.Editors' notes Large asteroid to zoom between Earth and Moon
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.Editors' notes Large asteroid to zoom between Earth and Moon
지구와 달 사이를 확대하는 큰 소행성
다니엘 롤러 작은 소행성이 매일 지구를 지나쳐 날아오지만 이 정도 크기의 소행성은 10년에 한 번만 발생합니다(작가의 인상). MARCH 25, 2023
유럽 우주국(European Space Agency)에 따르면 큰 소행성이 토요일에 지구와 달 사이를 안전하게 확대할 것이며, 이는 10년에 한 번 행성 방어 노력을 위한 훈련 훈련으로 사용될 것이라고 합니다. 2023 DZ2로 명명된 이 소행성은 폭이 40~70미터(130~230피트)로 대략 파르테논 신전 크기와 비슷하며 지구에 충돌하면 대도시 하나를 쓸어버릴 정도로 큽니다.
토요일 19:49 GMT에 지구에서 달까지의 거리의 1/3 이내에 올 것이라고 ESA의 행성 방어 사무소 책임자인 Richard Moissl이 말했습니다. "매우 가깝지만" 걱정할 것은 없다고 그는 AFP에 말했습니다. 매일 작은 소행성이 지나가지만 이 정도 크기의 소행성이 지구에 너무 가까이 오는 것은 10년에 한 번 정도만 발생한다고 그는 덧붙였다. 소행성은 시속 28,000km(17,400마일)의 속도로 지구에서 175,000km(109,000마일)를 통과할 것입니다. 달 은 약 385,000km 떨어져 있습니다. 지난 2월 27일 스페인 카나리아 제도 중 하나인 라팔마의 한 관측소 에서 소행성을 처음 발견했다. 지난 주 UN이 승인한 국제 소행성 경고 네트워크는 2023 DZ2의 "신속한 특성화"를 수행하면서 면밀한 관찰을 활용하기로 결정했다고 Moissl은 말했습니다.
즉, 전 세계 천문학자들이 분광계 및 레이더와 같은 다양한 장비를 사용하여 소행성을 분석할 것입니다. 목표는 단 일주일 만에 그러한 소행성에 대해 얼마나 많은 것을 알 수 있는지 알아내는 것이라고 Moissl은 말했습니다. 그는 또한 네트워크가 미래에 우리의 길을 향할 수 있는 "위협에 어떻게 대응할 것인지"에 대한 훈련 역할을 할 것이라고 덧붙였다. '과학적으로 흥미로운' Moissl은 예비 데이터에 따르면 2023 DZ2는 "과학적으로 흥미로운 물체"이며 다소 특이한 유형의 소행성일 수 있음을 나타냅니다. 그러나 그는 소행성의 구성을 결정하기 위해서는 더 많은 데이터가 필요하다고 덧붙였다. 이 소행성은 2026년에 다시 지구를 스쳐 지나갈 것이지만 적어도 앞으로 100년 동안은 충돌의 위협이 없습니다 . 이달 초 비슷한 크기의 소행성인 2023 DW는 2046년 발렌타인 데이에 지구와 충돌할 확률이 432분의 1에 불과했습니다.
그러나 추가 계산은 새로 발견된 소행성에서 일반적으로 발생하는 충돌 가능성을 배제했습니다. Moissl은 2023 DW가 이제 약 430만 킬로미터만큼 지구를 빗나갈 것으로 예상된다고 말했습니다. 그러한 소행성이 우리를 향해 다가오고 있다고 판단되더라도 지구는 더 이상 무방비 상태가 아닙니다. 작년에 NASA의 DART 우주선은 피라미드 크기의 소행성 Dimorphos에 고의로 충돌하여 우리 행성 방어에 대한 첫 번째 테스트에서 경로를 크게 벗어났습니다.
https://phys.org/news/2023-03-large-asteroid-earth-moon.html
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메모 2303260608 나의 사고실험 oms 스토리텔링
소행성은 어디서 생겨났을까?
소행성들은 궤도에 정착하기 이전에는 수소거품에 둘러쌓여 이동하였다고 가정된다.
물론, 상당량은 태양의 원시원반이나 행성의 형성과정에 있겠지만, 우주의 떠돌이 소행성 군집이 수소거품의 로켓 중심핵으로 오무아무아 바위덩어리 종류가 소행성 띠을 이뤘을 것이다. 허허.
그리고 태양계의 수소거품 oms.Elements.1은 외계에서 온 소행성의 핵을 가진 hydrogen.bubble.1 을 빨아드렸으리라. 허허.
According to the European Space Agency, a large asteroid will safely zoom between the Earth and the Moon on Saturday, which will serve as a training exercise for planetary defense efforts once every 10 years. Dubbed 2023 DZ2, the asteroid is 40 to 70 meters (130 to 230 feet) wide, roughly the size of the Parthenon, and large enough to wipe out a large city when it hits Earth.
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memo 2303260608 my thought experiment oms storytelling
Where did asteroids come from?
