.'Time was speeding up, slowing down, or even stopping': Physicist demonstrates a key theory of time by buil...

  

 

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JAMES WEBB SPACE TELESCOPE

 

Starship version space science

 

 

 

 

 

 

.'Time was speeding up, slowing down, or even stopping': Physicist demonstrates a key theory of time by buil...

메모 2607250538_소스1.재해석【()】

소스1.
https://www.yahoo.com/news/science/articles/time-speeding-slowing-down-even-161811414.html

1.
_'시간은 빨라지기도 하고, 느려지기도 하고, 심지어 멈추기도 했다': 한 물리학자가 실험을 통해 시간의 핵심 이론을 입증했다...

_빛나는 보라색 구체 안에 형형색색의 기체가 들어 있는 모습을 묘사한 그림.
미세한 거품 속에서 우주가 형성되는 모습을 묘사한 그림. 새로운 연구진은 절대 영도에 가까운 온도로 냉각된 원자 구름으로 "미니 우주" 모형을 만들고, 이 미니어처 시스템에서 시간이 어떻게 생겨나는지 모델링했습니다.

1-2.
_물리학자가 처음으로 고립된 양자 시스템, 즉 '미니 우주'를 만들어 그 안에서 시간이 나타나는 현상을 실험적으로 관찰했습니다. 이 기묘한 실험은 흥미로운 질문을 던집니다. (a.만약 우주 밖에 아무것도 없다면, 시간은 어디에서 오는 것일까요?)

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
>>>>>a1【(a.)시간은 msum에서 온다. 이사실을 인식하는 순간 고급스런 시간으로 변한다. 시공간 안에 들어있는 세상을 제어하고 응용하며 창조까지 관여할 수 있다. 2607250429.

1.) 이 깨닫음을 나는 잠에서 깨어난 1시간이전(지금시각: 260725_0427.)에서 시작하여 다시 잠깐 잠든 새 다시 이여진 생각에 그래도 머물러 있었다.

^^^msum안에는 객체들이 모여 있지만 그들이 매우 잘 관리된 luxurious_time에 프로그래밍 돼 있다. 그 샘플들은 4종류이고 양자적 영역에서 우주적 영역까지 이미 치밀하게 펼쳐져 있다. 어허. 0725_0434.

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

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

sample3.pms (standard)
q0000000000
00q00000000
0000q000000
000000q0000
00000000q00
0000000000q
0q000000000
000q0000000
00000q00000
0000000q000
000000000q0


sample4.msoss(standard)
zxdxybzyz
zxdzxezxz
xxbyyxzz
zybzzfxzy
cadccbcdc
cdbdcbdbb
xzezxdyyx
zxezybzyy
bddbcbdca

No photo description available.

May be an image of baby and lace

 

 

1-2.
_영국 버밍엄 대학교의 실험 물리학자 지오반니 바론티니는 6 월 11일 학술지 'Physical Review Research' 에 발표한 새로운 연구 에서 극저온 원자 구름을 이용해 미니 우주를 구축했습니다.

_이 시스템은 주변 환경과 완벽하게 격리되어 있어, 실제 우주처럼 외부에서 시간 측정에 사용할 만한 요소가 전혀 없었습니다. 그는 이 시스템을 두 부분으로 나누고 한쪽, 즉 "암흑 영역"이라고 명명한 부분을 무시하여 시간이 시스템 내부에서만 발생할 수 있음을 보여주었습니다.

1-3.
(b.이번 결과는 우주에 시간이 존재하는 이유에 대한 최초의 실험적 통찰을 제공)합니다. 바론티니는 라이브 사이언스와의 인터뷰에서 "(c.모든 것을 종합해 보면, 모든 것이 정말 이해가 되기 시작합니다."라고 말했습니다. "시스템 내부에서 시간이 어떻게 가속되거나 감속되거나 심지어 멈추는지 – 모든 것이 얼마나 잘 맞아떨어졌는지 정말 놀라웠습니다. 어떻게 보면 아주 깔끔하게 말이죠.) 실험에서 이런 일이 자주 일어나는 것은 아닙니다."

