.First Sugar Ever Found in Interstellar Space Could Help Explain Life’s Origins

  

 

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.First Sugar Ever Found in Interstellar Space Could Help Explain Life’s Origins

메모 2607270149_소스1.재해석【()】

소스1.
https://scitechdaily.com/first-sugar-ever-found-in-interstellar-space-could-help-explain-lifes-origins/

Composite Image From the Galactic Center

1.
_우주 공간에서 최초로 발견된 당분은 생명의 기원을 설명하는 데 도움이 될 수 있다.

_연구진이 성간 물질에서 당류를 처음으로 검출했습니다. 당류는 생명에 매우 중요합니다. 당류는 DNA 와 RNA 의 구조적 골격을 형성하는 데 도움을 주고 필수적인 대사 반응에 참여합니다.

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
^^^^^a2.【()우주에는 무수한 생명체가 존재할 가능성을 분자성운에서 찾을 수 있다. 4탄당의 발견이다.

1.) 그러나 6탄당(sidems6.)도 매우 풍부히 msbase.galaxy.outsidems(*) 우주에 존재하리라 본다. 으음. 0727_0205.

2.)그 이유는 msbase6.nebula_galaxy.cluster가 7775경 개에 이르기 때문이다. 어허. _0211.

>>>>>우주에는 매우 광범위하게 생태계가 형성되어, 21세기 인류처럼 지적인 일부 초고등과학문명이 이미 다중우주를 이동하는 수준으로 번성하고 있으리라 본다.

그 외계인들이 사용하는 전자기문명을 훨씬 지나서 중력파나 강력.약력, 반데르발스력을 이용한 초과학문명이 등장하였을듯한 추측1.(*)이다.

최근 관련 연구에 따르면, 우주 공간의 차가운 가스 구름(sidems.n) 속 먼지 표면에서 당 분자가 만들어질 수 있다고 전한다. 2607270255.

6탄당(side_oms6.intro.[space_dust, n-carbon sugar_deep.parpi.area]_07270302.05.

>>>>지구에서 발견된 생물들의 DNA/RNA를 구성하는 리보스는 탄소가 5개인 5탄당(Pentose)이나 우주에는 n탄당의 외계인들이 무수히 존재하리라 본다.

당이 탄소를 무제한적으로 가지고 있어서 탄소나노튜브 생명체도 존재할듯..허허. 07270315.

당분자들이 사슬처럼 연결된 '다당류' 기준: 수천 ~ 수만 개 이상, 만약 단당류들이 서로 결합하여 거대한 하나의 분자(다당류)를 이룬 것을 뜻한다면, 탄소의 개수는 사실상 제한이 없으며 수천억 개 이상도 붙을 수 있다.

>>> msbase.nkstars 별 내부의 핵융합 과정 특성상 우주에는 탄소보다 산소의 양이 질량 기준으로 우주에 더 풍부하여 산소가 분자성운에 매우 풍부하여 생명체가 자연스럽게 별과 함께 우주에 영구히 생존할 것이다. 어허. 07270345.

 

3.)우주의 생물학적 생태계 초과학문명과 보통물질 별들의 우주가 동시에 생성할 가능성(*)으로,  우주의 원소 비율를 보면 (수소와 헬륨이 nk299%+ 산소와 탄소 1k%)=100% 분자구성이기 때문인듯..허허.260727 _0354.57.58.

 

 

6탄당(sidems6.)

c00000
0000c0
0c0000
00000c
00c000
000c00

 

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
ai답변.//우주 당 분자 발견 현황
검출된 최고 당 분자: 4탄당인 에리트룰로오스 (2026년 네이처 천문학 발표)
발견 장소: 지구에서 약 2만 6천 광년 떨어진 우리 은하 중심부 성간 물질(분자구름)
6탄당(포도당 등) 여부: 아직 성간 분자운에서 발견된 사례 없음
ㅡㅡㅡㅡ
#4.질의.6탄당을 우주에서 발견한다면 어디에?
////우주에서 6탄당(포도당 등)을 발견한다면, 은하수 중심부 같은 성간 먼지 구름이나 운석 내부에서 찾을 수 있습니다. 최근 관련 연구에 따르면, 우주 공간의 차가운 가스 구름 속 먼지 표면에서 당 분자가 만들어질 수 있습니다.
우주 당류 발견 장소
성간 분자 구름: 별과 별 사이의 차가운 가스와 먼지 모임.
운석 속: 우주를 떠돌다 지구로 떨어진 암석 내부.
혜성 표면: 얼음과 먼지로 이루어진 천체의 표면.
생성 원리
화학 반응: 단순한 탄소 분자들이 먼지 표면에서 결합.
우주선(Cosmic rays): 에너지를 받아 복잡한 유기물로 발전.


