.Astronomers catch a recurring black hole eruption in real time
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Starship version space science







.Astronomers catch a recurring black hole eruption in real time
메모 2607260506_소스1.재해석【()】
소스1. https://share.google/TFoaAOFYfDmb2LovC

1.
_(f.천문학자들이 블랙홀의 반복적인 폭발 현상을 실시간으로 포착)했습니다.
_지난 35년 동안 세 번째로 은하 IC 3599의 중심 블랙홀이 폭발했으며, 이번에는 천문학자들이 이를 면밀히 관찰했습니다.
_(*g.약 2억 8천만 광년 떨어진 은하 IC 3599는 1990년과 2010년에 두 차례 이처럼 극적인 폭발을 일으켰지만, 두 폭발 모두 폭발이 잦아든 후에야 전체적인 양상이 분석되었습니다.
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
^^^^^^a2.【(*f.g)약 2억 8천만 광년 떨어진 은하 IC 3599의 1990년과 2010년에 두 차례의 반복적인 폭발?
1.)나는 우주의 시간 개념을 어제 낯에 메모장을 드려다보며 생각해 보았다. _0513.
^^^우주는 왜 계속하여 확장 되어질까? 'IC 3599의 1990년과 2010년에 두 차례의 반복적인 폭발'도 이미 확장된 같은 위치 아닌가? 어허._0516.
^^^^ 그메모는 우주가 갑짜기 빅뱅이후에 계속확장되는 이유도 알고보면, susqer 얽힘 순간속도에 맞춰진 우주시간msum과 msbase내부의 기체 엔트로피(질량의 배열) 때문이 아닐까? 하는 의구심이였다. 으음. _0520.
>>>>> 광속에 의해 시공간이 왜곡된 것처럼, susqer의 순간이동의 거시얽힘 속도는 '우주를 팽창하는 결과를 초래 하였으리라'는 추측1.(*)정의역 이였다. _0523.
1.】
1-1.
_연구자들이 이러한 폭발 현상을 실시간으로 관찰한 것은 이번이 처음입니다. 다파장 분석 결과를 담은 논문은 7월 10일 arXiv 사전 공개 서버 에 게시되었습니다 .
_(*g.폭발 현상이 반복적으로 발생하기 때문에 그 원인이 무엇인지 궁금해하는 것은 당연합니다. 이러한 거대한 폭발은 강착 원반 자체의 불안정성 때문인지, 아니면 블랙홀에 의해 별이 찢어지는 조석 파괴 현상 때문인지에 대한 논쟁)이 있습니다.
1-2.'신속한' 모니터링
_(*h.1990년과 2010년의 폭발 이후), 천문학자들은 2013년부터 닐 게럴스 스위프트 천문대(Swift)를 이용해 이 블랙홀을 매달 관측해 왔습니다.
2025년 10월, 관측 데이터는 IC 3599가 평소의 "낮은" 상태보다 50배나 밝다는 것을 보여주었습니다.
이를 더 자세히 조사하기 위해 노던 켄터키 대학교의 D. 그루페가 이끄는 연구팀은 스위프트, XMM-뉴턴, 그리고 릭 천문대, 싱룽 천문대, 코카서스 산악 천문대(CMO)의 지상 망원경을 이용한 후속 관측을 수행했습니다.
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
^^^^^(*g.h.) 두차례의 폭발은 다른 두개의 폭발이 아닐 수 있다. 우주의 시공간이 늘어난 탓에 같은 장소가 다른 위치로 확장좌표에 나타난 것일 수 있다.
더 자세히 관찰하면 확장될때마다 마치 시공간이 이동한 탓에 같은 폭발일 수 있다. 연속적이 폭발이 아닐 수도 있는거여. 어허. _0533.
2.】
_연구진은 숙주 은하의 질량 관계를 이용하여 블랙홀의 질량을 약 200만 태양 질량으로 추정했습니다.
_관측된 광도는 블랙홀이 이론적 최대치로 물질을 흡수하고 있을 때 예상되는 값과 일치했습니다.
1-3.
_XMM-Newton 망원경을 이용한 12만 초간의 집중 관측 결과, X선 밝기가 약 7.4시간 주기로 반복적으로 오르내리는 진동을 보였습니다.
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
질의#1.//ai답변.
XMM-Newton 망원경의 관측 가능 거리는?