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
^^^^^^a2.【(b.c) 개념증명의 실험이긴 하지만, 시간을 tims= msum(*)으로 정의역 공리로 확정하면 모든 것이 잘 맞아 떨어지는 깔끔하고 완벽한 luxurious_time이 된다. msum의 천지창조를 이해하게 된다.

1.)msum안에 모든 개체는 심지어 그 시간안에 거울들까지 깊은 프랙탈 안까지 msum의 미로들까지 거대한 luxurious_time.msum안에 들어 앉은 모습이다. 어허. 07250449.

_이 연구는 양자 우주론과 열역학 분야에서 수십 년 동안 논의되어 온 아이디어들을 실험적으로 검증한 것입니다. 이는 시간이 환상이라는 획기적인 주장은 아니지만 , 이러한 아이디어들을 실험실에서 직접적이고 정량적으로 검증한 최초의 사례입니다.


2.(e.바깥에 아무것도 없는 우주)
_바론티니는 물리학자들이 거의 60년 동안 난제였던 문제를 살펴보려 했습니다.

_아인슈타인의 중력 이론과 양자 역학을 통합하려는 양자 중력 분야의 핵심 방정식인 휠러-드윗 방정식은 우주를 외부 시간 매개변수가 없는 하나의 시스템으로 묘사합니다. 우주 바깥에는 똑딱거리는 우주 시계가 존재하지 않습니다. (f.그렇다면 우리가 경험하는 시간은 어디에서 오는 것일까요?)


ㅡㅡㅡㅡㅡ
^^^^^^a2.【(e.f.)우리가 경험하는 시간들은 모두 msum_time에서 온다.

1.)우리의 동일한 시간내에 존재하는 나와 너 그리고 우리들 모두, 심지어 같은 시각에 존재하는 우주에 모든 것이 고급스런 msumtime.intro에 있다. 0459.

2.)이 고급스런 시간개념(msum=time)의 사실들을 오늘 새벽에 나의 인간 juggoolee.brain으로 깨닫아 알게 되었다. 어허. 07250455.56.

_(g.영향력 있는 개념 중 하나인 '관계적 시간')은 시간이 현실의 근본적인 요소로 존재하는 것이 아니라, 우주 내부의 관계에서 발생하며 시스템의 한 부분이 다른 부분의 시계 역할을 한다는 주장입니다. 하지만 이 개념은 실험실에서 직접적으로 검증된 적은 없었습니다.

^^^^그 관계적 시간은 msum.time.intro에 존재하는 거대한 보이드를 감싼 우주 구조물들의 필라멘트들이다. 으음. 07250502.

2-1.
_바론티니는(h. 아들이 조립 장난감을 가지고 노는 모습을 보면서 영감을 얻었다고 라이브 사이언스에 전했다.) "우리 연구실에서 하는 일과 매우 비슷하다고 생각했습니다."라고 그는 말했다. "우리는 아주 비싼 장난감을 가지고 놀면서 현실의 작은 샘플을 만들어냅니다."

^^^^^^(h.) 놀고 있네!!
msum.time에서 나올 법한 시간들이 애들 장난감에서 나왔다? 놀고 자빠진듯..허허. 시간이 천박해진 느낌이다. 으음. 0505.

2-2.
_그의 연구실에서 (i.그 샘플은 보스-아인슈타인 응축물 인데 , 이는 절대 영도에 가까운 온도에서만 형성되는 물질 상태입니다. 보스-아인슈타인 응축물에서는 수천 개의 원자가 거의 정지 상태에 가까워지면서 하나의 양자 객체로 뭉쳐져 마치 하나처럼 행동합니다.

_안경을 쓰고 수염을 기른 남자가 렌즈와 거울로 가득한 레이저 테이블 위의 접안렌즈를 들여다보고 있다.
버밍엄 대학교에서 루비듐 원자를 절대 영도에 가까운 온도로 가두어 냉각하는 실험을 진행했습니다. 이는 미니 우주를 구축하는 첫 번째 단계입니다.

^^^^^(i.)뭔가 좀 하는듯....0509.

