.Physicists Crack a New Code To Explore Dark Matter’s Hidden Life
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Starship version space science


B메모 2512290412_소스1.재해석【】
소스1.
https://scitechdaily.com/physicists-crack-a-new-code-to-explore-dark-matters-hidden-life/
.Physicists Crack a New Code To Explore Dark Matter’s Hidden Life
물리학자들이 암흑 물질의 숨겨진 본질을 탐구하기 위한 새로운 암호를 해독했습니다

_암흑 물질은 우주의 형태를 결정짓지만, 그 내부적인 행동 양식은 아직 대부분 알려지지 않았습니다.
_새로운 연구는 연구자들이 다양한 조건에서 자기 상호작용하는 암흑 물질 헤일로가 어떻게 진화하는지 탐구할 수 있는 강력한 계산 도구를 소개합니다.
_새로운 계산 기술의 획기적인 발전으로 과학자들은 암흑 물질 구조가 어떻게 진화하는지 더욱 명확하게 이해할 수 있게 되었습니다.
1-1.
_암흑 물질은 거의 100년 동안 우주론에서 가장 큰 미스터리 중 하나로 남아 있었으며, 보이지 않고 제대로 이해되지 않은 채 우주를 형성해 왔습니다.
_페리미터 연구소의 연구진은 자기 상호작용 암흑 물질 헤일로라고 알려진 특정 암흑 물질 후보의 진화를 추적하도록 설계된 계산 도구를 소개하는 새로운 연구를 발표했습니다. 이 거대한 구조는 우리 은하와 같은 은하들을 포함하고 있을 것으로 추정됩니다.
ㅡ [내가 정의하는 암흑물질은 sample4.msoss 암호이다. 이들은 msbase.power.universe도 끌어드린다. 그러면 암흑우주계 물질이 된다. 이들이 보통물질의 은하나 우주 주위에 헤일로일 가능성을 배제하지는 않는다. 으음.

