.Astronomers Confirm Dark Energy After Shock Challenge Rocked Cosmology
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Starship version space science





.Astronomers Confirm Dark Energy After Shock Challenge Rocked Cosmology
메모 2606170519_소스1.재해석【()】
소스1.
https://scitechdaily.com/astronomers-confirm-dark-energy-after-shock-challenge-rocked-cosmology/

1.
_천문학자들이 우주론을 뒤흔든 충격적인 도전에 이어 암흑 존재를 확인했습니다.
_천문학자들이 현대 과학의 가장 중요한 발견 중 하나인 우주의 가속 팽창 현상을 재확인했습니다.
_우주의 가속 팽창을 일으키는 것으로 여겨지는 불가사의한 힘인 암흑 에너지에 대한 주요 난제가 새로운 연구에 의해 뒤집혔습니다.
1-1.
_천문학자들은 새로운 분석을 통해 현대 우주론에서 가장 중요한 발견 중 하나인 우주가 여전히 가속 팽창하고 있다는 사실이 재확인되었다고 밝혔습니다.
_이번 결과는 2025년 말에 제기된 논란의 여지가 있는 주장, 즉 우주의 가속 팽창을 일으키는 것으로 여겨지는 불가사의한 현상인 암흑 에너지가 약화되고 있다는 주장을 반박하는 것입니다.
_만약 그 주장이 사실이라면 수십 년간의 연구와 현대 천문학의 근간을 뒤흔들었을 것입니다.
1-2.
하지만 사우샘프턴 대학교 연구진은 기존 측정값이 여전히 신뢰할 만하며 우주가 현재 모델이 예측하는 대로 정확하게 작동하는 것으로 나타났다고 밝혔습니다.
이번 연구 결과는 왕립천문학회 월간회보(Monthly Notices of the Royal Astronomical Society) 에 발표되었습니다 .
국제 연구팀에는 노벨상 수상자인 천체물리학자 애덤 리스 교수와 브라이언 슈미트 교수가 포함되었습니다.
2.은하수 중심부의 별들
_새로운 분석 결과는 암흑 에너지의 존재를 뒷받침합니다.
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
【&&&&&&a2.()나의 magicsum 우주론에 의하면 msbase.galaxy를 끌어드리는 sample4. msoss가 암흑물질계이다.
^^^^^나의 이러한 추론은 msbase가 붕괴되면서 msoss로 흡수되어 더 큰 은하가 된다는 정의역(*)가설을 입증한 셈이다. 으음.0502.
sample4.msoss(standard)
zxdxybzyz
zxdzxezxz
xxbyyxzz
zybzzfxzy
cadccbcdc
cdbdcbdbb
xzezxdyyx
zxezybzyy
bddbcbdca
>>>>sample4.는 msbase9.을 2배로 확장하여 msoss18.dark_galaxy를 2^43개 만들어낸 암흑물질이다. 이를 나는 1987년에 이미 나홀로 스스로 예측하였던 것이다.
지금까지 아무도 이를 이해하지 못하고 있었다. 으음. 0509.
2-1.
_주 저자인 사우샘프턴 대학교의 필 와이즈먼 박사에 따르면, 작년 주장 이후 불거진 논란은 우주 자체의 문제가 아니라 데이터 분석에 대한 오해에서 비롯된 것이라고 합니다.
_그는 “이전에 이루어졌고 널리 받아들여진 측정값들은 사실 정확했으며, 우주의 운명에 대한 우리의 현재 이해는 여전히 견고하다”고 말했다.
_"다행히 우리는 이 위기를 피했지만, 우주가 여전히 가속 팽창하는 이유에 대한 미스터리는 여전히 남아 있습니다."
>>>>>고로, msoss가 존재하는 한, 암흑물질이나 암흑에너지를 부정할 수 없고 msbase.normal_matter가 암흑물질계 msoss에 흡수되어 더욱 커진 magicsum.galaxy는 부정할 수 없게 된다. 으음. 0515.
