.Part of the universe's missing matter found

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.Part of the universe's missing matter found

우주의 잃어버린 물질의 일부가 발견되었습니다

CNRS에 의해 MUSE 덕분에 우주의 일부를 관찰할 수 있습니다. 왼쪽: 여기에서 연구된 퀘이사와 은하계의 경계, Gal1. 중앙: 마그네슘으로 구성된 성운은 크기 척도로 표시됩니다. 오른쪽: 성운과 Gal1 은하의 중첩. 크레딧: © Johannes Zabl SEPTEMBER 16, 2021

-은하는 항성 폭발에 의해 생성된 은하풍 덕분에 외부 환경과 물질을 주고받을 수 있습니다. 프랑스 측에서 CNRS와 l'Université Claude Bernard Lyon 1이 이끄는 국제 연구팀이 ESO의 초대형 망원경의 MUSE 장비를 통해 처음으로 은하풍의 지도를 작성했습니다.

2021년 9월 16일 MNRAS 에 발표된 연구에 자세히 설명된 이 독특한 관찰 은 우주의 일부 누락 물질이 있는 위치를 밝히고 은하 주위에 성운이 형성되는 것을 관찰하는 데 도움이 되었습니다.

-은하는 우주에 있는 별들의 섬과 같으며 주기율표의 원소로 구성된 보통 물질 또는 중입자 물질 과 그 구성이 알려지지 않은 암흑 물질을 가지고 있습니다. 은하 의 형성을 이해하는 데 있어 가장 큰 문제 중 하나는 은하 의 정상적인 물질을 구성하는 중입자의 약 80%가 빠져 있다는 것입니다. 모델에 따르면, 그들은 항성 폭발에 의해 생성된 은하계의 바람에 의해 은하계에서 은하간 공간으로 추방되었습니다.

CNRS와 난 대학 클로드 베르나르 리옹에서 연구자들에 의해 프랑스 측에 이끄는 국제 연구팀은 성공적으로 은하의 상세한지도 생성 MUSE 악기를 사용하는 바람에 형성 젊은 은하와 사이에 교류를 운전 성운 (가스의 구름을 그리고 성간 먼지).

연구팀은 과학자들을 연구 지역으로 안내함으로써 과학자들에게 "등대" 역할을 하는 퀘이사의 근접성 때문에 Gal1 은하를 관찰하기로 결정했습니다. 그들은 또한 이 은하 주변의 성운을 관찰할 계획을 세웠지만 성운의 광도가 알려지지 않았기 때문에 이 관측의 성공 여부는 처음에는 불확실했습니다. 은하와 퀘이사의 완벽한 위치와 은하풍에 의한 가스 교환의 발견으로 독특한 지도를 그릴 수 있었습니다. 이것은 Gal1 은하와 함께 마그네슘(우주에서 사라진 바리온 중 일부)을 동시에 방출하고 흡수하는 성운 형성의 첫 번째 관찰을 가능하게 했습니다. 이 유형의 정상 물질 성운은 가까운 우주에 알려져 있지만, 형성 중인 젊은 은하에 대한 존재는 가정일 뿐이었다.

따라서 과학자들은 우주에서 사라진 바리온 중 일부를 발견하여 정상 물질의 80~90%가 은하 외부에 있음을 확인했으며 이는 은하의 진화 모델을 확장하는 데 도움이 될 관찰입니다.

https://phys.org/news/2021-09-universe.html

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메모 2109171810 나의 사고실험 oms스토리텔링

샘플1. oms이 갑짜기 폭발하여 엄청나게 확장되었다가 샘플1.보통물질 oms로 축소된 모습이라고 가정해보자. 그러면 외부에 물질과 내부의 물질이 혼합되어 축소의 과정에서 혼합될 것이다.

우주의 대폭발은 어떤 결과를 가져오나? 4가지일 것으로 본다.
빅뱅사건의 결과가 어떻게 되었나? 축소된 것은 무엇이며 정적인 부분은 무엇이고 허블처럼 계속 확장된 것은 무엇일까? 그리고 사라진 것은 무엇인가?