#3.당분자에 탄소가 몇개까지 붙을 수 있나?

///당분자(탄수화물)는 질문하신 의도(단당류 자체의 크기 vs 당이 결합한 크기)에 따라 가질 수 있는 탄소의 개수가 완전히 달라집니다.
1. 쪼갤 수 없는 '단일 당분자(단당류)' 기준: 최대 9개 ~ 10개
더 이상 분해되지 않는 가장 기본 단위인 단당류의 경우, 자연계에서 발견되거나 안정하게 존재할 수 있는 탄소의 개수는 최대 9개(9탄당, Nonose) 정도입니다.
기본 구조: 단당류는 일반적으로 탄소가 3개(3탄당)인 글리세르알데하이드부터 시작합니다.

가장 흔한 구조: 우리가 잘 아는 포도당, 과당 등은 탄소가 6개인 6탄당(Hexose)이며, DNA/RNA를 구성하는 리보스는 탄소가 5개인 5탄당(Pentose)입니다.

자연계의 한계: 탄소가 7개(7탄당), 8개(8탄당)를 넘어 9개(9탄당)가 되면 분자 구조가 너무 비대해져서 화학적으로 매우 불안정해집니다.

생명체 내에서는 세포막을 구성하는 시알산(Sialic acid) 계열이 대표적인 9탄당 유도체입니다. 실험실에서 합성하더라도 10개(10탄당) 안팎이 한계입니다.

2. 당분자들이 사슬처럼 연결된 '다당류' 기준: 수천 ~ 수만 개 이상
만약 단당류들이 서로 결합하여 거대한 하나의 분자(다당류)를 이룬 것을 뜻한다면, 탄소의 개수는 사실상 제한이 없으며 수만 개 이상도 붙을 수 있습니다.
이당류 (탄소 약 12개): 포도당 2개가 붙은 엿당이나 설탕 등은 탄소가 12개입니다.
다당류 (탄소 수천~수만 개 이상): 식물의 구조를 이루는 셀룰로스(섬유질)나 녹말, 동물의 에너지 저장체인 글리코젠은 수백~수천 개의 포도당이 한 덩어리로 묶인 거대 분자입니다. 이 경우 분자 하나에 포함된 탄소 원자는 셀 수 없이 많아집니다.
3. 화학 결합 법칙 기준: 탄소 원자 1개당 최대 4개
질문이 "당분자 안에 있는 '탄소 원자 1개'에 다른 원자가 몇 개까지 붙을 수 있나?"라는 뜻이었다면, 정답은 최대 4개입니다.
탄소는 최외각 전자가 4개이기 때문에, 화학적으로 가장 안정적인 결합을 형성할 때 최대 4개의 팔(공유 결합)을 가질 수 있습니다.

 

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1-1.
_또한, 이들은 초기 핵산 형성에 필수적이었을 것으로 여겨집니다. 그러나 생명의 기원을 연구하는 연구자들은 여전히 큰 난제에 직면해 있습니다. 실험실 실험에 따르면 초기 지구의 생명 발생 이전 환경에서는 충분한 양의 당이 생성되지 않았을 것이라는 점입니다.

_리보스와 포도당은 운석과 소행성 물질에서 발견되었으며, 이는 태양계를 탄생시킨 고대 분자 구름에서 일부 당류가 형성되었을 가능성을 시사합니다. 그러나 지금까지 성간 공간에서 직접적으로 당류가 확인된 적은 없었습니다.

1-2.
_4탄당이 우주에서 발견되었습니다.
CAB 연구원 이자스쿤 히메네스-세라가 이끄는 국제 연구팀이 성간 물질에서 최초로 발견된 당류인 에리트룰로스를 검출했습니다.

_에리트룰로스는 탄소 원자가 네 개인 유일한 케토스입니다. 지구에서는 라즈베리에 자연적으로 존재하며, 셀프 태닝 제품에도 사용됩니다.

