.The Universe’s Invisible Skeleton Is Finally Revealed

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Starship version space science

May be a graphic of text that says 'The Artemis TheArtemisllastronauts I astronauts have entéred quarantine sam mple4.msossistand 1รด sossistan zxdxybzyz zndzxezxz Θ BIO DUZZ gsoss.dark_matiencharge dark matiencharge xztayxzz xzczxcyyx zxezybzyy xezy ezubzy beldbebdca'

May be an image of beach

 

 

 

메모 2601270249_소스1.재해석【】

소스1.
https://scitechdaily.com/the-universes-invisible-skeleton-is-finally-revealed/

 

.The Universe’s Invisible Skeleton Is Finally Revealed


우주의 보이지 않는 골격이 마침내 드러났다

COSMOS Dark Matter Distribution Hubble Webb

 

_지금까지 공개된 가장 선명한 암흑 물질 지도는 은하, 별, 그리고 궁극적으로 생명 자체를 만들어낸 보이지 않는 우주적 구조를 드러냅니다.

_과학자들이 우주 전체에 걸쳐 있는 암흑 물질의 가장 상세한 지도를 제작했으며, 이 보이지 않는 물질이 별, 은하, 행성의 형성에 어떻게 영향을 미쳤는지 밝혀냈습니다.

1-1.
_영국 더럼 대학교 천문학자들이 참여한 이번 연구는 암흑 물질이 어떻게 일반 물질을 모아 은하수 와 같은 거대한 구조를 형성하고 , 나아가 지구와 같은 행성의 형성을 위한 토대를 마련했는지에 대한 새로운 통찰을 제공합니다.

_이번 결과는 NASA 의 제임스 웹 우주 망원경 (웹) 의 새로운 관측 자료를 바탕으로 하며 , 오늘(1월 26일) 네이처 천문학 저널에 발표되었습니다 .

1-2.암흑 물질이 초기 우주를 어떻게 형성했는가?

_새롭게 제작된 지도는 이전 연구 결과를 뒷받침하는 동시에, 우리가 보고 만질 수 있는 모든 것을 구성하는 일반 물질과 암흑 물질이 어떻게 상호작용하는지에 대한 훨씬 더 세밀한 정보를 제공합니다.

_초기 우주에는 암흑 물질과 일반 물질이 우주 공간에 드문드문 퍼져 있었을 것으로 추정됩니다.

ㅡb3.【 qpeoms가 msbase.normal_matter과msoss.dark_matter을 구분하여 주류 분해하지 않는다. 다만 암흑물질의 분해는 nsum.charge을 가진 msoss가 개입될 가능성이 매우 높다. 으음. 0245.

_과학자들은 암흑 물질이 먼저 뭉쳐 중력 우물을 형성하고, 이 우물이 일반 물질을 끌어당기기 시작했다고 믿습니다. 이렇게 밀집된 영역들이 결국 별과 은하의 탄생지가 되었습니다.

ㅡb3.【암흑물질 msoss.zeorsum.charge가 오리지날 표준이다. 그런데 nsum.charge가 존재한다.
특히 onesum 먼저 뭉쳐서 중력 우물을 형성한다.

>>>>그리고는 일반물질을 charge.zerosum(*) 안으로 끌어 드렸다. 어허.0237.

sample4_1. 초전하 onesum=n(1)
FEED
CBFB
FFAB
FBEA

sample4. msoss.zerosum.charge
zxdxybzyz
zxdzxezxz
xxbyyxzz
zybzzfxzy
cadccbcdc
cdbdcbdbb
xzezxdyyx
zxezybzyy
bddbcbdca

 


이 과정은 오늘날 우주 전체에서 볼 수 있는 은하들의 대규모 배열을 결정하는 데 도움을 주었습니다. 암흑 물질은 별과 은하의 형성을 다른 어떤 물질이 없었더라면 불가능했을 만큼 일찍 촉진함으로써 행성 형성에 필요한 조건을 조성하는 데에도 기여했습니다. 이러한 초기 영향이 없었다면 우리 은하에서 생명에 필요한 요소들이 결코 발생하지 않았을지도 모릅니다.

