.Our Milky Way galaxy appears to have flipped 90 degrees long ago. But why?
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Starship version space science














.X-ray spacecraft finds supermassive black hole stirring up the 'red potato' galaxy: 'There may be a cook in this cosmic kitchen'
메모 2607290328_소스1.재해석【()】
소스1. https://share.google/UIwNnN8lqPiNPobd8

1.
X선 탐사선이 '붉은 감자' 은하를 휘젓고 있는 초거대 블랙홀을 발견했습니다. '(*d이 우주 부엌에는 요리사가 있을지도 모릅니다.')
"별들이 우리가 생각했던 방식대로 형성되지 않아서 그 이유를 찾아 나섰습니다."
_화면 왼쪽 아래에 붉은색 덩어리가 있고, 오른쪽 위에는 보라색과 파란색이 덩어리가 있습니다.
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
^^^^^^^b1.【(*d)나의 직감이 맞다면, 그것은 msbase/qpeoms1.에서 나타난 나머지 정리에 새로운 거대단위들 인 qoms(*) 매우 중요한 sample2.의 모습이다. 0400.
>>>>>nqvixer로 우주입자들은 qqp(tsp)을 생성하는 확실한 에너지 entropy 라인이고, 0357.58.
1.)msbase내부에서는 부분합들의 동치 덩어리, part_sum으로 움직인다. 마치 전체의 magicsum을 유지하면 위성은하들의 종횡 군소 합종연합의 세력간 위치 교환과 유사하다. 어허.07290437.41.
2.)msbase.galaxy에는 무수한 블랙홀이 군소 토착 정치세력처럼 움직이고 있음이여. 으음. 0349.
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
#1.질의. 군소연합의 형태들은?
///ai답변.
1. 외교 및 국제 정치 맥락의 유사 용어
강대국과 주변국들이 생존과 이익을 위해 다각도로 동맹을 맺는 상황을 뜻하는 표현입니다.
합종연횡 (合縱連橫): '종횡연합'의 원형이 되는 사자성어로, 시대적 상황과 이익에 따라 이리저리 결탁하고 배반하는 외교적 책략을 가장 잘 나타내는 말입니다.
다자간 동맹 (Multilateral Alliance): 셋 이상의 국가가 서로의 안보나 경제적 이익을 위해 복잡하게 얽혀 맺는 연합 체제입니다.
격자형 협력 체제 (Lattice-like Architecture): 최근 국제 정치에서 자주 쓰이는 용어로, 전통적인 양자 동맹을 넘어 여러 국가가 거미줄이나 바둑판처럼 촘촘하고 다층적으로 연대하는 구조를 뜻합니다.
이합집산 (離合集散): 헤어졌다가 모였다가 하는 모습을 뜻하는 말로, 원칙 없이 이익에 따라 쉽게 뭉치고 흩어지는 연합 관계를 비유합니다.
】
1-1.
_찬드라 X선 우주선을 이용해 천문학자들은 '붉은 감자'라는 별명을 가진 은하를 둘러싼 가스를 휘젓고 "익히는" 초거대 블랙홀 제트를 관측했습니다.
_그리고 이 '붉은 감자'는 우주의 나이가 약 20억 년이었을 때의 모습입니다.
1-2.
_문제의 은하는 공식 명칭이 MQN01 J004131.9-493704이며, 지구에서 약 117억 광년 떨어진 곳에 위치해 있습니다. 이 은하는 초기 우주에서 은하들이 형성되었던 거대한 우주 그물망의 교차점에 자리하고 있습니다.
_제임스 웹 우주 망원경 (JWST)에 의해 처음 발견된 이 은하는 특유의 덩어리 같은 모습 때문에 그런 특이한 별명을 가지고 있습니다.
2.
_붉은 감자는 차갑고 밀도가 높은 가스로 이루어진 우주 "냄비" 안에 놓여 있습니다. 이는 주변에서 별이 활발하게 형성되고 있어야 한다는 것을 의미하지만, 실제로는 그렇지 않다는 점에서 다소 의아합니다.
_새로운 연구는 이에 대한 설명을 제시합니다. 붉은 감자 근처에 있는 초거대 블랙홀이 은하의 가스 냄비를 휘젓고 가열하고 있다는 것입니다.
