.The Universe Was Barely Born When These Giant Black Holes Appeared

  

 

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.The Universe Was Barely Born When These Giant Black Holes Appeared

https://scitechdaily.com/the-universe-was-barely-born-when-these-giant-black-holes-appeared/

Galaxy With Brilliant Quasar

1.

_우주가 탄생하자마자 이 거대한 블랙홀들이 나타났습니다

_퀘이사는 초거대 블랙홀로 물질이 빨려 들어가면서 발생하는 엄청난 양의 에너지를 방출합니다.

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
a1.【()

1.)#1.edit.
퀘이사(Quasar)는 우주에서 가장 밝고 강력한 에너지를 뿜어내는 거대 발광체이자 활동 은하핵이다.

>>>>>이런 은하핵은 sidems4(*)로 정의역 되어 msbase.main에 배치된다. 0713_1229.
>>>> 이들이 활성화되는 가장 이유는 n배속 power의 가속기를 가졌기에 가능하다. 1232.

#2.edit.
원소기반의 일반물질을 가진 msbase.msside4_power 중심부에 있는 초대질량 블랙홀이 주변 물질을 집어삼키는 과정에서 발생하는 엄청난 중력 에너지가 빛으로 변환되며 생성됩니다._1236.

#3.edit.
밝기가 은하 전체를 합친 것보다 수백 배 이상 밝다. 이처럼 광자가 많아져 밝아도, 대부분 위상적인 photon.susqer 얽힘의 확산이 일시적으로 mass_sum(msbase.masee*)과는 관련없이 가능해진 탓일 뿐이다. 260713_1244.

#4.edit
1. 어원과 발견
어원: 영어 'QUAsi-Stellar Radio source'(준성 전파원)의 줄임말입니다.
의 뜻: 처음 망원경으로 관측했을 때 빛나는 점(별)처럼 보였으나, 실제로는 수십억 광년 이상 떨어진 아주 먼 곳에 위치한 은하라는 것이 밝혀지면서 붙여진 이름입니다.
2. 퀘이사의 주요 특징
막대한 에너지: 우주에서 가장 밝은 단일 천체 중 하나로, 태양 밝기의 수백조 배에 달하는 빛을 방출한다.

^^^^이처럼 막대한 빛을 만들어내는 퀘이사의 소스가 msside4.power에 있고 전자-1(-1)과 광자(0)의 나선형 은하핵 확산이 msbase안에 있는 양성자 +p와 중성자 n(0)과의 상호작용으로 시공간 보이드를 확장한 역할을 수행했다. 어허. 1335.

자자자!! 주목들 하라.
****>>>고로, 원소기반 보통물질계 우주의 시공간은 만들어내고 확장하는데, quasar.msside4_power의 역할을 하였다고. 추측1. 된다. 으음. 1329.

자자자, 잡담들 그만하고 다시들 주목하라!!! 허허.

#5.edit. 우주의 시공간 탄생의 스토리:
블랙홀 엔진(msbase4.power): 초기 우주의 중심에는 태양 질량의 수백만 배에서 수십억 배에 이르는 거대 블랙홀이 급속히 자리 잡을 수 있었다.

우주초기에 이미 100억조 광년에 이르는 우리 우주의 sidems4power.spacetime.bigvoid(*)를 초순간적으로 충실히 만들어낸거다. 으음. 260713_1335.


#6.edit.초기 우주의 비밀: 지구에서 관측할 수 있는 가장 먼 거리에 주로 존재하기 때문에, 퀘이사에서 나오는 빛을 연구하면 과거 우주의 초기 상태를 파악할 수 있습니다.

^^^^^나의 주장을 받아드리면 아래의 글들은 싱거운 이야기들이 된다. 으음. 0713_1339.

 

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A person in graduation attire stands outside McEwan Hall, holding a red scroll and a bouquet of flowers. Other people and the building's detailed architecture are visible in the background.May be an image of one or more people

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1-1.
_새롭게 발견된 31개의 고대 퀘이사 덕분에 과학자들은 우주 최초의 거대 블랙홀을 그 어느 때보다 선명하게 관측할 수 있게 되었습니다.

_퀘이사들은 우주에서 가장 밝은 천체 중 하나로, 엄청난 양의 물질을 빨아들이는 초거대 블랙홀의 강력한 힘으로 빛을 발합니다.

어떤 퀘이사들은 너무나 밝아서 은하 전체보다 더 밝게 빛나기도 하는데, 덕분에 천문학자들은 130억 년이 넘는 우주 역사를 아우르는 퀘이사들을 관측할 수 있습니다.

