.Overflowing Cosmic “Jug” – Telescope Captures the Spectacular End-of-Life Display of a Red-Giant Star
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.Overflowing Cosmic “Jug” – Telescope Captures the Spectacular End-of-Life Display of a Red-Giant Star
넘쳐나는 우주 "저그" – 망원경으로 적색 거성의 수명이 다한 장관을 포착하다
주제:천문학영기인기 있는 천문학 연구를 위한 대학 협회 2023 년 8월 15일 토비 저그 성운 국제 쌍둥이자리 천문대의 절반인 쌍둥이자리 남쪽에 포착된 먼지와 가스의 거의 대칭적인 고리 쌍이 고대 적색 거성의 죽음의 고통을 표시합니다. 오래된 스타일의 영국 주전자와 비슷하다고 알려진 결과 구조는 드물게 보이는 양극성 반사 성운입니다. 증거에 따르면 이 물체는 죽어가는 적색 거성과 이제 부서진 동료 별 사이의 상호 작용에 의해 형성되었습니다. 제공: International Gemini Observatory/NOIRLab/NSF/AURA, TA Rector(University of Alaska Anchorage/NSF's NOIRLab), J. Miller(Gemini Observatory/NSF's NOIRLab), M. Rodriguez(Gemini Observatory/NSF's NOIRLab), M. Zamani( NSF의 NOIRLab)
독특한 양극 반사 성운인 Toby Jug Nebula는 Gemini South 망원경으로 포착되었으며 태양의 미래 변형을 포함하여 적색 거성의 진화에 대한 귀중한 통찰력을 제공합니다. 오래된 영국 술병과 닮았기 때문에 토비 저그 성운이라는 별명이 붙은 빛나는 성운 IC 2220은 천문학적으로 드물게 발견되는 성운입니다. 용골자리 방향으로 약 1,200광년 떨어진 곳에 위치한 이 반사 성운은 이중엽 또는 양극성 가스와 먼지 구름으로 중심에 있는 적색 거성에 의해 생성되고 빛을 발 합니다 . 적색 거성의 수명이 다한 단계는 상대적으로 짧고 주변에 형성되는 천체 구조는 드물기 때문에 Toby Jug 성운은 별의 진화에 대한 훌륭한 사례 연구입니다. 이미지 및 인사이트 NSF의 NOIRLab 이 운영하는 국제 쌍둥이자리 천문대의 절반인 Gemini South 망원경으로 포착한 이 이미지는 Toby Jug 성운의 웅장하고 거의 대칭적인 이중 고리 구조와 빛나는 별의 심장을 보여줍니다. 이러한 특징은 나이 든 별에서 행성상 성운 으로 전환하는 적색 거성에만 있는 고유한 특성이며 [1] , 따라서 천문학자들에게 수명이 다해가는 저질량에서 중간 질량 별의 진화와 이들이 형성하는 우주 구조에 대한 귀중한 통찰력을 제공합니다. 선조의 별 Toby Jug 성운의 중심에는 그 조상인 적색 거성 HR3126이 있습니다.
-적색 거성은 별이 핵의 수소 공급을 통해 연소할 때 형성됩니다. 외적인 융합력이 없으면 별은 수축하기 시작합니다. 이로 인해 중심 온도가 상승하고 별이 원래 크기의 400배까지 부풀어 오릅니다. HR3126은 태양보다 훨씬 어리지만(태양의 46억년에 비해 불과 5천만년) 질량은 5배입니다. 이로 인해 별은 수소 공급을 통해 타서 태양보다 훨씬 빠르게 적색 거성이 되었습니다. 성운 형성 HR 3126이 부풀어 오르면서 대기가 확장되고 외층이 벗겨지기 시작했습니다. 방출된 항성 물질은 주변 지역으로 흘러나와 중앙 별에서 나오는 빛을 반사하는 거대한 가스와 먼지 구조를 형성했습니다.
