.Astronomers Caught a Star Exploding Almost the Instant It Began

 

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 JAMES WEBB SPACE TELESCOPE

 

 Starship version space science

                  

  

 

 

 

 

 

 

.Astronomers Caught a Star Exploding Almost the Instant It Began

메모 2608_161523,170424_소스1.재해석【()】

소스1.
https://scitechdaily.com/astronomers-caught-a-star-exploding-almost-the-instant-it-began/

DECam Supernova SN 2026gzf Host Galaxy Pre explosionThe Big Bang model of the Universe.

 

1.
_(*b.천문학자들이 별이 폭발하기 시작하는 거의 순간을 포착했습니다.)


【*b.c.) nkstars 은하들이 사라지고 이동하며 태어나는 매순간들이 매우 흔하게 dynamic_4d+pms(qpeoms)의 분포장에서 banc 자연 붕괴와 기억에 의한 의도적 붕괴(*banc)가 작동한다. 으음, 08161253.08170426.

1.)물론, '자연의 우연인지?, 신의 의도인지?'... 알수 없는 nkstar들의 출현도 순간에서 장시간 수천억 광년의 sample2.qms.tps(*) 반감기 입자모드가 불예측한 곳에서 발생한다. 어허. 08161305. 08170428.

^^^^^
_천문학자들은 5억 광년 떨어진 곳에서 (*c.초신성이 폭발할 때 발생한 매우 드문 X선 섬광을 포착하여 별의 죽음이 시작되는 거의 순간부터 그 과정)을 목격했습니다.


_(*e.천문학자들은 별이 죽는 순간부터 그 과정을 관찰할 기회가 드뭅니다. 보통 초신성은 폭발이 이미 상당히 진행된 후에야 발견됩니다.)

***>>>>
2.) nkstars가 msbase가 알게 모르게 분주히 드나드는 모습을 dynamic_4d+pms(qpeoms)에서 전부 낱낱이 볼 수 있는 것이 나의 우주론이다. 천문관측으로 불가능한 일이다. 으음. 1312.08170343.

3.)어쩌면 우리는 새로운 우주관이 필요하다. 순간적으로 발생하고 사라지는 자연의 속성 (*piphed)가 진정한 우주론이 될 수 있다. 빅뱅우주론보다 더 진화되어야 한다. 빅뱅사건을 설명할 수 있는 이론이 필요하다.

그것은 빅뱅을 순간으로 나타낸 이론이여야 한다. 으음. 08170346._08170442.

^^^ 그 빅뱅을 순간적으로 발생시킨 우주의 원리는 국지적 우주에 순간적인 발생과 소멸을 설명하는 이론이여야 한다. 그것은 나는 어제 비로소 찾아냈다. [cpls.pihped(*)] 우주 원리이다. 으음. 08170445.

piphed(*):
순간적인 발생과 소멸의 점군현상(The point-group phenomenon of instantaneous emergence and disappearance) 이다.

****주목들 하라.
4.)자연의 본질에는 cpls 국지적 희소성의 상수의 원리(*)와 더불어,

물질이든 에너지가 ms 장방정식과 더불어 '순간적으로 나타났다 사라지는'... 기본 속성 piphed(*)이 존재한다. 1410.08161411.08170350.

5.) 그리하여, msbase.nk2 빅뱅론으로 왜 msbase3.4.power(msoss) 우주가 순간적으로 확장되고 냉각으로 축소되어 은하와 별들, 특히 블랙홀이 만들어졌는지, 다각적으로 설명이 된다. 1416.008170351.

6.)이에 뒷받침되는 다층 이론이 바로, piphed(*)이론을 설명하는 dynamic_4d+pms(qpeoms)이론으로써 cpls(*) 이론과도 병행한다. 1418.20.22.
어제 새롭게 착안된 우주기본 원리이다.

7.) 이로써, 현대 천문학이 절대적인 미적분의 과학처럼 신봉하는 빅뱅론의 기원과 결말을 설명하고 찾아낼 수 있었다. 으음.

