.Galaxies Without Stars? Scientists Zero In on the Universe’s Darkest Halos

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공간 별이 없는 은하계? 과학자들이 우주의 가장 어두운 후광에 주목하다

갤럭시 다크 매터 헤일로 컨셉 아트

캘리포니아 대학교 샌디에이고 캠퍼스2025년 4월 8일 갤럭시 다크 매터 헤일로 컨셉 아트 새로운 연구에 따르면 별은 이전에 생각했던 것보다 훨씬 작은 암흑 물질 헤일로에서 형성될 수 있으며, 이는 초기 우주에 대한 가정에 도전하고 보이지 않는 우주 구조에 대한 단서를 제공합니다. 출처: SciTechDaily.com 

천체물리학자들은 별을 형성하지 않고도 일부 암흑 물질 헤일로가 존재할 수 있다고 오랫동안 의심해 왔지만, 이러한 전환이 발생하는 정확한 질량 한계는 아무도 알지 못했습니다. 계산 천체물리학자는 고급 시뮬레이션과 이론을 사용하여 1,000만 태양 질량만큼 작은 헤일로도 여전히 별을 형성할 수 있으며, 이는 이전에 생각했던 것보다 훨씬 낮다고 예측했습니다. 이는 훨씬 더 작은 헤일로, 완전히 어두운 헤일로도 감지되지 않은 채 존재할 가능성이 있음을 보여줍니다.

은하와 암흑 물질 헤일로의 신비 모든 은하는 암흑 물질 헤일로의 중심에서 형성된다고 생각됩니다. 암흑 물질 헤일로는 중력적으로 결합된 물질 영역으로 은하의 가시 경계를 훨씬 넘어 확장됩니다. 별은 암흑 물질 헤일로 내부의 중력이 가스를 끌어들일 때 형성되지만, 천체물리학자들은 아직 별이 없는 암흑 물질 헤일로가 존재하는지 알지 못합니다. 이제 UC 샌디에이고의 계산 천체물리학자인 이선 나들러는 헤일로가 별을 형성하지 못하는 질량을 계산했습니다.

이 작업은 은하 형성 이론과 우주론적 시뮬레이션의 분석적 예측을 사용하여 수행되었습니다. 어둠의 후광을 찾는 것이 모든 것을 바꿀 수 있는 이유 "역사적으로, 우리의 암흑 물질에 대한 이해는 은하에서의 암흑 물질의 행동과 연결되어 왔습니다. 완전히 어두운 후광을 탐지하면 우주를 연구할 새로운 창이 열릴 것입니다."라고 Nadler는 말했습니다. 이전에는 별 형성의 이 한계가 원자 수소 가스의 냉각으로 인해 1억에서 10억 태양 질량 사이로 생각되었습니다.

나들러의 연구에 따르면 별 형성은 분자 수소 냉각을 통해 1천만 태양 질량까지의 헤일로에서 발생할 수 있습니다. 다가올 관찰은 암흑 후광을 확인할 수 있습니다 루빈 천문대가 올해 말에 온라인에 오르고 JWST가 이미 우리 우주에 대한 전례 없는 관찰을 하고 있기 때문에 이러한 예측을 테스트하고 완전히 어두운 후광이 존재하는지 여부를 밝혀낼 새로운 데이터가 곧 나올 것입니다. 이는 우주론과 암흑 물질의 본질에 광범위한 영향을 미칠 수 있습니다.

참고문헌: “The Impact of Molecular Hydrogen Cooling on the Galaxy Formation Threshold” 2025년 4월 8일, Astrophysical Journal Letters . DOI: 10.3847/2041-8213/adbc6e

https://scitechdaily.com/galaxies-without-stars-scientists-zero-in-on-the-universes-darkest-halos/

메모 2404090412_소스1.분석중【】

1.
별이 없는 은하계? 과학자들이 우주의 가장 어두운 후광에 주목하다.

새로운 연구에 따르면 별은 이전에 생각했던 것보다 훨씬 작은 암흑 물질 헤일로에서 형성될 수 있으며, 이는 초기 우주에 대한 가정에 도전하고 보이지 않는 우주 구조에 대한 단서를 제공한다.

_[3】암흑물질은 msbase가 전자 전하의 chargy.oss.zerosum을 만나 ossms가 보기4. 처럼 된 상태이다. 이를 웹이나 루빈 천문대가 별이 없는 은하를 통해 관측할 수 있다? 넌센스이다.

3-1.
어둠의 후광을 찾는 것이 모든 것을 바꿀 수 있는 이유는 명확하다. 보통물질의 은하는 msbase의 질량을 가진 중력권이다. 그런데 그 외부는 암흑물질의 질량을 가지고 질량 때문에 중력권이 같아진 곳이다. 보기1.의 가장 간다한 암흑물질의 헤일로는 보기4-1.의 0>one,two,3456789...sum 초전하체의 모습이다. 보기1.을 무한질량화 확장성 암흑물질을 보여준다. 이것이 나의 정의역(*) 암흑물질계의 세계이다. 그런데 관측이 가능하다고?? 글세다. 노력들 하라.

별 형성의 이 한계가 원자 수소 가스의 냉각으로 인해 1억에서 10억 태양 질량 사이로 생각드는 보기1. msbase4이다. 이곳에는 블랙홀 1개와 중성자 볋 1개가 수소가스의 냉각으로 응축돼 있다. 으음.

보기 4-1. 초전하체 onesum=1
FEED
CBFB
FFAB
FBEA

보기1.
04110613
14051203
15080902
01100716

보기4.
sample msoss Even* Odd pms
zxdxybzyz
zxdzxezxz
xxbyyxzz
zybzzfxzy
cadccbcdc
cdbdcbdbb
xzezxdyyx
zxezybzyy
bddbcbdca


보기 4와 4-1.은 암흑 물질 헤일로일 가능성 100 퍼센트이다. 어허.

≈≈≈===========

 

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