1.
폭발의 결과에서 축소는 외부의 압력이 작용 때문인듯하고 정적인 부분은 탄력이 없었고 확산은 계속 폭발물이 진행중이리라. 여기서 샘플1. oms는 축소된 모습과 정적인 모습, 두가지의 경우이다. 이 의미는 보통물질의 은하의 상태가 축소나 현상유지의 안정적 운동의 개념이 된다. 허허. 그래서 은하는 유지되고 별은 축소된다. 축소된 별은 블랙홀이나 중성자 별이 되고 초신성도 될 것이다. 정적인 우주는 헤일로를 가지며 그너머는 보이지 않았다.

2.
축소된 샘플1.oms에는 잃어버린 물질의 일부가 포함돼 우주초기의 상황도 나타난다. 이것은 곧 우리우주의 청사진이 sample 1/oms이라는 강력한 증거가 된다.

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

sample 2/oss
zxdxybzyz
zxdzxezxz
xxbyyxzzx
zybzzfxzy
cadccbcdc
cdbdcbdbb
xzezxdyyx
zxezybzyy
bddbcbdca

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-Galaxy can exchange matter with the external environment thanks to the galactic winds created by stellar explosions. On the French side, an international research team led by the CNRS and l'Université Claude Bernard Lyon 1 mapped the galactic winds for the first time using the MUSE instrument of ESO's mega telescope.

-Detailed in a study published September 16, 2021 in MNRAS, this unique observation has helped elucidate the location of some missing material in the universe and observe the formation of nebulae around galaxies.

-Galaxy is like an island of stars in the universe, with ordinary or heavy matter composed of the elements of the periodic table and dark matter whose composition is unknown. One of the biggest problems in understanding the formation of galaxies is that about 80% of the heavy particles that make up the normal matter in galaxies are missing. According to the model, they were expelled from the galaxy into intergalactic space by galactic winds created by stellar explosions.

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Memo 2109171810 My Thought Experiment oms Storytelling

Sample 1. Assume that oms suddenly explodes, expands enormously, and then collapses to Sample 1. Ordinary matter oms. Then, the material on the outside and the material on the inside will be mixed in the process of reduction.

What was the effect of the cosmic explosion? I think there are four.
What was the outcome of the Big Bang incident? What is reduced, what is static, and what continues to expand like Hubble? And what has disappeared?

One.
In the result of the explosion, the contraction seems to be due to the action of external pressure, and the static part has no elasticity, and the explosion is likely to continue as an explosive. Sample 1 here. oms has two cases: a reduced form and a static form. This means that the state of the galaxy of ordinary matter is the concept of a contraction or a stable motion of the status quo. haha. So galaxies remain and stars shrink. Reduced stars will become black holes or neutron stars, and even supernovae. The static universe has a halo and beyond is invisible.

2.
The scaled-down sample 1.oms contains some of the missing matter, revealing an early universe situation. This is strong evidence that the blueprint of our universe is sample 1/oms.

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

sample 2/oss
zxdxybzyz
zxdzxezxz
xxbyyxzzx
zybzzfxzy
cadccbcdc
cdbdcbdbb
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.Scientists take a closer look inside the perfect fluid

과학자들은 완벽한 유체 내부를 자세히 살펴봅니다

테레사 듀크, 로렌스 버클리 국립 연구소 이 타임랩스 비디오 클립은 팽창하는 쿼크-글루온 플라즈마에서 진화하는 초음속 마하파를 보여줍니다. 컴퓨터 시뮬레이션은 초기 우주가 탄생하는 동안 물질이 어떻게 형성되었는지에 대한 새로운 통찰력을 제공합니다. 크레딧: 버클리 연구소  SEPTEMBER 16, 2021

과학자들은 우주의 수수께끼를 풀기 위한 새로운 단서를 보고했습니다. 쿼크-글루온 플라즈마(자연의 완전한 유체)가 어떻게 물질로 진화했는지입니다. 빅뱅 이후 몇 백만 분의 1초 후에 초기 우주는 쿼크-글루온 플라즈마라고 불리는 아원자 수프라는 이상한 새로운 상태를 취했습니다. 그리고 불과 15년 전 로렌스 버클리 국립 연구소(Berkeley Lab)의 상대론적 핵 충돌(RNC) 그룹의 연구원을 포함한 국제 팀은 이 쿼크-글루온 플라즈마가 완벽한 유체라는 것을 발견했습니다.

