6월, 2025의 게시물 표시

.Did light exist at the beginning of the universe?

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mss(magic square system)master:jk0620 http://blog.naver.com/mssoms http://jl0620.blogspot.com https://www.facebook.com/junggoo.lee.54   Starship version space science 3375   .Did light exist at the beginning of the universe? 우주의 시작에 빛이 존재했나요? 메모 2507010343_소스1.분석중【】 우주는 무한하다. 빅뱅이론을 나의 qpeoms.msbae.msoss 이론으로 자세히 설명할 수 있다. 빅뱅은 반복적으로 새로운 원자의 세계로 이여져 간다. 그곳에 인간의 존재와 지적인 두뇌력 dbr.ain도 진화해 간다. 허허. _[2-2】빛(전자기)은 입자성과 파동성(을 가진다. 이 이중성 빛의 입자성(광전효과)을 가리키는 빛의 이명이 바로 광자다. 반대로 빛의 파동성(간섭.스펙트럼)을 가리키는 이름은 전자기파다. _[(*) new 2507010310 정의역】빛의 입자성(*)은 msbase 질량이고 파동성(*)은 전자기파이다. 참고로, 나의 정의역(*)은 일종에 나의 이론의 가설적 전제이며 냇가를 건너려는 디딤돌이다. 빛은 원자핵 에너지 qms에서 갇혀진 채 존재성을 가졌으나, 전자가 원자를 구성하는 순간에 나타난 mcell 원소 수소가 되는 순간으로써의 시간이 필요했고 주변은 ems로 어두웠다. 그러나 원자인 수소.헬륨이 나타난 mcell의 등장으로 광자는 순서수 직진성을 가진 전자기파의 빛와 질량이 중력파의 가속운동의 속도(일반 상대성 이론)를 가진 msbase.galaxy가 되었다. 질량의 입자성 중력파와 파동성의 전자기파를 가지며 msbase, nkms.banc를 나타낸다. 결론적으로 qpeoms 양자영역에서 시작된 우주 창조의 시나리오는 msbase 원자의 빛의 밝음 세계 우리우주의 작은 영역에서 msoss 빛의 어둠로 이여진 다중우주의 드넓은 ...

.4K From the Moon: Artemis II to Trial High-Speed Laser Communications

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mss(magic square system)master:jk0620 http://blog.naver.com/mssoms http://jl0620.blogspot.com https://www.facebook.com/junggoo.lee.54   Starship version space science   .4K From the Moon: Artemis II to Trial High-Speed Laser Communications 달에서 온 4K: 아르테미스 2호, 고속 레이저 통신 시험 예정 공간 달에서 온 4K: 아르테미스 2호, 고속 레이저 통신 시험 예정 NASA 에 의해2025년 6월 29일1개의 댓글4분 읽기 페이스북 지저귀다 핀터레스트 전보 공유하다 NASA 오리온 아르테미스 II 광통신 시스템 NASA의 오리온 우주선이 오리온 아르테미스 II 광통신 시스템을 통해 레이저 통신 기술을 사용하여 달 궤도를 도는 모습을 상상한 그림. 출처: NASA NASA 와 호주 국립우주국(ANU)은 기성품 부품으로 제작된 저렴한 송수신기를 사용하여 레이저 통신을 달에 보내기 위해 협력하고 있습니다. 이 기술이 아르테미스 2호에서 성공한다면, 4K 영상과 풍부한 데이터를 기록적인 속도로 지구로 전송할 수 있으며, 이는 먼 우주 레이저가 전성기를 맞이할 준비가 되었다는 것을 증명하고, 미래의 승무원이 달, 화성 등지에서 통신하는 방식을 바꿀 것입니다. 아르테미스 2: 선구적인 달 레이저 링크 NASA는 아르테미스 2호 임무를 준비하고 있으며, 클리블랜드에 있는 글렌 연구 센터의 엔지니어들은 호주 국립 대학 과 협력하여 지구와 달 사이에 데이터를 전송하는 새롭고 저렴한 방법을 테스트하고 있습니다. 대부분의 우주선은 무선으로 정보를 전송하지만, 레이저는 10배에서 100배 더 빠르게 데이터를 전송할 수 있습니다. 보이지 않는 적외선을 사용하는 이 광학 시스템은 수십만 마일 떨어진 곳에서 단 몇 초 만에 선명한 영상, 선명한 음성, 그리고...