】
2-2.
_"우리의 측정값이 정확하다는 것을 증명함으로써, 우리는 암흑 에너지가 실제로 존재하는지 여부를 궁금해하는 대신, 암흑 에너지가 실제로 무엇인지 이해하려는 노력으로 돌아갈 수 있습니다."
_우주의 가속 팽창은 리스 교수와 슈미트 교수, 그리고 미국의 천체 물리학자 사울 펄뮤터에 의해 처음 발견되었습니다. 그들의 연구는 2011년 노벨 물리학상을 수상했습니다.
_2025년의 예측이 맞았다면, 노벨상을 수상한 그 발견뿐만 아니라 그 발견을 기반으로 쌓아온 거의 30년에 걸친 우주론 연구까지도 무너뜨렸을 것입니다.
_리스 교수는 “놀라운 주장은 특히 신중한 검증이 필요하다”고 말했다.
2-3.
_"우리가 발견한 것은 서로 다른 숙주 환경과 개체군을 고려하여 이러한 초신성을 보정했을 때, 우주 가속 운동에 대한 증거가 놀라울 정도로 일관성을 유지한다는 것입니다."
3.초신성 측정 재검토
_이러한 주장을 조사하기 위해 사우샘프턴 연구팀은 천문학자들이 우주의 엄청난 거리를 측정하는 데 사용하는 백색 왜성에서 발생하는 매우 밝은 폭발인 Ia형 초신성 관측 자료를 재검토했습니다.
_2025년 연구에서는 이 초신성들이 우주의 노화에 따라 서로 다른 최대 밝기 수준에 도달했다고 주장했습니다.
이 해석에 따르면, 천문학자들은 우주의 팽창이 실제로는 둔화되고 있었음에도 불구하고 가속되고 있다고 잘못 결론 내렸을 가능성이 있습니다.
하지만 새로운 연구는 그 분석에 문제점이 있음을 밝혀냈습니다.
3-1.
_연구진은 이전 연구에서 은하의 나이를 초신성 폭발을 일으킨 별의 나이와 동일시한 오류를 발견했습니다. 연구팀은 이러한 가정이 부정확한 결과로 이어졌다고 결론지었습니다.
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
【&&&&&&&&a1.() 예를들어, example1.msbase4.galaxy의 maigcsum의 나이를 nk2stars로 가정하면 nk2보다 작은 값을 가진 nkstars들이 k=1(핵융합 시작수H)*nk<nk2(핵융합 멈춤 끝수 Fe) msbase범위 안에 속한다.
이때에 magicsum의 값이 은하의 나이인데 n(n2+1)/2=ms는 초신성 폭발이 발생하는 값 n2보다 더 오래 되었다. 으음. 2606170437.
example1.
01100916
15080902
14051203
04110613
_연구진은 또한 2025년 논문에서 초신성을 품고 있는 은하의 질량을 제대로 고려하지 않았다고 지적했습니다. 이러한 보정은 측정 정확도를 높이는 데 도움이 되기 때문에 현대 우주론 연구에서 일반적으로 포함됩니다.
^^^^^msbase4.galaxy.magicsum.value은 nk2.(핵융합 멈춤 Fe) 초신성 별의 나이와 다르다. 은하가 품고 있는 총질량은 magicsum.value이기 때문이다. 으음. 0442.0448.
>>>>그동안 큰별 nk2가 사라지면, msbase 은하 하나가 사라지는 효과처럼 착각을 한 것이다.
>>>>그런데 실제로 그런 효과가 nk2.banc.qpeoms에서 은하 축소로 시간차 공간, time difference space(*)으로 나타나고 있다. 어허. 0447.
거대한 nk2 별이 있는 은하의 나이는 핵융합이 멈추는 nk2stars의 붕괴싯점 까지를 은하의 나이로 본 것인데, 은하는 magicsum 상태로 여러 별들을 거느린 나이인 msage=n(n2+1)/2.value을 가진다. 으음. 0454.