///유럽우주국(ESA)의 XMM-뉴턴 우주망원경은 특정 물리적 거리 한계가 정해진 가시광선 망원경과 달리, 수십억 광년 떨어진 초거대 블랙홀 PDS 456이나 먼 은하단 등 우주 끝에서 오는 X선을 감지해 관측합니다.
망원경 자체가 돌고 있는 지구 궤도는 근지점 약 7,000km, 원지점 약 114,000km의 고타원 궤도입니다.
XMM-Newton 망원경의 특징과 관측 범위
관측 대상 거리: 수억~수십억 광년 떨어진 원거리 천체(초거대 블랙홀, 은하단, 활성 은하 등)에서 방출되는 X선 포착
탑재된 궤도: 지구 상공 최저 약 7,000km에서 최고 약 114,000km에 달하는 고타원 궤도를 주회하며 연속 관측 수행
주요 관측 파장: 0.15~15 keV 에너지 대역의 X선 및 170~650nm 대역의 광학/자외선(OM 장비 동시 운용)
_지상 망원경(릭, 싱룽, CMO)으로 관측한 스펙트럼에서는 은하가 안정된 상태일 때는 보이지 않았던, 특히 고도로 이온화된 철에서 나오는 "코로나선"과 같은 새로운 방출선이나 급격히 밝아진 방출선이 많이 관찰되었습니다.
이는 이번 폭발이 블랙홀 주변을 훨씬 넘어선 영역의 가스까지 이온화시키고 있음을 시사할 수 있습니다.
_XMM-Newton EPIC에서 관측한 IC 3599의 pn 광도 곡선은 강한 진동 패턴을 보여줍니다.
2.디스크의 불안정성
_분석에서 얻은 여러 단서를 종합해 볼 때, 연구진은 (*e. IC 3599의 반복적인 거대 폭발의 원인이 강착 원반의 복사압 불안정성일 가능성이 높다고 판단)하고 있습니다.
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
^^^^^(*e.) sample2.nqvixer는 불안정한 시스템의 블랙홀이 2개 이상이 반응한 모습이다. 여기서 강착원반이 될 소스는 nvixer을 제외한 vixxa.neutron_stars 별들의 모임이다. 으음. 07260603.
_ (a.블랙홀 내부 원반에서는 빛 자체가 가스에 매우 강한 압력을 가하여 해당 영역이 불안정해집니다.
_가스가 축적되다가 한계에 도달하면 갑자기 안쪽으로 붕괴되면서 폭발이 일어납니다. 이후 원반은 비워지고 식은 다음 천천히 다시 채워지면서 이 과정이 반복되지만, 시간 간격은 일정하지 않습니다.)
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
^^^^^^a1【(a.)블랙홀이 퀘이사 내부에 있을 때 zz'.bar는 거대한 성운내부의 번개들 처럼 나타날 수 있다. 연속적인 폭발은 마치 천둥소리를 만들어내는 중력파일 수도 있다. 으음. 2607260434.
1.】
2-1.
_알려진 세 차례의 폭발 사이의 간격은 서로 다릅니다(약 19.5년, 그 다음에는 약 15.7년). 연구팀은 일정한 간격으로 발생하는 진정한 주기적 메커니즘,
예를 들어 고정된 궤도를 도는 별이나 밀집 천체가 원반을 반복적으로 교란하는 것과 같은 메커니즘은 가능성이 훨씬 낮다고 말합니다.
2-3
_연구진은 논문에서 몇 가지 대안 이론을 완전히 배제할 수는 없다고 설명합니다.
_(d*1. 블랙홀에 의해 별이 반복적으로 에너지를 잃어가면서 궤도가 점차 줄어들거나 더 타원형으로 불안정해질 가능성이 있습니다.)
또한, 은하에 서로 공전하는 두 개의 블랙홀이 존재할 가능성도 있는데, 이 경우 IC 3599에서 관측된 것과 같은 불규칙적인 밝기 변화와 어두워짐 현상이 나타날 수 있습니다. 하지만 연구진은 이러한 가설들이 폭발 현상의 특정 특징들을 설명하지 못한다고 지적합니다.
3.
_연구진은 7.4시간마다 발생하는 X선 밝기의 진동에 "특별한 관심"을 기울여야 한다고 강조합니다.
이 시간 척도는 다른 몇몇 활동성 은하에서 관측되는 "준주기 진동"(QPO) 현상과 일치하지만, 데이터가 아직 충분히 확보되지 않아 확신을 갖기 어렵고 이러한 현상의 원인도 불분명합니다.