-양성자와 중성자는 매우 강하게 결합되어 거의 마찰 없이 흐릅니다. 과학자들은 고에너지 입자 제트가 쿼크-글루온 플라즈마(원자 핵 크기의 액적)를 통해 음속보다 빠른 속도로 날아가고, 빠르게 날아가는 제트처럼 마하라고 불리는 초음속 붐을 방출한다고 가정했습니다. 파도. 이러한 제트 입자의 특성을 연구하기 위해 2014년 버클리 연구소 과학자들이 이끄는 팀은 제트 단층 촬영이라는 원자 X선 영상 기술을 개척했습니다. 이러한 중요한 연구의 결과에 따르면 이러한 제트는 쿼크-글루온 플라즈마를 통해 전파될 때 에너지가 분산되고 손실됩니다.

그러나 제트 입자의 여행은 쿼크-글루온 플라즈마 내에서 어디에서 시작되었습니까? 과학자들은 확산 후류라고 불리는 더 작은 마하파 신호가 어디를 봐야 하는지 알려줄 것이라고 예측했습니다. 그러나 에너지 손실 은 관찰하기 쉬웠 지만 마하파와 이에 수반되는 확산 후류는 파악하기 어려웠습니다.

https://youtu.be/kXy5EvYu3fw

이 2010년 비디오는 Brookhaven 국립 연구소의 상대론적 중이온 충돌기에서 무거운 입자의 충돌을 설명합니다. 2005년에 RHIC 물리학자들은 가속기의 가장 강력한 충돌에서 생성된 물질이 거의 완벽한 액체처럼 행동한다고 ​​발표했습니다. 이 유체, 즉 쿼크-글루온 플라즈마의 특성은 초기 우주에서 물질의 특성을 이해하는 데 도움이 됩니다. 크레딧: Brookhaven

국립 연구소 이제 최근 Physical Review Letters 저널에 발표된 연구 에서 Berkeley Lab 과학자들은 2D 제트 단층촬영이라고 하는 다른 기술이 연구원들이 확산 후류의 유령 신호를 찾는 데 도움이 될 수 있음을 보여주는 모델 시뮬레이션의 새로운 결과를 보고 합니다. "그것의 신호는 너무 작아서 10,000개의 입자로 이루어진 건초 더미에서 바늘을 찾는 것과 같습니다. 우리의 시뮬레이션은 처음으로 2D 제트 단층 촬영을 사용하여 쿼크-글루온 플라즈마에서 확산 후류의 작은 신호를 포착할 수 있음을 보여줍니다. "라고 연구 리더인 Xin-Nian Wang은 2D 제트 단층 촬영 기술을 발명한 국제 팀의 일원인 버클리 연구소의 원자력 과학 부문 선임 과학자입니다. 쿼크-글루온 건초 더미에서 초음속 바늘을 찾기 위해 버클리 연구소 팀은 CERN의 LHC(Large Hadron Collider)에서 시뮬레이션된 수십만 개의 납-핵 충돌 이벤트와 상대론적 중이온(Relativistic Heavy Ion)에서 금-핵 충돌 이벤트를 선별했습니다.

Brookhaven 국립 연구소의 충돌기(RHIC). 현재 연구를 위한 일부 컴퓨터 시뮬레이션은 Berkeley Lab의 NERSC 슈퍼컴퓨터 사용자 시설에서 수행되었습니다. Wang은 그들의 독특한 접근 방식이 "이 모든 건초 더미를 제거하는 데 도움이 될 것입니다. 이 바늘에 집중하는 데 도움이 될 것입니다."라고 말합니다. 제트 입자의 초음속 신호는 원뿔 모양의 독특한 모양을 가지고 있습니다.