_이번 연구의 공동 주저자인 더럼 대학교 물리학과 계산우주론 연구소의 개빈 르로이 박사는 “전례 없는 정밀도로 암흑 물질을 밝혀낸 이번 연구 지도는 우주의 보이지 않는 구성 요소가 어떻게 가시적인 물질을 구조화하여 은하, 별, 그리고 궁극적으로 생명체의 출현을 가능하게 했는지 보여줍니다.”라고 말했습니다.

_"이 지도는 우주의 진정한 설계자인 암흑 물질의 보이지 않지만 필수적인 역할을 보여줍니다. 암흑 물질은 우리가 망원경으로 관측하는 구조들을 점진적으로 조직화합니다."


1-3.중력을 통해 보이지 않는 것을 보기

_암흑 물질은 빛을 방출하거나 반사하거나 흡수하거나 차단하지 않기 때문에 직접 관측할 수 없습니다. 또한 마치 유령처럼 일반 물질을 아무런 상호작용 없이 통과합니다.

_암흑 물질의 존재는 중력을 통해 드러납니다. 새로운 지도는 이전보다 훨씬 더 명확하게 이 효과를 포착합니다. 과학자들은 암흑 물질이 풍부한 영역이 일반 물질의 위치와 매우 유사하다는 것을 발견했는데, 이는 우연으로 설명할 수 없는 패턴입니다.

ㅡb2.【msoss.dark_matter는 중력장을 가진다. msoss의 존재는 보통물질계 msbase에서 보여준 질량의 이동(*)에 관여된 구조적 중력(*)을 통해서 나타난다. 어허. 0229.30.

2.
_연구팀에 따르면, 웹 우주망원경의 관측 결과는 -암흑 물질의 중력이 우주 역사 전반에 걸쳐 일반 물질을 꾸준히 끌어당겨 왔다는 사실을 확인시켜 준다.

_제임스 웹 우주 망원경의 데이터를 이용하여 천문학자들은 지금까지 만들어진 암흑 물질 지도 중 가장 상세한 지도를 제작했습니다. 보이지 않는 물질의 중력이 배경 은하의 빛을 어떻게 휘게 하는지 측정함으로써,

_이 지도는 암흑 물질이 가시 은하를 구성하는 -숨겨진 틀 역할을 한다는 것을 보여줍니다.

ㅡb1.【 msoss는 숫자를 보여주지 않는 문자 틀이다. 으음.0213.

-암흑 물질 msoss의 중력이 우주 역사 전반에 걸쳐 일반 물질을 꾸준히 끌어당겨 왔다는 사실을 확인시켜준다.

>>>>닭과 알이 순서를 정하는 이유는 모르겠고 동쪽에서 서쪽이 보이고 서쪽에서는 동쪽이 보인다. 존재는 관측자 위치의 얽힘수를 동시에 인정할 때, qpeoms.nd(*) 상태의 단위가 나타난다. 0220.

>>>>시공간 4d의 qoeoms는 4d(xyz,t)안에는 4개의 얽힘수, 복소수 qpeoms 위치가 있다. 0225.

May be a doodle of blueprint and text

 

_공동 연구 저자인 더럼 대학교 물리학과 계산우주론 연구소의 리처드 매시 교수는 "오늘날 우주에서 일반 물질이 있는 곳에는 언제나 암흑 물질도 존재합니다."라고 말했습니다.

_"매초 수십억 개의 암흑 물질 입자가 우리 몸을 통과합니다. 하지만 아무런 해가 없으며, 입자들은 우리를 알아채지 못하고 그냥 지나갑니다."