_이로 인해 가스가 식고 붕괴하여 항성을 탄생시키는 것을 막고 있을 가능성이 있습니다.
2.
_이탈리아 밀라노-비코카 대학교의 연구팀장인 웨이첸 왕은 성명에서 "별들이 우리가 생각했던 방식대로 형성되지 않아서 그 이유를 찾아 나섰습니다."라며 "
_그 결과, (*f.이 우주라는 부엌에 요리사_sample2.qms가 있을지도 모른다)는 사실을 발견했습니다." 라고 밝혔습니다 .
2-1.예상치 못한 셰프
_(*c.초대형 블랙홀이 붉은 감자 은하에 간섭을 일으킨다는 사실은 주변 가스가 비슷한 은하 주변의 가스 구름에 비해 예상치 못하게 격렬하게 요동친다는 점)에서 처음 제기되었습니다.
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
^^^^^^^a2.【(*c. 에너지를 가진 초대형 블랙홀은 n_qvixer(*)일 것이다. 여기서 n_의 값은 두개 이상의 msbase.galaxy.sys를 의미한다. 으음.07290321.
1.)이들이 msbase 내부에서 덩어리의 부분합(*f.)으로 움직이는 것을 sample2.quasi_ms 확인하였다.
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
】








_왕과 그의 동료들은 찬드라 우주 망원경을 이용해 이 요동의 근원을 찾기 시작했습니다 . 그러던 중 그들은 붉은 감자 은하를 향해 뻗어 있는 블랙홀 제트를 발견했고 , 이 제트가 고대 은하의 가스층에 충돌하고 있다고 추론했습니다.
2-2.
_(*b.제임스 웹 우주 망원경이 관측한 이상한 작은 붉은 점들이 실제로 '블랙홀 별'일 가능성이 있다는 X선 데이터가 나왔습니다.)
_우리 집 뒷마당에 있는 거대한 블랙홀이 고대 우주를 들여다볼 수 있는 창일지도 모릅니다.
인류 최초로 촬영된 블랙홀 M87*에서 제트가 분출되고 있다.
_NASA의 X선 우주선이 인류 최초로 촬영된 초거대 블랙홀에서 분출되는 제트를 포착했습니다.
2-3.
_"블랙홀의 제트가 붉은 감자 은하 주변의 가스를 휘젓는다면, 은하가 별을 형성할 새로운 물질을 얻는 속도가 크게 느려질 수 있습니다."라고 밀라노-비코카 대학교의 연구팀원 세바스티아노 칸탈루포는 성명에서 밝혔습니다.
3.
_(*a."휘젓는 에너지로 인해 은하는 물질 공급이 부족해져 같은 우주 시대의 비슷한 은하에서 예상되는 속도로 새로운 별을 생성할 수 없게 될 것입니다.")
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
^^^^^^^a1.【(*b)휘젓는 에너지의 모습을 nqvier.zz'(nqvixxa.xy)로 보면, 2개의 시스템의 움직임으로 정상적 qpeoms 개념의 별의 탄생을 어렵게 하는듯 보이나,
1.)실제로는 더 큰 별을 만들기 위한 up_unit인 덩어리 구름의 단단한 성운인 것으로 추정1.(*)된다. 어허.2607290313.
】
3-1.
_문제를 일으키는 초거대 블랙홀은 붉은 감자에서 약 20만 광년 떨어진 은하에 위치해 있으며, 이 은하는 실제로 매우 활발하게 새로운 별을 생성하고 있습니다. 실제로 붉은 감자 주변의 다른 은하들도 새로운 별을 만들어내고 있습니다.
_이번 발견은 별 형성 활동이 없는 은하 주변 가스의 행동을 조사하는 최초의 연구 중 하나로, 이웃 은하들이 어떻게 상호작용하고 때로는 서로의 진화에 간섭하는지 이해하는 데 매우 중요할 수 있습니다.
_"이 붉은 감자는 우리가 정말 중요한 질문들에 대한 답을 찾는 데 도움이 될 만한 정보의 조각들을 남기고 있습니다." 밀라노-비코카 대학교 소속이자 연구팀의 일원인 안드레아 트라바시오는 이렇게 말했습니다. "이런 은하계 감자에게는 꽤 중요한 역할이죠."