1-2.
_최근 국제 과학자팀이 지금까지 발견된 가장 오래된 퀘이사 31개를 발견했는데, 여기에는 가장 초기에 발견된 퀘이사 두 개가 포함되어 있습니다.

이 놀라운 천체들은 우주의 나이가 약 6억 7천만 년밖에 되지 않았을 때 이미 수조 개의 태양에 해당하는 빛을 발하고 있었습니다. 

천문학 및 천체물리학(Astronomy & Astrophysics) 저널에 발표된 이번 발견은 우주 초기의 모습을 가장 명확하게 보여주는 사례 중 하나이며, 빅뱅 이후 거대 블랙홀이 어떻게 그렇게 빠르게 형성되었는지에 대한 새로운 의문을 제기합니다 .

_"이러한 천체들은 초거대 블랙홀이 어떻게 형성되는지 이해하는 데 가장 중요한 단서를 제공합니다."라고 UC 샌타바버라 와 라이덴 대학교 에 공동으로 소속된 물리학 교수이자 공동 저자인 조셉 헤나위는 말했습니다 .

_"태양 질량의 수십억 배에 달하는 이 거대한 블랙홀들은 우주가 탄생한 초기부터 존재해 왔습니다. 우리는 아직 이들이 어떻게 그렇게 빠르게, 그리고 그렇게 거대해졌는지 제대로 이해하지 못하고 있습니다."

 

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
a2.【() msbase4.power로 거대해진 은하단은 원소기반 수소나 헬륨으로 내용이 단순한 확장이였다. 으음. 07131426.

1-3.우주 최초의 퀘이사들을 찾아서
_천문학자들은 은하의 탄생과 초거대 블랙홀의 탄생을 엿볼 수 있는 드문 기회를 제공하는 최초의 퀘이사를 찾기 위해 수십 년 동안 노력해 왔습니다 .

1.)최초의 퀘이사는 sidems4.power로 초거대 블랙홀이 msbase.galaxy(i).topology1000억 구골 사이즈 우주에서 나타났다. 어허. 1430.

_하지만 퀘이사를 찾는 것은 매우 어렵습니다. 빅뱅 후 약 7억 7천만 년 이내에 존재했던 퀘이사는 극히 드문데, 이는 퀘이사를 생성할 만큼 충분히 커진 은하가 극소수에 불과하기 때문입니다.

_설령 발견된다 하더라도, 그 희미한 빛은 지구에서 훨씬 가까운 별의 빛으로 오인되기 쉽습니다.

 

2.) 퀘이사를 제임스웹의 L2. 지역 주변에서 심우주 데이타를 cpls(*)로 찾는 데는 관측 렌즈위에 위상적 개념도입에 분명한 한계가 있다.

그런데도 여전히 ai답변을 빌려서 극구 '심우주정보를 직접 구했다'고 우기니...어허. 어이가 없음이여. 으음. 1437.38.

_우주 자체가 또 다른 난제를 제시합니다. 우주가 팽창함에 따라 이 고대 천체에서 나오는 빛은 자외선에서 근적외선 파장으로 늘어나는데, 이를 적색편이 현상이라고 합니다 .

_불행히도 이 파장들은 지구 대기의 자연적인 적외선 방출 영역과 겹치기 때문에 희미한 퀘이사들을 지상 망원경으로 관측하는 것은 매우 어렵습니다.

_천문학자들은 적색편이를 이용하여 천체의 거리와 우주 역사에서 얼마나 초기에 나타났는지 추정합니다.

"적색편이 7은 우주의 나이가 7억 5천만 년, 즉 현재 나이의 6%도 채 되지 않았던 시점을 나타냅니다."라고 헤나위는 말했습니다.

 

1-3.
_"이 두 가지 요인 때문에 이 정도 거리에서 퀘이사를 찾는 것은 엄청나게 어렵습니다."라고 라이덴 대학교 헤나위 연구실의 박사 과정 학생이자 이번 논문의 주저자인 다밍 양은 말했다.

"우리 은하 와 인근 은하에는 퀘이사 하나당 수천 개의 별이 있는데, 이 별들은 영상 관측에서 거의 똑같이 보입니다.

게다가 이 별들의 빛은 먼 거리에서는 적외선 영역으로 늘어나기 때문에, 이러한 희귀한 천체를 포착할 만큼 충분히 광범위하면서도 희미한 빛을 감지할 만큼 충분히 깊은 관측이 필요합니다."