It is assumed that asteroids moved around in a bubble of hydrogen before settling into orbit.
Of course, a significant amount may be in the process of forming the sun's protodisk or planets, but a cluster of wandering asteroids in the universe would have formed the asteroid belt with the rocky mass of Oumuamua as the rocket core of the hydrogen bubble. haha.
And the solar system's hydrogen bubble oms.Elements.1 would suck up hydrogen.bubble.1 with the nucleus of an asteroid from outer space. haha.
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.State-of-the-Art Artificial Intelligence Sheds New Light on the Mysterious First Stars
최첨단 인공 지능이 신비한 첫 번째 별에 새로운 빛을 비추다
주제:인공 지능천체물리학카블리 연구소기계 학습초신성 Kavli INSTITUTE FOR THE PHYSICS AND MATHEMATICS OF THE UNIVERSE 2023년 3월 24일
-AI는 첫 번째 별이 함께 모여 있음을 발견합니다.
그림 1. 첫 번째 별의 초신성 및 극도로 금속이 부족한 별의 관측된 스펙트럼에 대한 개략도. 초신성에서 나오는 분출물은 우주의 무거운 원소(분출된 물질 구름으로 둘러싸인 청록색, 녹색 및 보라색 물체)로 깨끗한 수소와 헬륨 가스를 풍부하게 합니다. 첫 번째 별이 고립된 단일 별이 아닌 다중 항성계로 태어나면 초신성에서 방출된 원소가 함께 혼합되어 다음 세대의 별에 통합됩니다. 이러한 메커니즘의 특징적인 화학적 풍부성은 우리 은하계에서 관찰되는 수명이 긴 저질량 별의 대기에 보존됩니다. 연구팀은 관측된 별이 단일(작은 붉은 별) 또는 여러 개의(작은 푸른 별) 이전 초신성의 분출물에서 형성되었는지 여부를 구별하기 위해 기계 학습 알고리즘을 발명했습니다. 별의 스펙트럼에서 측정된 원소 풍부도를 기반으로 합니다. 크레딧: Kavli IPMU
-기계 학습 과 최첨단 초신성 핵합성을 사용하여 연구원 팀은 우주에서 관측된 2세대 별의 대부분이 다중 초신성에 의해 농축되었음을 발견했다고 The Astrophysical Journal의 새로운 연구 에서 보고 했습니다 . 핵 천체물리학 연구에 따르면 우주에서 탄소보다 무거운 원소가 별에서 생성되는 것으로 나타났습니다. 그러나 최초의 별, 즉 빅뱅 직후에 태어난 별에는 천문학자들이 '금속'이라고 부르는 무거운 원소가 포함되어 있지 않았습니다. 다음 세대의 별에는 첫 번째 별에서 생성된 소량의 무거운 원소만 포함되어 있습니다. 초기 우주를 이해하기 위해서는 연구원들이 금속이 부족한 이 별들을 연구해야 합니다. 운 좋게도 이 2세대 금속 빈약한 별은 우리 은하계 에서 관찰되며 우주의 물리 및 수학을 위한 Kavli 연구소(Kavli IPMU)의 제휴 회원 팀에 의해 연구되었습니다.
우주 최초의 별의 속성. EMP 별의 탄소 대 철 풍부 그림 2. 극도로 금속이 부족한(EMP) 별의 탄소 대 철 풍부. 색상 막대는 기계 학습 알고리즘의 단일 농축 확률을 보여줍니다. 점선 위의 별([C/Fe] = 0.7)은 CEMP(carbon-enhanced metal-poor) 별이라고 하며 대부분이 단일 농축입니다. 신용: Hartwig 외.
Kavli IPMU 객원 부과학자 및 도쿄 대학 지능 물리학 연구소 조교수 Tilman Hartwig가 이끄는 팀, 객원 부과학자 및 일본 국립 천문대 Miho Ishigaki 조교수, Hertfordshire 대학 객원 선임 과학자 및 Chiaki Kobayashi 교수 포함 , 방문 수석 과학자 및 일본 국립 천문대 교수 Nozomu Tominaga와 방문 수석 과학자 및 도쿄 대학 명예 교수 Ken'ichi Nomoto는 인공 지능을 사용하여 지금까지 관찰된 450개 이상의 극도로 금속이 부족한 별에서 원소 풍부도를 분석했습니다. 이론적 초신성 핵합성 모델에 대해 훈련된 새로 개발된 감독 기계 학습 알고리즘을 기반으로,초신성 . 팀의 결과는 첫 번째 별의 다중성에 대한 관찰을 기반으로 첫 번째 정량적 제약을 제공합니다. AI는 첫 번째 별이 함께 모여 있음을 발견합니다.
