.New Black Hole Theory Solves a 50-Year-Old Problem
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.New Black Hole Theory Solves a 50-Year-Old Problem
메모 2607191345_소스1.재해석【()】
소스1. https://share.google/eau2gnJaYTx7BoC3O

A1.
_새로운 블랙홀 이론이 50년 묵은 난제를 해결했다
ㅡㅡㅡㅡㅡ
^^^^^^c1.【()나의 sample1.은 vixer
blackhole의 위치을 보여주는 샘플이다. 하지만 절대적으로 나의 '이 샘플이 옳다!'고 주장하지 않는다.
^^^나의 우주론에서 블랙홀 vixer을 설명하고 진실의 실체일 가능성을 나타내는 강력한 물증일 뿐이다.
^^^대부분의 각자들 주장의 블랙홀 설명들이 그렇지 않나? 260719_1518.
1-1.
_에너지 유입에 반응하여 성장하는 블랙홀의 그림. 펜실베이니아 주립대학교의 새로운 연구는 블랙홀의 엔트로피를 측정하는 새로운 방법을 제시하며,
_이는 스티븐 호킹의 블랙홀 역학 법칙을 형성, 병합, 증발하는 이러한 비평형 상태의 역동적인 블랙홀에도 적용할 수 있음을 보여준다.
_과학자들은 끊임없이 변화하는 블랙홀에 대한 보다 현실적인 열역학적 규칙을 발견했을지도 모릅니다.
_블랙홀은 우주에서 알려진 가장 극단적인 천체 중 하나입니다. 블랙홀은 엄청난 양의 질량을 매우 작은 영역에 압축하여 강력한 중력장을 생성하며, 이 중력장은 빛조차도 한 번 경계를 넘어서면 탈출할 수 없게 만듭니다.
1-2.
_물리학자들은 아인슈타인의 일반 상대성 이론과 양자 역학의 개념을 결합하여 블랙홀을 설명합니다.
_그러나 1970년대 초, 스티븐 호킹을 비롯한 연구자들은 (블랙홀이 열역학 법칙과 유사한 규칙을 따르는 것처럼 보인다는 사실을 발견)했습니다.
_열역학은 스토브 위에서 물이 끓는 것과 같은 일반적인 시스템에서 열, 에너지, 무질서가 어떻게 작용하는지를 설명하는 물리학 분야입니다.
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
^^^^^^【() 그릇안에 끓은 물은 보이드안에 무질서로 표현된 void.entropy이다. 그릇안에 열선은 블랙홀이고 물질의 질량과 에너지는 빈그릇 보이드 안에 들어 있는 물과 기체, 내용물들이다. 으음. 0719_1334.
^^^^^^열역학 법칙에 블랙홀이 따른 이유는 ?void를 시공간의 내용물로 보면 물이 되었든 열의 소스가 되었든지, 동적인 현상에 상당부분 편승한다. 으음. 1340.
^^^^^^ 여기서 보이드 그릇 안에 열선은 에너지를 공급한 시스템 nqvixer, nqems이다. 그리고 열역학적 끓은점은 국소점 cpls(*).qqcell에서 나타난다. 으음. 1359.
】






B2.호킹의 틀에 있는 주요 한계점
_“호킹의 블랙홀 역학 법칙은 극단적인 물리 현상과 일반적인 물리 현상 사이의 만족스러운 연결고리를 제공했으며,
지난 50년간 블랙홀 역학의 패러다임으로 자리 잡았지만, 심각한 한계가 있습니다.”라고 펜실베이니아 주립대학교 에벌리 과학대학의 애서튼 석좌교수이자 에반 푸 물리학 명예교수인 아베이 아슈테카르 교수는 말했습니다.
_“이 법칙은 평형 상태, 즉 시간이 지나도 변하지 않는 블랙홀을 기준으로 정립되었지만, 블랙홀은 끊임없이 변화합니다. 블랙홀은 생성되고, 합쳐지고, 결국에는 소멸합니다.
