.The importance of gravitational waves
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Starship version space science
.The importance of gravitational waves
중력파의 중요성

입자 별로 Gaby Clark 가 편집하고 Robert Egan 이 검토했습니다. 편집자 주 두 개의 블랙홀이 서로를 향해 나선형으로 돌며 시공간에 파장을 일으키는 모습을 표현한 예술가의 작품. 사진 제공: R. Hurt (Caltech-IPAC)
2015년, 미국의 한 천문대의 장비가 10조 분의 1미터(10^ -18 )만큼 움직였습니다. 이 작은 움직임은 최초로 기록된 중력파 사건이었습니다. 그리고 이는 아인슈타인의 일반 상대성 이론을 확인하는 데 도움이 되었습니다. 1916년, 알베르트 아인슈타인은 혁명적인 일반 상대성 이론을 발표했습니다.
이 이론은 우리가 중력에 대해 알고 있다고 생각했던 모든 것을 풀어냈습니다. 그는 중력이 시공간 , 즉 우리가 존재하는 4차원의 신축성 있는 단계에서 발생한다는 이론을 제시했습니다. 3차원의 공간과 1차원의 시간으로 이루어진 이 4차원의 공간은 서로 연결되어 있습니다. 태양이나 지구와 같은 큰 질량은 시공간을 휘어지게 하고 늘릴 수 있습니다. 트램펄린 위에 돌멩이를 놓고, 가장자리에 장난감 자동차를 놓으세요. 자동차가 돌멩이 쪽으로 굴러갑니다. 마치 사람들이 지구 중심 쪽으로 끌려가는 것처럼요. 중력은 우리가 생각했던 것처럼 힘이 아닙니다. 우리 주변의 시공간이 만들어낸 형태입니다. 질량이 큰 물체가 시공간을 이동할 때 물결을 만듭니다.
마치 배가 물을 가르듯이요. 블랙홀 과 중성자별은 가장 밀도가 높은 항성체 중 하나입니다. 이들이 회전하거나 충돌하면 중력파가 생성됩니다 . 이 파동은 우주 전체로 퍼져 나갑니다. 중력파가 우리에게 도달할 때는 너무 작아서 이를 감지하려면 극도로 민감한 장비가 필요합니다.

