.Galactic Genesis: Webb Space Telescope Reveals Massive Star-Forming Complex

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.Galactic Genesis: Webb Space Telescope Reveals Massive Star-Forming Complex

은하계 창세기: 웹 우주 망원경으로 거대한 별 형성 복합체 밝혀져

대규모 마젤란운 H II 지역 Webb

 

주제:천문학천체물리학유럽 ​​우주국제임스 웹 우주 망원경인기 있는 유럽 우주국 (ESA) 2024년 1월 23일 대규모 마젤란운 H II 지역 Webb 제임스 웹 우주망원경은 대마젤란운의 활기 넘치는 별 형성 지역인 N79의 놀라운 이미지를 포착하여 타란툴라 성운의 젊은 버전으로서의 잠재력을 강조했습니다. 중적외선을 통해 이 지역의 빛나는 가스와 먼지를 밝혀낸 이 관측은 우리 은하의 그것과는 현저히 다른 초기 우주의 별 형성 과정과 화학적 구성에 대한 귀중한 통찰력을 제공합니다. 출처: ESA/Webb, NASA & CSA, O. Nayak, M. Meixner

-제임스 웹 우주 망원경은 LMC의 주요 별 형성 영역인 N79의 내부 작동을 보여주며, 은하수와 비교하여 N79의 효율성과 화학적 독특성을 보여 줍니다 . 제임스 웹 우주망원경이 촬영 한 이 이미지는 우리 은하의 위성은하인 대마젤란운(LMC)의 H II 영역을 담고 있습니다.

-N79로 알려진 이 성운은 웹의 MIRI(중적외선 장비)가 포착한 이온화된 성간 원자 수소 영역입니다. N79는 일반적으로 탐사되지 않은 LMC의 남서쪽 지역에 있는 약 1630광년에 걸쳐 있는 거대한 별 형성 복합체입니다. N79는 일반적으로 Webb의 최근 목표 중 하나인 30 Doradus (타란툴라 성운이라고도 함) 의 젊은 버전으로 간주됩니다 .

-연구에 따르면 N79는 지난 500,000년 동안 별 형성 효율이 Doradus 30개보다 2배 이상 높은 것으로 나타났습니다. 이 특별한 이미지는 N79 South(줄여서 S1)라고 불리는 세 개의 거대한 분자 구름 복합체 중 하나를 중심으로 합니다. 이 밝은 물체를 둘러싸고 있는 독특한 '별빛 폭발' 패턴은 일련의 회절 스파이크입니다.

-Webb처럼 빛을 수집하기 위해 거울을 사용하는 모든 망원경에는 망원경 설계에서 발생하는 이러한 형태의 인공물이 있습니다. Webb의 경우에는 Webb의 18개 주 거울 부분의 육각형 대칭으로 인해 가장 큰 6개의 항성 폭발 스파이크가 나타납니다. 이와 같은 패턴은 모든 빛이 같은 장소에서 나오는 매우 밝고 조밀한 물체 주변에서만 눈에 띕니다.

대부분의 은하들은 우리 눈에 아주 작게 보이더라도 단일 별보다 더 어둡고 더 넓게 퍼져 있기 때문에 이러한 패턴을 나타내지 않습니다. 별 형성에 대한 Webb의 중적외선 통찰력 MIRI가 포착한 더 긴 파장의 빛에서 Webb의 N79 모습은 이 지역의 빛나는 가스와 먼지를 보여줍니다. 이는 중적외선이 구름 내부 더 깊은 곳에서 일어나는 일을 밝힐 수 있기 때문입니다(반면에 더 짧은 파장의 빛은 성운의 먼지 입자에 의해 흡수되거나 산란됩니다).

-일부 여전히 내장된 원시별도 이 필드에 나타납니다. 이와 같은 별 형성 영역은 우주의 나이가 수십억 년에 불과하고 별 형성이 최고조에 달했을 때 관찰된 거대한 별 형성 영역의 화학적 구성과 유사하기 때문에 천문학자들의 관심을 끌고 있습니다.