_전반적으로, IC 3599의 기록된 폭발은 블랙홀이 가질 수 있는 최대 밝기에 가까운 밝기를 보였으며, 풍부한 X선 및 광학 데이터와 함께( 내부 원반 불안정성이 폭발의 원인일 가능성이 높다는 것을 시사)합니다.
3-1.
_연구팀은 (c."폭발의 정점에서 에딩턴 한계에 가까운 수준으로 물질을 흡수하고, XMM-Newton 폭발 광도 곡선에서 특이한 QPO 패턴을 보이는 IC 3599는 극한 조건에서의 물질 흡수 물리학에 대한 독특한 통찰력을 제공한다"고 결론)지었습니다.
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
1.)^^^^^^(b.c.) 불안정한 은하간 병합 시스템인 sample2.nqvixer의 에딩턴 한계에 가까운 곳이 qqp.parpi.intro 영역을 의미하면 극한조건의 물질에너지의 역전현상이 존재할 수 있음을 추측1.(*)으로 파악 되었었다.
^^^^^^^이곳에는 중력파가 nqvixxa.neutron_stars(d*1.) nqvixer.mlack_hole간에 나타나기도 한다. 으음. 260726_0542.







.Mathematician Offers New Solution to a Fundamental Cosmic Paradox
메모 2607260552_소스1.재해석【()】
소스1.
https://scitechdaily.com/mathematician-offers-new-solution-to-a-fundamental-cosmic-paradox/

1.
_한 수학자가 우주의 근본적인 역설에 대한 새로운 해결책을 제시했습니다.
_중력 이론 웜홀
_시공간에 대한 열역학적 분석은 또한 예상치 못한 암흑 에너지의 역할을 지적하고, 중력 자체가 더 심오한 정보 처리 과정에서 비롯될 수 있음을 시사합니다.
edit1.) 새로운 연구는 (a.엔트로피 msbase로 부터의 ms_nqvixer 중력 이론을 통해 중력과 열역학을 어떻게 조화시킬 수 있는지) 살펴봅니다. 07251719.
1-1.
은하, 별, 행성, 그리고 생명체는 (b.우주가 팽창하고 더욱 복잡해짐에 따라 탄생)했습니다. 그러나 열역학 제2법칙은 고립계의 총 엔트로피가 시간이 지남에 따라 증가해야 한다고 말하며, 이는 근본적인 질문을 제기합니다.
_(c.우주의 질서가 점점 더 확립되어 가는 현상이 어떻게 무질서의 증가와 일반적으로 연관되는 열역학 제2법칙과 공존할 수 있을까요?)
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
^^^^^^^a1.[() 우주가 질서로 확립되는 현상을 최적화의 단위로 msbase 지목한다. 이들을 엔트로피의 증가로 보는 것은 더 많은 msbase의 msum 경우수를 확보하기 때문이다.
1-2.
_아인슈타인은 "열역학 제2법칙은 자연 법칙 중에서 독보적인 위치를 차지한다"라고 유명하게 말하며, 이 법칙이 물리학에서 가장 근본적이고 변함없는 원리 중 하나라고 믿었음을 표현했습니다.
열역학 제2법칙에 따르면, 고립된 계 내부의 총 엔트로피는 시간이 지남에 따라 증가하는 경향이 있습니다.
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
참고1.
열역학 제2법칙은 모든 자발적인 자연 현상은 에너지가 분산되며 무질서도(엔트로피)가 증가하는 방향으로만 일어난다는 법칙입니다.
열은 항상 온도가 높은 곳에서 낮은 곳으로 흐르며, 열을 100% 일로 변환하는 열기관은 존재하지 않습니다.
^^^^^^
1.)열역학 제2법칙은 msbase.entropy가 자연증가로 인하여 우주가 확장되는 역할도 한다.
^^^^^ 고로. 우주의 확장의 원인이 열역학 제2법칙 때문이면 느린 속도의 자연확장을 의미하고
^^^빅뱅처럼 매우 빠른 계속진행형 우주확장은 susqer의 순간이동 얽힘의 속도 때문으로 추측1. 된다. 여기서 시간은 msum이고 거리는 entropy.msbase.power(*)이다. 으음. 260726_0547.
1-3.
