.A ball of twinkling stars 160,000 light years away - and the hidden amazing secret

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메모 2507151336_소스1. 재해석중【】
소스1.
https://scitechdaily.com/this-glittering-ball-of-stars-is-160000-light-years-away-and-hiding-a-wild-secret/

.A ball of twinkling stars 160,000 light years away - and the hidden amazing secret


16만 광년 떨어진 곳에 있는 반짝이는 별들의 공 – 그리고 숨겨진 놀라운 비밀

NGC 1786

NGC 1786의 혼합 연령별들은 구상성단이 한 세대에 걸쳐 나타나는 경이로운 현상이 아님을 시사하며, 우리 은하 너머의 은하 형성에 대한 새로운 단서를 제공합니다.

허블 우주 망원경이 대마젤란 은하에 있는 구상 성단 NGC 1786을 매우 정밀하게 관측한 덕분에 천문학자들은 16만 광년 전으로 돌아가 우주에서 가장 오래된 별들을 연구할 수 있게 되었습니다.

우리 은하 뿐만 아니라 다른 은하들도 구상 성단을 기지고 있는데, 안드로메다 은하의 경우 우리 은하보다 2~3배 많은 양인 500개의 구상성단을 가지고 있다. 은하단 중심에 있는 거대 타원 은하들은 가지고 있는 구상성단 개수만 수만 개가 넘는다.

안드로메다 은하에 존재하는 구상성단인 Mayall II 성단은 오메가 센타우리의 2~3배(태양의 1000만 배)에 달하는 질량을 가졌으며, 국부 은하군에서 가장 거대한 구상성단이다. 다만 구상성단이 왜소 은하의 잔해라는 가설이 맞다면 소형 은하의 일종으로 봐도 무리가 없을 듯.

왜소은하의 이러한 고대 별 시간 캡슐을 우리 은하의 유사한 성단과 비교함으로써 , 연구진은 여러 세대의 별들이 존재하는 것이 우주의 일반적인 현상인지 여부를 검증합니다. 이 발견은 우리 이웃 은하와 우리 은하 모두의 형성 역사에 대한 새로운 단서를 제공할 것으로 기대됩니다.

1-1.
NGC 1786에 대한 우주적 주목
허블의 최신 특집 이미지는 구상 성단으로 알려진 별들로 이루어진 고밀도의 공, NGC 1786에 주목하게 합니다. 이 성단은 지구에서 약 16만 광년 떨어진 우리 은하를 공전하는 작은 위성 은하인 대마젤란운(LMC) 안에 있습니다. 남반구 황새치자리에 위치하며 1835년 천문학자 존 허셜에 의해 처음 관측된 NGC 1786은 허블 우주 망원경 덕분에 전례 없는 디테일로 빛나고 있습니다 .

2. 고대 클러스터의 비교 연구

이 이미지는 인근 세 개의 왜소은하(대마젤란 은하, 소마젤란 은하, 화로자리 왜소구형 은하)에서 가장 오래된 구상성단 과 우리 은하의 구상성단을 비교하는 프로젝트의 일환입니다 . 우리 은하 에는 150개가 넘는 이러한 구형의 단단히 묶인 별들이 있으며, 허블의 고해상도 관측은 이들을 놀라울 정도로 선명하게 보여주었습니다. 구상성단은 매우 안정적이고 수십억 년 동안 존재하기 때문에 천문학자들은 이를 각 은하 역사의 초기 단계에 살았던 별들을 보존하는 "은하의 시간 캡슐"로 여깁니다.

2-1.여러 세대의 별 추적

천문학자들은 한때 구상성단의 별들이 거의 동시에 형성되었다고 생각했지만, 우리 은하의 오래된 구상성단을 연구한 결과 서로 다른 연령대의 별들이 여러 집단으로 존재한다는 사실이 밝혀졌습니다. 구상성단을 역사적 지표로 활용하려면 구상성단이 어떻게 형성되었고, 다양한 연령대의 별들이 어디에서 왔는지 이해해야 합니다.

이 관측 프로그램은 외부 은하에 있는 NGC 1786과 같은 오래된 구상성단을 조사하여 이들 역시 여러 별 집단을 포함하고 있는지 확인했습니다. 이 연구는 대망상성단(LMC)의 초기 형성 과정뿐만 아니라 우리 은하의 형성 과정에 대해서도 더 많은 것을 알려줄 수 있습니다.