_연구팀의 연구 결과는 7월 7일 천문학 및 천체물리학 저널에 게재되었습니다.

.James Webb Space Telescope's strange little red dots may really be 'black hole stars', X-ray data suggests

1.
제임스 웹 우주 망원경이 관측한 이상한 작은 붉은 점들이 실제로 '블랙홀 별'일 가능성이 있다는 X선 데이터가 나왔습니다.
"블랙홀 별"은 내부에 숨겨진 초거대 블랙홀로부터 에너지를 받는 가스 구름입니다.
흰색과 파란색 원반으로 둘러싸인 아주 작은 블랙홀. 주변 전체에 붉은색 기운이 감돈다.
작은 붉은 점의 중심부를 들여다보는 창문을 상상하여 그린 그림으로, 그 안에 있는 초거대 블랙홀을 보여줍니다.
1-1.
제임스 웹 우주 망원경(JWST)이 발견한 신비로운 '작은 붉은 점' 중 하나의 위치와 일치하는 X선 신호가 발견됨으로써, 이 점들이 '블랙홀 별'이라는 이론이 더욱 강화되었습니다.
블랙홀 별은 내부에 성장하는 초거대 블랙홀의 존재로 인해 에너지를 얻는 거대하고 밀도가 높은 가스 덩어리입니다.
이 작은 붉은 점들은 JWST가 지금까지 이뤄낸 가장 중요한 우주론적 발견일 뿐만 아니라, 1998년 암흑 에너지 발견 이후 가장 중요한 발견일지도 모릅니다.
만약 이 점들이 천문학자들이 생각하는 그대로라면, 초거대 블랙홀 뿐만 아니라 그 주변에서 성장하는 은하들의 형성과정을 이해하는 데 있어 중요한 연결고리 역할을 할 것입니다 .
새롭게 발견된 "X선 점"은 제임스 웹 우주 망원경 (JWST) 이 관측한 작은 붉은 점들이 있는 하늘 영역을 NASA의 찬드라 X선 관측소가 같은 영역을 관측한 기존 자료와 비교하면서 확인되었습니다 .
1-2.
프린스턴 대학교 천문학자 앤디 굴딩은 성명 에서 "X선 점은 10년 넘게 찬드라 우주망원경 데이터에 있었지만, 웹 우주망원경이 그 영역을 관측하기 전까지는 그것이 얼마나 놀라운 것인지 전혀 알지 못했다"고 말했다 .
찬드라 우주망원경은 하늘 전체에 걸쳐 수백만 개의 X선원을 발견했지만, 3DHST-AEGIS-12014(AEGIS는 전파장 확장 그로스 스트립 국제 탐사를 의미)로
분류된 이 X선원의 중요성은 JWST가 관측한 작은 붉은 점과 정확히 같은 위치에 있다는 사실이 밝혀지면서 비로소 드러났습니다.
이 X선원은 퀘이사에서 방출되는 X선 에너지와 유사한 에너지를 가지고 있는데 , 퀘이사 는 매우 활동적인 블랙홀을 품고 있는 은하로 , 종종 은하 병합으로 인해 가스가 휘저어지고 그 물질이 블랙홀로 떨어지면서 형성됩니다.
1-3.
우주에 있는 수많은 중력에 의해 휘어진 은하들의 모습입니다. 작은 붉은 점 하나가 확대되어 네모 상자 안에 표시되어 있으며, GLIMPSE-17775라고 이름 붙여져 있습니다.
제임스 웹 우주 망원경이 수수께끼의 '작은 붉은 점들'이 블랙홀이라는 증거를 발견했습니다.
NASA의 제임스 웹 우주 망원경에 탑재된 NIRCam으로 촬영한 이미지는 아벨 2744(판도라의 성단) 은하단에 의해 확대되고 세 겹으로 촬영된 작은 붉은 점 아벨2744-QSO1을 보여줍니다.
제임스 웹 우주 망원경이 숙주 은하보다 먼저 형성된 블랙홀을 발견했습니다. 과학자들은 그 이유를 아직 확실히 알지 못합니다.
먼지 구름 중심부에 있는 블랙홀이 중성미자를 뿜어내는 모습을 묘사한 그림
수수께끼 같은 '작은 붉은 점' 은하에 묻힌 블랙홀이 우주 유령을 지구로 쏘아댈 수 있다.