2.
_지상에서는 이러한 탐색이 거의 불가능합니다. 과학자들은 지구 대기권 위에 있는 망원경이 필요했습니다.

_유클리드 기하학이 고대 퀘이사 탐색 방식을 혁신하고 있다

_유럽 우주국(ESA)은 우주 역사상 가장 이해하기 어려운 시기 중 하나를 탐사하기 위해 2023년에 유클리드 우주망원경을 발사 했습니다 .

지구의 적외선 영역을 벗어나 궤도를 도는 유클리드 망원경은 지상 관측소가 쉽게 접근할 수 없는 광대한 영역의 희미한 천체들을 탐지할 수 있습니다.

 

2-1.
_유클리드 광역 탐사(Euclid Wide Survey) 데이터를 활용하여 연구진은 우주의 나이가 현재의 약 5%에 불과했던 시기에 존재했던 것으로 추정되는 31개의 고대 퀘이사를 발견했는데, 이는 전례 없는 발견입니다.

이 탐사가 완료되면 전체 하늘의 3분의 1 이상을 매핑하게 될 것입니다.

_유클리드 이전에는 천문학자들이 예외적으로 밝은 초기 퀘이사 몇 개만 발견했을 뿐이었습니다. 이 때문에 이러한 고대 천체들의 전체적인 모습을 파악하기 어려웠습니다.

_"유클리드 망원경은 진정한 판도를 바꾸는 도구입니다."라고 데이밍은 말했다. "이전에는 아주 밝은 고대 퀘이사 몇 개만 찾을 수 있었지만,

유클리드 망원경 덕분에 훨씬 더 넓은 하늘 영역을 효율적으로 탐색하여 훨씬 더 희미한 빛까지 포착할 수 있게 되었습니다. 퀘이사 탐색에 있어 유일무이한 도구입니다."


2-2.초기 우주의 거대 블랙홀

_연구진은 이미 새로운 표본에서 두 번째로 오래된 퀘이사를 자세히 살펴보았습니다. 그 결과, 이 퀘이사는 활발한 별 형성이 진행 중인 먼지와 가스가 풍부한 은하 내부에 위치해 있으며,

초기 초거대 블랙홀이 존재했던 환경이 어떤 모습이었을지 엿볼 수 있는 드문 기회를 제공한다는 것을 발견했습니다.

_이 퀘이사들은 재이온화 시대, 즉 빅뱅 이후 우주를 가득 채웠던 중성 수소를 이온화시켜 최초의 별과 은하들이 우주를 변화시킨 중요한 시기에 탄생했습니다. 이 시기는 오늘날 우리가 보는 우주의 토대를 마련했습니다.

_새롭게 발견된 31개의 퀘이사 중 14개는 적색편이가 7 이상입니다.

_가장 오래된 두 개의 퀘이사는 적색편이가 각각 7.69와 7.77에 달해, 지금까지 관측된 퀘이사 중 가장 오래된 것으로 나타났습니다. 이 퀘이사들의 빛은 130억 년이 넘는 시간을 여행해 왔으며, 우주 탄생 후 처음 6억 7천만 년 동안의 모습을 보여줍니다.

_또한, 이들은 2021년 헤나위 연구팀이 세운 이전 최장 거리 기록을 경신했습니다.

 

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
b1.【() 적색편이 관측으로 심우주 정보의 관측을 정의한다. 그러면 빅뱅 퀘이사 사건 자체는 적색편이 1이거나 0인가?

>>>이를 직교좌표로 표현하면 두종류로 분리된다. z은  절대값 -1-1=[1],+1+1=[1]이고 z'line은  전하값 -1+1=0, +1-1+0. 0이다. 이들이  우주의 발생 싯점을 나타내는

적색편이 0과 1 역시도 수학적인 좌표평면을 빌려서도, '빅뱅 사건을 연출하였으리라'는 추측1.도 가능해진다. 어허. 260714_0559.60.

 

 

2-3.기록 자체는 이야기의 일부일 뿐입니다.(여기서 부터, 어제 시내나가 돌아오는 귀가길 전철에서 내조상님 땅 찾기 검색자료를 찾아보았다니..삼포가는 길에 삼천포로 빠지는 엉뚱한  짓을?? '기록'??이 말썽이였던듯...0714_0608.)

