.Newton’s 300-Year-Old Law Passes Its Biggest Cosmic Test Yet
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메모 2604291357_소스1.재해석【(<>)】
소스1.
https://scitechdaily.com/newtons-300-year-old-law-passes-its-biggest-cosmic-test-yet/
.Newton’s 300-Year-Old Law Passes Its Biggest Cosmic Test Yet
_뉴턴의 300년 된 법칙이 지금까지 가장 큰 우주적 시험을 통과했습니다

_사과가 떨어지는 것부터 행성이 궤도를 도는 것까지 운동을 지배하는 힘으로 오랫동안 이해되어 온 중력이 이제 우주의 가장 큰 규모에서 검증되고 있습니다.
_멀리 떨어진 은하단에 대한 새로운 관측 결과는 중력이 광대한 우주 공간에서도 뉴턴과 아인슈타인의 예측대로 정확하게 작용한다는 것을 확인시켜 줍니다.
1-1.
_펜실베이니아 대학교 물리학자 파트리시오 갈라르도와 그의 동료들은 수억 광년 떨어진 은하단을 연구하여 뉴턴과 아인슈타인이 설명한 중력 법칙이 여전히 유효하다는 것을 보여주었고,
이는 보이지 않는 암흑 물질이 존재한다는 강력한 증거가 된다.
_일상생활에서 중력은 단순해 보일 수 있습니다. 사과를 떨어뜨리면 그냥 떨어지죠. 하지만 우주적 규모에서 중력은 과학계에 가장 큰 난제 중 하나가 됩니다. 은하의 탄생, 은하단의 움직임,
그리고 우주의 전체적인 구조를 지배하지만, 우주의 일부 움직임은 여전히 설명되지 않고 있습니다.
ㅡb2.【() 뉴턴의 중력 법칙은 우주 사이즈에 맞는 이론 같아 보인다. 두물체의 질량은 두개 이상의 msbase.galaxy.system의 에너지 값 경로식을 나타낸 nqvixer.sample2.을 의미한다. 으음. 1349.
ㅡ아인슈타인 중력은 local 사이즈에서 설명되는 이론 같다. 큰 우주의 움직임을 조잡스럽게 빛의 속도만으로 잴 수 없기 때문이다. 으음. 1351.
ㅡ아인슈타인 스타일은 llllllllorrcccall.style.earth 맞춤형인 점. 으음. 1422. 이런 류를 돌대가리들 'stonesfish.devil's jenius'이라고 해야 할듯...아인슈타인이 돌맹이 이미징 정도로 평가되어야 맞는듯...허허. 1429.
ㅡ한마디로, 아인슈타인 우상은 돌쪼가리에 지나지 않다는 뜻이다. 으음. 1430.
ㅡ내가 아는 우주는 돌쪼가리 애들이 아는 지적인 능력 그 이상의..엄청난 스케일이 존재한다. 으음. 1432.
】


_오랫동안 지속된 이러한 불일치는 펜실베이니아 대학교의 우주론자 파트리시오 A. 갈라르도와 그의 동료들이 근본적이면서도 심오한 질문을 던지게 된 계기가 되었습니다.
바로 우주에서 가장 먼 거리에서는 중력 자체가 다르게 작용한다면 어떨까 하는 질문입니다.
_갈라르도는 "천체물리학은 우주의 질량에 대한 엄청난 불일치 때문에 오랫동안 어려움을 겪어왔습니다."라고 말합니다.
"은하 내에서 별들이 어떻게 공전하는지, 또는 은하들이 은하단 내에서 어떻게 움직이는지 살펴보면, 어떤 은하들은 가지고 있는 가시 물질의 양에 비해 너무 빠른 속도로 움직이는 것처럼 보입니다."
_우주 마이크로파 배경 복사에서 나온 빛이 두 은하단 주변의 뜨거운 가스를 통과하면서 미세한 왜곡을 포착하는데, 망원경은 이 왜곡을 이용하여 은하단의 움직임을 추론할 수 있습니다.
_이러한 불일치는 두 가지 가능한 설명으로 이어진다. 하나는 눈에 보이지 않는 "암흑 물질"이 다량 존재하여 중력에 영향을 미치고 있다는 것이고, 다른 하나는 "중력에 대한 기본 방정식을 수정해야 한다"는 것이다.
1-2.
_이제 갈라르도와 그의 동료들은 마크 데블린이 이끄는 펜실베이니아 대학교 연구진이 주로 개발한 약 3~4층 높이의 아타카마 우주론 망원경(ACT)에서 얻은 데이터를 활용하여 전례 없는 규모의 중력 검증을 수행했습니다.
_그들은 수억 광년 떨어진 은하단을 조사하여 지금까지 수행된 중력 검증 중 가장 광범위한 연구를 진행했습니다.
_그들의 연구 결과는 Physical Review Letters 에 발표되었으며 , 중력의 세기가 거리에 따라 감소한다는 것을 보여줍니다. 이는 뉴턴이 예측했고, 이후 아인슈타인의 일반 상대성 이론에 포함된 내용입니다.