작은 붉은 점들은 매우 작아서 최대 수백 광년 에 불과합니다. 또한 매우 붉은색을 띠고 있는데, 이는 온도가 상당히 낮다는 것을 의미합니다.
하버드 대학교의 안나 드 그라프가 이끄는 최근 연구에서는 이 별들 내부에서 수증기를 발견했는데, 수증기의 존재는 이 별들이 얼마나 차가운지를 알려줍니다.
그 온도는 화씨 3,092도에서 6,692도(섭씨 1,700도에서 3,700도) 사이일 것입니다. 우리에게는 뜨겁게 느껴지겠지만, 이는 우리 태양 보다 낮고, 가장 질량이 작은 적색 왜성을 제외한 대부분의 별보다도 낮은 온도입니다 .
게다가, 작은 붉은 점들은 매우 멀리 떨어진 천체로, 120억 년 전, 혹은 그보다 더 오래전에 존재했던 것으로 추정됩니다.
허블 우주 망원경 으로 3DHST-AEGIS-12014를 측광한 결과 , 우리가 관측하는 이 불가사의한 천체는 118억 년 전의 모습 그대로입니다.
2.
이 작은 붉은 점들의 발견은 JWST의 주요 과학 목표 중 하나인 초거대 블랙홀과 그 주변에 형성되는 은하의 기원을 추적하는 데에도 잠재적으로 기여할 수 있습니다.
초대형 블랙홀이 어떻게 탄생하는지는 오랫동안 천문학자들을 당혹스럽게 해온 수수께끼입니다. 초신성 폭발로 생성된 작은 항성 질량의 블랙홀들이 서로 합쳐지면서 아래에서 위로 형성되는 것일까요?
아니면 태양 질량의 수십만 배, 심지어 수백만 배에 달하는 거대한 가스 구름이 붕괴하면서 위에서 아래로 형성되는 것일까 요?
작은 붉은 점들은 거대한 가스 구름 속에 숨겨진 초거대 블랙홀로 추정되며, 블랙홀은 이 가스 구름을 안에서부터 잡아먹고 있습니다. 가스 구름은 블랙홀 주변을 소용돌이치는 물질에서 방출되는 열과 에너지,
그리고 블랙홀의 입구에서 탈출할 수 있는 자기적으로 집속된 하전 입자 제트에서 나오는 빛 때문에 밝게 빛납니다.
비록 작은 붉은 점들이 초거대 블랙홀이 위에서 아래로 형성되는 과정을 통해 만들어진다는 결정적인 증거는 아니지만, 그러한 가능성을 강력하게 시사합니다. 찬드라 우주망원경의 새로운 발견은 이러한 가설을 더욱 뒷받침합니다.
삽입된 이미지에는 보라색 덩어리가 있고, 다른 이미지에는 빨간색 덩어리가 있습니다. 그 뒤로는 수많은 은하들이 있습니다.
작은 붉은 점을 JWST와 허블 망원경으로 합성한 이미지이며, 삽입된 이미지는 찬드라 우주망원경의 X선 이미지입니다.(이미지 출처: X선: NASA/CXC/막스플랑크연구소/R. Hviding 외; 광학/적외선: NASA/ESA/STScI/HST; 이미지 처리: NASA/CXC/SAO/N. Wolk)
3.
"천문학자들은 수년 동안 이 작은 붉은 점들이 무엇인지 알아내려고 노력해 왔습니다."라고 이번 발견을 설명하는 과학 논문의 주저자인 독일 막스 플랑크 천문학 연구소의 라파엘 흐비딩은 말했습니다.
"이 하나의 X선 천체가, 말하자면, 모든 점들을 연결해 줄 수 있는 열쇠가 될지도 모릅니다."
흐비딩 연구팀의 주장이 맞다면, 이는 X선으로 빛나는 최초의 작은 붉은 점이 될 것입니다. 퀘이사 중심부에 있는 것과 같은 일반적인 성장 중인 초거대 블랙홀은 블랙홀로 떨어지는 물질이 수백만 도까지 가열되면서 X선을 방출합니다.
그러나 작은 붉은 점의 경우, 주변 가스가 X선을 흡수하여 우주 공간으로 방출되지 못하기 때문에 일반적으로 X선으로 빛나는 작은 붉은 점을 관측할 수 없습니다. 따라서 3DHST-AEGIS-12014는 특별한 경우라고 할 수 있습니다.