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
^^^^^^^&&【()

1.)우주에 풍부한 4.6탄당(?erythrulose)

example1.oms4.
c000
000c
0c00
00c0

 

260727_0128.

2.)예상한대로...oms4.탄소 분자(c)의 성운이 생명력(생태계)를 태양계 전역 지구을 포함한 원시별 주변에 공급한거였어. 

#3.질의)6탄당 분자가 있나?
//ai답변. 네, 6탄당 분자가 있습니다. 6탄당은 탄소 원자가 6개인 단당류를 말하며, 육탄당 - 위키백과에 따르면 화학식은 C6H12O6입니다. 대표적인 6탄당 분자로는 탄수화물 종류 블로그에서 설명하는 포도당, 과당, 갈락토오스 등이 있습니다.
주요 6탄당 종류
포도당 (글루코스): 세포의 주 에너지원입니다.
과당 (프룩토스): 과일에 많은 단맛을 내는 당입니다.
갈락토오스: 유당의 구성 성분입니다.

//에리트룰로스(영어: erythrulose )는 4개의 탄소 원자가 포함된 단당류이고, 케톤기를 가지고 있는 케토스이다. 화학식은 C 4H 8O 4이다. 에리트룰로스는 보통 다이하이드록시아세톤과 결합된 일부 셀프 태닝 화장품에 사용된다.

2.
_연구진은 *b(은하수 중심부 근처의 분자운인 G+0.693−0.027 방향에서 이를 발견)했습니다 .

*c.(이번 발견은 40m 예베스 전파망원경과 밀리미터파 전파천문학연구소(IRAM)에서 운영하는 30m 망원경을 이용한 고감도 광대역 분광 관측 조사에 기반)했습니다.

_*a(연구진은 바스크 지방 대학에서 측정한 에리트룰로스의 실험실 스펙트럼과 일치하는 12개의 스펙트럼 선을 감지했습니다. )

_*c.(분석 결과, 에리트룰로스는 탄소 원자가 3개인 유사한 당류보다 최소 8배 이상 풍부하며, 이러한 당류는 동일한 구름에서 전혀 발견되지 않았습니다.)

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
^^^^^^a1.【*() 분자운 천문관측에서 지상의 연구실에서 찾아낸 '에리트룰로스가 풍부하다'는 과학 보고서이다. 2607270109.

1.)*b.c. 은하수 중심부 근처의 분자운인 G+0.693−0.027 방향에서 찾아낸 에리트룰로스는 탄소 원자가 3개인 유사한 당류보다 최소 8배 이상 풍부하며, 이러한 당류는 동일한 구름에서 전혀 발견되지 않았다.

2.) 수소가 풍부한 분자성운은 낮은 온도와 중력 수축이 쉽게 일어나 별이 만들어지는 최적의 장소로 알려져 있다.

^^^^^이들을 qpeoms 분자.원자.아원자 성운으로 msbase.nk_galaxy를 탄생 시킨 'basems.qpeoms.cloud_nebula'(*) 정의역이다. 으음. 07270121.23.24.

ㅡㅡㅡㅡㅡ
#1.질의.에리트룰로스 분자와 생명체의 관계는?
ai답변.//에리트룰로스는 지구상에서 라즈베리 등에 자연적으로 존재하는 탄소 4개짜리 당 분자로, 생명체의 에너지원 및 초기 생화학 반응과 유전 물질 형성에 기여한 중요한 물질로 여겨집니다.
에너지 공급: 세포가 활동하는 데 필요한 생명 에너지의 원천으로 쓰입니다.
자연 존재: 라즈베리 같은 과일에서 자연적으로 발견됩니다.
인공 활용: 자외선 없이 피부를 구릿빛으로 태워주는 셀프 태닝 제품의 성분으로도 쓰입니다.
생명의 기원과 관계
초기 생화학 반응: 수십억 년 전 지구에서 생명이 태어날 때 초기 화학 반응을 도왔을 가능성이 제기됩니다.
유전 물질 기원: DNA 같은 복잡한 분자가 나오기 전, 생명 형성 초기 단계에서 유전 물질의 토대나 골격 형성에 도움을 주었을 것으로 추정됩니다.
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
#2.분자성운이란?
//분자성운(분자구름)은 우주 공간에서 수소 분자가 모여 이루어진 거대한 가스와 먼지 덩어리입니다. 온도가 매우 낮고 밀도가 높아 새로운 별들이 태어나는 '별들의 양성소' 역할을 합니다.
주요 특징
구성 물질: 대부분 수소 분자(H_2)와 소량의 헬륨, 성간 먼지
낮은 온도: 보통 10~20 K 정도로 매우 차가운 상태
별의 탄생지: 온도가 낮아 중력 수축이 쉽게 일어나 별이 만들어지는 최적의 장소
불투명함: 성간 먼지 때문에 뒤쪽의 별빛을 가려 어둡게 보임.
대표적인 예시
오리온 분자 구름: 지구에서 가까운 대표적 별 형성 지역
남쪽왕관자리 분자운: 국부 거품 외곽에 위치한 가까운 별 탄생지