우리 은하계의 별 생성 지역은 N79만큼 빠른 속도로 별을 생성하지 않으며 화학적 구성도 다릅니다. Webb은 이제 천문학자들에게 N79의 별 형성에 대한 관찰을 초기 우주의 먼 은하에 대한 망원경의 심층 관찰과 비교하고 대조할 수 있는 기회를 제공하고 있습니다. N79에 대한 이러한 관측은 다양한 질량 범위와 다양한 진화 단계에서 별을 형성하는 외피와 성주 원반의 진화를 연구하는 Webb 프로그램의 일부입니다. Webb의 감도를 통해 과학자들은 LMC 거리에서 우리 태양과 비슷한 질량의 별 주위에 행성을 형성하는 먼지 디스크를 처음으로 감지할 수 있습니다. 이 이미지에는 파란색으로 표시된 7.7미크론, 청록색으로 10미크론, 노란색으로 15미크론, 빨간색으로 21미크론의 빛이 포함되어 있습니다(각각 770W, 1000W, 1500W 및 2100W 필터).

https://scitechdaily.com/galactic-genesis-webb-space-telescope-reveals-massive-star-forming-complex/

 

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메모 2401260528 나의 사고실험 qpeoms 스토리텔링

제임스 웹 망원경은 인공적으로 별의 탄생을 목격할 수 있도록 설계했다. 18개 주 거울 부분의 육각형 대칭으로 인해 가장 큰 6개의 항성 폭발 스파이크가 나타나게 한다. 이와 같은 패턴은 모든 빛이 같은 장소에서 나오는 매우 밝고 조밀한 물체 주변에서만 눈에 뛴다.

연구에 따르면 제임스 웹 우주 망원경은 LMC의 주요 별 형성 영역인 N79의 내부 작동을 보여주며, 은하수와 비교하여 N79의 효율성과 화학적 독특성을 보여 줍니다 . 제임스 웹 우주망원경이 촬영 한 이 이미지는 우리 은하의 위성은하인 대마젤란운(LMC)의 H II 영역을 담고 있다.

N79는 지난 500,000년 동안 별 형성 효율이 Doradus 30개보다 2배 이상 높은 것으로 나타났다. 이 특별한 이미지는 N79 South(줄여서 S1)라고 불리는 세 개의 거대한 분자 구름 qvixer 복합체 중 하나를 중심(lenser)으로 물체형성(3)을 나타낸다. 이 밝은 물체를 둘러싸고 있는 독특한 '별빛 폭발' 패턴은 3qvixer.giant molecular cloud에서 멀리 떨어 나간 뒤 반동으로 나타난 qoms.lenser.value3+3의, 일련의 회절 스파이크의 원시원반이다. 허허.

May be an image of outer space and text

-Any telescope that uses mirrors to collect light, like Webb's, will have this form of artifact that arises from the design of the telescope. In Webb's case, the six largest stellar explosion spikes appear due to the hexagonal symmetry of Webb's 18 primary mirror segments. Patterns like this are only noticeable around very bright, dense objects where all the light comes from the same place.

Most galaxies, even if they appear very small to our eyes, do not show this pattern because they are darker and more spread out than a single star. Webb's mid-infrared insights into star formation Webb's view of N79 in longer wavelength light captured by MIRI shows the region's glowing gas and dust. This is because mid-infrared light can reveal what's happening deeper inside the cloud (whereas shorter wavelength light is absorbed or scattered by dust particles in the nebula).

-Some built-in primitives still appear in this field. Star-forming regions like these are of interest to astronomers because they resemble the chemical composition of massive star-forming regions observed when the universe was only billions of years old and star formation was at its peak.

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Memo 2401260528 My thought experiment qpeoms storytelling

The James Webb Telescope was designed to artificially witness the birth of stars. The hexagonal symmetry of the 18 primary mirror segments causes the six largest stellar explosion spikes to appear. Patterns like this are only noticeable around very bright, dense objects where all the light comes from the same place.

