.To 'infinity' and beyond: Direct evidence of black hole birth found in galaxy named 'Infinity'

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B메모 2511080740_소스1. 스토리텔링【】

소스1.

https://phys.org/news/2025-07-infinity-evidence-black-hole-birth.html

 

.To 'infinity' and beyond: Direct evidence of black hole birth found in galaxy named 'Infinity'


'무한대'와 그 너머로: '무한대'라는 이름의 은하에서 블랙홀 탄생의 직접적인 증거 발견했다

'무한대'와 그로 인해 - 새로 생성된 블랙홀을 살펴보세요

 

_제임스 웹 우주 망원경으로 관측한 인피니티 은하. 두 은하의 우주 충돌로 생성된 은하입니다.

_충돌 전에 이미 존재했던 두 개의 블랙홀과 함께, 새로 생성될 가능성이 있는 블랙홀의 위치가 중앙에 표시되어 있습니다.

【블랙홀 간에 충돌은 단순히 두 개체간에 문제가 아니다. 두목 블랙홀들은 qpeoms.sample1.처럼 안정된 시스템을 가지고 수많은 중성자 부하 별들을 거느리고 있다.

>>>>>나라의 임금끼리 싸워서 나라가 없어지는 문제처럼 보인다. 물론 함께 죽는 경우도 있지만 두개 이상의 블랙홀에서 암흑에너지가 강한 자가 포식자 노릇한다.

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

>>>만약 두 블랙홀이 충돌하는 모습을 vixer.decay_mode로 충돌하면.(eqpms.nqvix.nn,nq,qq, qn) 상태가 되어 안정적 자기 생존에 성공한 경우가 생긴다.

>>>>충돌한 두 은하는 합쳐지며 무한대의 기호처럼 매듭을 가지고 공존할 수 있다.

2.
_연구진은 이 발견이 여러 가지 이유로 흥미롭다고 말합니다. 블랙홀이 형성되는 새로운 방식을 제시하고, 초기 우주에 엄청나게 거대한 블랙홀이 존재했던 이유를 설명할 수 있으며 , 초거대 블랙홀이 형성된 직후의 첫 번째 직접적인 증거일 수도 있습니다.

_"이것은 우리가 얻을 수 있는 가장 확실한 증거에 가까운 것입니다."라고 예일대 예술과학부 물리학 교수이자 솔 골드먼 가족 천문학 교수이자 이번 연구의 주저자인 반 도쿰이 말했습니다.

2-1.
_그는 이 은하계의 모든 것이 특이하다고 말했습니다.

_"매우 이상해 보일 뿐만 아니라, 엄청난 질량의 블랙홀이 엄청난 양의 물질을 빨아들이고 있습니다."라고 그는 말했다. "가장 놀라운 것은 이 블랙홀이 합쳐지는 은하의 두 핵 중 어느 쪽에도 위치하지 않고, 중앙에 있다는 것입니다.

_우리는 스스로에게 물었습니다. '이걸 어떻게 이해할 수 있을까?'

【블랙홀은 msbase.nk.vixer이다. 은하에는 블랙홀이 반드시 있고 vixer는 vixxa(중성자 벌)들을 거느린다. 이것이 은하를 이룬 msbase.galaxy 시스템이다.

>>>>>블랙홀 간 충돌은 마치 육면체 모서리에 모인 3면과 같은 시스템이다. 2개의 은하간 충돌로 볼 수도 있다.

>>>그리고 엄청난 질량의 블랙홀이 '엄청난 양의 물질을 빨아들이고 있다'는 표현대로이면,

<<<<(*) 두개의 블랙홀에 nqvixer는 두개의 은하가 생기기 전에, 뜬금 없이 나타나, 시스템 msbase를 만들어내고 있는거다. 어허.

>>>[_연구진은 거대한 은하의 핵에 위치하지 않은 블랙홀을 발견하는 것 자체가 이례적인 일이라고 말했습니다. 그런데 그 블랙홀이 이제 막 형성되었다는 사실을 발견한 것은 전례 없는 일이었습니다.]

>>>>> 하지만, 우주는 예전 없던 물질이 생겨난 것 처럼 빅뱅 이전에 없던 블랙홀이 qqcell처럼 나타날 수 있다.

그 경로는 qqcell.nqvix.eqpms.dark_energy이다.

3.
_"다시 말해, 우리는 초대질량 블랙홀의 탄생을 목격하고 있다고 생각합니다 . 지금껏 한 번도 본 적이 없는 일이죠."라고 반 도쿰은 말했습니다.

_이 발견은 초기 우주의 블랙홀 형성에 대한 현재 진행 중인 논쟁에도 영향을 미칩니다.

 

No photo description available.

 

소스2.

https://phys.org/news/2025-10-images-reveal-milky-stunning-galactic.html

 

.New images reveal the Milky Way's stunning galactic plane in more detail than ever before


새로운 이미지에서 은하수의 놀라운 은하 평면이 그 어느 때보다 더 자세히 드러났습니다

새로운 이미지에서 독특한 독특한 비밀이 그 어느 때보다 더 많은 것입니다.