.Star-Shredding Spectacle: NASA Reveals Brightest Black Hole Blasts Since the Big Bang

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mss(magic square system)master:jk0620 http://blog.naver.com/mssoms http://jl0620.blogspot.com https://www.facebook.com/junggoo.lee.54   Starship version space science   .Star-Shredding Spectacle: NASA Reveals Brightest Black Hole Blasts Since the Big Bang 별을 산산조각 내는 광경: NASA, 빅뱅 이후 가장 밝은 블랙홀 폭발 공개 NASA 에 의해2025년 6월 28일, 블랙홀이 별을 파괴하다 (삽화) 이 그림에서 뜨거운 가스 원반이 블랙홀 주위를 소용돌이치고 있습니다. 가스 중 일부는 블랙홀에 의해 분리된 별에서 발생하여 오른쪽의 긴 뜨거운 가스 흐름을 형성하며 원반으로 흘러들어갑니다. 출처: NASA/JPL-Caltech 초대질량 블랙홀은 보통 눈에 띄지 않게 숨어 있지만, 불운한 별이 너무 가까이 다가가면 초신성 100개보다 더 밝은 거대한 폭발을 일으킵니다. 천문학자들은 NASA , ESA, 그리고 지상 기반 데이터를 혼합하여 이러한 희귀한 "극단적 핵 과도 현상" 세 가지를 포착했습니다. 그중에는 "바비"라는 이름의 우스꽝스러운 이름도 있는데, 이 플레어는 휴면 상태의 은하핵이 태양 질량의 3배에서 10배에 달하는 별들을 수개월 동안 맹렬하게 공격하는 모습을 관찰했습니다. 이 플레어의 강렬한 자외선, 엑스선, 적외선 신호는 블랙홀의 거대한 질량을 드러내고, 그 중심 은하의 형태를 변화시키는 동시에 로마 우주 망원경 과 같은 미래의 관측소가 우주의 시작부터 이와 유사한 폭발을 관측할 수 있는 로드맵을 제공합니다. 숨겨진 블랙홀 잔치 블랙홀은 대개 눈에 보이지 않으며, 무언가가 드러낼 때까지 우주 공간에 조용히 숨어 있습니다. 어떤 블랙홀은 끊임없이 가스와 먼지를 빨아들이며 밝게 빛납니다. 어떤...

.Cosmic Mystery Solved: Astronomers Have Discovered the Universe’s “Missing” Matter

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mss(magic square system)master:jk0620 http://blog.naver.com/mssoms http://jl0620.blogspot.com https://www.facebook.com/junggoo.lee.54   Starship version space science   .Cosmic Mystery Solved: Astronomers Have Discovered the Universe’s “Missing” Matter 우주의 미스터리 해결: 천문학자들이 우주의 "사라진" 물질을 발견했습니다 에이미 C. 올리버, 천체물리학 센터 | 하버드 & 스미소니언2025년 6월 27일6개의 댓글6분 읽기 페이스북 지저귀다 핀터레스트 전보 공유하다 빠른 무선 폭발 시각화 하버드 & 스미소니언 천체물리학 센터(CfA)가 주도한 획기적인 연구는 먼 은하에서 오는 짧고 밝은 전파 신호인 고속 전파 폭발(FRB)을 기준으로 우주의 "누락된" 물질을 정확히 찾아냈습니다. 이 그림은 은하 사이의 안개, 즉 은하간 매질을 통과하는 밝은 전파 펄스(FRB)를 묘사하고 있습니다. 빨간색으로 표시된 긴 파장은 짧고 푸른 파장보다 속도가 느려져 천문학자들이 보이지 않는 일반 물질의 "무게"를 측정할 수 있습니다. 사진 제공: Melissa Weiss/CfA 천체물리학 센터의 천문학자들은 빠른 전파 폭발의 안내를 받아 은하계 사이의 공간에 일반 물질이 어떻게 분포되어 있는지 지도로 만들었고, 지금까지 관측된 것 중 가장 먼 거리에서 발생한 빠른 전파 폭발을 감지했습니다. 새로운 획기적인 연구를 통해 우주의 "사라진" 물질의 위치를 ​​파악하고, 지금까지 관측된 것 중 가장 먼 거리에서 발생한 빠른 전파 폭발(FRB)을 기록했습니다. 하버드 & 스미소니언 천체물리학 센터( CfA )와 캘리포니아 공과대학(Caltech)의 천문학자들은 FRB를 도구로 활용하...