"다른 점들과는 다르게 보이는 작은 붉은 점을 발견함으로써 우리는 그것들을 움직이는 동력원이 무엇인지에 대한 중요한 새로운 통찰력을 얻게 되었습니다."라고 드 그라프는 말했습니다.
그렇다면 왜 갑자기 3DHST-AEGIS-12014에서 X선이 방출되는 것이 관측되는 것일까요? 한 가설은 이 천체가 은하계에서 초거대 블랙홀이 탄생하는 과정과 활동성 은하 중심부에서 점점 커지는 "벌거벗은" 초거대 블랙홀 사이의 과도기적 천체라는 것입니다.
은하계 내부에서 블랙홀은 은하운을 안쪽부터 바깥쪽으로 삼키면서 성장하는데, 이 과정에서 은하운에 구멍이 생깁니다. 이 구멍은 은하 중심부와 그곳에 숨어 있다고 천문학자들이 추측하는 초거대 블랙홀로 통하는 창문 역할을 합니다. X선은 바로 이 구멍을 통해 방출되는 것입니다.
더욱이, 비록 그렇게 먼 거리에서는 X선 신호가 약하지만, 찬드라 관측 결과는 3DHST-AEGIS-12014의 X선 밝기가 변화할 가능성이 있음을 시사합니다. 이는 거대한 가스 구름이 회전하면서 크고 작은 여러 개의 창들이 회전하며 관측 영역에 들어오기 때문입니다.
찬드라 우주망원경이 관측한 JWST의 작은 붉은 점 중 하나에 해당하는 X선 천체의 정체는 아직 정확히 밝혀지지 않았습니다. 한 가지 가능성은 특이한 형태의 뜨거운 먼지로 둘러싸인 초거대 블랙홀일 수 있다는 것입니다.
하지만 그러한 먼지는 지금까지 관측된 적이 없기 때문에 이 시나리오는 가능성이 낮습니다.
프린스턴 대학교의 한푸 류 교수는 "만약 우리가 X선으로 관측된 점이 과도기적 상태의 작은 붉은 점임을 확인한다면, 이는 최초의 사례일 뿐만 아니라, 작은 붉은 점의 중심부를 처음으로 들여다보는 기회가 될 수도 있다"며,
"또한 초거대 블랙홀의 성장이 작은 붉은 점들 중 일부, 혹은 전부의 중심이라는 가장 강력한 증거를 확보하게 될 것"이라고 말했다.
이 가설이 확인된다면, 이 작은 붉은 점들은 은하와 그 안에 있는 초거대 블랙홀의 형성과정을 밝히는 데 중요한 단서가 될 것이며, 천문학자들이 우리 은하와 같은 은하의 초기 역사를 알아낼 수 있게 해 줄 것입니다 .
이는 에드윈 허블이 우리 은하 너머에 다른 은하가 존재한다는 사실을 발견한 이후 천문학자들의 오랜 꿈이었습니다 .
해당 연구는 3월에 천체물리학 저널 레터스(The Astrophysical Journal Letters) 에 발표되었습니다 .

.Our Milky Way galaxy appears to have flipped 90 degrees long ago. But why?

1.우리 은하계는 오래전에 90도 회전한 것으로 보입니다. 하지만 왜일까요?
이러한 자전축의 뒤집힘은 심지어 은하 중심을 도는 태양계의 궤도까지 바꿔놓았을 가능성이 있다.
은하수를 배경으로 노란색 화살표들이 은하수를 향해 그리고 은하수를 통과하며 뻗어 있는 이미지입니다.
은하수와 가이아-소시지-엔셀라두스 왜소은하의 충돌을 묘사한 상상도입니다.
화살표는 왜소은하의 별들의 움직임을 나타냅니다.
2.
은하수의 나선형 원반이 90도 뒤집혔을 가능성이 있으며, 이로 인해 태양계가 은하 중심을 공전하는 궤도가 바뀌었을 수도 있습니다.
우리 은하 와 같은 나선 은하 는 눈에 보이는 두 가지 주요 구조적 구성 요소를 가지고 있습니다. 하나는 대부분의 별 , 가스, 그리고 중심 블랙홀을 둘러싸고 있는 원반 이고, 다른 하나는 이 원반을 둘러싸고 있는 더 희미한 오래된 별들의 헤일로입니다.