>>그이유는 원래 msbase를 확장하기 위해 만들어진 암호가 sample4.버전이였기 때문이다. 원칙적으로는 msbase을 확장하기 위해 msoss9이 매핑되었지만, 반드시 msbase9만을 위해 msoss9이 존재하는 게 아니다. msbase.power도 포함되면 그 규모는 다중우주 규모가 나타난다. 어허.
sample4.msoss(standard)
zxdxybzyz
zxdzxezxz
xxbyyxzz
zybzzfxzy
cadccbcdc
cdbdcbdbb
xzezxdyyx
zxezybzyy
bddbcbdca
>>0417>20>24 ]
_Physical Review Letters 에 발표된 이 연구는 과학자들이 다양한 유형의 암흑 물질 입자 상호 작용이 시간이 지남에 따라 우주 구조의 성장과 행동에 어떻게 영향을 미치는지 탐구할 수 있는 능력을 확장합니다.
1-2
_자기상호작용 암흑물질은 입자들이 서로 충돌할 수 있으면서도 양성자, 중성자, 전자와 같은 일반적인 바리온 물질에는 사실상 보이지 않는다는 특징으로 정의됩니다.
_이러한 특성은 암흑물질 헤일로에 중요한 영향을 미치는데, 많은 이론가들은 암흑물질 헤일로가 은하의 형태를 만들고 별 형성을 촉발하는 과정의 핵심이라고 믿습니다.
_"암흑 물질은 우주의 평균 밀도보다 훨씬 높은 밀도를 가진 비교적 희박한 덩어리를 형성합니다."라고 페리미터 연구소의 박사후 연구원인 제임스 구리안은 말합니다. "우리 은하와 다른 은하들은 이러한 암흑 물질 헤일로 안에 존재합니다."
2.중력열 붕괴 및 헤일로 진화
_자기 상호작용하는 암흑 물질 헤일로의 진화는 중력열 붕괴라는 현상에 의해 좌우됩니다.
이 과정은 중력의 직관에 반하는 속성에서 비롯되는데, 중력으로 묶인 시스템은 에너지를 잃을수록 온도가 낮아지는 것이 아니라 오히려 높아진다는 것입니다.
_자기상호작용하는 암흑물질은 입자 충돌을 통해 에너지를 전달할 수 있기 때문에, 그 에너지는 헤일로 내부에서 점차 바깥쪽으로 흐릅니다.
_결과적으로 중심부는 점점 더 뜨거워지고 밀도가 높아지며, 이는 시간이 지남에 따라 헤일로 구조의 변화를 더욱 가속화합니다.
2-1.
_과학자들은 자기 상호작용하는 암흑 물질이 형성하는 구조를 매핑하기 위해 일반적으로 암흑 물질의 밀도가 낮고 충돌 빈도가 낮은 경우와 밀도가 높고 충돌 빈도가 높은 경우에 각각 다른 접근 방식을 사용해 왔습니다.
_하지만 그 중간 형태를 매핑할 수 있는 방법은 없었습니다. 구리안과 그의 공동 저자인 사이먼 메이(전 페리미터 연구소 박사후 연구원)는 기존 코드보다 빠르고 정확한 KISS-SIDM이라는 코드를 개발했으며, 이 코드는 연구자들이 사용할 수 있도록 공개적으로 제공됩니다.
3.블랙홀 형성에 대한 함의
_핵붕괴 과정을 이해하는 것은 블랙홀 형성 과정에 대한 관측 가능한 함의를 가질 수 있기 때문에 물리학자들에게 흥미로운 주제입니다.
ㅡ [핵붕괴의 시나리오는 잘 알려진대로 강력에 의한 중성자가 양성자로 변하는 과정에서 베타선과 반중성미자가 1차 방출하고 불안정한 핵의 안정화를 위해 감마선이 2차 방출된다잖여.
>>>중성자가 중성자로 변하면?
Ai답변(중성자가 스스로 중성자로 변하는 현상은 없으며, 대신 중성자는 불안정하여 베타 붕괴를 통해 양성자로 변하거나, 다른 양성자와 전자가 결합하여 중성자가 되거나, 핵 내에서 중성자끼리 충돌하는 등 다양한 방식으로 변화하며 핵의 안정성과 원소 종류를 바꿀 수 있습니다. 자유 중성자는 약 15분 후 양성자, 전자, 반중성미자로 붕괴하며, 핵 안에서는 안정하지만 핵융합, 초신성 등 극한 환경에서는 중성자가 다른 입자로 변환되거나 핵을 형성하는 데 관여합니다.
중성자의 변화 과정
베타 붕괴 (중성자 → 양성자):
자유 상태의 중성자는 불안정하여 전자를 방출하고 양성자로 변합니다 (평균 수명 약 15분).
핵 내부에서는 중성자가 양성자로 변하며 전자와 반중성미자를 방출하는 베타 붕괴가 일어나 원자번호가 1 증가합니다.
양성자 → 중성자 (베타 붕괴와 반대):
양성자가 전자를 포획하여 중성자로 변하는 전자 포획(Electron Capture) 현상도 있습니다.
양성자가 양전자를 방출하며 중성자로 변하는 양전자 방출(Positron Emission)도 가능합니다.
핵 반응:
중성자 포획: 중성자가 핵에 흡수되어 핵의 여기 상태를 만들고, 다양한 방식으로 에너지를 방출하는 비탄성 반응이 일어납니다.
중성자별 형성: 초신성 폭발 후 극도로 압축된 환경에서 양성자와 전자가 합쳐져 수많은 중성자가 되기도 합니다.
결론적으로, 중성자가 '스스로' 중성자로 변하는 것은 아니며, 대부분의 변화는 불안정성으로 인한 베타 붕괴나 다른 핵 반응을 통해 양성자나 다른 형태로 바뀌는 과정입니다. )
2512290340,]
_하지만 이 과정이 어떻게 끝나는지는 물리학에서 여전히 미해결 과제이며, 이 코드는 그 해답을 찾는 데 한 걸음 더 나아가는 것입니다.
_"근본적인 질문은 이 붕괴의 최종 지점이 어디냐는 것입니다. 우리가 정말로 하고 싶은 것은 블랙홀이 형성된 이후의 단계를 연구하는 것입니다."라고 구리안은 말합니다.
>>>>발견이란 게 뜬구름 잡듯한다. 내가 기억하는 오늘 새벽의 꿈에서 두개의 중요한 이미지를 발견했다. 하나는 계곡의 거대한 검무스럼한 바위 전체가 보석이라는 것이고 인근 바닷가를 헤엄쳐서 만난 어류들이 마치 큰 털옷을 입은 순진한 사람처럼 걷으며 서로 싸우기도 한다. 이들은 잡아서 끌고간다는 게 말이 되나 싶었다. 허허.
문뜩 엇비슷하게 스치는 이미징은 암흑물질은 문뜩 보석같고 블랙홀은 바다에 사는 사람처럼 서서 움직이는 큰 어류 같았다. 글쎄다.
>내 주장은 이들 암흑물질 msoss와 거대질량 블랙홀 vixer는 같는 잠재의식 꿈속, 시공간 4D에 있다.
>>보통물질 msbase에도 거대질량 vixer는 존재한다. msoss는 msbase에서 확장되었기 때문이다.
>>블랙홀 vixer의 단위는 양자적이다. qpeoms.(sample1.oms.vix.ain)에서 시작되었다. 이곳에는 국부우 주에 해당한 블랙홀 vixer 5개와 중성자 별 vixxa 30개가 존재한다. 이들이 암흑물질이나 보통물질의 거대 블랙홀, 중성자 별로 변한다.
>>>중요한 사항은 vixer.blackhole이 vixxa들을 시스템 규모로 거느리고 있다는 점이다. 으음.
sample1.oms.vix.ain
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
>0348>52>55>>0402 ]
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