_따라서 우주론은 지속적인 난제에 직면해 있습니다. (*d.초기 우주는 일반적으로 낮은 엔트로피 상태에서 시작하여 점차 높은 엔트로피 상태로 이동했다고 여겨집니다.)
그러나 같은 기간 동안 물질은 점점 더 정교한 구조로 조립되어 결국 은하, 별, 행성, 그리고 생명체를 만들어냈습니다.
^^^^^^(*d) msbase.galaxy.intro에는 nkstars가 무수히 많다져 심지어 인간과 같은 지적인 생물들도 우주에 매우 흔하리라는 추측1.(*) 정의역 된다.으음.0726_0551.
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
#1.질의. ///ai답변.
열역학 제2법칙 때문에 우주가 확장하는 게 아닌가?
///아니요, 우주가 팽창하는 것은 열역학 제2법칙(엔트로피 증가 법칙) 때문이 아닙니다. 우주의 팽창은 아인슈타인의 일반상대성이론과 우주 상수를 포함한 중력 방정식에 의해 설명되며, 초기 인플레이션과 암흑에너지가 그 원인입니다.
우주 팽창과 열역학의 차이
우주 팽창의 원인: 공간 자체의 성질과 중력, 암흑에너지로 인해 일어납니다.
열역학 제2법칙: 고립계에서 엔트로피(무질서도)가 증가하는 방향으로 시간이 흐른다는 법칙입니다.
관계성: 우주가 팽창하면서 엔트로피가 커질 수 있는 최대 한계치도 함께 커지지만, 팽창 그 자체를 구동하는 직접적인 동력은 열역학 법칙이 아닙니다.
^^^^^^ 우주의 확장은 열역학 제2법칙 .msbase 때문이 아니고 magicsum=time_line 때문이라는 것이 나의 생각이였다._0603.
^^^^^ 여기에 빅뱅이후 광속보다 무척 빠른 우주 확장력의 순간속도(추측1.*) 정의역, susqer.entangle.moving.instantaneous speed가 존재함이여. 으음.0726_0602.
^^^^^내 용어의 정의역(*)에서...
1.우주의 length= msbase.entropy; 2.우주시간은 magicsum.side.value;
3. 우주의 순간 속도는 vixx.susqer(vix.rivery).instantaneous_velocity.
4.space science magisum theorist(junggoolee)
으음.nodnod.어허...2607260614._0625.
】

_엔트로피가 계속 증가하는 동안 어떻게 이러한 질서가 생겨났는지 설명하는 것은 여전히 해결되지 않은 과제입니다.
2.한 이론이 엔트로피 난제를 새로운 관점에서 바라본다
_퀸 메리 런던 대학교의 수학 교수인 지네스트라 비앙코니는 Physical Review D 에 발표한 논문에서 시공간 기하학 내의 미시적 자유도로부터 중력을 도출하기 위해 통계 역학을 사용하는 양자 중력 이론인 엔트로피로부터의 중력(GfE)을 통해 이 문제를 검토합니다.
_그녀는 이론의 열역학적 거동을 분석하여 우주의 총 엔트로피는 시간이 지남에 따라 증가하는 반면 단위 부피당 엔트로피는 감소한다는 사실을 발견했습니다.
이러한 차이점은 전체 엔트로피가 증가하는 상황에서도 조직화된 구조가 국소적으로 어떻게 발달할 수 있는지에 대한 새로운 설명의 여지를 남겨줍니다.
2-1.
_중력과 열역학이 밀접하게 연결되어 있다는 생각은 1970년대 제이콥 베켄슈타인과 스티븐 호킹의 연구에서 비롯되었습니다. 그들의 연구는 블랙홀이 엔트로피를 가지고 있으며 열복사를 방출한다는 사실을 밝혀냈고, 이는 시공간, 정보, 열 사이의 더 심오한 관계를 시사했습니다.
2-2.중력은 시공간 정보로부터 나타난다
_엔트로피로부터의 중력(GfE)은 중력이 물리적 시공간 계량과 물질장 및 곡률에 의해 생성되는 또 다른 계량 사이의 정보 이론적 긴장에서 비롯된다고 설명합니다. 계량은 시공간 내의 거리와 기하학적 구조를 설명하는 데 사용되는 수학적 구조입니다.
