.Astronomers are still trying to understand how a galaxy's spiral arms form

  

 

mss(magic square system)master:jk0620

http://blog.naver.com/mssoms
http://jl0620.blogspot.com
https://www.facebook.com/junggoo.lee.54/photos_by

JAMES WEBB SPACE TELESCOPE

 

Starship version space science

 No photo description available.

 May be an image of wedding

 

NASA astronaut and Expedition 74 flight engineer Anil Menon services a spacesuit and its components inside the International Space Station's Quest airlock.

No photo description available.

 Speaker at podium next to military personnel with audience seated.

 No photo description available.May be an image of one or more people, suit and text

 May be an image of the Oval Office

 May be an image of the Oval Office and text

 May be an image of text

 

 

 

 

.Astronomers are still trying to understand how a galaxy's spiral arms form

메모 2607_231534,240336_소스1.재해석【()】

소스1.
https://phys.org/news/2026-07-astronomers-galaxy-spiral-arms.html

Astronomers Are Still Trying to Understand How a Galaxy's Spiral Arms Form

 

 

1.
천문학자들은 여전히 은하의 나선팔이 어떻게 형성되는지 이해하려고 노력하고 있습니다.

_(e.소용돌이 은하(M51)는 전형적인 거대한 나선 은하입니다. 이 은하는 나선 천체로 처음 인식되었지만, 당시 천문학자들은 나선 은하를 성운으로 생각)했습니다.

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
^^^^^b3.【(e)어쩌면, 소용돌이 은하(M51)는 성운에서 나선은하로 이제는 혹시 qqp.galaxy일 가능성도 있다. 어허. 260724_0328.

^^^^^^^나는 드디어 중력파 발생장소를 알아냈다. 엄청난 대발견 아닌감?
그곳은 sample2.qqp.(nqvixer_zz',nqvixxa_xy) 위치점이였다. 어허. 260724_0404.

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
^^^^^어제는 남아공에 종교 연구가로 파견된 카카오톡으로 막내동생의 아들, 조카 민규(89년생)에게 모처럼 집안 소식과 더불어 사진.블로그 주소. 제안하는 글들을 보냈다.

집안이 많이 피폐되어 후손들이 잘되어 되살릴 길를 모색중이다.
친손녀 온유가 까카를 제손으로 먹는데..아직은 걷지 못하고 ...귀엽게 자란다.
애아빠 현규(34.물리학 박사학위 소지)는 고등과학 연구실에서 나와 변리사 준비중이고

나는 매일 블로그 제작( https://jl0620.blogspot.com/2026/07/the-universe-can-expand-faster-than.html)에 집중을...

좋은 결과물들이 우리 집안에 있어야 하는데..오직 끈질긴 노력만히 해답을 줄듯..

혹시 내블로그에 관심이 있다면..민규에게 내블로그( 조회수 전세계에서 매일 수천명이 접속)의 정식 온라인 편집위원으로 영입하고 싶다.
((추가.오직 온라인만으로 편집하여 각자의 의견을 답글이나 수정본으로 만들어내는 작업이다. 편집인들이 많아질수록 블로그의 글은 더 치밀하거나 각분야의 새로운 시각의 재해석이 늘어난다.

그러면 더 놀라운 정보들이 ai가 할 수없는 일들 가능케 하는 자연인간 두뇌의 딥러닝이 실현된다.)) 허허
_0724343.46

아무튼, 검토해보면 알 수 있듯이..과학분야는 모든 인재들이 집결하여 인류 우주과학 미래문명을 준비하는 곳이다.

각분야에 인재들이 곧 실현될 일론 머스크의 화성의 정복과 태양계 정복의 인류의 미래문명들의 과제를 준비해야 한다.

우주는 종교가 생각하는 범위 그 이상의 실체가 있고 인간은 그 우주를 과학지식으로 알아내고 싶어한다.

1.) 편집위원을 영입하는 이유는 이제 막 떠오르는 신성과 같은 블로그이고 전세계인들이 점차더 모여들기 때문이다.

이것은 상업적인 요소가 아니라, 새로운 분야의 새로운 시야를 나의 블로그가 제공한 까닭이다. 수익이 그동안 전혀 없었지만, 점차 수익을 낼 아이템들이 축적돼 있다.