우리는 이러한 한계를 극복하고 평형 상태가 아닌 블랙홀에도 이 법칙을 적용할 수 있는 방법을 찾고자 했습니다.”
_(a.실제 블랙홀은 거의 정지 상태에 있지 않습니다.) 물질을 축적하고, 다른 블랙홀과 충돌하며, 양자 역학적 과정을 통해 에너지를 점차 잃을 수 있습니다.
_하지만 (b.기존의 블랙홀 역학 법칙은 주로 평형 상태에 있는 블랙홀), 즉 시간이 지나도 그 속성이 변하지 않는 블랙홀을 기준으로 설계되었습니다.
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
^^^^【(a.b)기존의 블랙홀의 정의역(*)은 정적인듯하다.
1.)나의 qpeoms 우주론에서는 블랙홀은 변환과 이동이 가능한 sample1.oms.vix.ain의 origin.galaxy 구조를 가졌다. 으음. 0719_1323.
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
2.) sample1.의 vix.blackhole은 6종류가 있으며 이들이 vixx.neutonstars로 부터 변환된다.
^^^^블랙홀이 동적으로 움직이는 이유는 변환 때문이기도 하지만 에너지와 질량이 void.nqems에 통로을 통해 이동하는 시스템 탓이기도 하다. 으음. 1327.
】
2-1.
_아슈테카르가 주도하고 『피지컬 리뷰 레터스』 에 발표된 새로운 연구 는 블랙홀의 엔트로피를 계산하는 또 다른 방법을 제시하며, 이 연구는 해당 학술지에서 편집자 추천 논문으로 선정되기도 했습니다.
엔트로피는 일반적으로 무질서도를 나타내는 척도로, 열역학 제2법칙에 따라 감소할 수 없습니다.
_edit1.새로운 정의는 엔트로피를 블랙홀의 에너지(eqpms) 및 스핀과 더욱 직접적으로 연결합니다.
_edit2.연구진은 이러한 접근 방식이( susqer 블랙홀의 진화, 소멸 또는 다른 블랙홀과의 병합 과정)을 보다 현실적으로 연구하는 데 도움이 될 수 있다고 말합니다.
2-2.블랙홀이 열역학에 어떻게 등장했는가
_"블랙홀 역학 법칙은 아인슈타인의 방정식에서 직접 도출되었습니다."라고 펜실베이니아 주립대 물리학과 대학원생이자 논문의 저자인 다니엘 E. 파라이조는 말했다.
_(5. "블랙홀 내부를 볼 수 없기 때문에 블랙홀이 생성되는 방법은 무한히 많을 수 있다고 생각되었고, 따라서 엔트로피 또한 무한대일 것이라고 여겨졌습니다.
또한 블랙홀은 에너지를 흡수만 하고 절대 방출하지 않기 때문에 온도가 0이라고 생각되었습니다."
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
^^^^^^b1.【(5.) 블랙홀 내부가 nqemser(*)일 가능성이 있다. ems.cmb가 sidems에 위치할 수 있는 근거 때문이다. _1053.
】
_초기의 가정들 때문에 블랙홀은 열역학과 양립할 수 없는 것처럼 보였다. 블랙홀의 엔트로피가 무한대이고 온도가 0이라면, 블랙홀을 일반적인 물리 시스템처럼 다루기 어려웠다.
2.
_호킹이 (3.양자역학을 이용해 블랙홀이 입자와 에너지를 방출할 수 있음)을 보여주면서 이러한 관점은 바뀌었습니다.
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
a2.【(3.)tsp.nqvixer는 블랙홀이 입자와 에너지를 qqcell에 응축 시킬 수 있음을 sample2.에서 보여준다. 0719_1042.
^^^^이는 열역학적 동적 양자현상으로 나타난
_(4.현재 호킹 복사로 알려진 이 현상은 블랙홀이 온도를 가질 수 있고 점차 질량을 잃을 수 있음을 시사)했습니다.