 

머치슨 광시야 배열(Murchison Widefield Array)로 관측한 은하수 중심부의 새로운 전파 사진. 은하는 전파 색상으로 표현되었으며, 주황색은 최저 주파수, 녹색은 중간 주파수, 파란색은 최고 주파수를 나타냅니다. 사진 제공: 실비아 만토바니니(ICRAR/Curtin) 및 GLEAM-X 팀

_은하수는 풍부하고 복잡한 환경입니다. 우리는 은하수를 밤하늘을 가로지르는 빛나는 선으로 보고 있으며, 무수한 별들로 구성되어 있습니다.

_하지만 그것은 단지 가시광선일 뿐입니다 . 전파와 같은 다른 방식으로 하늘을 관측하면 대전된 입자와 자기장으로 가득한 훨씬 더 미묘한 풍경을 볼 수 있습니다.

【전자기파의 묘미는 주파수가 다르면 그 다른 b주파수에 맞는 b의 다른 모습이 나타난다.

>>>>>>> 나는 msbase를 전자기파의 배열로 보았다. 그래서 전자기파의 수많은 종류에 동기화된 양자 터널링이 존재한다고 보았다. 양자 얽힘으로 질량과 에너지가 입자와 전자기파의 이중으로 msbase에 나타난 것으로 확신했다. 어허.


>>>>>그래서, msoss.dark_matter는 그 고유배열의 중력파로만 보일 수 있다.

나의 msbase.msoss.qpeoms이론에는 각기 다른 힘의 파장이 존재한다. qpeoms양자장은 얽힘의 힘 5번째 힘이 존재하기에 entangle_wave가 존재한다.

_수십 년 동안 천문학자들은 전파 망원경을 사용하여 우리 은하를 탐사해 왔습니다. 우리 은하에 있는 천체들의 특성을 연구함으로써 우리는 은하의 진화와 구성을 더 잘 이해할 수 있습니다.

오늘 호주 천문학회 출판물 에 게재된 저희의 연구는 우리 은하의 은하 평면 구조에 대한 새로운 통찰력을 제공합니다 .


1-1.하늘 전체를 관찰하다

_전파망원경을 밝히기 위해 호주 오지에 있는 전파망원경인 머치슨 광시야 배열(Murchison Widefield Array)을 사용했습니다. 이 배열은 수 평방킬로미터에 걸쳐 4,096개의 안테나로 구성되어 있습니다. 이 배열은 한 번에 넓은 하늘 영역을 관측하여 은하계를 빠르게 지도화할 수 있습니다.

2.아름다운 모자이크

_두 가지 모두를 포착하기 위해 저희 팀은 이미지 도메인 그리딩(image domain gridding)이라는 새로운 이미징 기법을 사용했습니다. 수천 건의 GLEAM 및 GLEAM-X 관측 자료를 결합하여 은하계의 거대한 모자이크를 완성했습니다.

【 우주를 관측하고 방식이 바뀌어야 암흑물질이나 암흑에너지 심지어 다중우주도 보인다. 그 기준은 전자기파의 msbase.universe 영역에서 중력파로 보려하거나 전자기파 종류가 다른 방식으로 관찰하면 전혀 볼 수 없다. 스펙트럼의 빛은 전자기파장이고 msbase의 고유 배열 빛이 존재한다.

같은 방식으로 중력파는 암흑의 물질이나 에너지를 주파수를 가진거다. msos.gravity_wave 아인쉬타인  시공간의 왜곡이 직접 보인다. 

양자 qpeoms는 얽힘의 힘 susqer.rivery(wave)가 존재하여 우리 우주를 지배하는 대통일장 모자이크를 보여준다. 허허.

_두 관측이 서로 다른 시간에 하늘을 관측했기 때문에, 지구 상층 대기의 불규칙성으로 인해 발생하는 전파의 변화인 전리층 왜곡을 보정하는 것이 중요했습니다. 그렇지 않으면 이러한 왜곡으로 인해 관측 사이에 전파원의 위치가 달라질 것입니다.

_이 알고리즘은 이러한 보정을 적용하여 여러 날 밤의 데이터를 매끄럽게 정렬하고 쌓습니다. 서호주 포지 슈퍼컴퓨팅 연구 센터의 슈퍼컴퓨터에서 이 작업을 수행하는 데 100만 시간 이상이 소요되었습니다.

_그 결과, 남반구에서 볼 수 있는 은하수의 95%를 포함하는 새로운 모자이크가 탄생했으며, 72MHz에서 231MHz까지의 전파 주파수를 사용합니다. 넓은 주파수 대역의 가장 큰 장점은 전파가 우주 자기장에서 생성되는지, 아니면 고온 가스에서 생성되는지 에 따라 "전파색"을 달리하는 다양한 전파원을 볼 수 있다는 것입니다 .

_죽은 별의 폭발로 인해 나오는 빛은 주황색으로 나타납니다. 진동수가 낮을수록 더 밝습니다. 반면, 별이 탄생하는 영역은 파란색으로 빛납니다.

_이런 색깔을 통해 천문학자들은 은하계의 다양한 물리적 구성 요소를 한눈에 알아볼 수 있습니다.

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