2.)마방진으로 우주를 해석하리라고는 그누구도 예상하지 못했다. 그러나 나의 집요한 연구에 의하면,

오늘날 현대과학 첨단주제의 대부분이 sample1.2.3.4. 4가지에 나타난대로, magicsum에 귀착되는 걸 확신했다. 0724_0349.

부분적으로는 무질서하지만, 전체적으로 질서로운 것이 물질.에너지의 우리 우주이라 확신했다. 0724_0333.

_천문학자들은 오랫동안 나선 은하의 나선팔이 어떻게 유지되는지 이해하기 위해 연구해 왔습니다. 새로운 연구는 적어도 부분적인 해답을 제시합니다.

1-1.
_소용돌이 은하(M51)는 전형적인 대형 나선 은하입니다. 1845년에 최초로 나선 은하로 확인된 천체입니다.

당시 천문학자들은 다른 은하의 존재를 알지 못했기 때문에 소용돌이 은하를 비롯한 여러 은하들을 나선 성운으로 여겼습니다. 에드윈 허블은 1920년대 초에 다른 은하들이 존재한다는 사실을 마침내 증명했습니다.

_현재 우리는 수십만 개의 나선 은하가 존재한다는 것을 알고 있지만, 정확한 숫자는 알 수 없습니다.

1-2.
_나선 은하는 누구나 쉽게 알아볼 수 있는 자연물 중 하나입니다. 겉보기에는 단순해 보여서 설명하기도 쉬울 것 같지만, 실제로는 그렇지 않습니다.

_나선팔에 있는 별과 가스가 은하 중심을 중심으로 회전하는 것처럼 보이지만, 그 설명은 맞지 않습니다.

은하 원반의 안쪽 영역은 바깥쪽 나선팔보다 더 빠르게 회전하므로, 수억 년에 걸쳐 몇 바퀴 회전하면 나선팔은 점점 더 좁아지다가 결국 사라져야 합니다.

_그런 현상이 일어나지 않으니 다른 설명이 있어야 했습니다. 이것이 밀도파 이론으로 이어졌습니다. 이 이론에 따르면 나선팔은 마치 교통 체증과 같은 파동 패턴입니다.

교통 체증은 계속되지만, 그 체증을 구성하는 차량들은 끊임없이 바뀝니다.

1-3.
_밀도파 이론은 나선 은하에서 관측되는 현상 중 일부를 설명하지만, 모든 것을 설명하지는 못합니다. 나선팔이 왜 그렇게 오랫동안 지속되는지는 설명할 수 없습니다.

물리적인 힘에 의해 나선팔의 길이가 줄어들어야 하기 때문입니다.

_우주는 광활한 거리에 흩어져 있는 수많은 은하들의 바다이며, 베라 루빈 천문대의 '우주 보물 상자'를 확대해서 보면 이를 알 수 있습니다.

연구자들은 나선 은하가 어떻게 형성되고 나선팔을 유지하는지 알고 싶어 하지만, 어떤 은하가 나선 은하인지, 그리고 나선팔이 몇 개인지 구분하는 것은 쉽지 않습니다.

_그래서 천문학자들은 나선 은하와 그 나선팔을 이해하려고 노력해 왔습니다. 나선 은하가 어떻게 형성되고 유지되는지에 대한 연구와 더불어, 연구자들은 다음과 같은 관련 질문을 던집니다.


2.
_왜 어떤 나선 은하는 나선팔이 두 개이고 어떤 은하는 그보다 더 많은 나선팔을 가질까요? 이 질문에 대한 답은 더 큰 해답을 찾는 데 도움이 될 수 있습니다.

_천체물리학 저널(The Astrophysical Journal) 에 발표된 새로운 연구는 은하 나선팔에 대한 의문을 심층적으로 탐구합니다.

" 은하 나선팔 개수 대 집중도 및 질량: 유클리드 망원경을 이용한 첫 번째 관측 "이라는 제목의 이 연구는 유럽우주국(ESA)의 유클리드 우주 망원경을 이용한 새로운 관측 결과를 바탕으로 하고 있습니다.

주 저자는 이스트 테네시 주립대학교 물리학 및 천문학과 교수인 베벌리 스미스입니다.

2-1.
_"나선 은하는 우주에서 가장 잘 알려진 천체 중 하나이지만, 나선 은하들이 왜 서로 다른 수의 나선팔을 가지게 되는지에 대해서는 아직 완전히 이해하지 못했습니다."라고 스미스는 보도자료 에서 밝혔습니다 .

