.First-Ever Simulations Reveal Ghost Particles Shapeshifting in Violent Neutron Star Mergers
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Starship version space science


메모 2509230246_소스1.재해석【】
소스1.
https://scitechdaily.com/first-ever-simulations-reveal-ghost-particles-shapeshifting-in-violent-neutron-star-mergers/
.First-Ever Simulations Reveal Ghost Particles Shapeshifting in Violent Neutron Star Mergers
사상 최초의 시뮬레이션을 통해 격렬한 중성자별 합병 시 유령 입자의 모양이 변하는 모습이 밝혀졌습니다

펜실베이니아 주립대 학교2025년 9월 22일
_중성자별 병합에 대한 새로운 시뮬레이션은 중성미자라고 불리는 작은 입자의 혼합과 변화가 병합 진행 방식에 영향을 미친다는 것을 보여줍니다.
【>>>>중성자 별 안에는 중성미자의 매카니즘이 있다. 전자형 susqer.smolas 장거리 암흑에너지의 입자 변환 시스템과 얽힘구조가 있고
>>>> 뮤온형 rivery 구조도 있다. 이들 r-process에서 rivery 표면구조는 중성자 별 vixx을 블랙홀vixer로 변환한다.
>>>>그런데 그하부에 디테일한 부분이 존재한다. 중성미자가 vixx.rprocess에서 디테일한 역할은 susqer의 얽힘 이동과 rivery의 변환이다.
>>>>>이들이 나의 qpeoms.msbase.msoss 우주론를 설명하는 기본구조이다. 으음.
<<<<<】
_병합 잔해의 구성과 구조, 그리고 그로 인한 방출까지 포함됩니다. 이 이미지는 잔해 내 중성미자 밀도를 다양한 질감으로 표현하고 있으며, 색상은 다양한 중성미자 유형의 에너지 밀도를 나타냅니다. 출처: David Radice 연구 그룹 / 펜실베이니아 주립대학교
1-1.
_새로운 시뮬레이션에 따르면 중성미자 플레이버 변환은 중성자 별 충돌 후 남은 구성과 신호를 모두 변화시킨다는 것이 밝혀졌습니다 .
[>>>>_두 개의 중성자별이 충돌하고 합쳐질 때, 그 결과는 우주에서 가장 강력한 사건 중 하나입니다. 이러한 대격변은 지구에서 감지할 수 있는 여러 종류의 신호를 생성합니다.
1-2.
>>>>_펜실베이니아 주립대와 테네시 대학교 녹스빌 캠퍼스 연구진의 새로운 시뮬레이션은 중성미자라고 불리는 작은 입자들이 혼합되고 변화하는 방식이 병합의 진행 방식과 그로 인해 방출되는 물질 모두에 영향을 미친다는 것을 보여줍니다.
>>>>_중성미자는 거의 아무런 방해 없이 광대한 우주 거리를 이동할 수 있으며, 그 움직임이 충돌의 결과를 결정합니다.
>>>_연구팀에 따르면, 이번 연구 결과는 금속과 희토류 원소가 어디에서 나오는지에 대한 오랜 의문을 해소해 주며, 과학자들이 극한 환경에서 물리학을 탐구하는 데에도 도움이 된다고 합니다.
<<<<<]
1-3.
_Physical Review Letters 에 게재된 이 연구는 중성자별 합병 과정에서 중성미자 "플레이버"의 변화를 모델링한 최초의 연구입니다.
[>>>>_중성미자는 물질과 약하게만 상호작용하는 기본 입자이며, 동반 입자의 이름을 딴 전자, 뮤온, 타우의 세 가지 플레이버로 나타납니다. 중성자별 내부를 포함한 특정 조건에서 중성미자는 이론적으로 플레이버를 전환할 수 있으며, 이는 상호작용하는 입자의 종류를 변화시킵니다.
<<<<]
2.
_충돌 시 중성자별의 중성자는 잔해 속의 다른 원자로 발사될 수 있으며, 이 잔해는 중성자를 포획하여 궁극적으로 금이나 백금과 같은 중금속과 지구에서 스마트폰, 전기차 배터리 및 기타 기기에 사용되는 희토류 원소와 같은 더 무거운 원소로 붕괴될 수 있습니다.
2-2.
_"중성미자의 풍미는 다른 물질과 상호 작용하는 방식을 바꿉니다."라고 펜실베이니아 주립대 에버리 과학대학의 물리학과 Knerr Early Career 교수이자 천문학 및 천체물리학 부교수이자 이 논문의 저자인 David Radice가 말했습니다.
【>>>>>
>>> 중성자 별 vixx가 아직 vixer로 변환되기 이전에 중성미자가 susqer, rivery의 r_process.vixx에 작동했다. 으음.
>>중성미자를 vixx 모드로 표현하면 vixer 원시 블랙홀에 풍미로 더해준다. 으음.
<<<】
_"전자형 중성미자는 원자의 세 가지 기본 구성 요소 중 하나인 중성자 를 다른 두 가지, 즉 양성자와 전자로 변환할 수 있습니다.
_그러나 뮤온형 중성미자는 이렇게 할 수 없습니다. 따라서 중성미자 풍미의 변환은 시스템에서 사용 가능한 중성자 수를 변경할 수 있으며, 이는 중금속과 희토류 원소의 생성에 직접적인 영향을 미칩니다.
_이러한 중요한 원소의 우주적 기원에 대해서는 여전히 많은 의문이 남아 있으며, 중성미자 혼합을 고려하면 원소 생성을 최대 10배까지 늘릴 수 있다는 것을 발견했습니다."
