.Astronomers Find a New Clue for Detecting Runaway Supermassive Black Holes

  

 

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JAMES WEBB SPACE TELESCOPE

 

Starship version space science

 

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.Astronomers Find a New Clue for Detecting Runaway Supermassive Black Holes

메모 2607_151230,160338_소스1.재해석【()】

소스1.
https://scitechdaily.com/astronomers-find-a-new-clue-for-detecting-runaway-supermassive-black-holes/

Artist’s Rendition of an Active Galactic Nucleus With the Accretion Disk Highlighted

 

 

1.
_천문학자들이 폭주하는 초거대 블랙홀을 탐지할 새로운 단서를 발견했습니다.

_활동성 은하핵의 상상도. 강착 원반이 강조되어 있다. 퀘이사 주변의 먼지 패턴은 은하 중심에서 튕겨져 나온 초거대 블랙홀을 밝히는 데 도움이 될 수 있습니다.

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
b1.【() 사람들은 늘상 일생동안 먹고살 먹거리 경제에 관심이 많다. 국가나 기업,개인들도 늘 이 관심사에서 떠날 순 없다.

>>>>우주는 우리의 삶의 중심이긴 하지만 어렵고 두려운 곳이다. 우주를 굳이 알 이유없이도 편안할 삶이 출세나 자신의 생존능력으로 이세상에 존재하는 것처럼 보인다. 과연 그럴까?

^^^나는 오랜동안(전생애) 자연현상 우주에 관심을 가지고 이를 나의 msbase.prime(pms) 이론으로 이해하려고 노력했다. 그리고 대부분 노년(70대)에 이르러 큰틀에서 겨우 조금!! 이해하게 되었다.

^^^우주는 질량과 에너지 기반으로 분석하는 거대한 msbase.ossbase 시스템이였다. 어허.260715_1454.

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a1.【()은하핵, 퀘이사의 대부분은 'msbase3.galaxy.power=msbase6.에서 비롯되었다고 추측1. 된다. 1235.

^^^^글쎄다. 나의 msbase 우주론(*)의 추정으로는 ...

>>>>>우리 우주에 무수한 블랙홀 vixer.blackhole들이 존재한다. ossbase.systems(*) 암흑 퀘이사에는 더 많은 화이트홀(*) wixer(*new)도 있을거다. 어허. 1325.32. 으음. 1428.

>>>>화이트 홀이?'*sample4.msoss에 존재한다'는 생각을 이전에 가진 적을 없다. 260715_1429. 어허. 하지만 이젠 확신이 든다.
>>>>msoss.intro.vixer(wixer:wihte_hole)..으음.1434.

1.)^^^^^우주에 블랙홀 vixer에 대응하는 화이트홀을 늘 생각하지만, 이론적으로 어디에서 존재하는지는 늘 미지수이였다. 그런데 msoss의 vixer가 wixer(wihte_hole?)

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1.)msbase6.galaxy_cluster는 1775경 개의 은하가 존재한다. 이들이 초기우주에서 부터 우리우주 전역에 파생 은하단군을 형성한 거대구조로 추측2. 된다. 허허. 1238.

^^^^나의 흥미로운 추측3.는 msbase6.에 존재하는 sidems6.에는 mcell이 6개 있는데, 각개의 mcell.intro에는 조건값은 다의적으로 정의역(*)공리를 지정할 수 있다는 점이다.

2.) 이 뜻을 mcell의 vixer가 xyz의 조건을 만족해야 하고 vixxa가 zy조건을 만족해야 qpeoms(*)이 정의역이 성립되듯이,

^^^최근에 sidems4.mcell을 cbm으로 가정한 정의역(*)처럼 우주의 함축점이 mser.sper(*)조건값으로 추정해 볼 수도 있다는 뜻이다. _1301.

>>>간단한 예로 mcell 사각형 안에는 xy,xyz 방향값이 존재할뿐, 오각형의 또다른 방향 값은 허용하지 않는다.

