.Colossal black holes locked in dance at heart of galaxy

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.Colossal black holes locked in dance at heart of galaxy

은하의 심장부에 춤을 추는 거대한 블랙홀

캘리포니아 공과 대학 이 작가의 컨셉은 PKS 2131-021이라는 퀘이사의 중심에 있는 두 개의 초질량 블랙홀 후보를 보여줍니다. 이 시스템의 관점에서 전경 블랙홀(오른쪽)의 중력이 강력한 제트를 가진 동반자의 빛을 비틀고 왜곡하는 것을 볼 수 있습니다. 각각의 블랙홀은 우리 태양 질량의 약 억 배이며 전경에 있는 블랙홀은 약간 덜 무겁습니다. 크레딧: Caltech/R. 상처(IPAC) FEBRUARY 23, 2022

90억 광년 떨어진 장엄한 우주의 왈츠에 잠겨 있는 두 개의 초대질량 블랙홀이 2년마다 서로의 주위를 도는 것처럼 보입니다. 두 개의 거대한 천체는 각각 우리 태양의 질량보다 수억 배 더 큰 질량을 가지고 있으며, 물체는 태양과 명왕성을 분리하는 거리의 약 50배만큼 떨어져 있습니다.

약 10,000년 후에 이 쌍이 합쳐지면, 이 거대한 충돌은 시공간 자체를 흔들어 우주 전체에 중력파를 보낼 것으로 예상됩니다. Caltech이 이끄는 천문학자 팀은 퀘이사로 알려진 매우 에너지가 강한 물체 내에서 이 시나리오가 발생한다는 증거를 발견했습니다. 퀘이사는 초대질량 블랙홀이 그것을 둘러싸고 있는 원반의 물질을 빨아들이고 있는 은하의 활성 코어입니다. 일부 퀘이사에서는 초대질량 블랙홀이 거의 빛의 속도로 분출하는 제트를 생성합니다.

새로운 연구 PKS 2131-021에서 관찰된 퀘이사는 제트가 지구를 가리키고 있는 블레이자라고 불리는 퀘이사의 하위 클래스에 속합니다. 천문학자들은 퀘이사가 궤도를 도는 두 개의 초대질량 블랙홀을 소유할 수 있다는 것을 이미 알고 있었지만 이에 대한 직접적인 증거를 찾는 것은 어려운 것으로 판명되었습니다.

The Astrophysical Journal Letters 에 보고된 연구원들은 PKS 2131-021이 이제 병합하는 과정에서 포착된 한 쌍의 초대질량 블랙홀에 대해 알려진 두 번째 후보라고 주장합니다. OJ 287이라고 하는 퀘이사 내의 첫 번째 후보 쌍은 PKS 2131-021 쌍이 궤도를 완료하는 데 2년이 걸리는 데 비해 더 먼 거리에서 서로를 9년마다 선회합니다. 명백한 증거는 45년에 걸친 PKS 2131-021의 무선 관측에서 나왔습니다. 연구에 따르면, PKS 2131-021 내의 두 블랙홀 중 하나에서 방출되는 강력한 제트는 쌍의 궤도 운동으로 인해 앞뒤로 이동하고 있습니다.

이것은 퀘이사의 전파광 밝기에 주기적인 변화를 일으킵니다. Caltech의 Owens Valley Radio Observatory(OVRO), University of Michigan Radio Astronomy Observatory(UMRAO), MIT의 Haystack Observatory, the National Radio Astronomy Observatory(NRAO), 핀란드의 Metsähovi Radio Observatory 및 NASA의 Wide를 포함한 5개의 다른 관측소에서 이러한 진동을 등록했습니다. -field Infrared Survey Explorer(WISE) 우주 위성. 전파 데이터의 조합은 이전에 퀘이사에서 관찰된 어떤 것과도 달리 거의 완벽한 사인 곡선 광 곡선을 생성합니다.

이번 연구의 주저자인 산드라 오닐(Sandra O'Neill)은 "최근에 감지된 광도 곡선의 정점과 최저점이 1975년과 1983년 사이에 관찰된 최고점과 최저점과 일치한다는 사실을 깨달았을 때 우리는 매우 특별한 일이 일어나고 있다는 것을 알았다"고 말했다. 그리고 로빈슨 명예 명예 교수인 Tony Readhead의 멘토가 되는 Caltech의 학부생입니다. 시공간의 파문 전부는 아니지만 대부분의 은하는 우리 은하를 포함하여 중심핵에 거대한 블랙홀을 가지고 있습니다. 은하가 합쳐지면 블랙홀은 새로 형성된 은하의 한가운데로 "침몰"하고 결국 결합하여 훨씬 더 거대한 블랙홀을 형성합니다.