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
>>>>>>b1.【() 나선 은하가 생기는 원인은 불안정한 은하의 시스템 때문이다.

sample2.에서 그 답을 제공한다. 만약에 시스템이 매우 불안하면 nqvixer( quarsi_blackhole의 갯수 n)이 늘어난다.

이는 초거대소수가 왜 pms.sample3.1차 함수에서 출현해야 하는지 질문하는 우문과 같다. 어허. 260723_1531.

 

sample2.qoms(standard)
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1=2,0
0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

 

May be a doodle of map, blueprint and text

 Three people standing behind a kitchen island.

 No photo description available.May be an image of text that says 'THREE DISCIPLINES. ONE VISION. INFINITE POSSIBILITIES. NYU| COURANT NYU Professor Hong Wang Wins Fields Medal, Math's S Highest Honor'

 May be an image of one or more people and blonde hair

 

_"수천 개의 은하를 연구함으로써, 우리는 이러한 은하계가 수십억 년에 걸쳐 어떻게 형성되고 진화해 왔는지 보여주는 패턴을 발견하기 시작했습니다."

1-1.
_유럽우주국(ESA)은 2년 전 우주의 팽창을 연구하기 위해 유클리드 우주망원경을 발사했습니다.

이 망원경은 z=2, 즉 약 100억 년 전까지의 은하들의 적색편이를 측정합니다. 은하의 적색편이와 형태를 측정함으로써 암흑 에너지와 우주의 팽창 속도 사이의 연관성을 밝히는 것이 목표입니다.

_이러한 관측을 통해 유클리드 망원경은 수십억 광년 떨어진 은하들의 나선팔도 구별해낼 수 있었습니다. 천문학자들은 수십억 년 전 나선 은하의 모습을 관찰할 수 있게 된 것입니다.

_연구진은 "나선 은하는 나선팔의 개수와 구조에 따라 여러 종류로 나눌 수 있다"며, "웅장한 나선 은하는 두 개의 길고 연속적인 나선팔을 가지고 있고,

다중 나선 은하는 세 개 이상의 비교적 긴 나선팔을 가지고 있으며, 솜털 모양 나선 은하는 여러 개의 짧은 나선팔 조각들을 가지고 있다"고 설명했다.

1-2.
_본 연구에서 연구진은 두 팔을 가진 나선과 세 팔을 가진 나선을 조사하고 비교했습니다.

_"유클리드 퀵 데이터 릴리스 1의 카탈로그 정보를 사용하여 유클리드 주봇 소프트웨어로 분류된 두 팔 나선 은하와 세 팔 나선 은하를 비교했습니다."라고 저자들은 썼습니다.

유클리드 데이터에는 항성 질량, 밀집도 및 별 형성률(SFR)에 대한 데이터도 포함되어 있습니다.

_연구진은 데이터에서 38만 개 이상의 은하를 식별했으며, 나선팔의 수가 구별하기 어려운 은하들을 제외한 후 몇 가지 결론에 도달했습니다.

1-3
_"유클리드 나선 은하의 약 60~70%는 나선팔이 두 개이고, 약 15~20%는 나선팔이 세 개입니다.

_나선팔이 하나인 은하는 드물며, 나선팔이 두 개인 은하에 비해 질량이 작습니다."라고 저자들은 설명합니다.

"우리 표본에 있는 나선 은하 중 나선팔이 하나인 것으로 분류된 은하는 약 1%에 불과합니다."라고 덧붙입니다. 나머지 약 20%는 나선팔의 개수가 명확하지 않아 분석에서 제외되었습니다.

2.
_연구진은 또한 우리 은하를 포함하여 (d.중심부가 큰 나선 은하는 일반적으로 두 개의 주요 나선팔을 가지고 있다)는 사실을 발견했습니다.

  

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
>>>>>>b1.【(d.) sample2.는 두개의 준은하의 나선팔을 가진 복합은하이다. 이 시스템의 정식 명칭은
[complex_galaxy(n=2)=nqvixer.eqpms ]이다. 여기서 중요한 사실은 n의 값이 무한히 커질 수 있고 그 결과로 나타난 qqp.main은 마치 거대소수와 같다는 점이다.

이는 우리 작은우주에서는 나타나지는 않겠지만 거대한 다중우주.범우주에서는 매우 흔할 수 있다. 으음.1445.

