.Dark Matter and the Formation of Supermassive Black Holes in the Early Universe
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.Dark Matter and the Formation of Supermassive Black Holes in the Early Universe
암흑물질과 초기 우주의 초대질량 블랙홀 형성
주제:천체물리학블랙홀브룩헤이븐 국립연구소암흑물질 작성자: SHAWN DICENZA, UNIVERSE TODAY 2022년 4월 2일 예술적 블랙홀 렌더링
우리 우주에는 놀라운 것들이 많이 있으며 블랙홀은 가장 알려지지 않은 것 중 하나입니다. 우리는 블랙홀 내부에서 어떤 일이 일어나는지 확실히 알지 못하며 초기 우주에서 초대질량 블랙홀의 형성조차 여전히 연구되고 있습니다. 브룩헤이븐 국립 연구소(Brookhaven National Laboratory)의 물리학자 그룹은 이 문제를 해결하고 미스터리에 대한 가능한 해결책을 제시했습니다. 암흑물질의 본질은 그들의 이론으로도 해결될 수 있다.
-“암흑 물질의 본질에 대한 아직 답이 없는 질문과 원시 초대질량 블랙홀이 어떻게 그렇게 짧은 시간에 그렇게 빠르게 성장할 수 있었는지에 대한 질문은 물리학과 천체 물리학에서 두 가지 긴급한 공개 질문입니다. 이러한 관찰에 대한 공통된 설명을 찾는 것은 바람직하며 우주의 내부 작동에 대한 통찰력을 제공할 수 있습니다." – Julia Gehrlein, Brookhaven 국립연구소 물리학자 관측 결과에 따르면 초대질량 블랙홀이 초기 우주에서 형성되었을 수 있다는 사실이 밝혀졌습니다.
-블랙홀이 어떻게 형성되는지에 대한 우리의 현재 이해에 따르면, 그런 일이 일어날 충분한 시간이 없었을 것입니다. 강착(물질이 블랙홀에 떨어지는 경우)이나 은하 충돌 모두 원시 초대질량 블랙홀을 설명할 수 없습니다. 이론물리학자인 Hooman Davoudiasl, Peter Denton, Julia Gehrlein은 암흑물질의 질량이 양성자보다 28배 가볍지만 입자당 광년에 달할 수 있는 초경량 물질이라는 아이디어를 사용하여 가능한 해결책 중 하나를 설명하는 모델을 개발했습니다.
-"우리의 경우, 우리는 [초희미한 왜소은하]가 암흑물질이 초경량일 수 있다는 예비적인 힌트를 보여주고 있다는 것을 알아냈습니다."라고 Peter Denton은 말했습니다. 이들 은하계의 암흑 물질 분포는 예상한 것처럼 중심을 향해 뾰족하지 않다는 증거가 있습니다. 초경량 암흑물질이 이에 대한 설명이 될 것입니다. "암흑 물질 분포의 폭이 모든 은하계에서 비슷하다면 암흑 물질이 독특한 크기를 가지며 초경량임을 나타낼 수 있습니다."
물질의 밀도 수치 시뮬레이션 NASA의 CIBER 실험은 최초의 별과 은하의 형성에 대한 단서를 찾고 있습니다. 전체 하늘 밝기를 연구하고, 스펙트럼 시그니처를 사용하여 첫 번째 별과 은하의 구성 요소를 조사하고, 암흑 물질의 대규모 구조에서 생성된 이 이미지에서 볼 수 있는 독특한 공간 패턴을 검색합니다. 이것은 우주의 나이가 10억년이었을 때 물질의 밀도를 수치적으로 시뮬레이션한 것입니다. 은하계의 형성은 수소 가스가 합쳐지고 첫 번째 별이 점화되는 암흑 물질에 의해 생성된 중력 우물을 따릅니다. 출처: Jamie Bock/Caltech 제공
-암흑물질이 초경량이라면 이것이 원시 초대질량 블랙홀의 형성을 설명하는 열쇠가 될 수 있습니다. 후만 다부디아슬(Hooman Davoudiasl)에 따르면 , 물질이 붕괴하여 초거대 크기의 블랙홀을 형성하는 데 필요한 조건은 “빅뱅이 일어난 지 며칠 후, 우주의 온도가 태양 핵의 온도와 비슷했을 때” 딱 맞았습니다. 이는 1,500만 켈빈, 즉 화씨 2,700만도입니다 .
이러한 특정 유형의 물질이 존재하려면 이러한 온도가 필요합니다. 우주의 온도가 적절한 수준에 도달하면 압력이 매우 낮은 수준으로 떨어져 중력으로 인해 물질이 붕괴될 수 있습니다. 이것은 알려진 입자에서는 발생하지 않으므로 초경량 암흑 물질에 대한 아이디어입니다. 이러한 물질의 붕괴는 중력파를 일으킬 것입니다 . Peter Denton은 “이 파동은 특징적인 모양을 갖고 있으므로 해당 신호와 예상 주파수 범위를 예측합니다.”라고 말합니다.