-블랙홀이 서로를 향해 나선형으로 나감에 따라 그들은 점점 더 시공간 구조를 교란시켜 100여 년 전 알버트 아인슈타인이 처음 예측한 중력파를 내보냅니다. 칼텍과 MIT가 공동으로 관리하는 국립과학재단의 LIGO(레이저 간섭계 중력파 관측소)는 한 쌍의 블랙홀에서 태양 질량의 수십 배에 달하는 중력파를 감지합니다. 그러나 은하 중심에 있는 초거대질량 블랙홀의 질량은 우리 태양의 수백만에서 수십억 배이며 LIGO가 감지한 것보다 더 낮은 중력파 주파수를 방출합니다. 미래에 전파 망원경으로 정밀하게 모니터링되는 펄스하는 죽은 별의 배열로 구성된 펄서 타이밍 배열은 이 무게의 초대질량 블랙홀에서 나오는 중력파를 감지할 수 있어야 합니다. (곧 출시될 레이저 간섭계 우주 안테나(LISA) 임무는 질량이 우리 태양 질량보다 1,000~1,000만 배 더 큰 병합 블랙홀을 감지할 것입니다.)

지금까지 이러한 더 무거운 소스로부터 중력파가 등록되지 않았습니다. 그러나 PKS 2131-021은 아직 가장 유망한 목표를 제공합니다. 한편, 광파는 합체하는 초대질량 블랙홀을 감지하는 가장 좋은 방법입니다. 첫 번째 후보인 OJ 287도 주기적인 전파광 변화를 보입니다. 이러한 변동은 더 불규칙하고 사인 곡선이 아니지만 블랙홀이 9년마다 서로 공전한다는 것을 암시합니다. 새로운 퀘이사인 PKS 2131-021 내의 블랙홀은 2년마다 서로 공전하며 2,000 천문 단위 떨어져 있으며, 우리 태양과 명왕성 사이의 거리의 약 50배, OJ 287의 쌍보다 10~100배 더 가깝습니다. (천문 단위는 지구와 태양 사이의 거리입니다.) 45년 광도곡선 공개 Readhead는 자신과 동료들이 블랙홀이 "먹이"하는 물질을 상대론적 제트 또는 속도로 이동하는 제트로 변환하는 방법을 연구하기 위해 OVRO에서 40미터 망원경을 사용하기 시작한 2008년부터 "좋은 탐정 소설"처럼 전개되었다고 말합니다.

빛의 최대 99.98%. 그들은 2020년에 이 목적을 위해 1,000개 이상의 블레이저의 밝기를 모니터링하고 독특한 경우를 발견했습니다. Readhead는 "PKS 2131은 주기적으로 뿐만 아니라 사인파형으로도 다양했습니다. "그것은 우리가 시간이 지남에 따라 지속적으로 추적할 수 있는 패턴이 있다는 것을 의미합니다." 그는 그 질문이 이 사인파 패턴이 얼마나 오래 지속되었는지가 되었다고 말합니다. 그런 다음 연구팀은 최신 OVRO 관찰을 기반으로 한 예측과 일치하는 광 곡선의 과거 피크를 찾기 위해 보관 무선 데이터를 조사했습니다. 첫째, NRAO의 Very Long Baseline Array 및 UMRAO의 데이터는 예측과 일치하는 2005년의 피크를 보여주었습니다. UMRAO 데이터는 그 이전 20년 동안 사인파 신호가 전혀 없었다는 것을 더 보여주었습니다. 1981년에 또 다른 예측 피크가 관찰되기 전까지 말입니다. Readhead는 "1980년 이전에는 이 물체에 대한 데이터가 있다는 것을 몰랐기 때문에 이야기는 여기서 멈췄을 것입니다."라고 말합니다. "하지만 Sandra는 2021년 6월에 이 프로젝트를 선택했습니다.