2-3.시간의 어두운 면
_외부에 아무것도 없는 우주를 모방하기 위해 바론티니는 응축물을 트랩에 넣고 얇은 레이저 광선으로 가운데를 나누었습니다. 그는 한쪽 절반인 "밝은 부분"을 면밀히 관찰하고 다른 절반인 "어두운 부분"은 의도적으로 무시했습니다.

3.
_밝은 영역의 원자들은 덫 안에서 앞뒤로 출렁이며 주기적으로 장벽을 넘나들었다가 다시 안으로 들어갔다.

_바론티니는 원자들이 밝은 영역으로 몰려드는 순간을 "빅뱅"이라고, 원자들이 빠져나가는 순간을 "빅 크런치"( 우주 가 스스로 붕괴하며 종말을 맞이한다는 한 이론의 별칭)라고 명명했다.

_그런 다음, 그는 원자들이 장벽을 넘나들면서 두 영역 사이에서 엔트로피, 즉 시스템 내 에너지의 분포 정도를 나타내는 척도가 어떻게 교환되는지 추적했다.

3-1.
_그는 실험실 시간을 이용해 (j.사건의 순서를 정하는 대신, 시스템의 두 부분 사이에서 흐르는 엔트로피의 양으로만 정의되는 "엔트로피 시간"이라는 시계를 만들었다.)

_엔트로피가 흐르면 시간이 흐르고, 엔트로피 교환이 없으면 시간이 멈춘다. 바론티니는 "두 시스템 사이의 엔트로피 교환을 내부 시간 변수로 변환할 수 있다"고 말했다.

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
>>>>>>b1.【(j.)엔트로피는 msbase의 배열들이다. 엔트로피가 흐르면 배열내부의 질량들, 거리들이다. 특히 거리/시간= 속도, 거리/속도=시간(msum)이다. 으음. 0517.

1.)이들 뜻은 순간적으로 엔트로피가 생기는 것은 msbase의 배열이 전개되는 모습이고 이들이 모두 timesum인 것이다. 어허. 0725_0519.

3-2.시간은 빨라졌다 느려졌다 멈춘다

_바론티니를 가장 놀라게 한 것은 모든 것이 너무나 깔끔하게 맞아떨어졌다는 점이었다. 내부의 엔트로피적 시간은 밝은 영역에서 일어난 사건들을 정확하게 순서대로 배열해 주었다. 이는 실험실에서 관측된 시간 순서와 일치했지만, 흐름의 속도는 달랐다.

_두 영역 사이에 엔트로피가 활발하게 이동할 때는 엔트로피 시간이 빠르게 흐른다. 교환 속도가 느려지면 시간도 느려진다. 그리고 두 영역이 평형 상태에 도달하면(더 이상 엔트로피가 흐르지 않으면) 내부 시계는 완전히 멈춘다.

_시간과 시간의 화살, 어쩌면 그것들은 모두 무지에서 비롯된 것일지도 모른다.
_바론티니는 "시스템이 무엇을 하느냐에 따라 시간이 빨라지거나 느려지거나 심지어 멈추기도 했다"고 말했다.

3-2.
_그는 한 걸음 더 나아가 이 내부 시간을 이용하여 슈뢰딩거 방정식 의 변형을 유도하고 , 그것이 실험에서 관찰한 현상을 정확하게 재현한다는 것을 보여주었습니다. "모든 것이 너무나 잘 맞아떨어져서 정말 놀라웠습니다."라고 그는 말했습니다. "어떻게 보면 아주 깔끔하게 맞아떨어졌는데, 실험에서 이런 일이 흔히 일어나는 건 아니죠."

 

 

 

 

 

 

.Black Hole Collisions May Follow a Surprisingly Simple Rule

 

메모 2607250527_소스1.재해석【()】

소스1.
https://scitechdaily.com/black-hole-collisions-may-follow-a-surprisingly-simple-rule/

Artist’s Impression of Orbiting Black Holes About To Merge

 

1.
_블랙홀 충돌은 놀랍도록 간단한 규칙을 따를 수도 있다

_블랙홀들이 합쳐지기 직전의 모습을 상상하여 그린 그림입니다. 펜실베이니아 주립대 물리학자들이 주도한 새로운 연구에 따르면, 합쳐진 블랙홀의 크기는 간단한 열역학을 이용해 예측할 수 있습니다.