.Space Emerges From Time? Groundbreaking Theory Upends Einstein

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mss(magic square system)master:jk0620 http://blog.naver.com/mssoms http://jl0620.blogspot.com https://www.facebook.com/junggoo.lee.54   Starship version space science   .Space Emerges From Time? Groundbreaking Theory Upends Einstein 우주는 시간에서 출현하는가? 획기적인 이론이 아인슈타인을 뒤집다 공간은 시간으로부터 생성되는가? 획기적인 이론이 아인슈타인을 뒤집다 알래스카 페어뱅크스 대학교의 로드 보이스 지음 2025년 6월 26일,시계 나선 시간 여행 공간 물리학 세 개의 서로 얽힌 시간 방향이 모든 것을 뒷받침할 수 있으며, 이는 공간을 단순한 "캔버스 위의 물감"으로 만들고 물리학을 오랫동안 추구해 온 만물의 이론으로 이끌 것입니다. 출처: Shutterstock 대담하고 새로운 프레임워크는 시간이 외로운 선형 실이 아니라 공간 자체가 드러나는 3차원 캔버스라고 제안합니다. 물리학자 군터 클레테츠카는 이러한 추가적인 시간 축을 방정식에 엮어 넣어 알려진 입자 질량을 재현하고, 원인보다 결과를 먼저 생각하며, 양자역학과 중력을 통합하는 길을 제시합니다. 만약 실험으로 입증된다면, 3차원 시간은 현실에 대한 우리의 가장 심오한 이야기를 다시 쓸 수 있을 것입니다. 3D 캔버스로서의 시간 시간 자체가 현실의 진정한 무대인 우주를 상상해 보세요. 알래스카 페어뱅크스 대학교의 군터 클레테츠카가 제시한 새로운 이론은 모든 물리적 사건이 시간 안에서만 전개되며, 시간은 실제로 세 개의 독립적인 방향을 갖는다고 주장합니다. 공간은 이차적인 현상으로 나타납니다. 물리학자 군터 클레테츠카는 이러한 추가적인 시간 축을 방정식에 엮어 넣어 알려진 입자 질량을 재현하고, 원인보다 결과를 먼저 생각하며, 양자역학과 중력을 통합하는 길을 제시합니다. 만약 실험으...

.ESA Is Building a Massive Space Antenna to Listen to the Dark Universe

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mss(magic square system)master:jk0620 http://blog.naver.com/mssoms http://jl0620.blogspot.com https://www.facebook.com/junggoo.lee.54   Starship version space science   .ESA Is Building a Massive Space Antenna to Listen to the Dark Universe ESA, 암흑 우주의 소리를 듣기 위한 거대한 우주 안테나 건설 중 유럽 ​​우주국(ESA)2025년 6월 22일 ESA LISA 미션 아트워크 ESA는 LISA를 통해 수백만 킬로미터 떨어진 삼각형 모양의 우주선을 이용하여 우주에서 중력파를 포착하여 우리가 아직 알지 못하는 우주의 비밀을 밝혀낼 계획입니다. 출처: ESA 우주 과학의 새로운 시대가 시작되었습니다. ESA와 OHB가 공식적으로 파트너십을 맺고 세계 최초의 우주 기반 중력파 관측소인 LISA를 발사했습니다. 250만 km 떨어진 삼각형 안에 세 대의 우주선을 배치하여 LISA는 블랙홀 충돌과 같은 우주의 가장 파괴적인 사건으로 인한 시공간적 파장을 "감지"할 것입니다. LISA는 단순한 기술적 경이로움이 아니라, 우주의 숨겨진 측면을 탐구하고 물리 법칙에 도전하는 관문입니다. ESA와 OHB, 중력파 감지 위한 LISA 프로젝트 시작 6월 17일, 유럽 우주국 ( ESA )과 OHB 시스템 AG는 레이저 간섭계 우주 안테나 (LISA) 건설 계약을 공식 체결했습니다 . 이 획기적인 임무는 초거대 블랙홀의 충돌과 합병과 같은 거대한 사건으로 인해 생성되는 시공간의 미묘한 파장인 중력파를 감지하도록 설계된 최초의 우주 관측소가 될 것입니다 . 이 발표는 프랑스 파리 국제 에어쇼에서 이루어졌으며, 이는 LISA의 산업 개발이 공식적으로 시작되었음을 의미합니다. 이 중요한 이정표가 완성됨에 따라 OHB는 이제 LISA 팀과 긴밀히...