그림 3. (왼쪽부터) 방문 선임 과학자 Ken'ichi Nomoto, 방문 연구원 Miho Ishigaki, Kavli IPMU 방문 연구원 Tilman Hartwig, 방문 선임 과학자 Chiaki Kobayashi, 방문 선임 과학자 Nozomu Tominaga. 크레딧: Kavli IPMU, 토미나가 노조무
"첫 번째 별의 다중성은 지금까지 수치 시뮬레이션에서만 예측되었으며 지금까지 이론적 예측을 관찰적으로 검토할 방법이 없었습니다."라고 수석 저자 Hartwig가 말했습니다. "우리의 결과는 대부분의 첫 번째 별이 작은 성단에서 형성되어 다수의 초신성이 초기 성간 매체의 금속 농축에 기여할 수 있음을 시사합니다."라고 그는 말했습니다.
Leverhulme Research Fellow이기도 한 Kobayashi는 "우리의 새로운 알고리즘은 전 세계에서 진행 중이거나 미래의 천문 조사에서 향후 10년 동안 갖게 될 빅 데이터를 해석할 수 있는 훌륭한 도구를 제공합니다."라고 말했습니다. “현재 오래된 별에 대한 가용 데이터는 태양계 이웃 내의 빙산의 일각입니다. Kavli IPMU가 주도하는 국제 협력으로 개발된 Subaru 망원경의 최첨단 다중 물체 분광기인 Prime Focus Spectrograph는 태양 이웃을 훨씬 넘어선 은하수 외곽 지역의 고대 별을 발견할 수 있는 최고의 장비입니다.” 이시가키가 말했다.
-이 연구에서 발명된 새로운 알고리즘은 Prime Focus Spectrograph가 발견한 금속이 부족한 별에서 다양한 화학적 지문을 최대한 활용할 수 있는 문을 열어줍니다. “첫 번째 별 이론은 첫 번째 별이 태양보다 더 무거워야 한다고 말합니다. 최초의 별이 태양보다 100만 배나 더 큰 질량을 포함하는 가스 구름에서 탄생했다는 것은 자연스러운 기대였습니다. 그러나 우리의 새로운 발견은 첫 번째 별이 단독으로 태어난 것이 아니라 성단 또는 쌍성 또는 다중 성계의 일부로 형성되었음을 강력하게 시사합니다. 이것은 또한 빅뱅 직후 첫 번째 쌍성에서 중력파를 기대할 수 있음을 의미하며 , 이는 향후 우주 또는 달에서의 임무에서 감지될 수 있습니다.”라고 Kobayashi는 말했습니다.
Hartwig는 이 연구에서 개발된 코드를 https://gitlab.com/thartwig/emu-c 에서 공개적으로 사용할 수 있도록 했습니다 .
참조: Tilman Hartwig, Miho N. Ishigaki, Chiaki Kobayashi, Nozomu Tominaga 및 Ken'ichi Nomoto의 "Machine Learning Detects Multiplicity of the First Stars in Stellar Archaeology Data", The Astrophysical Journal 2023년 3월 22 일 . DOI: 10.3847/1538-4357/acbcc6
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메모 2303260700 나의 사고실험 oms 스토리텔링
우주의 1세대 별들을 인공지능으로 관찰한 모양이다. 그 1세대는 샘플링 oss.base.oms일 것이다. 허허. oms=1은 수소거품 강착층으로 가득한 핵에는 vix 양성자 덩어리 샘플링 oss.base가 있으리라. 그덩어리는 oser 쿼크와 글루온의 조합으로 생긴 oss 있다. 허허.
-Using machine learning and state-of-the-art supernova nucleosynthesis, a team of researchers has discovered that most of the observed second-generation stars in the universe are enriched by multiple supernovae, reports a new study in The Astrophysical Journal. Nuclear astrophysical studies have shown that elements heavier than carbon are formed in stars in the universe.
- But the first stars, those born right after the Big Bang, did not contain the heavy elements that astronomers call 'metals'. The next generation of stars contains only small amounts of heavy elements from the first stars. To understand the early universe, researchers must study these metal-poor stars. Fortunately, these second-generation metal-poor stars are observed in our galaxy and have been studied by a team of affiliated members of the Kavli Institute for Physics and Mathematics of the Universe (Kavli IPMU).
- A new algorithm invented in this research opens the door to making the most of the diverse chemical fingerprints in metal-poor stars discovered by Prime Focus Spectrograph. “The first star theory says that the first star must be more massive than the sun. It was a natural expectation that the first stars were born from gas clouds containing a mass a million times greater than that of the Sun. However, our new findings strongly suggest that the first stars were not born singly, but formed as part of clusters or binary or multiple star systems. This also means that we can expect gravitational waves from the first binaries immediately after the Big Bang, which could be detected by future missions in space or on the moon,” said Kobayashi.
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memo 2303260700 my thought experiment oms storytelling
It seems that the first-generation stars in the universe were observed with artificial intelligence. The first generation will be sampling oss.base.oms. haha. oms=1 will have a vix proton mass sampling oss.base in a nucleus full of hydrogen bubble accretion layers. The clumps are oss that result from a combination of oser quarks and gluons. haha.
sample a.oms (standard)
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