다. "이상적으로는 행성의 밤에 있는 일부 기능을 해결할 수 있었지만 낮에는 너무 많은 신호가 있었습니다." 워싱턴 DC에 있는 해군 연구소의 천체 물리학자인 Phillip Hess는 "이미지에는 낮의 한 조각만 나타나지만 표면에서 나오는 것처럼 보이는 밝은 초승달과 회절 광선을 일으키기에 충분한 햇빛을 반사합니다."라고 말했습니다. 두 개의 밝은 별 은 행성에 의해 가려지기 전에 시퀀스 초기에 배경에서 볼 수 있습니다. 가장 오른쪽은 오미크론 황소자리이고, 그 위 왼쪽에는 Xi Tauri가 있으며 실제로는 사중성계입니다. 둘 다 황소 자리의 일부입니다.

https://scx2.b-cdn.net/gfx/video/2021/during-close-pass-sola.mp4

ESA/NASA의 Solar Orbiter에 탑재된 Solar Orbiter Heliospheric Imager가 포착한 금성의 영상. 크레딧: ESA/NASA/NRL/SoloHI/Phillip Hess 이것은 태양 궤도선의 두 번째 금성 플라이바이였으며, 2021년 11월 지구 플라이바이와 2022년에서 2030년 사이에 6개의 추가 금성 플라이바이가 계획되어 있습니다. 우주선은 금성의 중력을 사용하여 금성을 태양에 더 가깝게 끌어당기고 궤도를 기울여 위아래로 스윙합니다. 태양을 "아래로 내려다보는" 것처럼. 이 유리한 지점에서 Solar Orbiter는 결국 태양의 북극과 남극의 첫 번째 이미지를 캡처할 것입니다. 단 하루 뒤인 8월 10일에는 ESA와 일본항공우주국(JAL)의 베피콜롬보 미션도 금성을 비행했다. 이중 비행 에 대해 자세히 알아보고 이벤트에 대한 ESA의 보도 에서 BepiColombo의 이미지를 참조하십시오 .

https://phys.org/news/2021-08-solar-orbiter-captures-venus-glare.html

 

 

 

.Spektr-RG spacecraft detects its first tidal disruption events

Spektr-RG 우주선은 첫 번째 조수 붕괴 사건을 감지합니다

작성자: Tomasz Nowakowski, Phys.org 새로 감지된 TDE 주변의 Pan-STARRS i-band 1'×1' 이미지. 각 패널에서 원은 eROSITA 현지화 영역을 나타내고 화살표는 광학 분광법이 수행된 대상을 나타냅니다. 출처: Sazonov et al., 2021. AUGUST 12, 2021 REPORT

-Spektr-RG(SRG) 우주선에 탑재된 eROSITA 망원경을 사용하여 천문학자들은 13개의 새로운 TDE(조석 교란 현상)를 감지했습니다. Spektr-RG가 이러한 이벤트를 식별한 것은 이번이 처음입니다. 이 발견은 arXiv 사전 인쇄 서버에 8월 5일에 게시된 논문에 보고되었습니다.

TDE는 별이 초거대질량 블랙홀에 충분히 가까이 다가갔다가 블랙홀 의 조석력에 의해 분리되어 붕괴 과정을 일으킬 때 발생하는 천문학적 현상입니다 . 조석에 의해 파괴된 항성 파편은 블랙홀에 비를 내리기 시작하고 파편의 가장 안쪽 영역에서 복사가 방출되는데, 이는 TDE의 존재를 나타내는 지표입니다. 천문학자와 천체 물리학자에게 TDE는 강력한 중력 및 강착 물리학의 잠재적으로 중요한 탐사선이며 초대질량 블랙홀의 형성과 진화에 대한 답을 제공합니다.

-Spektr-RG 우주선은 2019년 7월에 우주로 발사되었습니다. 그것의 eROSITA 망원경은 eRASS(eROSITA 전천측량) 동안 수백에서 수천 TDE를 찾을 것으로 예상됩니다. 러시아 과학 아카데미의 Sergey Sazonov가 이끄는 천문학자 팀은 첫 번째 TDE가 eRASS 조사의 첫 주 동안 Spektr-RG에 의해 확인되었다고 보고합니다.

연구원들은 논문에서 "진행 중인 SRG 전천 조사에서 발견된 조석 교란 사건(TDE)의 첫 번째 샘플을 제시합니다"라고 썼습니다. 연구에서 보고된 13개의 새로운 이벤트는 2020년 6월 10일에서 12월 14일 사이의 두 번째 하늘 스캔에서 eROSITA가 식별한 다수의 X선 과도 현상 중에서 처음에 선택되었습니다. 이후 광학 추적에 의해 TDE로 확인되었습니다. - 지상 기반 시설 세트를 사용하여 관찰합니다. 일반적으로 새로 발견된 TDE는 이전 X선 임무에서 탐지된 TDE와 유사한 특성을 가지고 있습니다. 특히 흥미로운 것은 SRGE J144738.4+671821로 지정된 TDE로, 나머지 12개와 달리 발견 후에도 최소 6개월 동안 계속 밝아졌습니다. 표본에서 가장 멀리 떨어진 TDE는 SRGE J163831.7+534020으로 알려진 것으로 약 0.581의 적색편이에서 발생했습니다. 이는 eRASS가 이미 30년 전에 수행된 ROSAT 전천측 조사에 비해 TDE X선 탐지 가능성의 지평을 약 4배 확장했음을 의미합니다.

