.Patchwork planets: Piecing together the early solar system
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Starship version space science


메모 2510020409_소스1. 재해석중【】
소스1.
https://phys.org/news/2025-09-patchwork-planets-piecing-early-solar.html
.Patchwork planets: Piecing together the early solar system
패치워크 행성: 초기 태양계 조각 맞추기

예일대 학교
출처: Pixabay/CC0 퍼블릭 도메인
2025년 10월 1일 GIST
_우리 태양계는 엄청난 성공을 거두었습니다. 새로운 연구에 따르면, 지구 태양계와 그 행성들은 태초부터,
_심지어 성운 가스가 모두 소진되기 전부터도, 천천히 진화하는 원시 원소와 광물로 이루어진 구체라기보다는, 마치 오래되고 낡은 레고 블록이 쌓여 있는 상자처럼 보였습니다.
1-1.
_예일대 인문과학부 지구 및 행성과학 조교수이자 Science Advances 저널에 실린 새로운 연구의 주저자인 다만비르 싱 그레왈은 "지구를 포함한 행성들은 본래의 물질로 만들어졌다기보다는,
_산산이 조각나고 다시 만들어진 천체의 재활용된 조각들로 만들어졌다"라고 말했습니다 .
_"이 연구는 태양계 의 폭력적인 기원을 더욱 명확하게 보여줍니다 ."
【>>>>
>>>>초기우주에는 폭력적인 chaos.disorder가 벌어졌다.
dark_energy.qms.nqvixer에 의한 폭발과 물질 잔해들이 임시로 원시원반을 중력적 전자각으로 이뤄졌고,
>>>어쩌면 수많은 숫자더미 파편들이 주변에 있었고 질서를 찾아서,
>>> msbase4.galaxy 부터 집을 짓기 시작 되었을 수 있다. 아하! 이게 답이네! 으음.
>>>>>】
2.
_과학자들은 태양계 초기 시절에 행성과 원시행성인 "미행성체"가 충돌과 핵 형성의 조합을 통해 형성되었으며,
_이로 인해 핵의 구성에 화학적 변화가 일어났다는 사실을 오랫동안 알고 있었습니다.
【>>>
>>>물리적인 균형이나 화학적인 결합은 자연의 질서이다. 이는 수학적으로 정확히 magicsum을 요구하는 조건값 정리역(*)이다.
>>>그로 인하여, 자연의 원소들이 숫자처럼 온도와 물성에 의해 물리법칙에 의해 서열화 되거나 질서를 찾아갔으리라.
>>>1.부피와 온도는 혼돈의 기체에서 샤를의 법칙이 적용되었으리라. 1도 온도에 1/273 씩 늘거나 줄어드는 부피가 적용되었으리라. 부피가 0이면 절대온도 -273k.
>>>2.열역학 법칙은 열과 일이 에너지를 어떻게 변환하고 전달하는지에 대한 4가지 기본 법칙이다. 우주의 탄생에서 열역학의 경험법칙이 진화되었으리라.
>>0법칙은 열적 평형 (magicsum)을 정의하고,
>>>1법칙은 에너지 보존 (msbase고유배열의 value)을 나타내며,
>>2법칙은 수많은 (뭔 물질의 폭발이든 발생이든 질량더미 숫자더미 잔해들의) 무질서도(entropy)의 증가를 설명하고,
>>>3법칙은 절대 영도(empty_ms) 도달의 불가능성을 설명한다. 물질이 전혀 없는 상태에 도달하는 물질계는 존재하지 않는다. 같은 말 같지만 물질은 부피(ems)가 없으면 정의 되지 않는다는 뜻이다.
existence(존재하는 사실), being(실존하는 것/존재), 또는 entity(실체) 등으로 사용될 수 있으며, 동사 '존재하다'는 exist가 가장 일반적이다.
>>>그러나 nk2에 도달함을 나타낸다.
이 법칙들은 물질의 미시적 구조와 무관하게 거시적인 현상에 적용되는 경험 법칙이다.
>>이는 무질서나 불확정성 속에서 물질이 질서와 진리의 자리를 찾아가는 자연의 순수한 원리가 아닐까?
>>>물질의 개체들이 많아지면 경험 법칙적 진화적 기체들의 열역학의 부피와 온도의 법칙들이나 magicsum 균형이론 각종 물리.화학 과학법칙들이 자연발생적으로 나타난듯 하다. 그것도 일종에 열역학적 제2법칙 무질서도의 엔트로피 현상일 수 있다.
>>>하지만 자연은 언제나 역엔트로피, 제0.1법칙의 질서를 찾는다. 어허.
<<<<<】