_두 개의 궤도를 도는 블랙홀이 합쳐져 형성되는 블랙홀 의 크기는 간단한 열역학을 이용하여 예측할 수 있다.

1-1.
_(b.궤도를 돌고 있는 두 블랙홀은 영원히 떨어져 있지 않습니다. 나선형으로 서로 가까워지면서 결국 충돌하게 되는데,) 이 충돌은 주변 우주를 왜곡시키고 수십억 광년에 걸쳐 중력파를 방출하는 엄청난 에너지를 발생시킵니다.

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
^^^^^^b1.【(b.)안정적인 블랙홀 쌍이면 vixer 명칭을 받는다. 이들 안정적인 궤도를 가지는 모델이 sample1.oms.vix.ain의 모습이다. 으음. 07250531.

1)블랙홀의 쌍은 가깝기 때문에 충돌하는 게 아니라 시스템이 융합하기 때문이다. 이 모델이 sample2.이다. 으음. 0533.

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

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

_시공간 구조의 잔물결인 이 파동은 지구에 설치된 매우 민감한 장비로 측정할 수 있습니다. 이 신호를 통해 물리학자들은 충돌 후 남은 더 큰 블랙홀, 즉 잔해의 특성을 추정할 수 있습니다.

_일반적으로 아인슈타인이 일반 상대성 이론을 위해 개발한 복잡한 방정식을 풀려면 슈퍼컴퓨터가 필요하지만, 펜실베이니아 주립대 연구팀은 훨씬 간단한 열역학 원리를 통해 잔해의 크기를 정확하게 예측할 수 있을 뿐만 아니라 해당 방정식에 숨겨진 물리적 원리에 대해서도 더 많은 것을 밝혀냈습니다.

_해당 연구는 Physical Review Letters 에 게재되었으며 , "편집자 추천 논문"으로 선정되었습니다.

1-3.
_"블랙홀 병합 후 최종적으로 형성되는 블랙홀은 마치 종을 치는 것처럼 진동하며, 최종적으로 질량과 스핀이라는 두 가지 숫자로 표현되는 안정된 상태에 도달할 때까지 계속해서 중력파를 방출합니다."라고 펜실베이니아 주립대 에벌리 과학대학 물리학과 박사후 연구원이자 이번 논문의 제1저자인 모니카 린콘-라미레즈는 말했다. "우리가 던진 질문은 '열역학적 논리를 이용해 최종 상태를 예측할 수 있을까?'였습니다."

2.블랙홀이 열역학에 진입하다

_열역학은 에너지, 열, 엔트로피가 상호작용하는 수많은 입자로 이루어진 시스템의 거시적 거동을 어떻게 결정하는지 설명하는 학문입니다. 열역학의 원리는 엔진 내부의 기체와 대기에서부터 요리 과정에서 일어나는 물리적 변화에 이르기까지 모든 것에 적용됩니다.

_일반 상대성 이론은 자연을 다른 방식으로 접근합니다. 이 이론은 중력을 시공간의 곡률로 설명하며, 블랙홀과 같은 천문 현상을 설명하는 데 필수적입니다. 블랙홀은 한때 열역학의 법칙을 따르지 않는 것으로 여겨졌지만, 스티븐 호킹이 블랙홀이 에너지를 방출할 수 있음을 증명하면서 상황이 바뀌었습니다.

2-1.
_최근 펜실베이니아 주립대학교의 또 다른 연구는 호킹의 블랙홀 역학 설명의 한계를 지적하며, 블랙홀이 생성, 병합, 소멸하는 과정에서 발생하는 변화까지 설명 범위를 확장했습니다.

_"열역학의 개념과 법칙은 기체처럼 입자가 많은 시스템에 적용됩니다."라고 2011년 펜실베이니아 주립대학교에서 물리학 박사 학위를 받았으며 현재 미시시피 대학교에서 박사후 연구원으로 재직 중인 네이선 K. 존슨-맥대니얼(Nathan K. Johnson-McDaniel)이 말했다. 그는 이 논문의 저자 중 한 명이다.