적외선으로 Toby Jug 성운에 대한 자세한 연구를 통해 이산화규소(실리카)가 HR3126의 빛을 반사하는 가장 유력한 화합물이라는 것이 밝혀졌습니다. 이론 및 관찰 천문학자들은 토비 저그 성운에서 볼 수 있는 것과 유사한 쌍극 구조가 중앙 적색 거성과 동반성 쌍성 사이의 상호작용의 결과라는 이론을 세웁니다. 그러나 이전 관찰에서는 HR3126과 같은 동반자를 찾지 못했습니다. 대신에 천문학자들은 중심 별 주위에 극도로 조밀한 물질 원반을 관찰했습니다.
이 발견은 이전 쌍성 동반자가 원반으로 파쇄되어 주변 성운의 형성을 촉발했을 수 있음을 시사합니다. 향후 시사점 지금부터 약 50억 년 후에 우리 태양이 수소 공급을 통해 불타면 역시 적색 거성이 되고 결국 행성상 성운으로 진화할 것입니다. 아주 먼 미래에 우리 태양계에 남게 될 모든 것은 천천히 식어가는 태양을 중심으로 하는 토비 저그 성운처럼 활기찬 성운이 될 것입니다. 노트 "행성상 성운"이라는 용어는 잘못된 명칭입니다. 그들은 행성과 관련이 없습니다. 이 용어는 1780년대 천문학자 William Herschel이 처음 사용했을 가능성이 높으며, 그는 초기 망원경을 통해 관찰했을 때 겉보기에 둥글고 행성과 같은 모양에 주목했습니다. 이미지는 NOIRLab 레거시 이미징 프로그램의 일환으로 NOIRLab의 커뮤니케이션, 교육 및 참여 팀에서 처리했습니다. 관측은 이중 GMOS(Gemini Multi-Object Spectrographs) 중 하나를 사용하여 칠레의 Cerro Pachón에 있는 Gemini South에서 이루어졌습니다. 분광기는 연구를 위해 빛을 다양한 파장으로 분할하도록 설계되었지만 GMOS 분광기는 강력한 이미징 기능도 가지고 있습니다.
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메모 2308190531 나의 사고실험 oms 스토리텔링
적색 거성은 샘플링 qoms와 같아서 별이 핵의 2vixer 수소 공급을 통해 연소할 때 형성된다. 외적인 융합력이 없으면 별은 수축(0으로)향하기 시작한다. 이로 인해 중심 온도가 상승하고 별이 원래 크기의 400배까지 qvixer.sphere가 표면적 4πr2.fire.pointers들이 순식간에 2배씩 4배씩 샘플링 oss.base 되어 부풀어 오른다. 어허.
(oms=1)=(sphere.2r=1), 1개의 점에서 나타난 의미가 같다. 그런데 oms와 구체가 만나는 1점은 구체에서는 표면적에 무수한 점들이고 이들이 oms의 임의 점과 매칭되는 경우수는 무한이라는 점에서 구체가 그얼마나 빠르게 회전해야 하는지 상상이 안된다. 점이 크고 많아질수록 구체 적색거성은 점점더 커져갈 것이다.허허.
-Red giants form when stars burn through the hydrogen supply in their cores. In the absence of an external force of fusion, the star begins to contract. This causes the core temperature to rise and the star to swell up to 400 times its original size. HR3126 is much younger than the Sun (only 50 million years old compared to the Sun's 4.6 billion years), but has five times the mass. This caused the star to burn through its hydrogen supply and become a red giant much faster than the sun. As the nebula-forming HR 3126 swelled, its atmosphere expanded and its outer layers began to peel. The ejected stellar material flowed into the surrounding region and formed a huge structure of gas and dust that reflected light from the central star.