그녀가 아니었다면 이 아름다운 발견은 선반에 앉았을 것입니다." O'Neill은 Caltech의 SURF(Summer Undergraduate Research Fellowship) 프로그램의 일환으로 Readhead 및 연구의 두 번째 저자이자 Crete 대학의 박사후 연구원이자 Caltech의 전 직원 과학자인 Sebastian Kiehlmann과 함께 일하기 시작했습니다. O'Neill은 대학에서 화학 전공으로 시작했지만 팬데믹 기간 동안 계속 활동하기를 원했기 때문에 천문학 프로젝트를 선택했습니다. "나는 내가 작업한 다른 어떤 것보다 이 일에 훨씬 더 흥미를 느낀다는 것을 깨달았습니다."라고 그녀는 말합니다. 프로젝트를 다시 테이블 위에 놓고 Readhead는 문헌을 검색하여 Haystack Observatory가 1975년과 1983년 사이에 PKS 2131-021의 무선 관측을 수행했음을 발견했습니다. 이 데이터는 1976년에 발생한 그들의 예측과 일치하는 또 다른 피크를 보여주었습니다.

"이 연구는 발견 과학을 수행하기 위해 수년에 걸쳐 이러한 소스를 정확하게 모니터링하는 것의 가치를 보여줍니다."라고 공동 저자이자 현재 스탠포드 대학에서 안식년을 보내고 있는 Caltech의 무어 저명 학자인 Roger Blandford가 말했습니다. 시계태엽처럼 판독 헤드는 앞뒤로 움직이는 제트 시스템을 똑딱거리는 시계와 비교합니다. 여기서 사인파의 각 주기 또는 주기는 블랙홀의 2년 궤도에 해당합니다(관찰된 주기는 빛으로 인해 실제로 5년이지만 우주의 팽창에 의해 늘어남). 이 똑딱거리는 현상은 1976년에 처음 관찰되었으며 8년 동안 지속되다가 20년 동안 사라졌습니다. 아마도 블랙홀의 연료 공급 변화로 인한 것 같습니다. 똑딱이는 이제 17년 만에 돌아왔습니다. 그는 "시계가 계속 째깍거리고 있다"며 "이 20년의 공백 기간 동안 안정적인 주기는 이 블레이저가 하나 의 초대질량 블랙홀 이 아니라 서로 공전하는 두 개의 초대질량 블랙홀을 품고 있음을 강력하게 시사한다"고 말했다. 사인파 변형의 기초가 되는 물리학은 처음에는 수수께끼였지만 Blandford는 변형의 사인파 형태를 설명하기 위해 간단하고 우아한 모델을 생각해 냈습니다. "우리는 이 아름다운 사인파가 시스템에 대해 중요한 것을 알려주어야 한다는 것을 알고 있었습니다."라고 Readhead는 말합니다. "로저의 모델은 우리에게 이것이 단순히 궤도 운동임을 보여줍니다. 로저가 그것을 해결하기 전에는 아무도 상대론적 제트가 있는 쌍성이 이와 같은 광곡선을 가질 것이라고 생각하지 못했습니다." Kiehlmann은 "이 연구는 미래에 그러한 blazar 바이너리를 검색하는 방법에 대한 청사진을 제공합니다"라고 말합니다.

추가 탐색 펄서 타이밍 어레이는 초대질량 블랙홀을 알아내는 데 더 가까이 다가갑니다. 추가 정보: S. O'Neill et al, The Unanticipated Phenomenology of the Blaazar PKS 2131–021: A Unique Supermassive Black Hole Binary Candidate, The Astrophysical Journal Letters (2022). DOI: 10.3847/2041-8213/ac504b 저널 정보: 천체물리학 저널 레터 캘리포니아 공과대학 제공

https://phys.org/news/2022-02-colossal-black-holes-heart-galaxy.html

 


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메모 2202240524 나의 사고실험 oms스토리텔링

나는 샘플1.oms를 중력장이라 칭하고 vixer 6개를 블랙홀이라 명하였다. vix_a(n!)는 두개의 블랙홀이 한쌍을 이루며 smola 거느리고 나선(zz')으로 움직인다. 허허.

sample 1.oms (standard)
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 1.2 qoms (standard)
0100000010=0,2
0010000100
0001000001
0010001000
0001010000
0000100100
0000100010
2000000000
0000001001

sample 2. oss(standard)
zxdxybzyz
zxdzxezxz
xxbyyxzzx
zybzzfxzy
cadccbcdc
cdbdcbdbb
xzezxdyyx
zxezybzyy
bddbcbdca