_"일반적으로 우리는 이러한 기체의 거시적인 특성을 예측하는 데 관심이 있지, 모든 분자가 어떻게 움직이는지는 신경 쓰지 않습니다.

2-2.
_ 반면에 블랙홀은 일반 상대성 이론의 결정론적 방정식으로 설명되며, 기체와는 아무런 관련이 없어 보입니다. 하지만 1970년대부터 저명한 물리학자들은 블랙홀의 특성과 기체의 특성 사이에 흥미로운 유사점을 발견했습니다. 우리는 이러한 유사성을 쌍성 블랙홀 시스템으로 확장하고자 했습니다."


2-3.엔트로피는 최종 잔여물을 가리킨다.

_연구진은 중력파가 병합되는 쌍성계에서 에너지와 각운동량을 빼앗아 간 후 남는 것이 무엇인지 고려했습니다. 각운동량은 시스템의 회전 운동을 측정하는 척도입니다.

_(e.그들의 계산에 따르면, 이러한 손실을 모두 고려했을 때 결과적으로 생성되는 블랙홀은 가능한 최대 엔트로피 상태로 안정화됩니다.) (d.엔트로피는 시스템이 가질 수 있는 가능한 배열의 수를 나타내며, 물리적 시스템이 더 흔하고 덜 질서정연한 상태로 수렴하는 경향을 반영합니다.)

^^^^^^【(d.)msbase4가 가질 수 있는 배열상태는 상수 해법으로 672개로 확인되었고, msbase6.의 총배열수는 ai가 추정한 데이타로 1775경 쯤 된다더라.
그리고 sample4.msoss에서 나타낸 배열수는 2^43이다.

_이들이 모두가 엔트로피?magicsum의 갯수들이 무질서의 값이라고? 글쎄다. 해석을 잘하면 무질서도 일종에 magicsum의 종류일 수 있다. 허허.
^^^^msbase의 총배열수 tac( Total array count)=a이면 일종에 nkms.sidems4.인자 a로 취급되어도 될 매개체이다. 허허.

oms4.
a000
000a
0a00
00a0


^^^^(e.)무작위 숫자.질량더미의 두 무리가 충돌이나 혼합된 상태의 엔트로피에서 블랙홀 vixer로 재정렬된 엔트로피의 출현이 안정화를 이룬 상태이다? 으음. 충분히 그럴수 있다.

^^^기체화된 엔트로피 질량이 가속적인 중력에 의해 충돌로 남은 것이 제련된 진짜 큰 알갱이, 진수 vixer.vixxa의 양자장 qpeoms 시스템이 될수도...으음.0724_1208.15.21.


#1.질의.성운도 중력을 가지나?
///네, 성운도 중력을 가집니다. 질량을 가진 모든 물질은 서로 끌어당기는 중력이 있기 때문입니다. 성운 내부의 가스와 먼지들도 각각 질량이 있으므로 전체적으로 중력을 행사합니다.
성운의 중력 특징
물질 수축: 성운 안의 기체와 먼지들이 서로 잡아당기는 중력 때문에 한곳으로 뭉치며 수축합니다.
별의 탄생: 중력으로 인해 중심부의 밀도와 온도가 아주 높아지면 새로운 별이 태어납니다.
회전 운동: 성운이 중력에 의해 붕괴하면서 회전 운동이 생기기도 합니다.

3.
_(a."엔트로피는 본질적으로 무질서의 척도, 더 정확히 말하면 어떤 사물이 배열될 수 있는 방법의 수를 나타내는 척도입니다.)"라고 펜실베이니아 주립대학교 천문학 및 천체물리학 박사후 연구원이자 이번 논문의 저자인 바이샤크 프라사드는 말했다. "어수선한 방은 엔트로피가 높습니다.

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
^^^^^a1.【(a.)msbase의 배열의 모든 상태가 엔트로피?

_(b.물건들이 흩어져 있을 수 있는 방법이 무수히 많기 때문입니다. 완벽하게 정돈된 방은 엔트로피가 낮습니다. '정돈된' 상태로 간주될 수 있는 배열은 몇 가지에 불과하기 때문입니다.)