_그러나 이러한 각각의 힘이 어느 정도 영향을 미쳤는지는 알려지지 않았습니다. 더욱이 일부 미행성은 특이한 화학적 특징을 가지고 있는데,
_이는 자연적으로 진화하는 핵 형성 과정 초기에 매우 희귀한 금속이 존재해야 한다는 것을 의미합니다.
2-1.
_그레월과 그의 동료들은 그 이유가 초기 태양계의 파괴와 재건의 특성에서 찾을 수 있다고 말한다.
_새로운 연구를 위해 연구진은 최초의 미행성의 금속 핵의 잔해인 철 운석에서 얻은 데이터를 재해석하여 태양계 초기에 행성 핵이 어떻게 발달했는지에 대한 시뮬레이션을 만들었습니다.
3.
_연구진은 고에너지 충돌이 태양계 형성 후 100만 년에서 200만 년(우주론적 관점에서 "초기"로 간주됨)에 시작되었을 것이라는 가설을 세웠습니다.
_그 시기에 일부 미행성체들은 금속이 풍부한 핵을 형성했지만, 그 과정은 아직 완료되지 않았습니다.
_충돌로 인해 이러한 핵이 산산이 조각났고, 나중에 그 조각들이 다시 조립되어 새로운 행성체가 되었습니다.
3-1.
_"이러한 사건들은 어린 행성들이 행성 형성의 다음 단계로 어떤 원소와 광물을 가져왔는지를 결정했습니다."라고 그레월은 말했습니다.
_"우리의 연구 결과는 행성 형성 경로가 이전에 생각했던 것보다 훨씬 더 역동적이고 복잡했음을 보여줍니다."
【>>>>>
>>>어린 행성들이 생존본능에 의해 주변에 원자를 선택적으로 설정하기 위해 마치 msbase.road처럼 수학적 물리적 화학적으로 정확한 경로를 찾았다?
먹잇감을 선호하듯? 식재료를 요리에 맞게 찾아 다니듯? 어허. 포식자 짐승처럼 집짓는 야생동물처럼?? 글쎄다!
<<<<<】
_예일대 지구 및 행성과학 대학원생인 바룬 마닐랄이 이 연구의 공동 저자입니다. 카네기 과학연구소 박사후 연구원이자 현재 프린스턴 대학교에 재직 중인 중티안 장, 로렌스 리버모어 국립연구소의 토마스 크루이저, 사우스웨스트 연구소의 윌리엄 보트키, 애리조나 주립대학교의 사라 스튜어트가 공동 저자로 참여했습니다.
추가 정보: 장기간의 핵 형성과 충돌로 인한 붕괴가 태양계 외곽 초기 미행성체 형성에 영향을 미쳤다, Science Advances (2025). DOI: 10.1126/sciadv.adw1668
저널 정보: Science Advances
예일대학교 제공
참고1.
샤를의 법칙과 절대 온도
샤를의 법칙에 따르면 기체의 온도가 1℃ 상승할 때마다 기체가 0℃일 때의 부피의 1/273씩 부피가 팽창합니다. 반대로 기체의 온도가 1℃ 하강하면 기체의 부피는 0℃일 때 부피의 1/273씩 수축합니다. 그렇다면 기체의 부피가 0℃일 때 부피의 두 배가 되려면 기체의 온도는 몇 ℃가 되어야 할까요? 기체의 온도가 273℃가 되면 0℃일 때의 부피의 2배가 됩니다. 같은 원리로 기체의 온도가 -273℃가 되면 기체의 부피는 0이 됩니다.
이 때 기체의 부피가 완전히 사라지는 온도, 즉 -273℃를 0으로 정한 온도가 절대 온도입니다. 게이뤼삭은 실험을 통해 얻은 자료를 바탕으로 기체의 부피가 0이 되는 온도가 -273℃가 될 것이라 예측하였고, 샤를의 법칙을 표현하는 공식에 처음으로 273이라는 숫자를 사용하였습니다.
하지만 게이뤼삭이 절대 온도를 처음으로 이야기한 사람은 아닙니다. 절대 온도는 제 1대 켈빈 남작인 윌리엄 톰슨(William Thomson, 1st Baron Kelvin, 1824∼1907)이 정한 것으로 켈빈 온도라고 부르기도 하며, 단위는 켈빈의 첫 글자를 딴 K를 사용합니다. 절대 온도는 섭씨 온도에 273을 더하면 구할 수 있습니다. 절대 온도 0K를 ‘절대 영도’라고 하는데, 절대 영도에서는 이론적으로 모든 분자들의 운동이 멈추고, 기체의 부피가 0이 됩니다
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