.Radio signal from the very early universe offers clues about the first stars

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mss(magic square system)master:jk0620 http://blog.naver.com/mssoms http://jl0620.blogspot.com https://www.facebook.com/junggoo.lee.54   Starship version space science   .Radio signal from the very early universe offers clues about the first stars 아주 초기 우주의 무선 신호는 최초의 별에 대한 단서를 제공합니다 케임브리지 대학교 Stephanie Baum 편집 , Robert Egan 검토 편집자 주 출처: CC0 퍼블릭 도메인 최초의 별과 은하의 형성과 함께 우주가 어떻게 어둠에서 빛으로 전환되었는지 이해하는 것은 우주의 새벽이라고 불리는 우주 발달의 중요한 전환점입니다. 그러나 아무리 강력한 망원경을 사용하더라도 이러한 초기 별들을 직접 관측할 수는 없기 때문에, 별들의 특성을 규명하는 것은 천문학에서 가장 큰 난제 중 하나입니다. 케임브리지 대학이 이끄는 국제 천문학자 그룹은 빅뱅 이후 불과 1억 년 후에 생성된, 별 형성 영역 사이의 틈을 채우는 수소 원자에 의해 생성되는 특정한 전파 신호를 연구함으로써 가장 초기의 별의 질량을 알아낼 수 있음을 보여주었습니다. 최초의 별과 그 잔해가 21센티미터 신호라고 불리는 이 신호에 어떤 영향을 미쳤는지 연구함으로써, 연구진은 미래의 전파 망원경이 초기 우주의 모습을 이해하고, 거의 균질한 수소 질량에서 오늘날 우리가 목격하는 놀랍도록 복잡한 우주로 어떻게 변화했는지 이해하는 데 도움이 될 것임을 보여주었습니다. 연구 결과는 Nature Astronomy 저널에 발표 되었습니다 . 케임브리지 천문학 연구소의 공동 저자 아나스타샤 필코프 교수는 "이것은 우주의 첫 빛이 어떻게 어둠 속에서 나타났는지 배울 수 있는 특별한 기회입니다."라고 말했습니다. "차갑고 어두운 우...

.Quantum Vacuum Breakthrough: Oxford Physicists Make Light Emerge From “Nothing”

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mss(magic square system)master:jk0620 http://blog.naver.com/mssoms http://jl0620.blogspot.com https://www.facebook.com/junggoo.lee.54   Starship version space science   .Quantum Vacuum Breakthrough: Oxford Physicists Make Light Emerge From “Nothing” 양자 진공 혁신: 옥스포드 물리학자들이 "무"에서 빛을 만들어내다 옥스퍼드 대학교 에서2025년 6월 20일, 실험실에서의 광자-광자 산란 실험실에서의 광자-광자 산란을 보여주는 그림. 두 개의 녹색 페타와트 레이저 빔이 초점에서 세 번째 적색 빔과 충돌하여 양자 진공을 편광시킵니다. 이를 통해 고유한 방향과 색상을 가진 네 번째 청색 레이저 빔이 생성되어 운동량과 에너지가 보존됩니다. 사진 제공: Zixin (Lily) Zhang 옥스퍼드 과학자들은 빛이 '빈' 공간과 상호 작용하는 것을 시뮬레이션했습니다. 이는 공상 과학 소설처럼 들리지만 실제 물리학에 뿌리를 둔 이상한 양자 효과입니다. 놀랍게도 이 시뮬레이션은 어둠 속에서 빛이 생성되는 모습을 보여주며, 진공이 보이지 않는 깜빡이는 입자로 채워진다는 양자 이론의 예측을 확인시켜 주었습니다. 이 획기적인 발견을 통해 우리는 현재 전 세계적으로 출시되고 있는 초강력 레이저 시스템을 사용하여 실제 실험실에서 이러한 놀라운 효과를 증명하는 데 한 걸음 더 다가갔습니다. 이 연구는 Communications Physics 에 게재되었으며 , 이론적으로만 가능했던 물리학을 검증 가능한 현실로 전환하는 데 있어 중요한 진전을 이루었습니다. 레이저 파워로 양자 진공이 공개되다 강력한 레이저를 이용해 과학자들은 우주의 '빈' 진공을 들여다볼 수 있게 되었고, 그 빈 공간은 전혀 비어 있지 않다는 사실이 밝...