_"하지만 은하수 주변을 소용돌이치는 암흑 물질 구름 전체는 우리 은하 전체를 하나로 묶어줄 만큼 충분한 중력을 가지고 있습니다. 암흑 물질이 없다면 은하수는 스스로 흩어질 것입니다."
ㅡa3.【어느 것이 먼저인지 구분하기 어려운 순서는 닭과 알이다. 닭이 있어야 알이 생기고, 알이 생겨야 닭이 있다. 함께 먼저 생겼다면 먼저 순서를 정할 수 없다. 이런 상황을 양자상태의 분포단위로 qpeoms.sample1.oms.vix.ain으로 본다.

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


2-2.
_2007년, 천문학자들은 COSMOS 영역에 숨겨진 암흑 물질의 상세한 지도를 최초로 제작했습니다.

_이 지도는 보이지 않는 물질의 중력이 배경 은하의 빛을 어떻게 휘게 하는지 측정하여 암흑 물질이 어떻게 분포되어 있으며, 가시 은하를 구성하는 숨겨진 틀로서 어떤 역할을 하는지를 보여줍니다.

ㅡa2.【우리 우주의 보통물질의 msbase 은하들이 실물이라면 얽힘의 허상이 나타난다. 이는 암흑물질의 중력렌즈로 msoss.zerosum으로 보여주는 이중 보통물질계와 암흑물질계 시스템이다. 물론 진화된 중력렌즈는 더 복잡한 다중 얽힘 시스템을 보여준다. 어허. 0200. 03.

2-3.웹 우주망원경의 정밀도로 암흑물질 지도를 그리다

_새로운 지도는 보름달 크기의 약 2.5배에 달하는 하늘 영역을 덮고 있으며, 이 영역은 육분의자리(Sextans)에 위치해 있습니다.

3.
_웹 우주망원경은 이 영역을 약 255시간 동안 관측하여 거의 80만 개의 은하를 발견했는데, 그중 상당수는 이전에 관측된 적이 없는 은하였습니다. 암흑 물질을 찾기 위해 연구팀은 암흑 물질의 질량이 시공간 자체를 어떻게 왜곡하는지 측정했습니다.

_이 왜곡으로 인해 멀리 떨어진 은하에서 오는 빛이 지구로 향하면서 휘어지는데, 이는 마치 왜곡된 유리를 통해 보는 것과 유사합니다.

ㅡa1.【 암흑물질의 은하는 sample4.msoss.galaxy이다. 이를 제임스웹이 관측했다면, 빛의 전자기파의 zerosum 뒤의 왜곡되어 msbase가 확장된 구조를 목격한 것이다. 어허. 2601270153.

3-1.
_이 지도는 이전 지상 관측 조사보다 약 10배, 허블 우주 망원경이 관측한 것보다 2배 더 많은 은하를 포함하고 있습니다 . 또한 이전에는 알려지지 않았던 암흑 물질 밀집 지역을 드러내고, 이미 알려진 영역들을 훨씬 더 선명하게 보여줍니다.

_이번 연구의 공동 주저자인 NASA 제트 추진 연구소의 다이애나 스코냐밀리오 박사는 "이것은 우리가 웹 우주망원경으로 만든 가장 큰 암흑 물질 지도이며, 다른 관측소에서 만든 어떤 암흑 물질 지도보다 두 배나 더 선명합니다."라고 말했습니다.

_"이전에는 암흑 물질의 흐릿한 모습만 볼 수 있었습니다. 하지만 이제 웹 우주망원경의 놀라운 해상도 덕분에 우주의 보이지 않는 구조를 놀라울 정도로 자세하게 관찰할 수 있게 되었습니다."

 

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B메모 2601_252052,260438_ 소스1.재해석 【】

소스1.
https://scitechdaily.com/scientists-found-a-hidden-switch-inside-quantum-matter/

 

.Scientists Found a Hidden Switch Inside Quantum Matter


과학자들이 양자 물질 내부에 숨겨진 스위치를 발견했습니다

Physics Quantum Spin Art Concept Illustration

_양자 스핀이 상호작용할 때, 고전적인 직관에 어긋나는 집단적 행동을 만들어낼 수 있습니다.