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memo 2308190531 my thought experiment oms storytelling
Red giants are like sampling qoms and are formed when a star burns through its core's 2vixer hydrogen supply. In the absence of an external force of fusion, the star begins to deflate (toward zero). This causes the core temperature to rise and the star swells up to 400 times its original size, with the surface area 4πr2.fire.pointers sampled oss.base by a factor of 4 by 2 in an instant. Uh huh
(oms=1)=(sphere.2r=1), the meaning shown in one point is the same. However, since one point where the oms and the sphere meet is an infinite number of points on the surface area of the sphere, and the number of cases where they match any point on the oms is infinite, it is difficult to imagine how fast the sphere must rotate. The larger the number of dots, the larger the sphere red giant will become. Hehehe.
Samplea.oms (standard)
b0acfd 0000e0
000ac0 f00bde
0c0fab 000e0d
e00d0c 0b0fa0
f000e0 b0dac0
d0f000 cae0b0
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0deb00 ac000f
ced0ba 00f000
a0b00e 0dc0f0
0ace00 df000b
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sampleb. qoms (standard)
0000000011=2,0
0000001100
0000001100
0000010010
0001100000
0101000000
0010010000
0100100000
2000000000
0010000001
sample b.poms (standard)
q0000000000
00q00000000
0000q000000
000000q0000
00000000q00
0000000000q
0q000000000
000q0000000
00000q00000
0000000q000
000000000q0
Samplec.oss (standard)
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cdbdcbdbb
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.Scientists discover shortcut that aids the design of twisty fusion facilities
과학자들은 구불구불한 핵융합 시설의 설계를 돕는 지름길을 발견합니다
라파엘 로젠, 프린스턴 대학교 대학원생인 Alexandra LeViness가 융합 반응을 촉진하기 위해 초고온 플라즈마를 가두도록 설계된 구불구불한 융합 장치인 스텔라레이터의 일부 옆에 서 있습니다. 출처: Elle Starkman, 프린스턴 대학교 AUGUST 17, 2023
과학자들은 홍수, 폭염 및 기타 기후 변화의 영향을 완화할 수 있는 청정 전기의 잠재적인 원천인 융합 에너지를 활용하는 데 도움이 될 수 있는 수학적 지름길을 발견했습니다. 이 방법을 통해 연구원들은 태양과 별에 동력을 공급하는 핵융합 에너지를 재생산하도록 설계된 구불구불한 장치인 스텔라레이터가 핵융합 반응에 중요한 열을 얼마나 잘 유지할 수 있는지 더 쉽게 예측할 수 있습니다. 이 기술은 스텔라레이터의 자기장이 플라즈마에서 가장 빠르게 움직이는 원자핵을 얼마나 잘 붙잡아 전체 열을 높이고 핵융합 반응을 돕는지를 측정합니다 .
그러나 과학자들은 가능한 한 많은 열을 유지하는 모양을 어떻게 찾을 수 있습니까? 열을 유지하는 자기 케이지 찾기 "우리는 가능한 모든 자기장에서 모든 개별 입자의 움직임을 시뮬레이션할 수 없습니다. 거의 무한한 컴퓨팅 성능이 필요합니다."라고 미국 에너지부(DOE) Princeton Plasma의 플라즈마 물리학 대학원생인 Alexandra LeViness는 말했습니다. 물리학 연구소(PPPL). 핵융합 저널에 결과를 보고한 논문의 주저자인 LeViness는 "대신 지름길을 사용해야 합니다."라고 말했습니다 . LeViness는 "이 연구는 빠른 입자가 플라즈마 중심의 곡선형 자기장 표면에서 얼마나 멀리 표류하는지 더 쉽게 계산하여 열을 제한하기 위한 최상의 자기장 모양을 찾을 수 있음을 보여줍니다."라고 말했습니다.
"이 행동은 우리가 발견한 플라즈마 감금과 일관되게 일치하는 감마 C로 알려진 숫자로 설명됩니다." 사실상 이 지름길은 미래의 스텔라레이터 연구를 발전시킨다고 LeViness는 말했습니다.