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#3.당분자의 특성은?

///당분자(탄수화물)는 생명체에 에너지를 공급하고 구조를 형성하는 핵심 유기화합물입니다. 주요 특성을 구조적, 물리화학적, 생물학적 관점으로 나누어 정리해 드립니다.
1. 구조적 특성
기본 원소: 탄소(C), 수소(H), 산소(O)로 구성됩니다.
원소 비율: 대개 수소와 산소의 비율이 2:1()입니다.
작용기: 카르보닐기(C=O)와 다수의 히드록시기(-OH)를 가집니다.
분자 크기: 단당류, 이당류, 다당류로 분류됩니다.
구조 변환: 수용액 안에서 사슬 모양에서 고리 모양으로 변합니다.
2. 물리화학적 특성
높은 수용성: 히드록시기가 많아 물에 매우 잘 녹습니다.
광학 이성질체: 비대칭 탄소가 있어 이성질체(D형, L형)가 존재합니다.
환원성: 알데하이드기를 가진 당은 타 물질을 환원시킵니다.
결합 방식: 당분자끼리 글리코시드 결합으로 연결됩니다.
단맛: 분자량이 작은 단당류와 이당류는 단맛을 냅니다.
3. 생물학적 기능
에너지원: 1g당 약 4kcal의 핵심 에너지를 냅니다.

 

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
#4.우주에 탄소와 산소의 총량은?

//우주 전체에서 탄소와 산소의 정확한 총량(질량)은 관측 범위와 우주 전체의 끝을 확정할 수 없어 정확한 톤(t) 수로 계산되거나 알려져 있지 않습니다.

다만, 전체 우주 물질 중 수소와 헬륨이 약 98~99%를 차지하며, 탄소와 산소를 포함한 무거운 원소들은 전체 질량의 1% 미만으로 존재합니다.
우주 원소 구성 비율
수소와 헬륨: 우주 전체 일반 물질 질량의 약 75%와 25%를 차지합니다.
탄소와 산소 (금속 원소): 수소·헬륨을 제외한 나머지 '중원소(금속)' 영역에 속하며, 전체 우주 질량에서 차지하는 비율은 1% 미만입니다.
상대적 비율: 별 내부의 핵융합 과정 특성상 우주에는 탄소보다 산소의 양이 질량 기준으로 더 풍부합니다


2-1.
_"이번 발견은 예상치 못한 결과였습니다. 천체화학 분야에서는 성간 분자가 탄소 원자가 순차적으로 첨가되면서 크기가 커진다는 것이 일반적인 견해이기 때문입니다."라고 이번 연구의 주저자인 이자스쿤 히메네스 세라(CAB)는 말합니다.

_엑스트레마두라 대학교와 라드바우드 대학교(네덜란드)의 화학자들과 함께 진행한 실험에서 CAB 연구진은 에리트룰로스가 탄소 원자 두 개를 포함하는 더 간단한 알코올과 알데히드로부터 성간 얼음 내부에서 생성될 수 있다는 사실도 발견했습니다.

_고대 운석 충돌로 당분이 전달되었을 가능성이 있습니다.

3.
_연구진은 G+0.693−0.027에서 측정된 에리트룰로스의 양을 이용하여, 약 41억 년에서 38억 년 전인 후기 대폭격기 동안 약 50만 톤에서 5천만 톤에 달하는 이 당이 지구에 도달했을 것으로 추정했습니다.

성간 공간에서 에리트룰로스가 발견된 것은 지구 초기 대사 및 복제 과정에 기여했을 가능성이 있는 또 다른 당 공급원을 시사합니다.