_새롭게 개발된 곤도 목걸이 소재에서 연구진은 유명한 곤도 효과가 스핀 크기에 따라 정반대로 나타난다는 사실을 발견했습니다.

ㅡa1.【
스핀 크기가 msbase.nk에서 발생되면 배열이 달라지는 banc.void 현상이 나타나기도 한다. 이는 거품처럼 빈공간이나 cap을 구조적으로 가지게 하는 전자기파 변동 상황을 만들어낸다. 거시적으로는 거대한 보이드 시공간 6d+pms.uplevels(high dimensional)을 형성한다.0620.29.

>>>>나는 고차원을 msbase 기반 6d에서 +pms을 추가하여 무한차원으로 가는 길을 찾아냈었다. 0633.

#1. 질의문답.고차원이란? Ai요약((
현대 물리학의 고차원 이론 (10~11차원) 
물리학자들은 중력과 전자기력 등 자연의 힘을 통합하기 위해 4차원 이상의 공간이 필요하다고 봅니다. 
초끈 이론 (Superstring Theory): 세상이 10차원(9차원 공간 + 1차원 시간) 시공간으로 구성되어 있다고 주장합니다.
M-이론 (M-theory): 초끈 이론의 5가지 버전을 통합한 것으로, 11차원을 필요로 합니다.
보손 끈 이론 (Bosonic String Theory): 초기 끈 이론 모델 중 하나로 26차원을 다루기도 했습니다.
숨겨진 차원: 이 고차원들은 아주 작은 차원(칼라비-야우 다양체)으로 말려 있어 우리 눈에 보이지 않지만, 미시 세계의 물리 법칙을 결정합니다. 
수학에서의 고차원 (무한대) 
수학에서는 차원의 제한이 없으며, 차원은 단순히 데이터의 독립적인 변수(좌표) 수로 정의됩니다. 
n차원 공간: 좌표n개로 위치를 표시할 수 있는 공간은 차원으로, 수학적으로는 얼마든지 커질 수 있습니다.
무한 차원: 함수 공간 등에서는 차원이 무한대인 경우도 다룹니다. ))

>>>>msbase.msoss.qpeoms의 집단성 시스템이다. 2105.

_양자 물질은 수많은 미세한 스핀들이 함께 작용할 때 놀라운 방식으로 작동하며, 단일 입자에서는 존재하지 않는 효과를 만들어냅니다.

_응집물리학에서 가장 놀라운 현상들은 수많은 양자 입자들이 집단적으로 상호작용할 때만 나타납니다. 개별 양자 스핀은 스스로는 예측 가능한 행동을 보이지만, 서로 영향을 미칠 때는 완전히 새로운 효과가 나타납니다.

>>>>시스템은 집단적인 상호작용이다. 2108. 큰 줄기는 msbase/qpeoms(1)=n이다.

>>>하지만 msbase/qpeoms(banc)이면 작은 파생줄기들이 복잡한 시공간의 상호작용으로 비집단적 독립성.특이성을 나타낸다. 252121. 261555.

>>>이는 늘리거나 줄이고 꼬고 압축하는 등등 여러 복합현상이 벌어진다. 주변환경에서 미세한 영향도 받는다. 붕괴되고 폭발하거나 멈추기도 한다. 2117.

>>>>>중요한 것은 큰 줄기의 msbase.msoss/qpeoms 단순간략한 즉각적 분해이다. 이는 마치 순서수와 같고 단계별 진행과 같다. 2601261558.
>>>qpeoms 주류가 대세를 만든다. 1721.

1-1
_이러한 스핀들이 어떻게 집단적으로 상호작용하는지 설명하는 것은 현대 물리학의 핵심 목표입니다. 왜냐하면 이를 통해 과학자들은 양자 물질을 지배하는 더 깊은 법칙을 이해할 수 있기 때문입니다.

_가장 영향력 있는 집단적 효과 중 하나는 콘도 효과로, 이는 국소화된 스핀이 이동하는 전자와 상호작용하는 방식을 설명합니다. 이러한 상호작용은 많은 양자 물질의 행동을 형성하는 데 핵심적인 역할을 합니다.