_이러한 해석은 양자 기하학적 상대 엔트로피(QGRE)를 통해 중력파 이론(GfE)의 라그랑지안에 나타나는데, QGRE는 두 계량 사이의 관계를 측정합니다. 낮은 에너지와 약한 곡률에서는 이 이론의 중력 방정식이 일반 상대성 이론으로 축소됩니다.
그러나 더 강한 조건에서는 두 이론이 서로 달라지기 시작합니다.
2-3.
_그 약한 한계를 벗어나면 방정식은 동적 암흑 에너지 항도 생성합니다. 이 항은 시간에 따라 변하기 때문에 물리학자들이 이론을 검증할 수 있는 관측 결과를 도출할 가능성이 있습니다.
3.확장은 전체 엔트로피와 국소 엔트로피를 분리합니다.
_비앙코니 교수는 팽창하고 대체로 균일한 우주를 설명하는 데 사용되는 수학적 모델인 프리드만-로버트슨-워커 우주론적 시공간에서 중력장 효과(GfE)의 열역학을 연구했습니다.
_결과는 국소 기하학적 자유도가 열역학 제1법칙을 따른다는 것을 보여줍니다. 이 설명에서 동적 암흑 에너지 항은 내부 에너지 역할을 하며, 양자 기하학적 상대 엔트로피(QGRE)는 단위 부피당 국소 엔트로피를 나타냅니다.
유효 온도 및 압력 형태 또한 자연스럽게 나타나는데, 이는 GfE의 배후에 있는 양자 상태가 본질적으로 열적 특성을 가질 수 있음을 시사합니다.
_물리적 계량에 의해 정의되는 국소 부피 요소는 핵심적인 역할을 합니다. 우주 팽창으로 이 부피가 증가함에 따라 전체 엔트로피는 증가하지만, 단위 부피당 QGRE의 양은 감소합니다. 전체 엔트로피와 국소 엔트로피 사이의 이러한 분리는 이 이론에 독특한 열역학적 특성을 부여합니다.
3-1.
_가능한 연결고리는 여전히 이론적인 수준에 머물러 있습니다.
이 틀은 중력과 시공간이 열역학과 정보 모두와 근본적으로 연결되어 있을 수 있음을 시사합니다. 만약 이 틀이 더욱 발전된다면, 중력, 양자 이론, 우주론, 그리고 복잡계의 출현 사이의 관계를 탐구하는 새로운 방법을 제시할 수 있을 것입니다.
_이 제안은 아직 초기 이론 단계에 머물러 있지만, 비앙코니 교수는 이 제안이 일반 상대성 이론, 열역학, 양자 역학 및 우주론 사이의 오랜 의견 차이를 해소하는 데 도움이 될 수 있다고 주장합니다.
_따라서 "이번 연구는 엔트로피로부터의 중력 이론이 열역학 제2원리와 우주의 복잡성 출현 사이의 조화라는 난제를 어떻게 해결할 수 있는지를 보여줍니다.
이러한 결과는 우주론적 비가역성, 복잡한 구조의 출현, 그리고 궁극적으로 생명의 출현이라는 오랜 난제를 근본적인 중력 역학과 조화시키는 새로운 연구 방향을 제시할 수 있을 것입니다."라고 비앙코니 교수는 말합니다.




.Astronomers catch a recurring black hole eruption in real time
메모 2607260506_소스1.재해석【()】
소스1. https://share.google/TFoaAOFYfDmb2LovC

1.
_(f.천문학자들이 블랙홀의 반복적인 폭발 현상을 실시간으로 포착)했습니다.
_지난 35년 동안 세 번째로 은하 IC 3599의 중심 블랙홀이 폭발했으며, 이번에는 천문학자들이 이를 면밀히 관찰했습니다.
_(*g.약 2억 8천만 광년 떨어진 은하 IC 3599는 1990년과 2010년에 두 차례 이처럼 극적인 폭발을 일으켰지만, 두 폭발 모두 폭발이 잦아든 후에야 전체적인 양상이 분석되었습니다.
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
^^^^^^a2.【(*f.g)약 2억 8천만 광년 떨어진 은하 IC 3599의 1990년과 2010년에 두 차례의 반복적인 폭발?
1.)나는 우주의 시간 개념을 어제 낯에 메모장을 드려다보며 생각해 보았다. _0513.
^^^우주는 왜 계속하여 확장 되어질까? 'IC 3599의 1990년과 2010년에 두 차례의 반복적인 폭발'도 이미 확장된 같은 위치 아닌가? 어허._0516.