2-3.지구에서 감지 가능한 방출
_합병 과정에서 발생한 중성미자 혼합은 합병으로 인해 방출되는 물질의 양과 구성에도 영향을 미쳤는데,
_연구진은 이것이 지구에서 감지되는 방출을 변화시킬 수 있다고 밝혔습니다.
_이러한 방출에는 일반적으로 중력파 (시공간의 파동)와 X선이나 감마선과 같은 전자기파가 포함됩니다.
【>>>>>>
>>>> 중성자 별은 나의 qpeoms 양자단위 우주론에서 vixx로 표현된다.
>>>vixx.neutron_stars는 원래 huge_circle.polyhon이다. 이들 중에서 vixer.black_hole로 변환되는 것들이 ms 사이즈에 비례되어 나타나면서
>>> sample1.은 6개 블랙홀을 동시에 발현되어 중성자 별 vixx을 거느린 초기우주의 은하의 모습이다. 어허.
<<<<<<】
3.
_"저희 시뮬레이션에서 중성미자 혼합은 중성자별 합병으로 발생하는 전자기파 방출과 중력파에도 영향을 미치는 것으로 나타났습니다."라고 라디스는 말했습니다.
_" LIGO , Virgo, KAGRA와 같은 최첨단 검출기와 2030년대에 가동될 예정인 우주 탐사선(Cosmic Explorer)과 같은 차세대 검출기를 통해 천문학자들은 이전보다 더 자주 중력파를 감지할 수 있게 되었습니다.
_ 중성자별 합병에서 이러한 방출이 어떻게 생성되는지 더 잘 이해하면 향후 관측 결과를 해석하는 데 도움이 될 것입니다."
3-1.
_연구진은 혼합 과정을 모델링하는 것이 진자를 거꾸로 뒤집는 것과 비슷하다고 말했습니다.
_처음에는 엄청나게 빠른 시간 안에 많은 변화가 일어났지만, 결국 진자는 안정적인 평형 상태에 도달합니다. 하지만 이러한 현상의 상당 부분은 가정에 불과하다고 연구진은 설명했습니다.
【>>>>>
>>>>msbase.galaxy.universe의 종착점은 nk2 적적산 정상이다. 나는 지금 그 산의 베이스 캠프에 머물며 이글을 쓰고 있다. 어허!
>>>msbase의 시작은 미약했지만 점점더 속도를 내어 질량더미 숫자가 늘어나 nk2 끝점에 이르러 평온했다. 이것은 곧바로 magicsum.value로 나타났다. 허허.
<<<<<】
3-2.
_"이러한 중성미자 변환의 이론 물리학에 대해서는 아직 모르는 것이 많습니다."라고 추 박사는 말했습니다. "이론 입자 물리학이 계속 발전함에 따라 시뮬레이션을 크게 개선할 수 있습니다.
【>>>>
>>>많이 낯설겠지만, vixer.black_hole과 vixx.neutron_stars는 변환관계이라고 누누히 강조했다. 이를 나타내는 sample1.oms.vix.ain의 모습을 틈틈히 소개 했다. 몇해 전에 omsful의 해법으로 발견했는데, 그곳에는 여러가지 놀라운 우주의 비밀들이 숨겨져 있었다. 이를 다각적으로 드려다보는 중이다. 이는 놀라운 대발견 아닌가?
sample1.
msbase12.qpeoms.2square.vector
oms.vix.a'6,vixx.a(b1,g3,k3,o5,n6)
b0acfd|0000e0
000ac0|f00bde
0c0fab|000e0d
e00d0c|0b0fa0
f000e0|b0dac0
d0f000|cae0b0
0b000f|0ead0c
0deb00|ac000f
ced0ba|00f000
a0b00e|0dc0f0
0ace00|df000b
0f00d0|e0bc0a
<<<<<<】
_하지만 여전히 불확실한 점은 중성자별 병합에서 이러한 변환이 어디에서 어떻게 발생하는지입니다.
_현재 우리의 이해는 이러한 변환이 발생할 가능성이 매우 높다는 것을 시사하며, 시뮬레이션 결과 이러한 변환이 발생한다면 심각한 영향을 미칠 수 있음을 보여줍니다.
_따라서 향후 모델과 분석에 이러한 변환을 포함하는 것이 중요합니다."
3-3.
-연구진은 이제 복잡한 시뮬레이션을 위한 인프라가 구축되었으므로 다른 그룹에서도 이 기술을 사용하여 중성미자 혼합의 영향을 계속 탐구할 것으로 기대한다고 말했습니다.
_라디스는 "중성자별 합병은 우주 실험실처럼 기능하여 지구에서 안전하게 재현할 수 없는 극단적인 물리학에 대한 중요한 통찰력을 제공합니다."라고 말했습니다.
참고문헌: Yi Qiu, David Radice, Sherwood Richers, Maitraya Bhattacharyya 공저 “중성자별 병합에서의 중성미자 풍미 변환”, 2025년 8월 26일, Physical Review Letters .
DOI: 10.1103/h2q7-kn3v
연구팀에는 치우와 라디스 외에도 펜실베이니아 주립대 중력 및 우주 연구소의 박사후 연구원인 마이트라야 바타차리아와 테네시 대학교 녹스빌 캠퍼스의 셔우드 리처스가 참여했습니다. 미국 에너지부, 슬론 재단, 그리고 미국 국립과학재단의 지원으로 이 연구가 진행되었습니다.
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