^^^질량을 qqcell.nova에서 잃거나 msbase.nk에 제공할 수 있음을 함의한다. _1047.
】
2-1.
"이러한 발견은 블랙홀의 열역학적 특성에 대한 사고방식을 방정식으로 설명되는 수학적 개념에서 보다 물리적 현실로 바꾸어 놓았습니다."라고 파라이조는 말했습니다.
"이로써 열역학에서 사용되는 엔트로피와 온도의 유사점을 블랙홀에서 찾을 수 있는 길이 열렸습니다."
_호킹은 블랙홀의 엔트로피가 사건의 지평선의 면적에 비례한다고 주장했습니다. 사건의 지평선은 중력이 빛조차 탈출하지 못하게 막는 경계면입니다. 그는 또한 블랙홀의 온도가 질량과 자전 속도의 조합에 반비례한다고 주장했습니다.
2-2.이벤트 호라이즌이 문제를 일으키는 이유
_이 틀은 안정적인 블랙홀에는 잘 적용되지만, 블랙홀이 변화하는 경우에는 적용하기가 더 어려워진다.
_"하지만 문제가 있습니다."라고 펜실베이니아 주립대 물리학과 대학원생이자 논문의 저자인 조너선 슈는 말했습니다.
2-3.
_"이러한 비유는 평형 상태에 있는 블랙홀에만 적용됩니다. 역동적인 상황에서는 사건의 지평선이 아무 일도 일어나지 않는 시공간의 평탄한 영역에서 형성되고 성장할 수 있습니다.
_이는 사건의 지평선을 목적론적으로 만듭니다. 즉, 사건의 지평선의 속성은 블랙홀의 국소적인 물리적 특성만으로 결정될 수 없고, 미래에 발생할 수도 있고 발생하지 않을 수도 있는 사건에 대한 예측에 의존하게 됩니다.
_따라서 사건의 지평선의 면적은 역동적인 블랙홀의 물리적 엔트로피를 측정하는 척도가 될 수 없습니다. 성장하고, 증발하고, 병합하는 블랙홀을 이해하려면 타당한 대안이 필요합니다."
3.
_다시 말해, 사건의 지평선은 특정 순간에 블랙홀 주변에서 일어나는 일만으로 결정되는 것이 아닙니다. 그 위치는 이후에 발생하는 사건들에 의해서도 달라질 수 있습니다.
_이러한 예측 가능성 때문에 사건의 지평선을 진화하는 블랙홀의 엔트로피를 직접적으로 측정하는 물리적 척도로 사용하는 것은 어렵습니다.
_(1.동적 지평은 새로운 해결책을 제시합니다
연구진은 사건의 지평선을 블랙홀 컴퓨터 시뮬레이션에서 이미 널리 사용되고 있는 소위 "동적 지평선"으로 대체할 것을 제안)합니다.
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
a1.【() 동적인 지평선은 sidems의 vixer.vixxa의 모습을 함의할 수 있다. 260719_1029.
_사건의 지평선과는 달리, (2.동역학적 지평선은 특정 순간의 블랙홀의 물리적 특성을 이용하여 정의)할 수 있습니다. 따라서 목적론적 문제를 피할 수 있으며, 블랙홀의 변화에 따른 엔트로피 추이를 추적하는 보다 실용적인 방법을 제시할 수 있습니다.
^^^^^(2.)움직이는 블랙홀이 ring으로 표현되고 void의 위치를 사이드 안팎으로 나뉘는 효과를 나타낸다 0719_1034.
^^^^^sidems의 원조는 sidems4.이다. 이곳에 안팎은 void{}가 질량과 에너지의 부재로 표현한다.
】
3-1.
_"이를 통해 우리는 평형 상태가 아닌 블랙홀에도 열역학 제1법칙과 제2법칙을 적용할 수 있게 되었고, 반세기 넘게 사용되어 온 기존 패러다임의 한계를 극복할 수 있게 되었습니다."라고 아슈테카르 교수는 말했다.
