.Galaxy Clusters Should Be Cold – XRISM Just Found Out Why They’re Not

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.Galaxy Clusters Should Be Cold – XRISM Just Found Out Why They’re Not

은하단은 차가워야 합니다. XRISM이 그 이유를 발견했습니다

은하계 성단 하트 아트

나고야 대학교2025년 5월 20일, 은하계 성단 하트 아트 은하단에서 소용돌이치는 뜨거운 가스 흐름은 이 거대한 은하들이 왜 식지 않는지에 대한 미스터리를 풀 수 있을지도 모릅니다. XRISM 덕분에 과학자들은 이 "흔들리는" 운동이 은하단 중심부 전체에 열을 가하고 있을 가능성을 발견했습니다. (작가의 구상.) 출처: SciTechDaily.com

천문학자들은 마침내 우주의 오랜 수수께끼 중 하나를 풀었을지도 모릅니다. 바로 은하단이 X선을 통해 끊임없이 에너지를 잃어가는데도 왜 신비롭게 따뜻한 상태를 유지하는가 하는 것입니다. 일본의 XRISM 위성을 이용하여 과학자들은 센타우루스 성단에서 과열된 가스가 빠르게 소용돌이치는 모습을 관측했습니다. 이 부드럽지만 강력한 움직임은 성단 전체에 열을 재분배하여 마치 우주의 교반기처럼 작용하여 성단이 식는 것을 막는 것으로 보입니다.

은하단은 냉각 X선에도 불구하고 고온을 유지한다 XRISM 위성을 이용하는 과학자들은 천문학의 오랜 미스터리 중 하나에 대한 중요한 단서를 발견했습니다. 바로 은하단이 X선 방출을 통해 끊임없이 에너지를 잃음에도 불구하고 왜 뜨거운 상태를 유지하는가입니다. 이 X선은 시간이 지남에 따라 은하단을 식혀야 하지만, 천문학자들은 그렇지 않습니다. 지구에서 약 1억 5천만 광년 떨어진 센타우루스자리 성단을 연구하던 나고야 대학교 연구진을 포함한 XRISM 과학팀은 성단 중심부에서 놀라운 현상을 발견했습니다. 성단 중심부를 빠르게 흐르는 과열된 가스의 흐름을 발견한 것입니다. 이 강력한 운동은 열을 전달하고 성단의 냉각을 방해하는 것으로 보입니다.

센타우루스자리 은하단 센터

네이처( Nature) 에 발표된 연구 결과는 "냉각 흐름 문제"로 알려진 문제에 대한 유망한 해결책을 제시합니다. 센타우루스자리 은하단 센터 센타우루스 은하단 중심부의 예술가적 상상도. 푸른색은 뜨거운 가스의 흐름을, 흰색은 은하를, 적갈색은 차가운 가스를 나타냅니다. 사진 제공: JAXA

냉각과 별 형성의 불일치 은하단은 수백 개의 은하로 구성된 거대한 구조물입니다. 은하단은 우주에서 알려진 가장 큰 천체이며, 과학자들이 은하가 우주적 규모에서 어떻게 형성되고, 진화하고, 상호작용하는지 이해하는 데 중요한 역할을 합니다. 이 성단들은 거대한 암흑 물질 헤일로에 둘러싸여 있는데 , 이 헤일로는 주변 은하계에서 뜨겁게 달궈진 가스를 끌어당깁니다. 이 가스가 안쪽으로 떨어지면서 마치 뜨거운 물에서 증기가 솟아오르는 것처럼 X선을 방출합니다.

이는 자연스럽게 냉각으로 이어지고, 가스가 식으면서 성단 중심부에서 응축되어 별을 형성할 것으로 예상됩니다. 하지만 여기에 수수께끼가 있습니다. 충분한 별들이 형성되지 않고 있고, 이 성단들의 핵은 여전히 ​​뜨겁습니다. 무언가가 냉각을 상쇄하고 있지만, 지금까지 과학자들은 그것이 무엇인지 확신하지 못했습니다. XRISM의 획기적인 발견 연구팀은 XRISM의 최첨단 관측 장비인 Resolve를 이용하여 센타우루스 성단에 집중 조사했습니다.