_"에리트룰로스 발견은 매우 흥미로운 결과입니다. 이는 RNA의 구성 요소인 리보스와 같은 다른 당류, 그리고 생명 기원에 중요한 다른 분자들을 우주에서 발견할 가능성을 열어주기 때문입니다."라고 이번 연구의 공동 저자인 카를로스 브리오네스는 말했습니다.

 

 

 

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.After nearly 30 years, NASA realized this near-Earth asteroid is actually a comet. The discovery may help us defend the planet some day

메모 2607261348_소스1.재해석【()】

소스1.
https://www.space.com/astronomy/comets/after-nearly-30-years-nasa-realized-this-near-earth-asteroid-is-actually-a-comet-the-discovery-may-help-us-defend-the-planet-some-day?utm_medium=referral&utm_source=pushly&utm_campaign=All%20Push%20Subscribers

a lumpy rock on a black, starry background

1.
_천문학자들이 태양계 밖에서 최초의 위성을 발견했을지도 모릅니다. 하지만 그것은 훨씬 더 기이한 존재일까요?

_"이 시스템은 '행성'이나 '달'과 같은 태양계 기반 용어를 사용하여 정의하기가 다소 어렵습니다."

1-1.
_CD-35 2722라는 특이한 항성계를 묘사한 그림입니다. 앞쪽의 물체는 갈색 왜성이고, 뒤쪽의 물체는 별인데, 가운데 있는 천체는 외계 위성일까요?

_1990년대 태양계 너머 최초의 천체가 발견된 이후, 천문학자들은 외계 행성을 찾는 데 능숙해졌습니다. NASA의 외계 행성 목록에는 6,000개가 넘는 행성이 공식적으로 등록되었지만, 이 행성들을 공전하는 위성인 외계 위성은 아직까지 발견되지 않고 있습니다.

_(*a.|사실, 태양계 행성들이 자연 위성을 가지고 있듯이 다른 항성계의 행성들도 분명히 위성을 가지고 있을 것임에도 불구하고 , 우리는 아직까지 외계 위성 을 단 하나도 확인하지 못했습니다.

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
^^^^^^a1.【(*a.|) 우주에는 자연적인 행성과 위성이 무수히 존재하는 것으로 추정된다. 이를 입증하려는 관측도 이론도 제대로 실력을 나타내지 못하고 있다. 으음. 07261315.

1.) 이를 타개하기 위해서는 아이디어가 필요하다. msbase.galaxy에는 무수히 많은 nkstars가 존재한다. 자연의 nk 별에는 궤도 행성.위성들을 소수 거느리고 있다. 으음. 1322.

^^^^이들이 '하부 시스템 qpeoms에 의해 중첩 되었다'는 추측1.(*) 정의역에 의하면, 궤도운동은 sample1.chiral_orbit을 가진 점에 주목해야 한다. 으음.0726_1323.

^^^^행성과 위성이 궤도운동을 하기에, 'sample1.chiral.orbit에 적용을 받는다'고 가정하면, 우주에 존재하는 그 모든 임의 msbase.nkstar1. 주변의 행성과 위성군의 분포를 예상할 수 있다. 으음. 1327.

이는 관측여부와는 관련없는 사실성을 가지고 있는 장점이 있다.

sample1.
msbase12.qpeoms.2square.vector
oms.vix.a'6,vixx.a(b1,g3,k3,o5,n6)
b0acfd|0000e0
000ac0|f00bde
0c0fab|000e0d
e00d0c|0b0fa0
f000e0|b0dac0
d0f000|cae0b0
0b000f|0ead0c
0deb00|ac000f
ced0ba|00f000
a0b00e|0dc0f0
0ace00|df000b
0f00d0|e0bc0a


1-2.
_최근 논란이 되고 있는 외계 위성 가뭄이 더욱 혼란스럽고, 솔직히 말해서 기이한 상황으로 변모했습니다. (*b.|초대형 망원경 (VLT)으로 CD-35 2722라는 특이한 항성계를 연구하던 중, 천문학자들이 외계 위성일 가능성이 있는 천체를 발견했기 때문입니다.

_이 천체는 우리가 '위성'과 '행성'이라는 개념을 정의하는 방식, 자체를 재고하게 만들 수도 있습니다.)