1-2.곤도 효과를 분리해서 분석하기 어려운 이유

_실제 물질에서 콘도 효과를 연구하는 것은 어려운 일입니다. 전자는 단순히 스핀을 전달하는 역할만 하는 것이 아니라, 물질 속을 이동하며 다양한 오비탈을 점유하여 시스템에 추가적인 전하와 운동량을 부여하기 때문입니다. 이러한 모든 요인이 중첩될 때, 어떤 효과가 스핀 상호작용에서 비롯되고 어떤 효과가 다른 요인에서 비롯되는지 정확히 구분하기가 어려워집니다.

1-3.
_이러한 복잡성을 극복하기 위해 물리학자들은 오랫동안 단순화된 이론 모델에 의존해 왔습니다. 그중 가장 중요한 모델 중 하나는 1977년 세바스찬 도니아흐가 제시한 콘도 목걸이 모델입니다.

_이 모델은 전자의 운동과 궤도 효과를 제거하고 상호작용하는 스핀에만 초점을 맞춥니다. 수십 년 동안 이 모델은 새로운 양자 상태를 탐구하는 강력한 아이디어로 활용되어 왔지만, 아직까지 실험적으로 완전히 구현된 사례는 없습니다.

_스핀의 크기는 시스템의 동작 방식에 결정적인 영향을 미칩니다. 스핀이 1/2일 때는 완전한 양자 스핀들이 서로 짝을 이루어 상쇄되므로 자기가 나타나지 않습니다.

_스핀이 1/2보다 클 때는 더 큰 스핀들이 완전히 상쇄되지 못하고, 남은 스핀들이 서로 상호작용하여 자기 질서를 형성합니다.


2.스핀 크기에 관한 오랜 질문
_해결되지 않은 주요 문제 중 하나는 콘도 효과가 국소화된 스핀의 크기에 따라 다르게 작용하는지 여부입니다. 만약 그렇다면, 이는 양자 물질 연구와 그 특성 제어 방법에 광범위한 영향을 미칠 것입니다.

ㅡa2【 msbase을 전자기파의 경로로도 해석했다. 이런 경우에 전자는 스핀의 크기순으로 나열된다. 2601260404.
이는 콘도 목걸이일 수 있다. 0405.

_오사카 수도권 대학원 과학부의 야마구치 히로노리 부교수가 이끄는 연구팀이 이 질문에 대한 해답을 제시했습니다. 연구팀은 유기 라디칼과 니켈 이온으로 구성된 정교하게 설계된 유기-무기 혼합 소재를 사용하여 새로운 버전의 곤도 목걸이를 제작했습니다.

_이러한 성공은 결정 구조와 자기적 상호작용을 정밀하게 제어할 수 있는 분자 설계 프레임워크인 RaX-D 덕분이었습니다.

2-2.비자성에서 자성 질서로
_이 연구팀은 이전에 스핀 1/2 콘도 목걸이를 구현한 바 있다. 이번 최신 연구에서는 국소 스핀(분리된 스핀)이 1/2에서 1로 증가하는 시스템으로 이 접근 방식을 확장했다.

_열역학적 특성 측정 결과 명확한 상전이가 관찰되었으며, 이는 질서정연한 자기 상태의 출현을 보여준다.

_양자역학 분석을 통해 이러한 현상이 발생하는 이유를 설명할 수 있었습니다. 콘도 결합은 스핀-1 모멘트 사이에 효과적인 자기 상호작용을 생성하여 시스템 전체에 걸쳐 장거리 자기 질서를 안정화합니다.

ㅡa2.【자기 스핀의 장거리 msbase. 콘도 목걸리의 끝은 nk2이다. 0408.