】
3-2.우주론 수업
_사우샘프턴 대학교의 마크 설리번 교수는 기존의 관념에 의문을 제기하는 것이 과학적 과정의 필수적인 부분으로 남아 있다고 강조했습니다.
_그는 “이것이 바로 발전의 방식입니다. 비록 이 아이디어가 옳지 않다는 것이 밝혀졌지만, 초신성 폭발 원리와 암흑 에너지를 더욱 정확하게 측정하는 방법에 대한 새로운 사고방식을 열어주었습니다.”라고 말했습니다.
_공동 저자인 브로디 포포빅 박사는 이번 연구가 현대 우주론의 근간을 이루는 가정들을 재검토할 기회를 제공했다고 말했다.
3-3.
_그는 덧붙여 “최근 우리는 폭발의 천체물리학적 측면과 그것이 우주론에 미치는 영향에 대해 집중적으로 연구해 왔습니다.”라고 말했습니다.
_"이번 기회를 통해 우리의 모든 가정을 다시 검토해 볼 수 있었습니다. 결과적으로, 우리는 이러한 것들을 제대로 이해하고 있었고, 우주론적 측정에 이를 반영하고 있었습니다."
≈=============
#1.초신성 폭발 원리
//초신성 폭발은 무거운 별이 수명을 다해 폭발하면서 은하 전체와 맞먹는 엄청난 빛을 내뿜는 현상입니다. 폭발 메커니즘은 크게 '핵붕괴형(II형)'과 '백색왜성 폭발형(Ia형)' 두 가지로 나뉩니다.
1. 중심핵 붕괴형 초신성 (II형)
태양 질량의 8~10배 이상인 무거운 별이 수명을 다할 때 발생합니다.
핵융합의 한계: 별의 중심부에서는 수소>헬륨> 탄소 순으로 핵융합이 일어나며 최종적으로 철(Fe)이 만들어집니다. 철은 핵융합을 통해 에너지를 방출하지 않는 가장 안정된 원소이기 때문에 여기서 핵융합이 멈춥니다.
중력 붕괴: 중심부에서 에너지가 발생하지 않아 별을 지탱하던 압력이 사라지면, 별은 자신의 엄청난 중력을 이기지 못하고 순식간에 중심으로 찌그러집니다(중력 붕괴).
대폭발: 중심핵이 극도로 압축되면서 반발력이 생겨나고, 이로 인해 별의 외피층이 우주 공간으로 맹렬하게 튕겨 나가며 폭발합니다. 폭발 후 중심에는 중성자별이나 블랙홀이 남게 됩니다.
2. 백색왜성 폭발형 초신성 (Ia형)
쌍성계(두 개의 별이 서로의 주위를 도는 구조)에서 질량이 작은 별이 죽어 남긴 백색왜성에 의해 발생합니다.
물질 흡수: 백색왜성은 밀도가 매우 높은 죽은 별입니다. 주변을 도는 동반성(적색거성 등)의 가스를 자신의 강한 중력으로 끌어당겨 흡수합니다.
찬드라세카르 한계: 백색왜성의 질량이 태양 질량의 약 1.44배(찬드라세카르 한계)를 넘어서는 순간, 별은 더 이상 중력을 버티지 못하고 중심부에서 폭발적인 탄소 핵융합 반응이 일어납니다.
이 연쇄 반응으로 별 전체가 산산조각 나며 거대한 폭발을 일으킵니다.
3. 우주적 의미
초신성 폭발 시 방출되는 엄청난 온도와 압력 덕분에 자연 상태에서 만들 수 없는 철보다 무거운 원소(금, 은, 우라늄 등)가 합성됩니다. 이렇게 생성된 무거운 원소들은 우주 공간으로 퍼져나가 새로운 별과 행성을 만드는 재료가 됩니다.


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