^^^^^^(*b.c.|)은하나 별, 행성보다 위성이 먼저 발견되는 경우수도 oms.vix.ain_Chiral.Orbit_Mode(COM)에서는 예상할 수 있는 구분법을 제공한다. 어허. 0736_1339.41.42.

1-3.
_CD-35 2722는 지구에서 약 73광년 떨어져 있으며, 태양 질량의 절반 정도를 가진 별입니다. 이 별 주위를 "실패한 별" 또는 갈색 왜성이 공전하고 있습니다.

_이 천체들은 다른 별들처럼 형성되지만, 핵에서 수소와 헬륨의 융합 반응을 일으킬 만큼 충분한 질량을 모으지 못하기 때문에 이러한 별명을 얻었습니다 .

_질량으로 따지면 갈색 왜성은 가장 큰 가스 행성보다 무겁지만 가장 작은 별보다는 작으며, 일반적으로 목성의 13~80배, 또는 태양 질량의 0.013~0.08배 정도 입니다.

2.
_(*d.| CD-35 2722에서 새로 발견된 천체는 분명 위성과 비슷하지만, 태양계의 위성들처럼 행성 주위를 공전하는 것이 아니라, 이 별 주위를 갈색 왜성 주위를 공전합니다.)

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
^^^^^^^【(*d|) 위성들이 행성주위가 아니라 별들 주위에서 소행성집단에 속하여 돌 수도 있다. 특히 별이 되지 못한 거대왜성 중력의 항아리 주위가 바로 그런 예이다. 으음. 1354.

#1.질의.[왜성도 항성 주위를 도나?]
//ai답변: 왜성도 다른 천체와 중력으로 묶이면 항성 주위를 돌 수 있습니다. 적색왜성이나 백색왜성 같은 왜성들은 쌍성계나 다중성계를 이루어 서로의 중심을 공전하거나, 주변에 다른 항성을 두고 돌기도 합니다.

왜성의 공전과 특징
왜성이란 무엇인가
질량이 작거나 진화가 끝난 작은 별들을 뜻합니다.
대표적으로 적색왜성, 백색왜성, 갈색왜성이 있습니다.
왜성의 공전 형태
쌍성계: 두 별이 서로를 붙잡고 공전합니다.
행성 공전: 왜성 주위를 행성이 돌기도 합니다.
다중성계: 세 개 이상의 별이 복잡하게 얽혀 돌기도 합니다.

#2.초거대 망원경(ELT)규모는 ????

//ai답변.
칠레 아타카마 사막 세로 아르마조네스 산에 건설 중인 유럽남방천문대(ESO)의 초거대 망원경(ELT)은 주경 지름 39.3m, 육각형 거울 798개로 구성된 세계 최대 규모의 가시광선·적외선 광학망원경입니다. 2028년 첫 관측을 목표로 하고 있습니다.
ELT 망원경 주요 제원 및 규모
주경(주 거울) 지름: 약 39.3m (프로젝트 초기 42m에서 변경)
거울 구성: 지름 1.4m 크기의 육각형 소형 거울 798개가 벌집 모양으로 결합된 반사경 시스템
관측 파장: 가시광선 및 적외선 영역
건설 장소: 칠레 아타카마 사막 세로 아르마조네스 산 (해발 3,046m)
목표 완공(첫 관측) 시기: 2028년 예정
건설 배경 및 특징
세계 최대 규모: 기존 대형 망원경들보다 수배 이상 집광력이 뛰어난 지상 최대의 광학 망원경으로, 외계 행성 탐사와 초기 우주 연구에 핵심적인 역할을 맡게 됩니다.
최적의 입지: 유럽남방천문대(ESO)가 위치한 칠레 아타카마 사막은 대기가 건조하고 구름이 적어 우주 관측에 가장 이상적인 환경을 갖추고 있습니다.

#2-1.초거대 망원경(ELT)예상 관측거리는?
유럽남방천문대(ESO)가 칠레 아타카마 사막에 건설 중인 초거대 망원경(ELT)은 특정 거리 한계를 두기보다, 수십억 광년 떨어진 초기 우주의 가장 먼 은하들과 1억 광년 이내의 근거리 외계행성 대기까지 관측할 수 있도록 설계되었습니다. 완공은 2029년 예정입니다.
ELT 관측 능력과 특징
가장 먼 우주 관측: 초기 우주에서 탄생한 최초의 은하들과 빛이 희미한 심우주 천체를 탐구합니다.
외계행성 탐색: 수백 개의 근거리 외계행성을 직접 촬영하고 대기 성분(물, 이산화탄소 등)을 분석합니다.
성능: 허블 우주 망원경보다 약 15~16배 선명한 해상도와 100배 이상 뛰어난 집광력을 갖춥니다.
주경 크기: 지름 39m 규모의 세계 최대 광학/근적외선 지상 망원경입니다.