>>>>다리를 가진 사람은 걸을 수 있지만, 날개없이 로켓을 타지 않고는 허공으로 솟지 못한다. 벼랑으로 떨어지는 중력에 의존할 수는 더러 있겠지만..죽고자 하면 뭔짓인들 못하겠나..그렇지만 흔하지 않다.

3.)mcell 내부에 제한된 조건을 임의로 다수의 경우수를 제공하여, 많은 자유도를 가진 로봇이나 기계의 손발이나 눈을 만들 수는 있다.0715_1258.

1-1.
_(은하들이 충돌할 때, 그 혼란은 별과 가스에만 그치지 않습니다. )

4.) mser.mcell에서 벌어지는 일이 더러는 은하의 충돌점이 되기도 한다. 이런 경우는 수많은 경우수가 발생과 더불어 시공간적 자유도(*)를 가질 것이다. 짧게 끝나는 사건이거나 큰 충격의 흔적들...

>>>>>다양한 자유도는 계산되어진 게 아니다. 자연발생의 경우수를 만나면 시공적 위상의 조건값으로 광범위하게 산출해야 한다.

1-2.
_각 은하의 중심에는 초거대 블랙홀(SMBH)이 존재하며, 이들은 서로의 중력을 끌어당기기 위해 나선형으로 회전하다가 결국 하나의 거대한 잔해로 합쳐집니다.

_어떤 경우에는 최종적으로 남은 블랙홀이 원래 위치에 그대로 남아있지 않을 수도 있습니다. 엄청난 속도로 은하 중심에서 멀리 튕겨져 나갈 수도 있는 것입니다.

1-3.
_천문학자들은 수십 년 동안 이러한 "반동하는" 블랙홀을 찾아왔지만, 이를 식별하는 것은 어려웠습니다.

국제 연구팀이 작성한 새로운 논문 (arXiv 에 게재)은 블랙홀이 은하 중심에서 방출된 후에도 블랙홀에 남아 있을 수 있는 먼지와 가스를 연구함으로써 이러한 블랙홀을 찾는 새로운 방법을 제안합니다.


2.
_이 반동은 아인슈타인의 일반 상대성 이론의 결과에서 비롯됩니다. 두 블랙홀이 합쳐질 때 질량이나 회전 방향이 서로 다르면, 방출되는 중력파가 한쪽 방향으로 더 큰 운동량을 전달할 수 있습니다.

_그러면 합쳐진 블랙홀은 반대 방향으로 밀려나게 됩니다. 극단적인 경우, 이 반동으로 인해 블랙홀은 초당 수백, 심지어 수천 킬로미터까지 가속될 수 있습니다.

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
b1.【() msbase내부에는 블랙홀 vixer가 존재하지만, msbase.normal_matter.system에 잘 드러나지 않았다.

1.)그 이유는 대부분 거시적 양자장(*)에서 자리잡고 있고 있기 때문이다. 어허. 2607160316.

^^^^^여기서 블랙홀 vixer는 퀘이사 라인 zz' 조건 만족값 xyz에 있으면서 조건값 만족의 xy계를 지배한다. 이는 마치 시공간이 공간을 지배하듯 3차원 보이드가 2차원 ms로 둘러쌓인 입체의 연상 시킨다. 으음.0716_0322.

2.) 그렇다면 void는 늘 level 구조를 가지며, 언제나 그 주변에 sidems가 존재하고, 그 단면이 msbase 단일다종의 다수의 외피일 가능성이 있다.

^^^^그리고 그 사이드 밖에는 보이드가 또 존재하는 단일다종의 보이드 차원이 이여진다. 이를 우주의 다차원 구조의 pms+nvoid(*)로 정의역 된다. 으음. 0716_0330.