^^^^순간적으로 설명되는 매끄럽거나(아인쉬타인 장방정식 적용) 매끄럽지 않는 시공간(vixer,vixxa)에 대해서도 포괄적인 해답을 준다. 으음. 08161426.0817_0353.0817_0355._0430.

8.)우주는 빅뱅사건을 수많은 nk2_stars에서 발생 시키는 것으로 본다. 그 잔해들, 그 nk2.msbase가 너무 많아서 다중우주론이 필요하게 된다. 으음. 1428.0817_0356._0433

9.) 그 nk2 붕괴 발생은 순간성 원리(*)와 동시성 원리(*)을 함께 가진다. 으음. _0435.

^^^^^순간적으로 우주의 국소점 (빅뱅 원점, 블랙홀)가 극대( 137억 광년의 시공간 우주)로 변하거나 동시에 sample4.msoss.2^43_galaxy,universe.magicsum을 가지는 무한대의 msbase.msoss이라든가... 어허.

08161506.1509.260817_0357.

10. )내주장에 혹시 현대 천문과학계가 잔잔한 충격을 받았다면.. 그들은 우주를 제대로 이해한 과학자일듯..

나는 평생 오랜동안 숫자더미 마방진을 연구하였고 모든 마방진의 풀수 있는 원리를 오래전 찾아냈다. 그곳의 기본원리가 4가지 sample1.2.3.4. 로 공개했다.

모든 마방진을 풀 수 있는 수준에 도달한 싯점이 1987년 8월경이다. 내 인생에 젊은 30대초반이였다. 으음. 08170358.0439.

11.)하지만, 실제로 '우주 원리가 그곳에 존재한다?'는 직감은 1980년이후, 인터넷 시대에 구글검색기가 들어서면서 부터이다. 그리고 그 내용들을 내 블로그에 수년간 수천페이지를 담고,

내 노년에 지금도 여전히 msbase.qpeoms.msoss.eqpms에 대한 도전적 탐구가 매순간 메모로 진행 중이다. 자연두뇌가 나의 여정의 끝이 어딘지를 찾고 있다. 어허. 08170402.0403.

 No photo description available.

 


1-1.SN 2026gzf는 달랐습니다.
_2026년 3월 21일, 아인슈타인 탐사선은 약 5억 광년 떨어진 은하에서 방출되는 순간적인 연엑스선 신호를 감지했습니다.

_ EP260321a라는 이 신호는 아주 짧은 시간 동안만 지속되었지만, 항성 천문학에서 가장 포착하기 어려운 순간 중 하나인, 죽어가는 별의 표면에서 폭발이 일어나는 순간을 포착한 것으로 보입니다.

1-2.
_초신성이 아주 초기 단계에서 포착되었습니다
한 시간도 채 지나지 않아 지구의 망원경들이 같은 지역을 관측하고 있었다. 그들이 본 것은 빠르게 밝아지는 초신성이었다.

_그것만으로도 그 사건은 특이했다. 하지만 그 다음에 일어난 일은 더욱 기이했다.

_그 폭발은 감마선 폭발과 빛의 속도에 가까운 속도로 움직이는 물질 제트가 동반되는 강력한 초신성 폭발처럼 보였습니다. 그러나 천문학자들은 그런 현상을 발견하지 못했습니다.

1-3.
_카네기멜론 대학교의 브렌던 오코너 교수와 메릴랜드 대학교 칼리지 파크 캠퍼스의 질리언 라스티네자드 교수가 이끄는 두 개의 독립적인 연구팀은 전 세계 천문대를 이용하여 이 현상을 연구했습니다.

_이들의 연구 결과는 천체물리학 저널 레터스 ( The Astrophysical Journal Letters , O'Connor et al ., Rastinejad et al .)에 발표되었으며, 폭발 자체와 그 폭발을 일으킨 별의 격동적인 마지막 단계를 매우 상세하게 보여줍니다.


2.
_(*b1.충격파 돌파는 초신성 폭발의 시작을 알리는 섬광과 같습니다. 거대한 별의 핵이 붕괴된 후, 엄청난 충격파가 별의 바깥쪽으로 빠르게 퍼져 나갑니다.