보다 민감한 차세대 펄서 타이밍 어레이가 가동되면 이러한 파동을 감지하고 암흑 물질이 초경량이거나 초경량이었을 수 있다는 이론에 대한 검증을 제공할 수 있습니다. 그러면 과학자들은 더 많은 퍼즐 조각을 모아 암흑 물질, 블랙홀, 그리고 우리의 멋진 우주에 대한 더 명확한 이해를 얻을 수 있습니다. Universe Today 에 원래 게시된 기사를 각색했습니다 .
메모 2403312006 나의 사고실험 qpeoms 스토리텔링
vixer.sum|msbase 블랙홀이 어떻게 형성되는지에 대한 우리의 현재 이해에 따르면, 그런 일이 일어날 충분한 시간이 없었을 것이다. 강착(물질이 블랙홀에 떨어지는 경우)이나 은하 충돌 모두 원시 초대질량 블랙홀을 설명할 수 없다. vixer.sum이 msbase의 블랙홀 정수 질량(msbase.n)을 가질 수 있었다.
암흑물질의 질량(msbase.n)이 양성자보다 28배 가볍지만, 입자당 광년에 달할 수 있는 초경량 물질(vixer,susqer)이라는 굿굳 아이디어를 사용하여 가능한 해결책 중 하나를 설명하는 샘플을 개발할 수 있었다.
나의 이론인 qpeoms.n.sum|msbase.n은 가벼운 입자단위들이 모여서 거대한 블랙홀의 질량을 가지게 하는 가장 설득력있는 등식이다. 허허.
-“The still unanswered questions about the nature of dark matter and the question of how primordial supermassive black holes could grow so rapidly in such a short period of time are two urgent open questions in physics and astrophysics. Finding a common explanation for these observations is desirable and could provide insight into the inner workings of the universe." – Julia Gehrlein, physicist, Brookhaven National Laboratory Observations suggest that supermassive black holes may have formed in the early universe This turns out.
- According to our current understanding of how black holes form, there would not have been enough time for that to happen. Neither accretion (when matter falls into a black hole) nor galaxy collisions can explain primordial supermassive black holes. Theoretical physicists Hooman Davoudiasl, Peter Denton and Julia Gehrlein have developed a model to explain one of the possible solutions, using the idea that dark matter is an ultralight material whose mass is 28 times lighter than that of a proton but can span light-years per particle.
-"In our case, we found that [ultra-faint dwarf galaxies] are showing preliminary hints that dark matter may be ultra-light," said Peter Denton. There is evidence that the dark matter distribution in these galaxies is not as pointed toward the center as expected. Ultralight dark matter may be the explanation. “If the width of the dark matter distribution is similar in all galaxies, this could indicate that dark matter has a unique size and is ultralight.”
-If dark matter is ultralight, this could be the key to explaining the formation of primordial supermassive black holes. According to Hooman Davoudiasl, the conditions needed for matter to collapse and form a supermassive black hole were met “just a few days after the Big Bang, when the temperature of the universe was similar to that of the solar core.” Yes. That's 15 million Kelvin, or 27 million degrees Fahrenheit.
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Memo 2403312006 My thought experiment qpeoms storytelling
vixer.sum|msbase According to our current understanding of how black holes form, there wouldn't have been enough time for that to happen. Neither accretion (when matter falls into a black hole) nor galaxy collisions can explain primordial supermassive black holes. vixer.sum could have the black hole integer mass (msbase.n) of msbase.
Although the mass of dark matter (msbase.n) is 28 times lighter than a proton, using the good idea of ultralight matter (vixer,susqer), which can span light-years per particle, we were able to develop a sample that illustrates one of the possible solutions.
My theory, qpeoms.n.sum|msbase.n, is the most convincing equation that allows light particle units to come together to have the mass of a huge black hole. haha.
Sample oms.vix.a (standard2)
2401030806
vix.a'6//vixx.a(b1,g3,k3,o5,n6)
b0acfd0000e0
000ac0f00bde
0c0fab000e0d
e00d0c0b0fa0
f000e0b0dac0
d0f000cae0b0
0b000f0ead0c
0deb00ac000f
ced0ba00f000
a0b00e0dc0f0
0ace00df000b
0f00d0e0bc0a
sample qoms (standard)
0000000011=2,0
0000001100
0000001100
0000010010
0001100000
0101000000
0010010000
0100100000
2000000000
0010000001
sample pms (standard)
q0000000000
00q00000000
0000q000000
000000q0000
00000000q00
0000000000q
0q000000000
000q0000000
00000q00000
0000000q000
000000000q0
A path of qpeoms.msbase.oss
Sample oss.base (standard)
zxdxybzyz
zxdzxezxz
xxbyyxzz
zybzzfxzy
cadccbcdc
cdbdcbdbb
xzezxdyyx
zxezybzyy
bddbcbdca
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