빠르게 움직이는 보트의 물결처럼 뒤에서 확산 후류가 뒤따릅니다. 과학자들은 이 초음속 "wakelet"의 증거를 찾았습니다. 왜냐하면 그것이 입자가 고갈되었다는 것을 말해주기 때문입니다. 확산 후류가 쿼크-글루온 플라즈마에 위치하면 그 신호를 배경에 있는 다른 입자와 구별할 수 있습니다.

-그들의 연구는 또한 LHC와 RHIC의 실험가들이 쿼크-글루온 플라즈마( 자연의 완전한 유체)가 어떻게 물질로 진화 했는지 이해하기 위해 어떤 신호를 찾아야 하는지 이해하는 데 도움이 될 것 입니다. "우리는 무엇으로 구성되어 있습니까? 빅뱅 이후 몇 마이크로초 동안 유아 우주는 어떻게 생겼습니까? 이것은 여전히 ​​진행 중인 작업이지만 오랫동안 추구해 온 확산 후류에 대한 시뮬레이션을 통해 이러한 질문에 대한 답에 더 가까워졌습니다." 그는 말했다.

추가 탐색 입자 가속기를 사용하여 유아 우주의 쿼크-글루온 플라즈마 조사 추가 정보: Wei Chen et al, Search for Z/γ -Jets with 2D Jet Tomography in High-Energy Heavy-Ion Collisions, Physical Review Letters (2021). DOI: 10.1103/PhysRevLett.127.082301 저널 정보: Physical Review Letters 에 의해 제공 로렌스 버클리 국립 연구소

https://phys.org/news/2021-09-scientists-closer-fluid.html

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메모 2109172031 나의 사고실험 oms스토리텔링

양성자와 중성자는 매우 강하게 결합되어 거의 마찰 없이 흐르고 고에너지 입자 제트가 쿼크-글루온 플라즈마(원자 핵 크기의 액적)를 통해 음속보다 빠른 속도로 날아가고, 빠르게 날아가는 제트처럼 마하라고 불리는 초음속 붐을 방출한다고 가정했다.

약간 이는 쿼크-글루온 플라즈마가 약간 '확장되었다'가 플라즈마만 액체 처럼 흐르듯 축소 되어진 sample 1/oms이였다.

sample 1/oms
b0acfd 0000e0
000ac0 f00bde
0c0fab 000e0d
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0b000f 0ead0c
0deb00 ac000f
ced0ba 00f000
a0b00e 0dc0f0
0ace00 df000b
0f00d0 e0bc0a

sample 2/oss
zxdxybzyz
zxdzxezxz
xxbyyxzzx
zybzzfxzy
cadccbcdc
cdbdcbdbb
xzezxdyyx
zxezybzyy
bddbcbdca

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-Protons and neutrons are so strongly coupled that they flow almost without friction. The scientists hypothesized that a jet of high-energy particles would travel faster than the speed of sound through a quark-gluon plasma (droplets the size of an atomic nucleus), emitting a supersonic boom called Mach like a fast-flying jet. tide. To study the properties of these jet particles, in 2014 a team led by Berkeley Lab scientists pioneered an atomic X-ray imaging technique called jet tomography. The results of this important study show that energy is dissipated and lost as these jets propagate through a quark-gluon plasma.

-Their work will also help LHC and RHIC experimenters understand what signals they need to look for to understand how quark-gluon plasmas (nature's perfect fluid) evolved into matter. "What are we made of? What did the infant universe look like in the microseconds after the Big Bang? This is still a work in progress, but the long-awaited simulation of diffusion wakes brings us closer to the answers to these questions. " he said

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Memo 2109172031 My Thought Experiment oms Storytelling

Assume that protons and neutrons are so tightly coupled that they flow almost frictionlessly, and that a jet of high-energy particles travels faster than the speed of sound through a quark-gluon plasma (nucleus-sized droplets), emitting a supersonic boom called Mach like a fast-flying jet. did.

A little bit of this was the sample 1/oms where the quark-gluon plasma was slightly 'expanded' and then contracted as if only the plasma flowed like a liquid.

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

sample 2/oss
zxdxybzyz
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