.Webb Telescope Unveils 83 Starburst GalaxieCosmic Historys That Rewrite

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mss(magic square system)master:jk0620 http://blog.naver.com/mssoms http://jl0620.blogspot.com https://www.facebook.com/junggoo.lee.54   Starship version space science   .Webb Telescope Unveils 83 Starburst Galaxies That Rewrite Cosmic History 웹 망원경, 우주 역사를 다시 쓴 83개의 폭발적 항성 은하 발견 Francis Reddy, NASA/Goddard 우주 비행 센터2025년 6월 19일, 먼 은하계 컨셉 아트 웹이 관측한 작지만 강렬한 은하들은 초기 우주가 어떻게 거대한 재이온화를 겪었는지 이해하는 데 중요한 열쇠를 쥐고 있을지도 모릅니다. (작가의 구상도.) 출처: SciTechDaily.com 웹은 8억 년 전에 존재했던 수십 개의 작고 강력한 은하를 발견했는데, 이 은하들은 강력한 자외선을 방출하여 우주의 재이온화를 촉진했을 가능성이 높습니다. 천문학자들은 NASA 의 제임스 웹 우주 망원경 의 데이터를 사용하여 초기 우주를 현재의 형태로 바꾸는 데 중요한 역할을 한 수십 개의 작은 은하를 발견했습니다. 워싱턴에 있는 아메리카 가톨릭 대학교와 메릴랜드주 그린벨트에 있는 NASA 고다드 우주비행센터의 연구 보조원인 아이작 월드는 "자외선 생성에 있어서 이 작은 은하들은 그 무게를 훨씬 뛰어넘는 강력한 힘을 발휘합니다."라고 말했습니다. "이 작지만 강력한 은하들에 대한 우리의 분석은 이전 연구보다 10배 더 민감하며, 이 은하들이 충분한 수로 존재하고 있으며 이러한 우주적 혁신을 추진하기에 충분한 자외선 에너지를 보유하고 있음을 보여줍니다." 월드는 최근 알래스카 앵커리지에서 열린 제246차 미국 천문학회(American Astronomical Society) 학술대회에서 연구 결과를 발표했습니다. ...

.Structural and kinematical properties of globular cluster NGC 5634 challenge its Sagittarius origins

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mss(magic square system)master:jk0620 http://blog.naver.com/mssoms http://jl0620.blogspot.com https://www.facebook.com/junggoo.lee.54   Starship version space science   .Structural and kinematical properties of globular cluster NGC 5634 challenge its Sagittarius origins 구상 성단 NGC 5634의 구조적 및 운동학적 특성은 궁수자리 기원에 대한 의문을 제기합니다 작성자: Tomasz Nowakowski , Phys.org 로버트 이건 편집 편집자 주 허블 우주 망원경이 촬영한 구상 성단 NGC 5634. 출처: NASA. 중국 천문학자들은 DESI 레거시 이미징 조사의 데이터를 분석하여 NGC 5634로 알려진 구상 성단을 조사했습니다. 6월 5일 arXiv 사전 인쇄 서버에 발표된 이 새로운 연구 결과는 이 성단의 구조적, 운동학적 특성에 대한 더 많은 통찰력을 제공합니다. 구상성단(GC)은 수십만 개, 때로는 수백만 개의 별이 중력적으로 단단히 묶여 있는 별들의 집합체입니다. 구상성단의 기원이 강렬한 별 형성 시기와 밀접한 관련이 있는 것으로 보인다는 점을 고려하면, 구상성단에 대한 연구는 초기형 은하의 형성, 역사, 그리고 진화에 대한 지식을 발전시키는 데 도움이 될 수 있습니다. NGC 5634는 지구에서 약 82,200 광년 떨어진 처녀자리에 있는 구상 성단입니다 . 이 성단은 상대적으로 금속 함량이 낮고 역학적으로 오래된 구상 성단으로, 궁수자리 왜소구형 은하(Sgr dSph)와 그에 연관된 항성 흐름(Sgr stream)에서 기원한 것으로 추정됩니다. NGC 5634의 기원을 더 잘 이해하기 위해 중국 베이징 사범대학의 왕 쇼우지가 이끄는 천문학자 팀은 DESI 레거시 이미징 조사의 데이터를 면...