_"중심부가 큰 은하는 회전 곡선이 감소하는 경향이 있으며, 이는 큰 전단율을 생성하여 두 개의 나선팔 형태를 선호하게 만듭니다."라고 저자들은 설명합니다.

^^^^^^^qqp.main이 나선이 되는 이유가 msbase와 sidems를 나타나게 하는 주요한 원인이 될 수도 있다. 으음. 0723_1447.

>>>> 드디어 지금시각 260723_1522. 긴 (Live Sparketty Show of Gravitational Wave) 우주의 터널을 수십년만에 빠져나오는 느낌을 방금 들었다. 어허. 260723_1451.1521.22.


2-1.
_하지만 중심부 질량이 작은 은하는 일반적으로 여러 개의 나선팔을 가지고 있습니다. 흥미롭게도 이러한 결과는 컴퓨터 시뮬레이션과 일치합니다.

저자들은 "이러한 결과는 중심부가 두드러질 때 나선팔이 두 개인 은하가 선호된다는 것을 보여주는 이론 모델 및 시뮬레이션과 일치합니다."라고 밝혔습니다.

_또한, 연구 결과는 나선팔이 두 개인 은하는 전체적인 질량이 더 작기 때문에 평균 별 형성률(SFR)이 더 낮고, 나선팔이 세 개인 은하는 평균 SFR이 더 높다는 것을 보여줍니다.

2-2.
_이번 연구는 나선 은하에 대한 우리의 이해를 넓히고 나선 은하가 어떻게 형성되는지에 대한 몇 가지 통찰력을 제공합니다. 하지만 몇 가지 주의 사항이 있습니다.

_"완전히 두 개의 나선팔이나 세 개의 나선팔(또는 네 개의 나선팔)을 가진 은하는 거의 없으며, 가지와 돌출부가 흔히 나타나는 다양한 형태를 보인다"고 저자들은 쓰면서,

"나선팔 구조는 거대한 형태, 여러 개의 나선팔, 그리고 솜털 같은 형태라는 세 가지 단순한 범주보다 훨씬 더 복잡하다"고 덧붙였다.

2-3.
_다른 연구진들은 12개의 범주를 포함하는 더욱 상세한 은하 식별 시스템을 개발했습니다.

연구진들은 "이 12개 범주가 제공하는 추가 정보는 은하의 나선 구조의 기원과 진화에 대한 질문을 탐구하는 데 도움이 될 수 있다"고 설명합니다.

하지만 이는 유클리드 프로젝트와 같은 대규모 조사에 적용하기에는 매우 어려울 것입니다.

_(c.은하의 나선팔은 물질, 특히 암흑물질의 밀집도에 따라 모양이 결정됩니다. 연구진에 따르면 은하의 나선팔 개수를 세는 것)은 은하 중심부에 존재하는 암흑물질의 양을 추정하는 데 도움이 될 수 있습니다.

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
^^^^^^【(c.)나선팔의 갯수가 qvixer(n)을 의미하고 암흑물질의 밀집도가 암흑에너지 eqpms의 qqp(tsp).parpi_area영역 내에 힘을 나타낸다. 으음.

3.
_(b."나선팔의 개수는 단순히 흥미로운 특징일 뿐만 아니라, 은하 내부에서 일어나고 있는 일들을 반영한다는 사실)이 밝혀졌습니다."라고 스미스는 말했습니다.

"이는 우리가 직접 관측할 수 없는 우주의 부분, 예를 들어 암흑 물질 등을 이해하는 데 또 다른 도구를 제공해 주기 때문에 매우 흥미로운 발견입니다."

_이 연구만으로는 나선팔이 어떻게 형성되고 오랜 시간 동안 유지되는지에 대한 질문에 답을 할 수는 없습니다.

_하지만 몇 가지 단서를 제공합니다. 이 연구에서는 질량 범위와 적색편이 범위 모두에서 두 개의 나선팔(거대한 디자인과 유사한 형태)을 가진 은하가 지배적입니다.

_이는 (a.질량이 크고 안정적인 원반형 은하일수록 두 개의 나선팔 패턴을 안정적으로 유지할 가능성이 높다)는 생각을 뒷받침합니다. 훨씬 적은 수의 세 개의 나선팔을 가진 은하는 나선팔이 일시적이거나 재발한다는 생각과 더 일치합니다.

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
^^^^^a1.【(a.b.)두개의 안정적인 나선팔 은하는 sample2.에서 보여준다. 으음. 260723_1234.