_ "우리는 이러한 일반화된 법칙을 양자 이론에서 증발하는 블랙홀과 LIGO-Virgo-KAGRA 협력단이 중력파를 이용해 관측한 블랙홀 병합 현상 등을 더 잘 이해하는 데 적용할 수 있습니다 ."
_확장된 틀은 물리학자들이 중력파를 통해 관측된 블랙홀 병합을 해석하고 양자 이론에서 블랙홀이 증발하는 여전히 불가사의한 과정을 조사하는 데 도움이 될 수 있습니다.
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
블랙홀 뒤에서 반사된 빛의 메아리가 아인슈타인의 일반 상대성 이론을 뒷받침한다
기이한 블랙홀 발견으로 아인슈타인의 일반 상대성 이론이 입증됐다
충돌하는 블랙홀에 대한 일반 상대성 이론 방정식 풀기
블랙홀을 이용한 일반 상대성 이론의 독특한 검증 – 아인슈타인의 이론은 극한 조건에서도 온전하게 유지된다
블랙홀 그림자를 이용한 아인슈타인의 일반 상대성 이론 검증
아인슈타인의 일반 상대성 이론, '울림'이 있는 블랙홀을 통해 예정보다 10년 앞당겨 검증됨
천문학자들이 초거대 블랙홀 근처에서 아인슈타인 이론 검증에 성공했습니다.
천문학자들이 블랙홀 주변에 "중력 소용돌이"가 존재함을 증명했습니다.
펄서와 그 동반 백색왜성 관측을 통해 일반 상대성 이론을 뒷받침하다
C.
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댓글 2개
레이저라이트~에 2026년 7월 18일 오전 7시 39분
호킹은 틀렸습니다. (블랙홀은 우리 시공간과 상호작용하는 역동적인 구조물로서, 밀도가 높은 중력 우물과 같습니다. 블랙홀은 우리 4차원 시공간과 중력적으로 연결되어 있지만, 인접한 밀도가 낮은 차원으로 가라앉아 있습니다. )
이를 비유하자면 부력의 개념과 같습니다. 평형 상태에 있거나 물 표면의 표면 장력(또는 공기 분자의 질량 밀도)보다 큰 밀도가 높은 질량은 밀도 경계면에서 떠오릅니다.
질량 밀도가 차원 공간을 구분하는 경계 조건을 초과하면, 그 질량은 인접한 차원으로 가라앉아 그곳에 머물지만, 여전히 우리 시공간과 중력적으로 연결되어 있으며, 사건의 지평선이라고 부르는 중력 소용돌이 너머의 질량과 상호작용합니다.
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댓글에 댓글...
^^^^^^블랙홀이 중력우물인 이유는 차원이 주변의 시공간 보다 한차원 높은(조건값 하나더 xy,z. z의 조건값을 하나더 만족해야 )상태이기 때문이다. 1448.
랄프 존슨~에 2026년 7월 18일 오전 11시 06분
펜 스테이트의 획기적인 발견은, 진짜 중요한 점은 그들이 블랙홀의 지평선을 어떻게 헤쳐나갔느냐는 것이다.
수십 년 동안 표준 수학은 그 경계를 마치 모래 위에 그어진 고정된 선처럼 취급했습니다. 하지만 역동적인 우주에서는 물질이 유입되고 에너지가 빠져나가며 전체 시스템이 끊임없이 변화합니다.
동적 모델로 전환함으로써 그들은 기본적으로 경계가 활성 하중에 따라 팽창하고 수축한다는 것을 인정한 것입니다. 마치 가압 탱크의 부피 변화에 따라 안전 밸브를 조절하는 것과 같습니다.
이는 우주를 정적인 그림이 아닌 작동하고 숨 쉬는 기계로 바라보는 시각에 한 걸음 더 다가선 것입니다.





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