.Hubble’s Legacy: Unraveling the Spiral Wonders of the Universe

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.Hubble’s Legacy: Unraveling the Spiral Wonders of the Universe

허블의 유산: 우주의 나선 경이로움을 풀다

나선 은하 NGC 3430

주제:천문학유럽 ​​우주국허블 우주 망원경 ESA /허블 2024년 7월 22일 나선 은하 NGC 3430 허블 우주 망원경의 이 사진은 1억 광년 떨어진 레오 마이너 별자리에 위치한 나선 은하 NGC 3430을 자세히 보여줍니다. 출처: ESA/허블 및 NASA, C. 킬패트릭

이 새로운 허블 이미지에서 사자자리 소왕자리에 있는 나선 은하 NGC 3430이 주목을 받고 있습니다. 이 놀라운 허블 우주 망원경 이미지에서 우리는 NGC 3430의 놀라울 정도로 자세한 스냅샷을 볼 수 있습니다. 나선 은하인 이 은하는 지구에서 1억 광년 떨어진 레오 마이너 별자리에 있습니다. 다른 여러 은하가 이 은하와 비교적 가까이에 있으며, 프레임 바로 밖에 있습니다. 사실, 하나는 중력적 상호 작용이 NGC 3430에서 일부 별 형성을 주도할 만큼 가깝습니다.

허블의 은하 분류 NGC 3430이 은하 나선의 훌륭한 예라는 점이 에드윈 허블이 은하 분류를 정의하는 데 사용한 샘플의 일부가 된 이유일 수 있습니다. 허블 우주 망원경의 이름을 딴 그는 1926년에 약 400개의 은하를 나선, 막대 나선, 렌즈형, 타원형 또는 불규칙으로 외관에 따라 분류하는 논문을 작성했습니다.이 간단한 유형학은 엄청난 영향을 미쳤으며, 오늘날 천문학자들이 사용하는 현대적이고 더 자세한 체계는 여전히 이에 기반을 두고 있습니다.

NGC 3430 자체는 SAc 은하로, 중앙 막대가 없고 개방되고 명확하게 정의된 팔이 있는 나선입니다. 은하 용어의 진화 허블의 논문이 발표될 당시 은하   에 대한 연구는 그 자체로 초기 단계였습니다. 헨리에타 리빗의 세페이드 변광성 연구 덕분에 허블은 당시 '성운'이라고 불렸던 이 성운이 우리 은하 내부에 있는지 아니면 멀리 떨어져 있고 독립적인지에 대한 논쟁을 해결하기 불과 몇 년 전에야 종결지었습니다. 허블은 논문에서 '은하 외부 성운'을 언급하면서 이들이 은하수 너머에 있다고 말했습니다.

이 먼 천체들이 실제 성운 과 매우 다르다는 것이 분명해지자 한동안 선호되는 용어는 매우 시적인 '섬 우주'였습니다. NGC 3430이 여전히 이 별명을 받을 만해 보일지 모르지만, 오늘날 우리는 그것과 이와 비슷한 천체를 단순히 '은하'라고 부릅니다.

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메모 2407222105

은하 내부에는 '블랙홀이 존재한다'고 알려져 있다. 중앙에 막대들이 있다. vix.bar 쌍성 블랙홀의 중력이다. 그런데 나선은하는 싱겁게도 msbase4의 서순의 차이에서 위상적 나선형을 무제한으로 나타내고 있다. 이런 방식으로 은하들이 smols별들이 늘어나고 있었다. 이것은 이전에 상상해 본적이 없는 아이디어이며 샘플이고 우주의 실체일 수도 있다. 허허.

예를들어 16 원점에서 16-1=15의 질량 차이를 표현할 수 있는 곳이 타원형 위에 임의 점을 무제한으로 정의역()된다. 이를 잘 해석하면, '질량차에 의한 감수의 위치가 나선형을 만들 수 있다'는 함의이다. 고로, 블랙홀 msbase는 파괴자가 아니라 보호자일 것이다. 허허. msbase은 안정적인 구조이고 은하의 중심적인 블랙홀이면 보호자가 맞는듯..

 

No photo description available.

 

Source 1.
NGC 3430 itself is an SAc galaxy, a spiral without a central bar and with open, well-defined arms. It was only a few years ago that Hubble settled the debate about whether this nebula, then called a 'nebula', was within our galaxy or far away and independent. Hubble referred to 'extragalactic nebulae' in his paper and said that they lie beyond the Milky Way.

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Memo 2407222105

It is known that a black hole exists inside the galaxy. There are bars in the center. vix.bar is the gravity of a binary black hole. However, spiral galaxies show an unlimited number of topological spirals due to differences in the ordinal order of msbase4. In this way, galaxies were multiplying with smols of stars. This is an idea that has never been imagined before, a sample, and may even be the reality of the universe. haha.