^^^^ 그메모는 우주가 갑짜기 빅뱅이후에 계속확장되는 이유도 알고보면, susqer 얽힘 순간속도에 맞춰진 우주시간msum과 msbase내부의 기체 엔트로피(질량의 배열) 때문이 아닐까? 하는 의구심이였다. 으음. _0520.
>>>>> 광속에 의해 시공간이 왜곡된 것처럼, susqer의 순간이동의 거시얽힘 속도는 '우주를 팽창하는 결과를 초래 하였으리라'는 추측1.(*)정의역 이였다. _0523.
1.】
1-1.
_연구자들이 이러한 폭발 현상을 실시간으로 관찰한 것은 이번이 처음입니다. 다파장 분석 결과를 담은 논문은 7월 10일 arXiv 사전 공개 서버 에 게시되었습니다 .
_(*g.폭발 현상이 반복적으로 발생하기 때문에 그 원인이 무엇인지 궁금해하는 것은 당연합니다. 이러한 거대한 폭발은 강착 원반 자체의 불안정성 때문인지, 아니면 블랙홀에 의해 별이 찢어지는 조석 파괴 현상 때문인지에 대한 논쟁)이 있습니다.
1-2.'신속한' 모니터링
_(*h.1990년과 2010년의 폭발 이후), 천문학자들은 2013년부터 닐 게럴스 스위프트 천문대(Swift)를 이용해 이 블랙홀을 매달 관측해 왔습니다. 2025년 10월,
관측 데이터는 IC 3599가 평소의 "낮은" 상태보다 50배나 밝다는 것을 보여주었습니다.
이를 더 자세히 조사하기 위해 노던 켄터키 대학교의 D. 그루페가 이끄는 연구팀은 스위프트, XMM-뉴턴, 그리고 릭 천문대, 싱룽 천문대, 코카서스 산악 천문대(CMO)의 지상 망원경을 이용한 후속 관측을 수행했습니다.
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
^^^^^(*g.h.) 두차례의 폭발은 다른 두개의 폭발이 아닐 수 있다. 우주의 시공간이 늘어난 탓에 같은 장소가 다른 위치로 확장좌표에 나타난 것일 수 있다.
더 자세히 관찰하면 확장될때마다 마치 시공간이 이동한 탓에 같은 폭발일 수 있다. 연속적이 폭발이 아닐 수도 있는거여. 어허. _0533.
2.】
_연구진은 숙주 은하의 질량 관계를 이용하여 블랙홀의 질량을 약 200만 태양 질량으로 추정했습니다.
_관측된 광도는 블랙홀이 이론적 최대치로 물질을 흡수하고 있을 때 예상되는 값과 일치했습니다.
1-3.
_XMM-Newton 망원경을 이용한 12만 초간의 집중 관측 결과, X선 밝기가 약 7.4시간 주기로 반복적으로 오르내리는 진동을 보였습니다.
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
질의#1.//ai답변.
XMM-Newton 망원경의 관측 가능 거리는?
///유럽우주국(ESA)의 XMM-뉴턴 우주망원경은 특정 물리적 거리 한계가 정해진 가시광선 망원경과 달리, 수십억 광년 떨어진 초거대 블랙홀 PDS 456이나 먼 은하단 등 우주 끝에서 오는 X선을 감지해 관측합니다.
망원경 자체가 돌고 있는 지구 궤도는 근지점 약 7,000km, 원지점 약 114,000km의 고타원 궤도입니다.
XMM-Newton 망원경의 특징과 관측 범위
관측 대상 거리: 수억~수십억 광년 떨어진 원거리 천체(초거대 블랙홀, 은하단, 활성 은하 등)에서 방출되는 X선 포착
탑재된 궤도: 지구 상공 최저 약 7,000km에서 최고 약 114,000km에 달하는 고타원 궤도를 주회하며 연속 관측 수행
주요 관측 파장: 0.15~15 keV 에너지 대역의 X선 및 170~650nm 대역의 광학/자외선(OM 장비 동시 운용)
_지상 망원경(릭, 싱룽, CMO)으로 관측한 스펙트럼에서는 은하가 안정된 상태일 때는 보이지 않았던, 특히 고도로 이온화된 철에서 나오는 "코로나선"과 같은 새로운 방출선이나 급격히 밝아진 방출선이 많이 관찰되었습니다.