Resolve는 X선을 방출하는 가스의 움직임과 온도를 정밀하게 측정할 수 있습니다. 그 결과, 성단 중심부를 빠르게 움직이는 고온의 가스가 명확하게 관찰되었습니다. 이 "출렁이는" 움직임은 마치 우주의 교반기처럼 작용하여 에너지를 분배하고 성단의 전체적인 열을 유지하는 데 도움을 줍니다.

우주에서의 X선 이미징 및 분광학 임무(XRISM)

우주에서의 X선 이미징 및 분광학 임무(XRISM) 우주에서의 X선 영상 및 분광 임무(XRISM) 개념 그림. 출처: JAXA

부드러운 교반을 통한 에너지 전달 나카자와 교수는 "은하단 내 고온 가스의 난류는 거의 발견되지 않았습니다."라고 말했습니다. "이 은하단의 고온 가스가 식는 것을 막는 메커니즘은 고온 가스의 전반적인 '교반'으로, 외부에서 중심부로 에너지를 공급하여 고온을 유지합니다." 은하단이 합병된 후, 성장 과정에서 발생하는 뜨거운 가스의 움직임에 대한 컴퓨터 시뮬레이션을 사용하여 이러한 움직임을 설명했는데, 이를 '가스 슬로싱'이라고 합니다. 우주 진화의 잠금 해제 나카자와는 "고정밀 분광학은 은하단의 거대한 구조가 어떻게 진화하는지 더 잘 이해하는 데 도움이 될 것입니다."라고 말했습니다. "이는 은하단뿐만 아니라 우주 전체의 대규모 구조의 형성과 진화에 대한 우리의 이해를 심화시켜 줍니다."

참고문헌: XRISM 공동연구, “센타우루스 은하단 핵 내 가스의 대량 운동”, 2025년 2월 12일, Nature . DOI: 10.1038/s41586-024-08561-z

https://scitechdaily.com/galaxy-clusters-should-be-cold-xrism-just-found-out-why-theyre-not/

메모 2505211221_소스1.분석중【】

은하단이 X선을 통해 끊임없이 에너지를 잃어가는데도 왜 신비롭게 따뜻한 상태를 유지하는가? 그 이유는 블랙홀 변환 (vix~vixx)이동에 의한 슬로싱 교반에 있다. 보기1. sms.oms.vix.ain 중심축 선대칭의 키랄 궤도 회전의 가속도가 생긴거다. 어허.

2-3.
이 성단들은 거대한 암흑 물질 헤일로에 둘러싸여 있는데 , 이 헤일로는 주변 은하계에서 뜨겁게 달궈진 가스를 끌어당긴다. 이 가스가 안쪽으로 떨어지면서 마치 뜨거운 물에서 증기가 솟아오르는 것처럼 X선을 방출한다. 이는 자연스럽게 냉각으로 이어지고, 가스가 식으면서 성단 중심부에서 응축되어 별을 형성할 것으로 예상된다.

2-4.
하지만 여기에 수수께끼가 있다. 충분한 별들이 형성되지 않고 있고, 이 성단들의 핵은 여전히 ​​뜨겁다. 무언가가 냉각을 상쇄하고 있지만, 지금까지 과학자들은 그것이 무엇인지 확신하지 못했다.

_[3,3-1】과연 설명이 불가할까? 은하단의 고온가스의 교반은 극저온 사이드 블랙홀이 중심부의 고온 블랙홀을 지나가며 회전하는데 따라 생성된다. 으음. 블랙홀은 빵반죽기 s자형 모양으로 중심의 고온가스와 사이드의 차가운 가스를 슬로싱으로 교반하여 별들을 만들고 암흑물질을 뒤섞어 단단한 별그룹 은하의 msbase 덩어리를 만들어낸다. 어허.

성단 중심부를 빠르게 흐르는 과열된 가스의 흐름을 발견한 것이다.

2-1.냉각과 별 형성의 불일치
은하단은 수백 개의 은하로 구성된 거대한 구조물이다. 은하단 qmsbase.oss(*)은 우주에서 알려진 가장 큰 천체이며, 과학자들이 은하가 우주적 규모에서 어떻게 형성되고, 진화하고, 상호작용하는지 이해하는 데 중요한 역할을 한다.

보기1.
sample 1.vix.a'6//vixx.a(b1,g3,k3,o5,n6)
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