For example, the domain where the mass difference of 16-1=15 from the 16 origin can be expressed is an unlimited arbitrary point on the oval (). If we interpret this well, the implication is that ‘the location of the reduction due to the mass difference can create a spiral’. Therefore, the black hole msbase will be a protector, not a destroyer. haha. msbase is a stable structure, and the central black hole of the galaxy seems to be the guardian.

Example 1.
vix.a'6//vixx.a(b1,g3,k3,o5,n6)
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 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

Sample msoss
zxdxybzyz
zxdzxezxz
xxbyyxzz
zybzzfxzy
cadccbcdc
cdbdcbdbb
xzezxdyyx
zxezybzyy
bddbcbdca

 

 

 

.Black Holes: Not Destroyers but Protectors

블랙홀: 파괴자가 아니라 보호자

활동 은하핵

주제:천문학천체물리학인기 있는왕립 천문학회 Royal ASTRONOMICAL SOCIETY 2024년 7월 20일 활동 은하핵 은하 중심의 초대질량 블랙홀에서 나오는 양극성 가스 제트를 보여주는 예술가의 인상. 출처: ESA/Hubble, L. Calçada (ESO)

한 연구에 따르면 은하계는 심장과 폐와 유사한 조절 메커니즘을 가지고 있어 가스 흡수를 제한함으로써 은하계의 성장을 조절하는 것으로 밝혀졌습니다. 초거대 블랙홀 과 그 제트 방출을 포함하는 이 메커니즘은 은하가 너무 빨리 확장되는 것을 막아 수명을 보장하고 '좀비' 은하로의 조기 노화를 방지합니다. 새로운 연구에 따르면 은하계는 "호흡"을 효과적으로 조절하고 통제 불능으로 성장하는 것을 방지하는 "심장과 폐"가 있어 조기 사망을 피할 수 있다고 합니다.

그렇지 않았다면, 우주는 지금보다 훨씬 빨리 노화되었을 것이고, 오늘날 우리가 보는 것은 죽어가는 별들로 가득한 거대한 '좀비' 은하뿐일 것입니다. 이는 왕립 천문학회 월간지 에 게재된 새로운 연구에 따른 것으로 , 우주의 가장 큰 미스터리 중 하나인 은하가 천문학자들이 예상하는 것만큼 크지 않은 이유를 조사한 것 입니다 . 무언가가 별들로 변환하는 데 흡수하는 가스의 양을 제한함으로써 그들의 엄청난 잠재력을 억누르고 있는 듯합니다. 즉, 끝없이 성장하는 대신 내부의 무언가가 불가피하다고 생각되었던 중력의 인력에 저항한다는 뜻입니다.

은하 제트기를 따라 이동하는 펄스

이 클립은 초음속 제트기가 블랙홀 "심장"에서 펄스를 받아 "송풍기 같은 작용"을 발생시키고 "공기가 가득 찬 폐처럼" 팽창하고 수축하여 "따뜻한 공기를 내쉬는"(압력 파동) 모습을 보여줍니다. 그래프 축은 무차원 거리 척도입니다. 출처: C Richards/MD Smith/University of Kent

은하계에서의 심장과 폐의 비유 이제 켄트 대학 의 천체물리학자들은 그들이 비밀을 밝혀냈을지도 모른다고 생각합니다. 그들은 은하가 실제로 "호흡"하는 방식을 통해 성장 속도를 제어할 수 있다고 제안합니다. 연구자들은 비유적으로 은하계의 중심에 있는 초거대 블랙홀을 은하계의 심장과, 한 쌍의 폐에 공기를 공급하는 기도로 방출되는 두 개의 양극성 초음속 가스 및 방사선 제트에 비유했습니다.

블랙홀 또는 "심장"에서 나오는 펄스는 제트 충격 전선이 두 제트 축을 따라 앞뒤로 진동하게 할 수 있습니다. 이는 인체의 흉곽 내부에서 흉막이 위아래로 움직여 양쪽 폐를 부풀리고 수축시키는 것과 비슷합니다. 이로 인해 따뜻한 공기를 내쉬는 것처럼 제트 에너지가 주변 매질로 널리 전달되어 은하계 가스의 축적과 성장이 느려질 수 있습니다.