 

 

 

.Study sheds light on axion dark matter

액시온 암흑물질에 대한 연구

더럼 대학교 크레딧: CC0 공개 도메인 FEBRUARY 23, 2022

Durham University와 Kings College London의 과학자들은 액시온 암흑 물질에 대한 탐색을 강력하게 뒷받침하는 새로운 연구에서 이론적 검토를 발표했습니다. 우주 물질의 85%를 차지하는 암흑 물질의 정체는 입자 물리학에서 풀리지 않는 큰 문제 중 하나입니다. 과학자들은 별과 은하에 대한 중력 효과 때문에 그 존재를 알고 있지만 어떤 종류의 입자인지는 여전히 미스터리로 남아 있습니다. 연구원들은 액시온이 수학적으로 어떻게 설명될 수 있는지 분석하고 입자 물리학 의 표준 모델의 기본 대칭과 어떻게 관련되는지 제시했습니다 .

-액시온은 강한 상호작용(양성자와 중성자의 쿼크를 함께 묶는 힘)이 시간 역전 대칭을 따르는 이유를 설명합니다. 즉, 아원자 수준 에서 시간의 방향을 바꾸면 강력한 상호 작용으로 인한 프로세스가 동일하게 보일 것입니다. 강한 상호 작용 이 시간 역전 대칭을 따르는 이유 는 아직 알려지지 않았습니다. 액시온은 이 미스터리에 대한 대중적인 솔루션입니다. 액시온 암흑 물질은 개별 입자보다 우주를 덮는 장처럼 행동합니다. 초기 우주 에서 액시온 장의 값은 앞뒤로 진동하기 시작합니다. 이러한 진동에 저장된 에너지는 액시온 암흑 물질입니다. 모든 종류의 암흑 물질은 빛과 매우 약하게 상호 작용할 수 있다는 것이 알려져 있습니다.

그렇지 않으면 과학자들이 이미 보았을 것입니다. 액시온 암흑물질은 빛과 매우 약하게 상호작용하지만, 망원경 관찰을 자세히 살펴보면 연구원들이 이러한 상호작용의 징후를 볼 수 있을 것입니다. 예를 들어, 자기장 을 통과하는 광자(빛의 입자) 는 액시온으로 변할 가능성이 적습니다. 이 과정은 자기장을 통해 빛나는 은하의 망원경 관찰에서 특이한 특징을 일으킬 것입니다. 연구의 전체 분석은 Science Advances 에 게재되었습니다 .

동반 검토 논문 - "Axion Dark Matter: 어떻게 볼 수 있나요?" Yannis Semertzidis와 윤성우 저 - 실험실에서 곧 어떻게 axion이 감지될 수 있는지 보여줍니다. 연구 공동 저자인 프란체스카 차다-데이(Francesca Chadha-Day) 박사는 "액시온 물리학자가 되는 것은 매우 흥미로운 시기입니다. 아직 아무도 암흑 물질 의 정체를 모릅니다 . 액시온과 같은 다양한 가능성을 모색함으로써 우리는 언젠가 이 미스터리를 풀게." 연구원들은 이 검토가 물리학자와 과학자의 광범위한 커뮤니티 내에서 액시온 물리학에 대한 관심과 이해를 높일 수 있기를 바랍니다.

추가 탐색 Floquet 양자 검출기를 사용하여 액시온 유사 암흑 물질 억제 추가 정보: Francesca Chadha-Day et al, Axion 암흑 물질: 이것이 무엇이며 왜 지금?, Science Advances (2022). DOI: 10.1126/sciadv.abj3618 . www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abj3618 Yannis K. Semertzidis 외, Axion 암흑 물질: 그것을 보는 방법, Science Advances (2022). DOI: 10.1126/sciadv.abm9928 . www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abm9928 저널 정보: 과학 발전 더럼대학교 제공

https://phys.org/news/2022-02-axion-dark.html

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메모 2202241916 나의 사고실험 oms 스토리텔링

샘플1.oms의 업버전의 외부는 암흑물질이 우주을 더덮는 장처럼 보인다. 액시온 암흑 물질은 개별 입자보다 우주를 덮는 장처럼 행동한다. 초기 우주에서 액시온 장의 값(샘플1.2 qoms=0,2)은 앞뒤로 진동하기 시작한다. 허허.