연구에 따르면 13개의 TDE 중 4개는 X선 폭발과 같거나 그 이전에 장기적인 광학적 광도 곡선에서 밝아진 것으로 나타났습니다. 나머지 9개 이벤트는 기존 광도 및 분광 데이터에서 항성 조석 붕괴와 관련된 광학 활동의 징후를 보여주지 않습니다. 또한, 논문에 보고된 모든 TDE는 추정된 광학/X선 광도 비율이 0.3 미만이라는 점에서 광학적으로 희미합니다. 결과를 요약하면 과학자들은 가까운 장래에 eROSITA에서 얼마나 많은 새로운 TDE 발견을 기대하는지 공개했습니다.

-"SRG 전천후 조사 는 2023년 말까지 계속되어 TDE 연구에 흥미진진한 기회를 제공할 것입니다. 특히, 우리는 이러한 사건에 대한 탐지 임계값을 ~2배 낮출 계획입니다. 그러면 TDE 발견이 증가해야 합니다. eROSITA의 비율을 ~ 3의 비율로 낮춥니다. 이는 4년 간의 SRG 조사가 끝날 때까지 하늘 전체에 대해 ~ 700개의 TDE를 찾을 수 있음을 의미합니다."라고 연구에서 썼습니다.

추가 탐색 두 가지 새로운 조수 붕괴 현상이 발견되었습니다. 추가 정보: S. Sazonov et al, SRG/eROSITA에서 발견한 최초의 조석 붕괴 사건: z<0.6에서 X선/광학 특성 및 X선 광도 함수, arXiv:2108.02449 [astro-ph.HE] arxiv.org/ abs/2108.02449

https://phys.org/news/2021-08-spektr-rg-spacecraft-tidal-disruption-events.html

 

메모 2108130543 나의 사고실험 oms 스토리텔링

블랙홀의 존재를 천문 TDE(조석 교란 현상)을 통해 확인할 수 있다. 그러면 블랙홀은 도대체 얼마나 될까? 나의 oms 이론에 의하면 vix의 갯수(√n : n oms)만큼 존재한다. 샘플1.oms의 vix갯수는 (6x2)^1이고 smola는 (6x2)^2이다.

특이한 점은 smola에 vix가 포함된 것으로 smola는 2개의 조건을 만족하고 있는 총 갯수를 의미하고 vix는 3가지 조건을 만족한다. 마치 vix는 3차원 물체이면 smola는 2차원의 표면이다. smola는 다면체의 형태로 물체 vix에 붙어있다. 다면체의 개폐가 존재하여 vix가 smola로 변위하고 smola는 vix화 된다. 이때의 원칙은 vix_a는 vix_a'가 되고 vix_a bar(양끝)은 반드시 비가역적인 anti vix_a가 되어야 한다. 말하자면 vix_a'로 변한다면 vix_a의 자리는 vix_a도로 될 수 없다. vix_b,c,d,e,f가 되어야 할 빈자리를 제공한다.

이런 비가역적 vix_aa'현상이 블랙홀의 갯수가 늘어나게 하는 확장성을 나타내고 이과정에서 smola 별들의 TDE(조석 교란 현상)이 빈번해진다.

샘플1/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

 

-TDE is an astronomical phenomenon that occurs when a star comes close enough to a supermassive black hole and is separated by the black hole's tidal force, causing a decay process. Tidal-destroyed stellar fragments begin to rain on the black hole, and radiation is emitted from the fragment's innermost region, an indicator of the presence of TDEs. For astronomers and astrophysicists, TDEs are potentially important probes in the physics of powerful gravity and accretion, and provide answers to the formation and evolution of supermassive black holes.

--Using the eROSITA telescope aboard the Spektr-RG (SRG) spacecraft, astronomers have detected 13 new TDEs (tidal disturbances). This is the first time Spektr-RG has identified such an event. This finding was reported in a paper published Aug. 5 on the arXiv pre-print server.

-"The SRG all-weather investigation will continue until the end of 2023, providing exciting opportunities for TDE research. In particular, we plan to lower the detection threshold for these events by a factor of ~2. This should increase TDE detection We lower the rate of eROSITA by a factor of ~3, which means ~700 TDEs could be found for the entire sky by the end of the four-year SRG investigation,” the study wrote.

memo 2108130543 my thought experiment oms storytelling

The existence of black holes can be confirmed by astronomical TDE (tidal disturbance). So how many black holes are there? According to my oms theory, there are as many as the number of vix (√n : n oms). The number of vix in sample 1.oms is (6x2)^1 and smola is (6x2)^2.

The peculiar thing is that vix is ​​included in smola, smola means the total number that satisfies two conditions, and vix satisfies three conditions. Just like vix is ​​a three-dimensional object, smola is a two-dimensional surface. smola is attached to the object vix in the form of a polyhedron. There is an opening and closing of the polyhedron, so vix is ​​displaced into smola and smola becomes vix. The principle at this time is that vix_a becomes vix_a' and vix_a bar (both ends) must become irreversible anti vix_a. In other words, if it is changed to vix_a', the place of vix_a cannot be vix_a. Provides an empty space that should be vix_b,c,d,e,f.

This irreversible vix_aa' phenomenon exhibits scalability that increases the number of black holes, and in this process, TDE (tidal disturbance phenomenon) of smola stars becomes frequent.

sample 1/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

 

 

 

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