1-3.
_우주 전체에 퍼져 있는 빅뱅의 희미한 잔광인 우주 마이크로파 배경 복사는 거대한 은하단을 통과하는데, 은하단의 움직임이 빛을 미세하게 변화시킵니다.
_이를 통해 과학자들은 은하단이 서로를 향해 얼마나 빠르게 움직이는지 측정하고, 우주에서 가장 먼 거리에 걸쳐 중력이 얼마나 강하게 작용하는지 검증할 수 있습니다.
2.
_갈라르도는 “17세기에 뉴턴이 제안하고 이후 아인슈타인의 일반 상대성 이론에 포함된 ‘제곱의 역수’ 법칙이 21세기에도 여전히 유효하다는 것은 놀라운 일이다”라고 말한다.
_이러한 연구 결과는 현대 우주론의 핵심 원리를 뒷받침합니다. 은하단 사이의 광대한 거리에서도 중력이 예상대로 작용한다는 것을 확인함으로써, 이번 결과는 표준 우주론 모델을 강화합니다.
_또한, <중력 법칙을 변경하여 우주 현상을 설명하려는 수정 뉴턴 역학(MOND)과 같은 대안적 이론에 대한 도전을 제기합니다.>
_아타카마 우주론 망원경은 우주에서 가장 오래된 빛인 우주 마이크로파 배경 복사를 측정합니다. 과학자들은 이러한 측정값을 이용하여 우주의 나이를 계산할 수 있습니다.
2-1.
_뉴턴이 처음으로 반비례 관계를 설명했을 때, 그는 태양계 내의 운동에 초점을 맞췄습니다. 갈라르도는 오늘날 그 원리가 "뉴턴 시대에는 상상도 할 수 없었던" 거리와 질량에 걸쳐 검증되었다고 말합니다.
ㅡb1.【<>그런데, 그 이론이 다중우주까지 설명하는 잠재력을 r(0<r1), e1.e2_nqvixer 사이의 r에 적용되었을 때의 놀라운 우주 보통물질의 에너지가 나타난거다. 으음. 1332.
ㅡ이는 중력 법칙을 변경하여 우주 현상을 설명하려는 수정 뉴턴 역학(MOND)과 무슨 차이가 있는지는 아직은 생각하지 못했다. 혹시 암흑물질이 없다는 소리이면 우리 우주안에 없다는 주장일뿐이다.
ㅡ나의 eqpms이론은 암흑에너지가 전제되어 수많은 소립자 tsp가 나타난다. 이는 보통 물질 암흑물질 뿐 아니라 colorful 다중우주의 물질도 설명하는 경로식이 sample2에서 제공되고 있음이여. 으음. 1340.
】
2-2.우주의 '속도 제한' 이해하기
_2천억 개가 넘는 은하들은 가시적인 물질만을 고려했을 때 예상되는 대로 행동하지 않습니다.
_뉴턴 역학에 따르면 은하 중심에서 멀리 떨어진 별일수록 공전 속도가 느려야 합니다. 그러나 관측 결과는 이러한 외곽 영역이 예상보다 훨씬 빠르게 움직인다는 것을 보여줍니다.
_은하단에서도 비슷한 현상이 나타나는데, 은하 전체가 관측 가능한 질량으로는 설명할 수 없는 속도로 움직입니다.
_갈라르도는 “그것이 핵심적인 수수께끼입니다.”라고 설명합니다. “중력이 매우 큰 규모에서는 다르게 작용하거나, 아니면 우주에는 우리가 직접 볼 수 없는 추가적인 물질이 존재하거나 둘 중 하나입니다.”
ㅡa2.【()뉴턴의 공식을 msbase에 보면 은하의 중심에서 멀어진 nk별들 , muon.mass는 점점 더 빠르게 움직인다. 으음.1324.
ㅡ뉴턴의 중력적 역학은 msbase.galaxy에서 적용되는 것일 수 있다. 그말은 우주를 설명하는 msbase.msoss 우주론이 옳은 것이란 함의 아닌가? 으음.1326.
ㅡ우주가 초격자 상태일 것이란 점은 직교좌표가 시공간을 표현하는 최적인 방법임을 암시하는 것도 있겠지만, 기본적으로 원주율 값 처럼, 기본 격자 상수가 msbase4에 02030509 번째로 나타나고
이들이 oms4의 상수군 6개의 위치에 나타나야 한다는 점이다. 이를 40여년전에 내가 직접 알이냈다. 으음. 2604300416.
ㅡ이는 격자점 네곳에 임의 시작수가 왼쪽 위에서 오른쪽 , 아래의 왼쪽에서 오른쪽으로 끝수를 정한다면,
마이너스 유리수이거나 함수이여도 모든 등차값이나 함수, 행렬식, 아인슈타인 방정식이든, 격자점 사이에 낀 공식들만 같다면 그 상수 4개로 cosmos.magicsum을 이룰 수 있다. 으음. 0423. 0438.