Ai요약(Kondo necklace:모델에서 'Spin'은 금속 내 자성 불순물 localized spin과 주변의 전도 전자 conduction electron들이 양자역학적 상호작용을 통해 결합하는 
'스핀-1/2 페어(짝)'들의 연속적인 구조를 의미합니다. )

>>>>msbase의 연속성은 전자의 스핀이 콘도 목걸이를 이룰 때 나타난다. 으음. 0419. 이들이 연속성을 나타내는 이유는 qpeoms의 양자상태의 단위1, 1/2, 1/n spin(nqvixer) 에서 비롯된다. 0421.

2-2.물리학의 핵심 가정을 재고하다

_오랫동안 콘도 효과는 스핀들을 단일항(총 스핀이 0인 최대 얽힘 상태)으로 쌍을 이루어 자성을 억제하는 것으로 여겨졌습니다. 그러나 새로운 연구 결과는 이러한 통념에 의문을 제기합니다.

_국소화된 스핀이 1/2을 초과하면 동일한 콘도 상호작용은 더 이상 자성을 약화시키지 않고 오히려 자기 질서를 적극적으로 유지하는 것으로 나타났습니다.

ㅡb2.【msbase가 왜 크기를 가지며 magicsum을 집단으로 이루려 하는지 그 이유를 알게 해준다. 1/2 qpeoms는 0으로 상쇄될 국소 상태의 스핀이 될 가능성이 높지만 , 단위 1에 1이 쌓이면 점점 크기순이 생기여 집단질서가 exemle1.의 필요하게 된다. 0434.


01000000

example1.spin.kondo_effect 1/2
00000100
00000001
00010000

exemple1.msbase4.Kondo necklace
01100716
15080902
14051203
04110613

>>>1)qpeoms의 양자적 질서
_연구진은 깨끗하고 스핀만 존재하는 플랫폼 내에서 스핀 1/2 시스템과 스핀 1 시스템을 직접 비교함으로써 명확한 양자 경계를 발견했습니다. 스핀 1/2 시스템에서는 콘도 효과가 항상 국소적인 단일항 상태를 생성합니다. 반면 스핀 1 이상의 시스템에서는 안정적인 자기 질서를 촉진합니다.

>>>2)msbase 다중스핀 질서
_이는 콘도 효과의 근본적인 역할이 스핀 크기에 달려 있다는 것을 보여주는 최초의 직접적인 실험적 증거입니다.

<<<<< Ai요약(스핀-1 이상 콘도 목걸이: 스핀이 1 이상일 경우, 스핀이 완전히 상쇄되지 않고 남아있게 되어 오히려 자기적 질서(Magnetic order)를 강화시키는 역할을 합니다. 이는 기존의 "콘도 효과=자성 상쇄"라는 고정관념을 뒤집는 결과로, 스핀 크기가 1/2에서 1로 커질 때 비자성에서 자성으로 전환되는 '새로운 양자 경계'를 보여줍니다. )

3.양자 물질 및 기술에 대한 함의
_야마구치 교수는 “콘도 효과에서 스핀 크기에 따라 달라지는 양자 원리를 발견함으로써 양자 물질 연구에 완전히 새로운 영역이 열렸다”며, “스핀 크기를 조절하여 비자성 상태와 자성 상태 사이에서 양자 상태를 전환할 수 있다는 점은 차세대 양자 물질을 설계하는 데 강력한 전략이 될 수 있다”고 말했다.

_스핀 크기에 따라 콘도 효과가 정반대로 작용할 수 있음을 보여주는 것은 양자 물질을 이해하는 새로운 관점을 제시합니다. 또한 스핀 기반 양자 장치를 설계하는 토대를 제공합니다.

3-1.
_콘도 격자가 자성을 띠는지 비자성을 띠는지 제어하는 ​​것은 미래 양자 기술에 특히 중요합니다.

_이를 통해 과학자들은 양자 얽힘, 자기 잡음, 양자 임계 현상과 같은 특성을 조절할 수 있을 것입니다.

_ 연구진은 이번 연구 결과가 새로운 양자 물질 개발에 도움이 되고, 궁극적으로 양자 정보 장치 및 양자 컴퓨팅 분야 의 발전에 기여할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다 .

 

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