은하 제트기를 따라 이동하는 펄스

은하 제트기를 따라 이동하는 펄스 압력 리플이 은하계 외부 매질에 퍼져 있는 대칭 양극 제트의 한 면을 시뮬레이션한 두 가지 다른 예. 여기서는 빨간색 온도 색상 척도(어두움=저압, 밝음=고압)를 사용하여 압력 변화를 보여줍니다. 각 제트는 왼쪽에서 들어와 주변 매질을 밀면서 압력이 빠르게 떨어집니다. 축은 무차원 거리 척도입니다. 출처: C Richards/MD Smith/University of Kent

시뮬레이션 통찰력 및 은하계 역학 박사과정 학생인 칼 리처즈는 초음속 제트기가 은하계 성장을 억제하는 데 어떤 역할을 하는지 조사하기 위해 새로운, 전에 시도되지 않은 시뮬레이션을 만들어낸 후 이 이론을 생각해냈습니다. 여기에는 블랙홀 "심장"이 맥박을 치게 하고 제트기가 높은 압력을 받도록 하는 것이 포함되었습니다.

이는 인체에 ​​비유하면 고혈압의 한 형태와 매우 유사합니다. 그는 이로 인해 제트기가 "송풍기처럼 작동"하여 "연못 표면의 잔물결처럼" 음파를 보냈다고 말했습니다. 이러한 현상은 샴페인 병을 열 때 발생하는 소리와 충격파, 자동차의 삐걱거리는 소리, 로켓의 배기가스, 가압된 격리실의 구멍 소리와 같은 지구상의 소리와 유사합니다.

페르세우스의 잔물결

페르세우스의 잔물결 페르세우스 성단을 채우는 뜨거운 가스의 음파(잔물결)가 이 예술가의 인상에 나와 있습니다. 이는 은하 중심의 초거대 블랙홀(밝은 흰색 점)에서 분사된 제트에 의해 분출된 공동에 의해 생성된 것으로 생각됩니다. 출처: NASA/NASA/CXC/M.Weiss

"우리는 제트기가 은하계 주변 환경 가스인 천체를 지탱할 수 있는 수단이 있어야 한다는 것을 깨달았고, 그것이 바로 우리가 컴퓨터 시뮬레이션에서 발견한 것입니다."라고 리차즈는 말했습니다. "고압의 컴퓨터 시뮬레이션을 분석하고 심장이 뛰게 했을 때 예상치 못한 행동이 드러났습니다. "이로 인해 펄스 흐름이 고압 제트류로 보내져 진동하는 제트 충격 전선의 벨로우즈와 같은 작용으로 인해 모양이 바뀌었습니다." 연구자들은 이러한 과압 분사가 "공기가 가득 찬 폐처럼"

효과적으로 확장되었다고 말했습니다. 이를 통해 그들은 음파를 일련의 압력 파동 형태로 주변 은하계로 전달했고, 이것이 은하계의 성장을 억제하는 것으로 나타났습니다. 결론 및 미래 전망 인근 페르세우스 은하단에서 관찰된 것과 같이 은하계 외부 매체에 파장이 존재한다는 증거가 있는데, 이 파장은 엄청난 뜨거운 가스 거품과 관련이 있으며, 이것이 음파의 예라고 생각됩니다. 이러한 파장이 은하계 주변의 환경을 유지하는 역할을 한다고 이미 생각되었지만, 이를 생성하는 메커니즘은 알려지지 않았습니다.

따라서 기존의 우주론적 시뮬레이션은 은하계로 흐르는 가스의 흐름을 설명할 수 없으며, 이는 우주의 큰 미스터리 중 하나로 이어진다. 그래서 은하계 중심부에 있는 활동성이 높은 블랙홀에 의존해 어느 정도 저항력을 제공하게 된다. "하지만 이를 하는 것은 쉽지 않으며, 맥동의 종류, 블랙홀의 크기, 폐의 질에 제약이 있습니다." 공동 저자인 마이클 스미스 교수가 말했다. "너무 빨리 또는 너무 느리게 호흡하면 은하 매체를 유지하고 동시에 심장에 연료를 공급하는 데 필요한 생명을 주는 떨림을 제공하지 못합니다."

연구자들은 은하의 수명이 "심장과 폐"의 도움으로 연장될 수 있다는 결론을 내렸습니다. 즉, 중심부에 있는 초대질량 블랙홀 엔진이 초기 단계에서 별로 붕괴되는 가스의 양을 제한함으로써 성장을 억제하는 데 도움이 된다는 것입니다. 이것이 오늘날 우리가 보는 은하계를 만드는 데 도움이 되었다고 그들은 말합니다. 이러한 메커니즘이 없었다면 은하계는 지금쯤 연료를 모두 소진하고 사라졌을 것입니다. 일부 은하계가 "붉고 죽은" 은하계나 "좀비" 은하계로 변하는 것처럼 말입니다.

참고문헌: Carl Richards와 Michael D Smith의 "펄스 과압 제트의 시뮬레이션: 은하계 환경에서의 벨로우즈와 리플의 형성", 2024년 7월 12일, Royal Astronomical Society의 월간 보고 . DOI: 10.1093/mnras/stae1498

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