3.)보이드의 형태는 마치 먼지가 반응하는 그 어떤 에너지에 의해 나타난 현상의 내부처럼 보인다. msbase.galaxy 안팎에 보이드는 실제로 qpeoms와 msoss 형태로 나타난다. 으음. _0335.

2-1.
_(먼지가 반동을 드러낼 수) 있습니다.
이번 새로운 연구는 블랙홀이 튕겨져 나간 후 무엇이 함께 이동하는지에 초점을 맞추고 있습니다.
_연구진은 반동하는 초대질량 블랙홀이 블랙홀 주변을 공전하는 뜨거운 물질인 강착 원반의 안쪽 부분을 끌고 갈 것이라고 주장합니다.

4.) 먼지(nkstars)의 반동이 void.nqvixer의 영향력에 속하면 자연스럽게 msbase.dust_nkstars는 void안팎으로 끌려 다니는 필라멘트 구조의 형국이 된다. 어허. 0716_0343.45.

2-2.
_내부 물질은 빠르게 움직이는 가스가 강한 도플러 효과에 의해 늘어나고 위치가 변할 수 있는 방출선을 생성하는 광대역 방출선 영역과 연결되어 있습니다.

_수십 년 전 시뮬레이션에서 처음 예측된 패턴을 사용하여, 연구팀은 반동하는 블랙홀의 속도가 주변에 남아 있는 먼지의 양과 관련이 있는지 조사했습니다.

2-3.
_만약 이러한 관계가 성립한다면, 먼지는 은하 중심에서 벗어난 초거대 블랙홀을 찾는 데 귀중한 단서가 될 수 있습니다. 천문학자들은 은하 중심에서 벗어난 블랙홀만을 찾는 대신, 블랙홀이 우주를 이동하면서 운반하는 물질의 흔적도 찾아볼 수 있을 것입니다.

3.
_Signal이 주요 테스트를 통과했습니다.
그 결과, 퀘이사 의 속도 편차(즉, 속도)와 주변 먼지의 양 사이에 미미하지만 매우 유의미한 양의 상관관계가 나타났습니다 .

_하지만 연구진은 자신들의 주장을 입증하기 위해 통계적 오류가 아닌지 확인하기 위해 좁은 선 영역(Narrow Line Regions)만을 사용하여 동일한 분석을 수행했습니다. 모든 좁은 선 영역이 제외되었으므로 상관관계는 사라져야 했고, 실제로 그렇게 되었습니다.

3-1.
_하지만 연구에는 한 가지 문제가 있었습니다. 청색편이된 것처럼 보이는 (즉, 우리 쪽으로 다가오는) 초대질량 블랙홀이 멀어지는 블랙홀보다 먼지에 더 많이 가려진 것으로 나타났습니다.

_이는 순수 반동 모델을 가정했을 때 예상되는 결과와는 정반대입니다. 하지만 연구팀은 스펙트럼선 피팅 방식의 편향이나 블랙홀에 동시에 작용하는 아직 완전히 이해되지 않은 물리적 현상 등 몇 가지 가능한 설명을 제시했습니다.


3-2.
_미래의 천문대가 이를 확인할 수 있을 것이다.
이는 통계적 분석이므로, 단지 상관관계일 뿐 인과관계를 의미하는 것은 아니라는 점을 명심해야 합니다.

_하지만 이 결과는 ESA의 LISA 임무와 같은 차세대 중력파 관측소가 가동될 때 어떤 관측 결과를 기대할 수 있을지에 대한 흥미로운 통찰력을 제공합니다.

_저자들은 알려진 퀘이사 중 최대 50%가 비교적 최근에 발생한 블랙홀 병합의 결과일 수 있다고 추정합니다.

_만약 그렇다면, 이러한 우주 관측소들은 엄청난 양의 데이터를 수집할 수 있게 될 것입니다. 그리고 우리는 결국 이 거대하고 빠르게 움직이는 우주 천체들을 추적할 수 있는 확실한 방법을 발견하게 될지도 모릅니다.

 

 

 

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