중력은 거대한 태양 질량으로 인해 휘어진 시공간이 만들어내는 결과입니다. 출처: OpenStax University Physics, CC BY 4.0
공간 측정 미국 워싱턴주의 광활하고 탁 트인 평원에는 세계 최대 규모의 중력파 관측소가 있습니다. 바로 레이저 간섭계 중력파 관측소(LIGO)입니다. 중력파는 간섭계 라는 장치를 통해 측정됩니다 . LIGO의 간섭계는 두 개의 4km 수직팔이 튀어나온 구조물로, 레이저와 거울을 사용해 중력파를 감지합니다. 중력파가 간섭계를 통과할 때, 잔물결로 인해 시공간이 늘어나거나 줄어듭니다. 2015년 9월, LIGO 간섭계의 팔이 움직였습니다.
수백만 광년 떨어진 우주 어딘가에서 두 개의 블랙홀이 서로 충돌했습니다. 그들의 중력파가 간섭계의 팔을 발견했습니다. 이는 이런 종류의 사건 중 최초로 기록된 것이며 아인슈타인의 일반 상대성 이론을 증명한 것입니다 . 우주 전역의 비밀을 공유하다 중력파 연구는 블랙홀 과 중성자 별의 파괴적인 충돌을 포함하여 우주에서 가장 격렬한 사건 중 일부의 비밀을 계속해서 밝혀내고 있습니다 .
퍼스를 포함한 전 세계의 연구자들은 감지기의 감도를 개선하고 있습니다. 언젠가 우리는 초신성이나 우주 마이크로파 배경 복사 (빅뱅의 잔재)와 같은 더 작은 사건들을 관측할 수 있을지도 모릅니다. 이 작은 메신저 파동은 우주를 가로질러 빠르게 움직이며 우리가 우주를 이해하는 데 도움을 줍니다. 우리가 어디에서 왔는지 아는 것은 우리가 어디로 향하고 있는지 예측하는 데 도움이 됩니다. Particle 에서 제공
https://phys.org/news/2025-05-importance-gravitational.html
메모 2505310609_소스1.분석중【】
A.
_[2-3,3,3-1】중력파가 생성되는 곳은 중력이 존재하는 질량 가속의 msbase에서 발생된다. 그곳은 퀘이사가 창 nk.qcell이 나타나는 곳이고 은하간 먹이사슬 banc가 존재한다. 중력파는 oser일 가능성도 있다.
이는 msbase.mass를 2배 크기로 무한 증식 시키는 매개변수로 암흑물질인 msoss를 보기4.처럼 등장 시킨다. 보기4. oser.gravity_wave(*) 정의역으로 작성 되었다.
보기4.
sample msoss
zxdxybzyz
zxdzxezxz
xxbyyxzz
zybzzfxzy
cadccbcdc
cdbdcbdbb
xzezxdyyx
zxezybzyy
bddbcbdca
그런데 아이러니하게도 블랙홀과 중성자 별들은 양자역학적 질량를 생성하는 단위인 qpeoms.higgs_field(*)에서 중력파 보다 먼저 다뤄진다.
2-2,2-3.
_【】msbase.galaxy내에서 중력파가,
a.간섭계를 통과할 때, 잔물결로 인해 시공간이 늘어나거나 줄어든다.
b.중력은 거대한 태양 질량으로 인해 휘어진 시공간이 만들어내는 결과이다.
c.중력파는 간섭계 라는 LIGO장치를 통해 측정된다?
d.중력은 우리가 생각했던 것처럼 힘이 아니다. 우리 주변의 시공간이 만들어낸 형태이다.
_【】】그 장치가 국소점 희소성의 원리(*)가 적용되기 때문에 상대성 원리와 동기화(*new) 된다. 중력파의 형태는 전자기파 광자와 같은 형태로 가속하는 질량을 msbase화 시키는 전자기파 개념이면 빅뱅사건의 두가지 경로가 qpeoms에서 왜 생겨났는지 이제 이해가 된다. 대발견이다. 2025년 5월31일 0531분, 이 새벽에 이런 굿굳 아이디어를 얻다니!! god!good!이다. 어허.
글쎄다? 여기서 양자 역학이라는 영역이 두개 이상의 무거움과 가벼움에서 나타난 게 아닐까 싶다. msbase가 qpeoms.vix.vixx의 중첩이라는 경로와 다른 개념이 존재하는거다. 여기서 vix는 블랙홀이다. 그런데 원자의 질ㅇ량을 만들어내 힉스역할도 한다. 그래서 블랙홀이 힉스장이거나 다른 경로의 빅뱅을 연출한거다. 어허.
그래서 가벼움의 qpeoms는 쿼크가 양성자와 중성자가 존재한 원자핵을 만들지만 무거운 qpeoms는 vix.black_hole과 vixx.neutron_stars는 질량을 만들어준다.
그래서, 우주는 빅뱅사건이 단순하게 '수소원자의 등장만으로 생성된 시공이 아니라'는 빅뱅의 이중경로설(*new)이 존재한다. 으음.
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
B.
나의 우주론 qpeoms.msbase을 이제 좀 정리하게 되었다.
양자역학의 힉스장이 qpeoms이면 msbase는 시공간을 가진 물질의 질량의 우주이다. 힉스입자들은 qpeoms의 분포 요소들이고 이들의 값은 0,1 보손이다.
정적인 qpeoms가 동적인 msbase를 생성하는데, 중첩을 사용한다. 그 중첩은 banc(복소수 i2=-1)의 반 중첩을 나타내기도 한다. 중첩을 두가지 경로를 가진다. 하나는 전자기파이고 다른 하나는 중력파이다. 이들은 힘이 아니라 시공간을 변화 시키는 보기2. qcell의 값인 빛0이나 질량2의 파장이다. 어허.
보기2.
sample qoms (standard)
0000000011=2,0
0000001100
0000001100
0000010010
0001100000
0101000000
0010010000
0100100000
2000000000
0010000001


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