.Stellar Fireworks in a Tiny Galaxy: Webb and Hubble Reveal Starburst Secrets

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mss(magic square system)master:jk0620 http://blog.naver.com/mssoms http://jl0620.blogspot.com https://www.facebook.com/junggoo.lee.54   Starship version space science   .Stellar Fireworks in a Tiny Galaxy: Webb and Hubble Reveal Starburst Secrets 작은 은하계에서 펼쳐지는 별빛 불꽃놀이: 웹과 허블, 스타버스트 비밀 밝혀내다 ESA/허블 제공2025년 6월 16일1개의 댓글3분 읽기 페이스북 지저귀다 핀터레스트 전보 공유하다 은하 NGC 4449 허블 우주 망원경이 포착한 이 사진은 NGC 4449의 폭발적 중성자별 형성 과정을 포착했습니다. 이 작은 은하계는 엄청난 별 생성 급증을 겪고 있습니다. 밝고 어린 별들이 혼돈스러운 핵과 바깥쪽 팔 전체에서 빛납니다. 은하계와의 만남이 이러한 눈부신 변화를 촉진했을 가능성이 높습니다. 사진 제공: ESA/허블 & NASA, E. 사비, D. 칼제티, A. 알로이시 NGC 4449는 작은 은하일지 몰라도 우주에 큰 파장을 일으키고 있습니다. 불과 1,250만 광년 거리에 위치한 이 에너지 넘치는 왜소은하는 놀라운 별폭발 단계를 거치고 있으며, 그 크기에서 짐작할 수 있듯이 젊고 찬란한 별빛으로 빛나고 있습니다. 허블 우주 망원경 이 촬영한 이 인상적인 사진은 근처 은하 NGC 4449의 놀라운 디테일을 보여줍니다. 사냥개자리(사냥개자리)에서 불과 1,250만 광년 떨어진 이 은하는 우리 은하를 포함하는 국부 은하군에서 그리 멀지 않은 곳에 있는 은하들의 집합체인 M94 은하군에 속합니다 . NGC 4449의 스타버스트 파워 NGC 4449는 왜소은하 로 분류되는데 , 이는 우리 은하보다 훨씬 작고 별의 수도 적다는 것을 의미합니다. 하지만 크기에 속지 마세요. 이 은하는 에너지로...

.Mathematicians Come Up with ‘Mind-Blowing’ Method for Defining Prime Numbers

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mss(magic square system)master:jk0620 http://blog.naver.com/mssoms http://jl0620.blogspot.com https://www.facebook.com/junggoo.lee.54   Starship version space science   .Mathematicians Come Up with ‘Mind-Blowing’ Method for Defining Prime Numbers 수학자들이 소수를 정의하는 '놀라운' 방법을 제시하다 정수 분할이라는 개념을 사용하여 수학자들은 예상치 못한 방식으로 두 수학 영역을 연결하는 동시에 소수를 감지하는 새로운 방법을 발견했습니다. 레이첼 크로웰 지음 , 클라라 모스코위츠 편집 진한 파란색 배경에 흰색과 회색 숫자가 표시됩니다. 로버트 브룩/사이언스 소스 수학 수 세기 동안 소수는 수학자들의 상상력을 사로잡아 왔으며, 수학자들은 소수를 식별하고 다른 수들 사이에 분포하는 방식을 이해하는 데 도움이 되는 새로운 패턴을 끊임없이 찾고 있습니다. 소수는 1보다 크고 1과 자기 자신으로만 나누어 떨어지는 정수입니다. 가장 작은 세 소수는 2, 3, 5입니다. 작은 수가 소수인지 알아내는 것은 쉽습니다. 어떤 수가 그 수를 인수분해할 수 있는지 확인하기만 하면 됩니다. 그러나 수학자들이 큰 수를 고려할 때, 어떤 수가 소수인지 구별하는 작업은 빠르게 어려워집니다. 예를 들어 10이나 1,000과 같은 숫자가 두 개 이상의 인수를 갖는지 확인하는 것은 실용적일 수 있지만, 거대한 수가 소수인지 합성수인지 확인하는 데는 이러한 전략이 적합하지 않거나 심지어 타당하지 않습니다. 예를 들어, 알려진 가장 큰 소수 는 2¹³⁶²⁷⁹⁸⁴¹ − 1이며, 길이는 41,024,320자리입니다. 처음에는 그 숫자가 엄청나게 큰 것처럼 보일 수 있습니다. 하지만 크기가 서로 다른 양...