이 충격파가 마침내 표면 근처의 물질에 도달하면, 복사 에너지가 갑자기 우주 공간으로 방출될 수 있습니다.)

_(*b2.충격파는 몇 초에서 몇 시간 동안만 관측 가능할 수 있지만, 그 뒤를 잇는 초신성은 몇 주 또는 몇 달 동안 빛을 발할 수 있습니다.

따라서 천문학자들은 첫 번째 섬광보다 나중에 발생하는 폭발을 발견할 수 있는 훨씬 더 긴 시간적 범위를 가지고 있습니다.)

======
【(*c1.c2.c?) 더 빨라도 된다. 이미 piphed(*)원리에 접어들었던거다. 어허. 08170408.

2-1.
_희귀한 X선 신호가 더 많은 것을 드러냅니다
이는 명확한 감지 사례가 드문 이유를 설명하는 데 도움이 됩니다. 지난 20년 동안 X선 충격파 돌파가 확실하게 확인된 사례는 단 한 건뿐입니다.

_EP260321a는 훨씬 더 값진 것을 제공했습니다. 천문학자들은 초신성의 폭발을 일으키는 X선 섬광을 감지한 후, 초신성이 발달하는 동안 여러 파장에 걸쳐 동일한 폭발을 추적했습니다.

_초신성 SN 2026gzf 자체는 광범위선형 Ic형(Ic-BL) 초신성으로 분류되었습니다.

2-2.무언가 빠진 강력한 초신성
_Ic형 초신성은 폭발하기 전에 이미 외층의 수소와 헬륨층을 잃은 별에서 발생합니다.

2-2-1. (*c."넓은 선"이라는 명칭은 엄청난 속도?)로 팽창하는 물질로 인해 스펙트럼에서 비정상적으로 넓은 특징이 나타나는 데서 유래합니다.)

2-2-2.
_Ic-BL 폭발은 특히 흥미로운데, 그 이유는 일부 폭발이 감마선 폭발, 즉 엄청나게 강력한 고에너지 복사 섬광과 관련되어 있기 때문입니다.

이러한 경우, 붕괴하는 별은 거의 빛의 속도로 바깥쪽으로 뻗어 나가는 좁은 상대론적 제트를 방출할 수 있습니다.

2-3.
_초신성 SN 2026gzf의 전구체 주변의 F필드
이 이미지는 2026년 3월 21일 아인슈타인 탐사선이 관측한 초신성 SN 2026gzf의 전구체 주변 영역을 보여줍니다. 초신성 전구체는 이미지 중앙 상단 3분의 1 지점에 위치한 은하 내의 밝은 파란색 점으로 나타납니다.

 

 

_SN 2026gzf는 그 계열에 속하는 것처럼 보였지만, 예상되는 부분 하나가 빠져 있었습니다.

3.
_이 초신성은 이전에 감마선 폭발과 연관되었던 고에너지 Ic-BL 폭발과 유사했지만, 정밀한 탐색 결과 감마선 폭발, 상대론적 제트 또는 잔광은 발견되지 않았습니다.

3-1.사라진 감마선 폭발의 미스터리
_동시에, 이 초신성의 X선 충격파는 Ic-BL 초신성과 관련된 것 중 가장 미약했습니다. 하지만 초신성 자체는 그에 비해 약하지 않았습니다.

_그러한 조합은 비슷한 에너지를 가진 별의 폭발이 비슷한 결과를 낳는다는 단순한 설명에 의문을 제기합니다.

_“SN 2026gzf는 이전에 감마선 폭발과 연관된 다른 고에너지 초신성들과 매우 유사해 보입니다.

_하지만 가장 민감한 관측 장비를 사용한 다중 파장 후속 관측 결과, 이러한 초신성에서 일반적으로 관측되는 상대론적 제트나 잔광의 증거는 발견되지 않았습니다.”라고 오코너는 말합니다.

(*b.“한 가지 가능성은 제트가 별의 표면이나 별을 둘러싼 주변 물질에 의해 ‘막혔을’ 수 있다는 것입니다.”)

======
【(*b) 타이밍을 잘 찾는다면, 틈새나 시간차에서 제트의 outside에서 탈출한 모습을 찾아낼수도..으음.08161059.