_[2-1】msbase는 은하이다. msoss는 암흑은하이다.

a_msbase은 자체적인 magicsum.state으로 인하여 고유한 개체 은하의 확장력 가진다. 그로 인하여 성단 star cluster과 성운(qpeoms.banc 효과)이 자연발생 한다.

b_더 큰 big_msbase 은하를 만드는 일은 은하가 성단이나 성운을 만들어내는 자연스런 현상이다. 이는 n.msbase(*)로 정의역 된다.

c_여기서, msbase 간에 곱을 형성하여 더 많은 nk.stars을 만들어낸다. 그들이 구상성단이나 산개성단 혹은 성운을 이루는 모습을 나타낸다.

여기서의 곱, multiplication.ms(mms) qpeoms 양자역학의 샘플1.2.3 qpoms단위는 은하간 결합.분리 , 성장.진화, 멈춤.감소, 재탄생. 소멸 등을 함의한 은하단, galaxy_cluster.mms일 수도 있다.

d_그러나 이들은 모두 여전히 보통물질 표준모형의 소립자들로 이뤄졌고,

e_결국은 oser.wimp을 통한 무거운 질량이나 약한 상호작용 zerosum에 의해 oss.ems가 생겨나 암흑물질계 샘플4. ems를 이룬다.

그래서 Star Cluster 성단에는 폐쇠적인 구상성단이거나 오픈된 산개성단이 존재하게 된다. 그들이 별무리를 이루는 은하수이고 그들 사이에 말머리 성운도 강력한 banc.void화 블랙홀 진행으로 인하여 원시 원시원반의 가스와 먼지가 생겨난다. 으음.

참고 자료1.
.질량간극, ems.void도 일종 얽힘이다. 해밀톤 nk는 mcell이다.
질량은 어떻게 생길까? 얽힘이 만든 입자의 탄생: 진공의 단절에서 시작된 우주
[ The birth of particles created by entanglement]

https://youtu.be/K2PuQ07m1Tc?si=C2sdVqZdxBk9-_sE

 

.원자를 이해하는 가장 우아한 방법

https://youtu.be/6Csu_VZ4xR0?si=ALJ6W933WU4iwdB4

 

참고1.
우리 은하 뿐만 아니라 다른 은하들도 구상 성단을 기지고 있는데, 안드로메다 은하의 경우 우리 은하보다 2~3배 많은 양인 500개의 구상성단을 가지고 있다. 은하단 중심에 있는 거대 타원 은하들은 가지고 있는 구상성단 개수만 수만 개가 넘는다.

안드로메다 은하에 존재하는 구상성단인 Mayall II 성단은 오메가 센타우리의 2~3배(태양의 1000만 배)에 달하는 질량을 가졌으며, 국부 은하군에서 가장 거대한 구상성단이다. 다만 구상성단이 왜소 은하의 잔해라는 가설이 맞다면 소형 은하의 일종으로 봐도 무리가 없을 듯 하다.

왜소은하의 이러한 고대 별 시간 캡슐을 우리 은하의 유사한 성단과 비교함으로써 , 연구진은 여러 세대의 별들이 존재하는 것이 우주의 일반적인 현상인지 여부를 검증합니다. 이 발견은 우리 이웃 은하와 우리 은하 모두의 형성 역사에 대한 새로운 단서를 제공할 것으로 기대된다.


참고2.
성단 (Star Cluster):
정의: 성단은 중력으로 묶여 있는 별들의 집합체입니다. 
종류:
산개 성단 (Open Cluster): 젊은 별들로 이루어져 있으며, 수십 개에서 수백 개 정도의 별들이 느슨하게 뭉쳐 있습니다. 주로 은하의 나선팔에서 발견됩니다. 
구상 성단 (Globular Cluster): 매우 늙은 별들로 이루어져 있으며, 수십만 개에서 수백만 개의 별들이 밀집되어 뭉쳐 있습니다. 주로 은하의 중심이나 헤일로에서 발견됩니다. 
특징: 성단은 별들의 나이와 질량이 비슷하며, 형성 시기도 대체로 같습니다. 

은하 (Galaxy):
정의:은하는 수많은 별, 성단, 가스, 먼지 등이 중력으로 묶여 있는 거대한 천체 시스템입니다.
종류:나선 은하, 타원 은하, 불규칙 은하 등 다양한 형태가 있습니다.
특징:은하는 성단보다 훨씬 크고 복잡하며, 수많은 별과 성단을 포함하고 있습니다. 

 

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