 

_시간을 거슬러 올라갈수록 이 수수께끼는 더욱 풀리지 않게 됩니다. 우주는 어떻게 그렇게 빠른 속도로 초거대 블랙홀을 만들어냈을까요?" 헤나위는 말했다. "우주가 막 시작되던 시기에 태양 질량의 수억 배에 달하는 블랙홀이 발견되고 있습니다."


3.더욱 먼 과거를 되돌아보며
_망원경 기술과 데이터 분석의 발전으로 천문학은 우주의 과거를 더욱 깊이 탐구하고 있습니다. 적색편이가 7 이상인 퀘이사를 처음 10여 개 발견하는 데 10년 이상이 걸렸습니다.

_하지만 유클리드 우주망원경은 단 1년 만에 그보다 더 많은 퀘이사를 발견하여, 이처럼 매우 오래된 천체의 알려진 개체 수를 두 배 이상 늘렸습니다.

_머신러닝은 새로운 망원경만큼이나 중요해졌습니다. 고급 알고리즘은 수천만 개의 천체를 분석하여 거의 똑같이 생긴 수많은 별들 속에 숨겨진 극소수의 진짜 퀘이사를 찾아낼 수 있습니다.

3-1.
_헤나위 연구팀은 이러한 발견의 기반이 되는 소프트웨어를 개발하는 데 수년간 공을 들였습니다.

그는 또한 캘리포니아 대학교 천문학자들이 켁 망원경을 사용하여 연구하는 데 사용하는 데이터 처리 소프트웨어인 PypeIt의 개발을 이끌고 있습니다.

캘리포니아 대학교가 켁 망원경에 대한 특별한 접근 권한을 가진 덕분에 가장 멀리 떨어진 세 개의 퀘이사를 포함하여 새로 발견된 퀘이사의 3분의 2가 그곳에서 확인되었습니다.

_연구팀의 다음 목표는 적색편이 8을 넘는 최초의 퀘이사를 발견하는 것입니다. 이를 통해 우주 탄생 후 처음 6억 3천만 년 이내에 존재했던 천체를 밝혀낼 수 있을 것입니다.

3-2.
_이번 발견은 시작에 불과합니다. 제임스 웹 우주 망원경을 이용한 승인된 관측 프로그램은 이 블랙홀들의 질량을 측정하고, 주변 가스를 연구하며, 블랙홀에서 나오는 빛을 통해 재이온화 과정이 어떻게 진행되었는지 추적할 것입니다.

_한편, 아타카마 대형 밀리미터 배열(ALMA)은 블랙홀이 위치한 은하 내부의 먼지, 가스, 그리고 별 형성 과정을 조사할 것입니다.

_"더 큰 비전은 이 모든 것을 하나의 일관된 시간표로 엮는 것입니다."라고 헤나위는 말했습니다. "즉, 최초 10억 년 동안의 퀘이사 연대기입니다."

 

From left, Nick Turk-Browne, Smita Krishnaswamy, and Erica Busch stand in front of a desk with computer equipment. Behind them are large screens displaying medical imaging and a virtual reality scene.

Artemis launch director Charlie Blackwell-Thompson participates in the launch countdown simulation on July 2, 2026, in Firing Room 1 of the Launch Control Center. These training exercises mimic the sequence of events the launch team must execute the day of Artemis III launch. Credit: NASA/Chad Siwik NASA Administrator Jared Isaacman, left, and NASA astronaut and Expedition 75 crewmember Anil Menon, right, pose for a photograph between glass, Monday, July 13, 2026, at the Cosmonaut Hotel in Baikonur, Kazakhstan. Expedition 75 crewmembers NASA astronaut Anil Menon and Roscosmos cosmonauts Pyotr Dubrov and Anna Kikina are scheduled to launch aboard the Soyuz MS-29 spacecraft to the International Space Station on July 14. Photo Credit: (NASA/John Kraus)Holding onto the end effector of the Canadarm on the Space Shuttle Atlantis, astronaut Michael L. Gernhardt, STS-104 mission specialist, participates in one of three STS-104 space walks on July 18, 2001What Makes a Good Theory, and How Do We Make a Theory Good?May be an image of text that says 'The Basel Problem 1 = n n=1 6 The Basel Problem asks for a closed form for the sum of the reciprocals of the squares of the natural numbers. Leonhard Euler solved this problem in 1734 by proving that: oo (πx) sin πχ x2 n=1 n oo S(s)= 1 ns n=1 The Basel problem led to the study of the famous Riemann zeta function 5(s), defined as 5(s)= for fors>1. n=1 Σ ns Leonhard Euler, 1707-1783'

 

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