3-2.별이 죽기 전에 남긴 단서들
_(*b1.폭발하는 별의 깊은 곳에서 제트가 형성되기 시작하지만 탈출하지 못하는 경우가 발생할 수 있습니다. )

_이 경우, 제트의 에너지 대부분은 우주 공간에서 천문학자들이 감지할 수 있는 밝은 감마선 신호를 생성하는 대신 갇혀 있게 됩니다.

_(*b2.이번 관측 결과는 폭발 당시 무슨 일이 일어났는지에 대한 의문을 제기할 뿐만 아니라, 별이 죽기 전에 어떤 상태였는지도 밝혀줍니다.

_라스티네자드 연구팀은(*b3. 그 원형 별이 태양 질량의 약 20배로 태어난 볼프-라이엣 별)이라는 결론을 내렸습니다.

=========
【(*b.b1.b2.b3.)볼프 라이엣 별은 nk2_stars일 가능성이 농후하다. 두개 이상의 msbase은하가 충돌하면 이는 nk2star의 2개가 충돌하는 현상으로 요약해 볼 수 있다. 으음. 08170420.

 
>>>>>B1.거대한 별이 옷을 벗고 벌거벗은 모습

_(*f.볼프-라이엣 별은 일부 거대 항성의 생애 마지막 단계를 나타냅니다. 이 별들은 극도로 뜨거우며 최종 붕괴 전에 막대한 양의 물질을 잃을 수 있습니다.)


【(*f.) 볼프 라이엣 별을 nk2_stars(*)로 가정하면 그 별이 중력 응축되어 폭발하여 블랙홀과 중성자 별들이 나타나고 그 폭발의 잔해들이 성운이 되어 또다시 nk 별들을 만들어 모아 msbase.galaxy를 만든다.

1.)또다시 nk2 큰별을 만들어 부모 별들의 폭발(사멸)과 신생 별의 탄생의 순환계가 msbase.galaxy에 존재하는듯 하다. 으음. 1358.

 

1-1.
_SN 2026gzf의 경우, 별은 불규칙적인 질량 손실 과정을 거쳐 결국 모든 수소와 헬륨을 잃어버린 것으로 보입니다. 폭발할 당시에는 탄소와 산소로만 이루어진, 겉모습만 남은 별이 되어 있었습니다.

_방출된 물질은 단순히 우주 공간으로 사라진 것이 아닙니다. 그것들은 별 주위에 축적되어 별의 마지막 몇 년을 기록한 물리적 증거를 보존했습니다.

1-2.잔해가 폭력적인 마지막 장을 드러낸다

_연구진은 최소 두 개의 서로 다른 구조를 재구성했습니다. 별 가까이에 있는 작고 비교적 질량이 작은 껍질은 초기 X선 신호를 생성했고, 더 멀리 있는 더 크고 비대칭적인 껍질은 초신성이 주변으로 팽창하면서 관측된 광학적 방출에 기여했습니다.

1-3.
_"우리의 관측을 통해 이번 폭발의 세 가지 요소, 즉 X선 충격파 돌파, 동반된 초신성 폭발, 그리고 초신성이 죽어가는 별이 이전에 방출한 물질과 상호작용하는 과정을 연구할 수 있었습니다."라고 라스티네자드는 말합니다.

_ "이 정보를 바탕으로 우리는 별을 둘러싼 물질의 구조를 파악하고 별이 붕괴하기 전의 격렬한 생애 주기를 이해할 수 있었습니다."

2.
_주변의 파편들이 중요한 이유는 천문학자들이 수억 광년 떨어진 별의 마지막 수 세기 또는 수 년을 직접 관측할 수 없기 때문입니다. 대신 별이 죽기 전에 흩뿌려진 물질은 그 별의 행적을 기록하는 화석과 같은 역할을 할 수 있습니다.

_별의 질량 손실에 대한 화석 기록
SN 2026gzf의 경우, 해당 기록은 불안정하고 폭력적인 최후를 예고합니다.