SFINCS 코드로 계산된 전류 밀도 프로파일과 원래 값과 비교하여 3개의 확장된 평형에 대한 방사형 좌표. 크레딧: 핵융합 (2022). DOI: 10.1088/1741-4326/aca4e3 퓨전의 역사와 미래 융합은 가시 우주의 99%를 구성하는 자유 전자 와 원자핵 으로 구성된 물질의 뜨겁고 하전된 상태인 플라즈마의 형태로 가벼운 요소를 결합하여 막대한 양의 에너지를 방출합니다 .
전 세계의 과학자들은 핵융합 반응을 이용하여 전기를 생성하기 위한 안전하고 깨끗한 전력을 사실상 무궁무진하게 공급하는 방법을 모색하고 있습니다. PPPL은 미국과 세계에 힘을 실어줄 수 있는 융합을 가능하게 하는 이론적 과학 지식과 첨단 엔지니어링을 개발한 반세기 이상의 경험을 가지고 있습니다. 동시에 연구소는 플라즈마 우주에 대한 기본적인 과학적 이해를 실험실에서 천체 물리학적 규모로 오랫동안 발전시켜 왔습니다. 1950년대에 PPPL 설립자 Lyman Spitzer가 개발한 Stellarators는 토카막이라고 하는 도넛 모양의 핵융합 장치 가 직면하는 손상 중단 위험 없이 작동합니다 .
그러나 스텔라레이터는 비슷한 자기장을 가진 토카막과 마찬가지로 오랫동안 열을 견딜 수 없었습니다. "그러나 LeViness가 연구한 것과 같은 기술을 사용하여 우리는 토카막뿐만 아니라 열을 포함하는 항성체에 대한 자기 구성을 찾을 수 있었습니다."라고 컬럼비아 대학의 응용 물리학 조교수인 엘리자베스 폴(Elizabeth Paul)은 말했습니다. "스텔라레이터에게는 더 어려운 일이지만, LeViness는 그것이 가능하다는 것을 보여주는 데 도움이 되었습니다."라고 프린스턴 대학의 전 총장 펠로우인 Paul은 말했습니다.
추가 정보: Alexandra LeViness et al, 준축대칭 스텔라레이터 평형의 에너지 입자 최적화, 핵융합 (2022). DOI: 10.1088/1741-4326/aca4e3 프린스턴대학교 제공
https://phys.org/news/2023-08-scientists-shortcut-aids-twisty-fusion.html
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메모 2308190653 나의 사고실험 oms 스토리텔링
토카막 열점은 지름길을 찾는 샘플링 qoms의 qvixer 값 2와 같아서 핵융합이 자칫 두개의 서로 다른 값(1-1=0, 1=1=2), 0 소멸이거나 2의 허수 거품 값을 가지게 한다.
토카막의 열점은 구체의 지름값 1을 가져야 비로소 매우 안정적인 샘플링 oms.vix.a(n!).pointers=1 키랄대칭 회전의 초전도체 핵융합 상태가 나타난다. 허허.
But how do scientists find a shape that retains as much heat as possible? Finding a magnetic cage that retains heat "We can't simulate the motion of every individual particle in every possible magnetic field," says Alexandra LeViness, a graduate student in plasma physics at the US Department of Energy's (DOE) Princeton Plasma. said. Physics Laboratory (PPPL). "You should use shortcuts instead," said LeViness, lead author of a paper reporting the results in the Journal of Nuclear Fusion. "This study demonstrates that it is easier to calculate how far fast particles drift on the curved magnetic surface at the center of the plasma to find the best magnetic field shape for confining heat," LeViness said.
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memo 2308190653 my thought experiment oms storytelling
A tokamak hotspot is equal to the qvixer value of 2 for the sampling qoms looking for a shortcut, so nuclear fusion can lead to two different values (1-1=0, 1=1=2), 0 annihilation or an imaginary bubble value of 2.
A hot spot in a tokamak must have a sphere diameter value of 1, so that a very stable sampling oms.vix.a(n!).pointers=1 superconducting fusion state of chiral symmetry rotation appears. haha.