하지만 은하수의 항성 헤일로는 항상 다소 특이한 현상이었습니다. 유럽 우주국(ESA)의 가이아 임무는 헤일로를 구성하는 별들의 움직임을 측정하여 나선 원반 내 다른 물질에 비해 회전 속도가 느리다는 것을 발견했습니다.
이제 더럼 대학교의 키릴 바트라코프 교수가 이끄는 슈퍼컴퓨터 모델은 이러한 현상의 원인을 밝혀냈습니다. 바로 은하 병합과 나선 원반의 뒤집힘 현상입니다.
바트라코프와 그의 동료들은 시뮬레이션을 통해 우리 은하와 유사한 은하 25개의 진화를 수십억 년에 걸쳐 추적했습니다. 그 결과, 헤일로 회전 속도가 느린 은하들은 다른 은하와 정면으로 병합되는 현상을 겪었고, 어느 시점에 헤일로 원반이 뒤집히는 현상을 보였다는 것을 발견했습니다.
바트라코프는 성명 에서 "우리는 이미 우리 은하가 과거에 가이아-소시지-엔셀라두스 로 알려진 은하와 거대한 정면 충돌을 겪었다는 것을 알고 있다" 며 "따라서 우리 은하의 원반이 과거에 뒤집혔을 가능성이 높다고 생각한다"고 밝혔다.
3.
가이아-소시지-엔셀라두스는 우리 태양 질량의 100억 배가 넘는 왜소은하로, 80억 년에서 110억 년 전 사이에 우리 은하와 충돌했습니다. 이 충돌의 증거는 가이아 위성이 관측한 별들의 운동 데이터에서도 발견되었습니다.
충돌한 은하에 '소시지-엔셀라두스'라는 특이한 이름이 붙은 이유는, 은하의 중력에 의해 산산조각이 나면서 별들이 길쭉한 소시지 모양으로 흩어졌고, 이 조각들이 우리 은하의 헤일로에 포함되었기 때문입니다.
이 충돌은 우리 은하가 겪은 마지막 주요 충돌이었지만, 어쩌면 마지막 주요 사건은 아니었을 지도 모릅니다. 어느 시점에선가 우리 은하의 원반이 뒤집힌 것으로 보이지만, 그 원인은 불확실합니다.
또한 주목할 만한 점은 시뮬레이션 결과 원반이 뒤집힌 은하들이 항상 병합을 겪은 것은 아니라는 사실입니다.
"원반 뒤집힘을 유발하는 메커니즘이 여러 가지일 가능성이 있다고 생각합니다."라고 바트라코프는 Space.com에 말했습니다. "현재로서는 어떤 시나리오가 은하수에 구체적으로 적용되는지 확신할 수 없으며, 원반 뒤집힘의 정확한 메커니즘에 대한 추가 조사가 필요합니다."
이 두 가지 메커니즘, 즉 병합과 뒤집힘은 모두 헤일로의 회전 속도를 늦추는 데 기여할 것입니다. 정면 병합의 경우, 가이아-소시지-엔셀라두스 은하의 많은 별들이 헤일로로 빨려 들어가지만, 원반의 궤도와는 크게 어긋난 궤도를 따라 이동하게 됩니다.
따라서 원반에 비해 이 별들은 전체적으로 더 느리게 회전합니다.
은하가 뒤집히는 과정을 보여주는 다양한 상자들.
정면 병합과 원반 뒤집기(적색편이 z = 1.4와 0 사이에서 관측됨)를 겪은 시뮬레이션 은하의 역사에 대한 예시입니다.(이미지 출처: Auriga Project)
원반의 뒤집힘 현상도 비슷한 상황을 초래합니다. 시뮬레이션에서 뒤집힘은 은하 주변 공간을 기준으로 측정되지만, 원반의 방향이 헤일로에 대해 상대적으로 변할 때 헤일로는 즉시 그에 맞춰 방향을 바꾸지 않고 원반과 회전을 동기화하는 데 시간이 걸립니다.
따라서 이러한 정렬 불일치로 인해 헤일로는 원반의 새로운 방향에 대해 일관성 없는 회전을 하게 됩니다.









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