^^^^^^우주의 심우주 관측의 거리에는 무한적 의지가 표현된듯...실제로 데이타를 검출한 거리는 전자기파 감지거리 및 렌즈에 나타난 데이타 과학적 분석의 해석에 제한 범위가 한정돼 있는데.. 말이다. 허허. 1545.

2-1.
_칠레 디에고 포르탈레스 대학교와 젊은 외계행성 및 위성 밀레니엄 핵(YEMS)의 팀 리더인 케빈 호이는 성명에서 "이 시스템은 '행성'이나 '위성'과 같은 태양계 기반 용어로 정의하기가 다소 어렵습니다.

_이 외계위성은 행성이라고 할 만큼 질량이 크지만, 항성을 공전하는 것이 아니라 항성을 공전하는 천체를 공전합니다." 라고 밝혔습니다 .

_붉은빛이 감도는 행성에 주황색과 노란색 구름이 덮여 있는 그림입니다. 배경에는 두 개의 행성이 있고, 그 뒤로는 빛나는 별이 있습니다.

_이 '있을 법하지 않은' 외계 행성계가 그토록 기묘한 이유는 그 안에 있는 특이한 천체 때문입니다.
_검은 배경 위에 밝은 색깔의 광물 조각들이 흩어져 있다.

2-2.
_사하라 사막에서 발견된 운석은 사라진 태양계 행성의 첫 번째 증거일 수 있다.

_검은 배경 위에 파란색과 흰색 구체
해왕성의 신비로운 위성 네레이드는 어디에서 온 것일까요? 이 위성은 해왕성의 격동적인 역사에서 살아남은 유일한 생명체일지도 모릅니다.

_"이 시스템에서 제3의 존재라는 점 때문에, 우리 태양계에 있는 작고 암석으로 이루어진 위성들과는 전혀 다르더라도, 우리는 이것을 위성이라고 부르고 싶어집니다." 연구팀의 연구 결과는 수요일(7월 22일)에 학술지 네이처에 게재되었습니다.

3. 음... 이건 분명 외계위성이에요.
_현재 연구팀은 CD-35 2722에 있는 이 천체를 외계 위성이라고 단정 지을 수는 없습니다. 외계 위성으로 확정하려면 '위성'에 대한 새로운 정의를 명확히 해야 하기 때문입니다.

_디에고 포르탈레스 대학교의 앨리스 주를로 연구원은 "우리가 보고한 위성은 목성의 몇 배에 달하는 질량을 가진 동반체를 공전하는 거대한 가스 천체입니다. 태양계에서는 행성과 태양이 명확하게 구분되기 때문에 위성과 같은 천체를 정의하는 것은 간단합니다."라고 말했습니다.

_ "하지만 CD-35 2722 시스템에서는 별, 행성, 위성의 경계가 모호하기 때문에 전체적인 설명이 훨씬 더 복잡해집니다."

_그러나 주를로 연구팀과 동료들은 이 천체가 외계 위성이라는 점, 즉 미래에 어떤 분류로 불리든 간에 최초로 발견된 천체라는 점은 확신할 수 있습니다.

3-1.
_길고 가파른 흰색 금속 계단이 미완성 돔 구조물의 가장자리를 따라 이어져 있다. 현재 칠레에서 건설 중인 초거대 망원경(ELT)은 외계 위성과 외계 위성을 찾는 데 매우 중요한 역할을 할 수 있습니다.

_현재 칠레에서 건설 중인 초거대 망원경 (ELT)이 외계 위성, 나아가 다른 외계 위성을 찾는 데 큰 영향을 미칠 것으로 기대됩니다 .

_이러한 천체들이 발견되기 전까지, 이번 발견은 최초의 외계 행성이 발견된 이후 천문학자들이 늘 기쁘게 확인해 온 사실, 즉 행성계는 다양하고 기이하며 경이로운 형태를 지니고 있다는 점을 다시 한번 강조합니다.

 

 

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