According to the study, the James Webb Space Telescope reveals the inner workings of N79, a major star-forming region in the LMC, demonstrating N79's efficiency and chemical uniqueness compared to the Milky Way. This image taken by the James Webb Space Telescope captures the H II region of the Large Magellanic Cloud (LMC), a satellite galaxy of our Milky Way Galaxy.

N79's star formation efficiency over the past 500,000 years has been shown to be more than twice that of Doradus 30. This special image shows the formation (3) centered on one of the three giant molecular cloud qvixer complexes called N79 South (S1 for short). The unique 'starburst' pattern surrounding this bright object is a protodisk of diffraction spikes, a series of qoms.lenser.value3+3, which appeared as a rebound after falling away from the 3qvixer.giant molecular cloud. haha.

Sample oms.vix.a (standard2)
2401030806
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Sample oss.base (standard)
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.Unlocking Quantum Mysteries: Scientists Produce First Experimental Evidence of Vacuum Decay

양자 미스터리 풀기: 과학자들이 진공 붕괴에 대한 최초의 실험적 증거를 제시합니다

양자장 이론 예술

주제:빅뱅강자성뉴캐슬 대학교양자 물리학진공 작성자: Newcastle University 작성자_이름 2024년 1월 24일 새로 입력 양자장 이론 예술 뉴캐슬 대학의 과학자들은 국제 팀의 일원으로 진공 붕괴에 대한 최초의 실험적 증거를 제공함으로써 획기적인 발견을 했습니다. 초기 우주와 기본 물리학을 이해하는 데 중추적인 이 성과는 절대 영도 근처의 과냉각 가스에서 관찰되었으며 양자장 현상에 대한 추가 연구의 발판을 마련했습니다.

뉴캐슬 대학 의 이론적 지원을 바탕으로 이탈리아에서 수행된 실험에서 진공 붕괴에 대한 최초의 실험적 증거가 나왔습니다. 양자장 이론에서는 불안정하지 않은 상태가 진정한 안정 상태로 변하는 것을 '가짜 진공 붕괴'라고 합니다. 이는 작은 국지적 기포 생성을 통해 발생합니다. 기존의 이론적 연구에서는 이러한 기포 형성이 얼마나 자주 발생하는지 예측할 수 있지만 실험적 증거는 많지 않습니다.

이제 뉴캐슬 대학의 과학자들로 구성된 국제 연구팀은 처음으로 주의 깊게 제어된 원자 시스템에서 이러한 거품이 형성되는 것을 관찰했습니다. Nature Physics 저널에 게재된 이번 연구 결과는 양자 시스템에서 거짓 진공 붕괴를 통한 기포 형성에 대한 실험적 증거를 제공합니다. 실험 방법론 및 결과 이번 발견은 이론적 시뮬레이션과 수치 모델 모두에 의해 뒷받침되어 붕괴의 양자장 기원과 열 활성화를 확인하고 원자 시스템에서 평형을 벗어난 양자장 현상을 에뮬레이션할 수 있는 길을 열었습니다. 실험에서는 절대 영도 에서 마이크로켈빈(100만분의 1도) 미만의 온도에서 과냉각 가스를 사용합니다 .

이 온도에서는 진공 붕괴로 기포가 나타나는 것으로 보이며 뉴캐슬 대학의 Ian Moss 교수와 Tom Billam 박사는 이러한 기포가 열적으로 활성화된 진공 붕괴의 결과라는 것을 결론적으로 보여줄 수 있었습니다. 이론 물리학 및 미래 연구에 미치는 영향 뉴캐슬 대학교 수학, 통계, 물리학 대학의 이론 우주론 교수인 이안 모스(Ian Moss)는 이렇게 말했습니다. “진공 붕괴는 빅뱅에서 공간, 시간, 물질의 생성에 중심 역할을 하는 것으로 생각되지만 지금 까지는 실험적인 테스트는 없었습니다. 입자물리학에서 힉스 보손의 진공 붕괴는 물리학 법칙을 변화시켜 '궁극적인 생태학적 재앙'으로 묘사되는 사태를 초래할 것입니다.” 응용 수학/양자 부문 수석 강사인 Tom Billam 박사는 다음과 같이 덧붙였습니다.