ㅡ 우주에는 원주률처럼 기본 상수들이 있고 그 상수가 부분적으로 무질서해 보이는 전체적 스케일에서 우주의 균형 magicsum을 유지한다.
ㅡ우주에 그 모든 곳에 기본 격자점 xyz 직교좌표의 시공간이 적용된다면,
msbase.galaxy.magicsum 표준 기본 격자점의 상수는 02030509번째이고
이들이 oms4의 임의점에서 중첩된 시작하는 모든 oms의 6점위에 4개의 경우수 위치값을 가진다. 으음. 이것은 이미 40년 전에 발견한거다. 2604300434.
】
2-3.우주 전체에 걸쳐 중력을 측정하다
_이 질문을 조사하기 위해 연구진은 빅뱅 후 약 38만 년이 지난 시점에 방출된 빛 , 즉 우주 마이크로파 배경 복사를 추적하는 ACT의 데이터를 사용했습니다.
_이 고대의 빛이 은하단을 통과할 때, 은하단의 움직임에 의해 미묘하게 경로가 영향을 받아 감지 가능한 흔적을 남깁니다.
_연구진은 수천만 광년에 걸쳐 분포된 수십만 개의 은하단에서 이러한 효과를 분석함으로써 가장 큰 구조물에 중력이 어떻게 작용하는지 밝혀낼 수 있었습니다.
MOND와 같은 대안 이론이 옳다면, 중력 약화 패턴은 기존 예측과 다를 것입니다.
_(은하단의 상대적인 움직임을 통해 중력이 얼마나 강력한지, 그리고 그 힘이 얼마나 먼 거리에 걸쳐 작용하는지를 알 수 있습니다.
_오히려 측정 결과는 뉴턴과 아인슈타인의 이론 모두의 예상과 매우 일치했습니다.)
_중력이 예측대로 작용하기 때문에, 질량 부족 문제는 중력 법칙의 변화로는 설명할 수 없습니다. 이는 추가적인 중력 효과를 일으키는 원인이 미지의 물질, 즉 암흑 물질이라는 주장을 뒷받침합니다.
ㅡa1.【() 뉴턴의 중력법칙에서 매우 중요한 발견을 하였다. 거리가 0과 1사이 일때,
거대 에너지 dark_energy.eqpms.nqvixer.nsystems.msmoons.mass로 부터 local.qqport에 이르면 F=gnm.r2(0<r<1)에서 거대한 에너지 normal_energy.msbase가 등장한다. 어허. 2604291251. 1258.
ㅡ 이추측은 아인슈타인의 에너지.질량 등가공식에도 영향을 끼쳐 E=mc2에서 질량에 빛의 속도를 나누는 형태의 에너지의 분산화 msbase.galaxy(*)가 나타난다. 어허. 1256.
ㅡE=m/c2(0<r<1)는 msbase.nkstars가 나타난다. 이들이 msmuons.mass를 가지고 전자기장 보통물질계 parpi_matter.local.our_universe를 이룬다. 으음. 1304
ㅡ이 추론은 쌩공갈 소설, fictional_novel이 아니다. 1315.
ㅡjunggoolee 인간의 자연지능이 뉴런두뇌의 얽힘의 직감력 핵심 빅데이타를 활용하여 찾아낸 집요한 메모링 추론의 결과물이다. 으음. 1305. 1317.
ㅡ아인슈타인.뉴턴의 중력 공식안에 거리값 r(0<r<0)을 qqport.local.nqvixer,nqvixxa.eqpms.dark_energy 경로 oserD에 놓았을 때 비로소 나타났다. 으음. 1309.
ㅡ문제는 이 현상이 다중우주의 일반 에너지 공식일듯 하다는 점이여. 우리 우주처럼 먼지 한톨만한 곳에서는 적용이 전혀 안되는 것일 수 있다는 것이지. 으음. 1311. 우주의 참진실이 소설처럼 느껴진다!! 쩌어업!! 1313.
】
3-1.암흑물질의 미스터리
_암흑 물질의 진정한 본질을 규명하는 것은 물리학에서 가장 중요한 미해결 과제 중 하나로 남아 있습니다.
_갈라르도는 "이번 연구는 우주에 암흑 물질이 존재한다는 증거를 더욱 강화시켜 줍니다."라고 말하며, "하지만 우리는 아직 그 암흑 물질이 무엇으로 이루어져 있는지 알지 못합니다."라고 덧붙였다.
_향후 우주 마이크로파 배경 복사 관측과 확장된 은하 탐사를 통해 중력에 대한 더욱 정밀한 검증이 이루어질 것으로 기대됩니다.
_"아직 해결되지 않은 질문이 너무 많아서 중력은 여전히 가장 매력적인 연구 분야 중 하나입니다. 자연스럽게 사람을 끌어당기는 분야죠." 갈라르도는 웃으며 말했다.
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