(c.자연은 엔트로피가 높은 상태로 향하는 경향이 있는데, 이는 그러한 상태가 더 많기 때문입니다. 우리의 연구 결과는 블랙홀 병합 또한 이와 유사한 현상을 보인다는 것을 시사합니다.")

^^^^^^qms가 nqvixer인 이유는 2개 이상의 시스템의 통합으로 안정적인 상태를 나타내기 때문이다. 이상태샤 자연의 엔트로피의 높은 상태? 말되네! 으음. 2607241108.

^^^^^^나는 그동안 부분적인 것을 무질서로 보았고 엔트로피가 높다고 생각했다. 이것이 msbase.msoss의 배열의 상태이면 부분집합들...그렇게 해석될 수도 있을듯하면 그동안 부분들은 nk의 불안정한 점들만 생각했는데, qms 개념에 따른 두개의 배열이 하나의 배열로 변합되는 경우수일 수도 있다면 그 배열들의 병합이 일종에 엔트로피 무질서의 척도인 셈이다. 어허. 0724_1144..

3-1.간단한 규칙이 시뮬레이션과 일치합니다.

_연구진은 자신들의 제안을 "블랙홀 병합에 대한 최대 엔트로피 가설"이라고 부릅니다. 이 아이디어는 일반적인 열역학이 익숙한 물리 시스템의 최종 상태를 예측하는 방식과 매우 유사합니다.

_펜실베이니아 주립대학교 물리학과 교수이자 이번 논문의 저자인 유지니오 비앙키는 “두 개의 뜨거운 기체가 접촉할 때, 결합된 기체의 최종 상태를 결정하기 위해 기체 분자들의 모든 미세한 상호작용을 추적할 필요는 없다”며, “다른 물리 법칙들을 고려하면서 엔트로피를 최대화하면 결과를 예측할 수 있다”고 말했다.

3-2.
_새로운 가설은 두 블랙홀이 합쳐진 후 남는 것이 무엇인지 결정하는 데 동일한 광범위한 규칙이 적용될 수 있다고 제안합니다.

_이를 검증하기 위해 연구진은 두 블랙홀이 합쳐지면서 생성되는 질량과 각운동량이 회전하는 잔해의 연속적인 변화에 어떻게 대응하는지 추적했습니다. 그런 다음 엔트로피가 최고점에 도달하는 지점을 확인하고, 그 지점을 수치 상대성 이론 시뮬레이션을 통해 독립적으로 예측된 잔해와 비교했습니다.

3-3.
_린콘-라미레즈는 "핵심적인 발견은 병합하는 블랙홀의 진화하는 질량과 각운동량이 가상의 회전하는 블랙홀 잔해들의 질량 및 각운동량에 어떻게 대응하는지를 연구하는 데서 나왔다"고 말했다.

_"놀랍게도, 우리는 이 연속체의 엔트로피가 수치 상대성 이론 시뮬레이션에서 독립적으로 예측된 실제 최종 잔해의 질량 및 각운동량 값과 매우 유사한 값에서 최대값을 나타낸다는 것을 관찰했다. 그 일치율은 불과 몇 퍼센트 이내다."

4.마지막 블랙홀이 기억하는 것
_두 블랙홀이 합쳐진 후, 생성된 천체는 충돌로 인해 생긴 거의 모든 정보를 잃어버리는 것처럼 보입니다. 남은 정보는 질량과 자전이라는 두 가지 특성으로 거의 전적으로 설명할 수 있습니다.

_"우리는 그것이 기억하는 것을 설명하는 가장 자연스러운 방법은 열역학적 개념을 사용하는 것이라는 것을 발견했습니다."라고 펜실베이니아 주립대 에벌리 과학대학의 물리학 및 천문학·천체물리학 교수이자 연구팀을 이끈 BS 사티아프라카쉬 엘스바흐 교수는 말했습니다.

_"이 연구는 중력, 블랙홀 물리학, 열역학이 교차하는 지점에서 기존의 블랙홀 역학 및 열역학 법칙을 넘어서는 놀라운 가능성을 탐구하며, 잠재적으로 혁신적인 질문을 제기합니다. 즉, 엔트로피 최대화가 블랙홀 상호작용을 보다 일반적으로 지배하는 근본적인 조직 원리일 수 있을까?"

 

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