“초저온 원자 실험 의 힘을 사용하여 다른 시스템(이 경우 초기 우주 자체)에서 양자 물리학의 유사체를 시뮬레이션하는 것은 매우 흥미로운 연구 분야입니다. 순간." 이 연구는 초기 우주와 강자성 양자 위상 전이를 이해하는 데 새로운 길을 열었습니다. 이 획기적인 실험은 진공 붕괴를 탐구하는 첫 번째 단계일 뿐입니다. 궁극적인 목표는 프로세스가 순전히 양자 진공 변동에 의해 구동되는 절대 영도의 온도에서 진공 붕괴를 찾는 것입니다. 국가 협력 QSimFP 의 일환으로 뉴캐슬이 지원하는 케임브리지에서의 실험은 바로 이것을 목표로 합니다.

참고 자료: A. Zenesini, A. Berti, R. Cominotti, C. Rogora, IG Moss, TP Billam, I. Carusotto, G. Lamporesi, A. Recati 및 G.의 "강자성 초유체의 기포 형성을 통한 거짓 진공 붕괴" Ferrari, 2024년 1월 22일, 자연 물리학 . DOI: 10.1038/s41567-023-02345-4

https://scitechdaily.com/unlocking-quantum-mysteries-scientists-produce-first-experimental-evidence-of-vacuum-decay/

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메모 2401_251653,26_0620,1714 나의 사고실험 qpeoms 스토리텔링

진공은 물질이 희박하거나 질량이 없는 아원자들이 있는 곳이다. qpeoms의 ems가 바로 불안정하지 않는 빈구조 진공 상태의 origin.ms이다. 그런데 물질 분포로 인하여 안정상태가 되는데 가짜일까?

광자에 질량이 없다면 개체로써의 ems는 oms, pms. qms로 변환 될 수 있는 빈그릇과 같은 격자구조의 영역이다. 하지만 질량이 없지만 개체성 value1을 가지니, 안정상태의 단위가 된다.

만약에 oms에 ems.value0이 붕괴되면 어떻게 되나?
만약에 고층건물에 있는데 그 건물이 붕괴되면 어찌되나? 허허. 비행기를 탔는데 그 비행기가 추락되면 어떻게 되냐? 지구가 소행성 충돌로 조만간 사라지면 지구인들 어찌되나?

세상이 망하면 출구 전략은 smolas.str 얽힘 순간 자유이동하거나 로켓으로 화성.유로파.가니메다행 스타쉽 탈출하거나 해야지. 허허. ems는 사라져도 qpoms는 구조적 환경없이도 존재한다. 우리 우주가 없어도 생명체가 존재한다면 믿겠나? 우주의 종류가 매우 많다면 믿어야지..안그려?

 

No photo description available.

Memo 2401_251653,26_0620,1714 My thought experiment qpeoms storytelling

A vacuum is a place where matter is rare or massless, with subatoms. qpeoms' ems is origin.ms in an empty vacuum state that is not unstable. However, it is in a stable state due to the distribution of the material, but is it fake?

If photons have no mass, ems as an entity is oms or pms. It is an area with a grid structure like an empty bowl that can be converted to qms. However, although it has no mass, it has an individuality value of 1, so it becomes a unit in a stable state.

What happens if ems.value0 is corrupted in oms?
What happens if you are in a high-rise building and the building collapses? haha. What happens if you board a plane and the plane crashes? What will happen to the people of Earth if the Earth disappears soon due to an asteroid impact?

If the world is destroyed, the exit strategy is to move freely at the moment of entanglement or escape from the starship by rocket to Mars, Europa, and Ganymede. haha. Even if ems disappears, qpoms exists without a structural environment. Would you believe that life would exist even without our universe? If there are so many different types of universe, you have to believe it, right?

Sample oms.vix.a (standard2)
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sample qoms (standard)
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Sample oss.base (standard)
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