sample 1.oms (standard)
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 1.2 qoms (standard)
0100000010=0,2
0010000100
0001000001
0010001000
0001010000
0000100100
0000100010
2000000000
0000001001

sample 2. oss(standard)
zxdxybzyz
zxdzxezxz
xxbyyxzzx
zybzzfxzy
cadccbcdc
cdbdcbdbb
xzezxdyyx
zxezybzyy
bddbcbdca

Sample 2.1 oss (xyz_mss) theory
domain:
Sample 2.1 Domain 1-1.
The expansion of the y universe started by shrinking the x universe before the big bang.
-|ms base|_xyz ; Sample2.oss_xyz
https://bigthink.com/starts-with-a.../muon-particle-physics/
Sample 2.1 Domain 1.
Memo 220122_0702,1643
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=766769164714942&id=100041455959207
Sample 2.1 Domain2.
memo 2202070505
x=vix_a(n!)
y=vix_n!(a)
https://www.facebook.com/100041455959207/posts/777452090313316/
Sample 2.1 Domain3.
memo 2202100134
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=779379480120577&id=100041455959207
Sample 2.1 Domain 4.
memo 2202101658
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=779768500081675&id=100041455959207
.Sample 2.1 Domain 5.
memo 220213044
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=781575806567611&id=100041455959207
.Sample 2.1 Domain 6
memo 2202160155
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=783601189698406&id=100041455959207
.Sample 2.1 Domain 7.
(Sample 1.1 Domain 1.)
memo 2202170312
Sample 2.1 Domain 8.
memo 2202180917

(new) sample 2.1 domain 9. (characteristic of alternating matrix value = 0)
memo 2202230616

May be an image of text

-axions explain why strong interactions (the forces that hold the quarks of protons and neutrons together) follow time-reversal symmetry. That is, if we reverse the direction of time at the subatomic level, the processes resulting from the strong interactions will look the same. It is not yet known why the strong interaction follows a time-reversal symmetry. Axion is a popular solution to this mystery. Axion dark matter behaves more like a field covering the universe than individual particles. In the early universe, the values ​​of the axion field begin to oscillate back and forth. The energy stored in these vibrations is axion dark matter. It is known that all kinds of dark matter can interact very weakly with light.

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memo 2202241916 my thought experiment oms storytelling

The exterior of the upgraded version of Sample 1.oms looks like a dark matter blanketing the universe. Axion dark matter behaves more like a cosmic field than individual particles. In the early universe, the value of the axion field (sample 1.2 qoms=0,2) begins to oscillate back and forth. haha.

sample 1.oms (standard)
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 1.2 qoms (standard)
0100000010=0,2
0010000100
0001000001
0010001000
0001010000
0000100100
0000100010
2000000000
0000001001

sample 2. oss(standard)
zxdxybzyz
zxdzxezxz
xxbyyxzzx
zybzzfxzy
cadccbcdc
cdbdcbdbb
xzezxdyyx
zxezybzyy
bddbcbdca

Sample 2.1 oss (xyz_mss) theory
domain:
Sample 2.1 Domain 1-1.
The expansion of the y universe started by shrinking the x universe before the big bang.
-|ms base|_xyz ; Sample2.oss_xyz
https://bigthink.com/starts-with-a.../muon-particle-physics/
Sample 2.1 Domain 1.
Memo 220122_0702,1643
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=766769164714942&id=100041455959207
Sample 2.1 Domain2.
memo 2202070505
x=vix_a(n!)
y=vix_n!(a)
https://www.facebook.com/100041455959207/posts/777452090313316/
Sample 2.1 Domain3.
memo 2202100134
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=779379480120577&id=100041455959207
Sample 2.1 Domain 4.
memo 2202101658
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=779768500081675&id=100041455959207
.Sample 2.1 Domain 5.
memo 220213044
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=781575806567611&id=100041455959207
.Sample 2.1 Domain 6
memo 2202160155
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=783601189698406&id=100041455959207
.Sample 2.1 Domain 7.
(Sample 1.1 Domain 1.)
memo 2202170312
Sample 2.1 Domain 8.
memo 2202180917

(new) sample 2.1 domain 9. (characteristic of alternating matrix value = 0)
memo 2202230616

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