이는 이번 폭발이 블랙홀 주변을 훨씬 넘어선 영역의 가스까지 이온화시키고 있음을 시사할 수 있습니다.
_XMM-Newton EPIC에서 관측한 IC 3599의 pn 광도 곡선은 강한 진동 패턴을 보여줍니다.
2.디스크의 불안정성
_분석에서 얻은 여러 단서를 종합해 볼 때, 연구진은 (*e. IC 3599의 반복적인 거대 폭발의 원인이 강착 원반의 복사압 불안정성일 가능성이 높다고 판단)하고 있습니다.
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
^^^^^(*e.) sample2.nqvixer는 불안정한 시스템의 블랙홀이 2개 이상이 반응한 모습이다. 여기서 강착원반이 될 소스는 nvixer을 제외한 vixxa.neutron_stars 별들의 모임이다. 으음. 07260603.
_ (a.블랙홀 내부 원반에서는 빛 자체가 가스에 매우 강한 압력을 가하여 해당 영역이 불안정해집니다.
_가스가 축적되다가 한계에 도달하면 갑자기 안쪽으로 붕괴되면서 폭발이 일어납니다. 이후 원반은 비워지고 식은 다음 천천히 다시 채워지면서 이 과정이 반복되지만, 시간 간격은 일정하지 않습니다.)
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
^^^^^^a1【(a.)블랙홀이 퀘이사 내부에 있을 때 zz'.bar는 거대한 성운내부의 번개들 처럼 나타날 수 있다. 연속적인 폭발은 마치 천둥소리를 만들어내는 중력파일 수도 있다. 으음. 2607260434.
1.】
2-1.
_알려진 세 차례의 폭발 사이의 간격은 서로 다릅니다(약 19.5년, 그 다음에는 약 15.7년). 연구팀은 일정한 간격으로 발생하는 진정한 주기적 메커니즘,
예를 들어 고정된 궤도를 도는 별이나 밀집 천체가 원반을 반복적으로 교란하는 것과 같은 메커니즘은 가능성이 훨씬 낮다고 말합니다.
2-3
_연구진은 논문에서 몇 가지 대안 이론을 완전히 배제할 수는 없다고 설명합니다.
_(d*1. 블랙홀에 의해 별이 반복적으로 에너지를 잃어가면서 궤도가 점차 줄어들거나 더 타원형으로 불안정해질 가능성이 있습니다.)
또한, 은하에 서로 공전하는 두 개의 블랙홀이 존재할 가능성도 있는데, 이 경우 IC 3599에서 관측된 것과 같은 불규칙적인 밝기 변화와 어두워짐 현상이 나타날 수 있습니다. 하지만 연구진은 이러한 가설들이 폭발 현상의 특정 특징들을 설명하지 못한다고 지적합니다.
3.
_연구진은 7.4시간마다 발생하는 X선 밝기의 진동에 "특별한 관심"을 기울여야 한다고 강조합니다.
이 시간 척도는 다른 몇몇 활동성 은하에서 관측되는 "준주기 진동"(QPO) 현상과 일치하지만, 데이터가 아직 충분히 확보되지 않아 확신을 갖기 어렵고 이러한 현상의 원인도 불분명합니다.
_전반적으로, IC 3599의 기록된 폭발은 블랙홀이 가질 수 있는 최대 밝기에 가까운 밝기를 보였으며, 풍부한 X선 및 광학 데이터와 함께( 내부 원반 불안정성이 폭발의 원인일 가능성이 높다는 것을 시사)합니다.
3-1.
_연구팀은 (c."폭발의 정점에서 에딩턴 한계에 가까운 수준으로 물질을 흡수하고, XMM-Newton 폭발 광도 곡선에서 특이한 QPO 패턴을 보이는 IC 3599는 극한 조건에서의 물질 흡수 물리학에 대한 독특한 통찰력을 제공한다"고 결론)지었습니다.
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1.)^^^^^^(b.c.) 불안정한 은하간 병합 시스템인 sample2.nqvixer의 에딩턴 한계에 가까운 곳이 qqp.parpi.intro 영역을 의미하면 극한조건의 물질에너지의 역전현상이 존재할 수 있음을 추측1.(*)으로 파악 되었었다.
^^^^^^^이곳에는 중력파가 nqvixxa.neutron_stars(d*1.) nqvixer.mlack_hole간에 나타나기도 한다. 으음. 260726_0542.
1.】


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