^^^^나선 은하의 중심부를 qqcell로 정의역(*)하면 나선의 공식은 qqcell.nqvixer_2system.eqpms이다.으음. 1236.

^^^^불안정한 시스템 2개 이상이 하나의 중심부 main.qqp(*quasar.quark)을 만들어냈다. 어허. 0723_1239.

3-1.
_저자들에 따르면, (b.두 팔을 가진 나선 구조에는 두 가지 하위 유형이 있을 가능성이 있습니다. 어떤 유형은 일시적이고, 어떤 유형은 수명이 길 수 )있습니다.

^^^^^(b.)일시적인 유형은 n-n=0, 장기적 수명은 n+n=2n으로 qqp( 2종류의 n가지)로 나타날거다.

>>>>은하의 거대한 나선형은 내부적으로 가늘고도, 끊어진듯 이여진 미세하지만 수천억조경 구골의 nqvixer의 대량의 가느다란 nqvixer의 '중력파의 다양한 굵기의 나선 씨줄 묶음(msum.1=n.qpeoms)' nqvixer로 인한

주변의 nqvixxa.neutron_stars들의 조석파괴현상(TDE, Tidal Disruption Event)(*)의 특이하게도 중성자별의 스파게티가 중력파(*)일 것으로 추측1.(*)된다.0723_1342.46. 55.

>>>>>주목들 하라!!!
고로, #2.질의 ai답변에서 내 추측1.퍼즐 레고블록 z이 z' 구석에 어라!! 딱 들어 맞은거다. 대발견이 아닌감??? 어허. 1413.

^^^^^^그래서 다음 문자열 공식을 추가 하게 된다. nqvixer(nqvixxa.Spaghettification.gravitational_wave).Large-scale.gravitationalㅡ wave_generation.
으음.1420.

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
#1.질의.블랙홀에 의한 조석현상?은
///ai답변. 조석파괴 현상(TDE, Tidal Disruption Event)이라 불립니다. 별이 블랙홀에 너무 가까이 접근했을 때, 블랙홀의 강력한 중력 차이로 인해 별이 국수 가닥처럼 길게 늘어나며 산산조각 나는 현상을 말합니다.
이 과정에서 파괴된 별의 잔해는 블랙홀 주변을 돌며 강한 빛과 X선을 방출하게 됩니다.

#2.질의.중성자별도 블랙홀에 빨려들어 가나?
/// ai답변.네, 중성자별 역시 블랙홀의 강력한 중력에 이끌려 빨려 들어갈 수 있습니다. 블랙홀과 중성자별이 쌍성계를 이루어 서로의 주위를 공전하다가 점차 궤도가 가까워지면 결국 블랙홀에 삼켜지게 됩니다.
충돌과 병합 과정
중성자별이 블랙홀에 가까워지면 다음과 같은 과정을 거칩니다.
조석력에 의한 파괴: 블랙홀의 엄청난 중력 차이로 인해 중성자별이 갈기갈기 찢어지고 국수 가락처럼 길게 늘어나는 스파게티화(Spaghettification) 현상이 발생합니다.
물질 방출 및 병합: 찢어진 중성자별의 내부 물질이 블랙홀 주변으로 쏟아져 내리며 거대한 에너지와 빛을 방출한 뒤, 최종적으로 블랙홀 내부로 완전히 빨려 들어갑니다.
중력파 방출: 이처럼 무거운 두 천체가 충돌하는 과정에서 시공간이 뒤틀리며 강력한 중력파(Gravitational wave)가 발생합니다.

실제로 국제 연구진은 중력파 관측소(LIGO)를 통해 블랙홀과 중성자별이 충돌·합병하는 현상을 직접 관측하기도 했습니다.


3-2.
_"은하의 나선 구조에 대한 보다 세밀한 형태학적 분류 체계를 활용하면 은하의 나선 구조 생성 및 유지에 관련된 다양한 과정을 더 잘 이해할 수 있을 것입니다."라고 연구진은 밝혔습니다.

_"서로 다른 방법을 통해 선택된 은하들의 나선 구조와 물리적 특성의 미묘한 차이를 더 자세히 살펴보면 유용한 통찰력을 얻을 수 있을 것입니다."

ㅡㅡㅡㅡㅡ

#1.M51에서 중력파 감지했나?(ai가#을 따라하는군! 허허.)_0444.
//현재까지 M51(소용돌이 은하)에서 직접 감지된 중력파 이벤트는 없습니다.