Samplea.oms (standard)
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sampleb. qoms (standard)
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0000001100
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sample b.poms (standard)
q0000000000
00q00000000
0000q000000
000000q0000
00000000q00
0000000000q
0q000000000
000q0000000
00000q00000
0000000q000
000000000q0
Samplec.oss (standard)
zxdxybzyz
zxdzxezxz
xxbyyxzz
zybzzfxzy
cadccbcdc
cdbdcbdbb
xzezxdyyx
zxezybzyy
bddbcbdca
.In order to open the 22nd century human scientific civilization, normal temperature and normal pressure superconductor lk99 version material is essential
22세기 인류 과학문명을 여는데 상온상압 초전도체 lk99 버전 물질이 반드시 필요하다
메모 2308180511
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lk99 물질의 이론적 배경에는 샘플링 oms의 zz' 물리적 쿠퍼쌍 작동 분자구조의 수학적원리가 들어있다. 허허.
[속보] 초전도체 LK99 새 샘플 공개 플럭스 피닝 마이스너 효과 관측
[lk99 상온상압 초전도체 물질 생성의 이론의 가설적 배경]
1.중국과학원 천교수는 모든 원소가 조합하면 초전도체가 된다는 과거의 논문이 입증된다나...
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2.김현탁 교수는 lk99물질이 초전도 현상은 BCS 이론을 보강한 BR-BCS이론으로 설명할 수 있다.
LK-99 저자 “새 이론으로 상온 초전도체 설명 가능” 주장
이런 초전도 현상은 BCS 이론을 보강한 BR-BCS이론으로 설명할 수 있다.
https://www.donga.com/news/It/article/all/20230807/120597219/1
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3.나는 샘플링 oms이론으로 황화구리와 산화구리의 치환원리를 xy=zz'.oms로 전자의 쿠퍼쌍 설명으로 입증할 수 있을듯 하다. 허허.
그리고 우주에는 수많은 행성이 존재하는데 그곳의 상온상압은 지구의 400k과 산소가 있는 지구환경과 상온상압 조건이 근본적으로 다르기는 하지만, 원소들을 조합하여 외계에서도 초전도체를 흔하게 발현 할 수 있다고 본다. 이는 우주에 일반적인 초전도체 물질이 원소 조합만으로, oms 이론의 샘플링oms.vix.a(n!) 키랄대칭 구조의 무저항 전자.광자.중력자의 무한의 흐름을 가능케 하는 궤도회전으로써 잘 구현하면 매우 일반적으로 매우 흔하게 '우주의 모든 온도에서 초전도체 현상은 평범하게 존재한다'는 뜻이다.
이는 이석배의 스승인 초전도체 전문가 최동식 교수의 주장이나 중국 과학원의 천교수의 통계적 원소들의 초전도현상의 주장을 전반적으로 수용하게 된다.
Samplea.oms (standard)
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4."상온 초전도체 LK99, 초전도체가 아닌 물질로 시뮬레이션 가능" 하버드 대학교 교수의 미친 연구! 가능할까?
5.Demon Hunting: Physicists Confirm 67-Year-Old Prediction Of Massless, Neutral Composite Particle
악마 사냥: 물리학자들은 질량이 없고 중립적인 복합 입자에 대한 67년 된 예측을 확인했습니다
-그들이 발견한 루테늄산스트론튬 내부에 숨어 있는 준입자는 질량이 없는 전자 모드에 대한 예측과 일치했습니다. 후속 실험은 연구원의 초기 발견을 복제했습니다. 그들은 Pines의 악마를 발견했습니다.
-BCS 이론이라고 불리는 표준 이론은 포논으로 알려진 양자 규모의 음파가 전자를 쿠퍼 쌍으로 알려진 쌍으로 흔들어 초유체의 행동으로 근본적으로 그들의 행동을 바꿀 때 초전도성이 나타난다고 제안합니다. 그러나 파인즈의 악마가 전자를 함께 밀어내는 데 관여할 가능성도 남아 있으며, 더 나은 초전도체를 이해하고 구축하는 데 사용될 수 있습니다. 이 기사는 라이브 사이언스에서 제공되었습니다.
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