관측된 중력파들은 대부분 수억~수십억 광년 밖에서 발생한 블랙홀/중성자별의 충돌 결과이며, 약 840만 광년 거리에 있는 M51은 현재 지상 검출기의 관측 범위 밖에 있습니다.
# 왜 M51에서는 중력파가 감지되지 않았을까?
거리의 한계: 현재 인류가 보유한 LIGO 등 지상 중력파 관측소는 우리 은하 주변의 상대적으로 가까운 우주 사건만 탐지할 수 있습니다.
초대질량 블랙홀: M51 은하 중심에는 초대질량 블랙홀이 존재하지만, 이들이 내는 저주파 중력파는 지상 장비로는 측정할 수 없으며 향후 우주 기반 관측소(예: LISA 프로젝트)에서나 탐지가 가능합니다.
# M51과 중력파 연구의 연관성
초신성 추적 연구: 세종대학교 등 국내 연구진은 M51과 같은 근처 은하에서 발생할 수 있는 '핵붕괴 초신성(CC-SNe)'을 광학 망원경으로 사전 모니터링하여 중력파 탐지 트리거를 제공하려는 연구를 진행했습니다.
나선팔 구조: 은하 내부의 중력 섭동과 나선팔 형성 메커니즘을 설명할 때 중력파 개념이 이론적으로 사용되기도 합니다. 

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
#2.현재까지 중력파를 감지한 최대 거리는?
///ai답변. 현재까지 인류가 관측한 중력파 중 가장 멀리서 발생한 사건은 지구로부터 약 90억~100억 광년 떨어진 곳(적색편이 \(z \approx 0.8\) 이상)에서 발생한 쌍성 블랙홀 충돌(예: GW190521 등)입니다.
이러한 초대형 블랙홀 병합 사건은 시공간을 강하게 뒤틀어, 지구의 라이고 과학협력단(LIGO)과 버고(Virgo) 검출기에 도달하기까지 엄청난 시간이 걸렸습니다.
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
#3.질의. 90억 광년 거리에 있는 GW190521의 중력파는 발견했다면서 M51 840만 광년 거리에 있는 은하에서 중력파를 감지하지 못했다? 어떻게 설명해야 하는지?
//ai답변.90억 광년 거리의 GW190521은 '거대한 질량을 가진 블랙홀들의 충돌'로 인해 시공간을 크게 뒤흔든 강력한 중력파를 방출했기 때문에 검출된 것입니다.

반면 M51 은하에서는 뚜렷한 대규모 충돌 사건이 없었거나, 발생했더라도 현재의 관측 기술로 감지할 수 있는 수준의 중력파가 발생하지 않아 감지하지 못했습니다.
중력파 관측은 대상까지의 거리보다 '발생한 사건의 규모'가 훨씬 중요합니다. 이를 이해하기 위한 구체적인 이유는 다음과 같습니다.
질량과 에너지의 크기: GW190521은 태양 질량의 약 85배와 66배에 달하는 거대한 두 블랙홀이 충돌하면서 발생했습니다.

이 과정에서 태양 질량의 약 8배에 해당하는 막대한 에너지가 순식간에 중력파로 방출되어 시공간에 큰 진동을 일으켰습니다.

 

^^^말되네! 허허. 큰 규모의 충돌이면 공간이 크게 휘여져 멀어도 빠르게 웜홀 타고 중력파가 발생한다.으음. 맞는 주장이다.

이는 nqvixer와 nqvixxa의 충돌로 중력파가 시공간을 크게 흔들어 웜홀을 만들어낼 수도 있다는 추측1.이 가능하다.

^^^^빅뱅사건을 직접 목격하는 일도 시공간이 크게 휘게 하였다면 가능한 것 아닌가? 헷갈리네!

k와 nk2가 원처럼 연결되어 고유 주파수 배열개념을 낳듯이...강력한 암흑 에너지 qpeoms가 빅뱅사건을 qqp에서 만들어낼 수 있고 msbase시공간을 사출해낼 수 있었음이여. 허허. 260724_0515.

 

 No photo description available.

No photo description available.

 

댓글

이 블로그의 인기 게시물

연구는 헬륨 - 물 화합물의 새로운과 이온 상태를 밝힙니다

물리학 자들은 양자 컴퓨터를 사용하여 시간을 역전시킨다

.Physicists Discover a Quantum System That Refuses To Heat Up