2-1.
_(*a"수소와 헬륨이 벗겨진 별의 폭발 전 환경을) 이렇게 자세하게 분석한 것은 이번이 처음입니다."라고 라스티네자드 연구팀의 일원이자 이번 논문의 제2저자인 고쿨 스리니바사라가반(메릴랜드 대학교 박사 졸업)은 말했습니다.

_"앞으로 이와 유사한 수준의 세부적인 관측을 통해 수소와 헬륨이 벗겨진 모든 별들이 붕괴 전 비슷한 '생활 양상'을 보이는지, 그리고 차이점이 있다면 무엇인지 밝혀낼 수 있기를 기대합니다."

_연구진은 은하에 대한 이전 관측 자료를 조사하던 중 매우 드문 보너스를 발견했습니다.

2-1.
_천문학자들이 오래된 이미지에서 그 별을 발견했습니다.

_폭발 약 10년 전에 미국 에너지부가 제작한 570메가픽셀 암흑에너지 카메라(DECam)로 촬영한 이미지에서 같은 위치에 푸른색 광원이 포착되었습니다.

2-2.
_이러한 기록 이미지들은 초신성 폭발이 일어나기 전의 원시 항성계와 그 주변 환경을 엿볼 수 있게 해 주어, 천문학자들이 별이 파괴되기 전과 후의 항성계를 비교할 수 있도록 해줍니다.

_오코너의 팀은 또한 칠레 세로 톨롤로 미주 천문대(CTIO)에 있는 NSF 빅터 M. 블랑코 4미터 망원경(13피트)의 DECam을 사용하여 초신성이 최대 광도에 도달하는 과정을 추적했습니다.

2-3.루빈 천문대, 여파 추적
_또 다른 행운은 SN 2026gzf가 반복적이고 정밀한 관측을 위해 설계된 지역인 NSF-DOE 베라 C. 루빈 천문대의 COSMOS 심층 시추 지역에 위치하게 되었다는 점입니다.

_루빈 경보 중개 시스템인 바바물(Babamul)을 통해 배포된 공개 관측 데이터는 여러 파장 대역에 걸쳐 초신성을 추적하는 데 도움이 되었습니다.

_또한, 이러한 관측을 통해 초신성의 전신이 폭발 직전에 활동적이었던 흔적도 발견되었습니다.

_이는 별의 마지막 행보와 그 별이 결국 만들어내는 폭발의 유형 사이의 연관성을 밝히려는 천문학자들에게 특히 귀중한 자료입니다.

_루빈은 해당 지역을 계속 관측할 것으로 예상되며, 이를 통해 연구원들은 서서히 희미해져 가는 초신성과 그 주변 환경이 어떻게 변화하는지에 대한 수년간의 기록을 얻을 수 있을 것이다.

2-3.전 세계 망원경 네트워크가 폭발 현상을 추적합니다

_어떤 단일 천문대도 그 사건 전체를 재구성할 수는 없었을 것이다.

_키트 피크 국립 천문대(KPNO)의 NSF 니콜라스 U. 메이올 4미터 망원경(13피트)에 설치된 암흑 에너지 분광 기기(DESI)는 예비 광섬유 과도 현상 프로그램을 통해 반복적인 스펙트럼을 얻었습니다.

_DESI는 일반적으로 수천 개의 광섬유를 사용하여 여러 천체를 동시에 관측합니다. 주요 관측 대상에 할당되지 않은 광섬유는 초신성과 같은 일시적인 천체 관측에 활용될 수 있으며, 이를 통해 유휴 관측 용량을 빠르게 변화하는 현상을 추적하는 데 사용할 수 있습니다.

3.DESI, 초신성의 움직임을 포착하다
_반복적인 스펙트럼 관측을 통해 천문학자들은 초신성 2026gzf의 변화를 관찰할 수 있었고, 이를 통해 Ic-BL로 분류할 수 있었습니다.

_이 모든 측정값들은 X선부터 전파 방출에 이르는 다양한 파장을 포괄했으며, 상대론적 제트의 존재 가능성을 배제하는 데 도움이 되었습니다.

_이처럼 광범위한 관측은 천문학자들이 순간적으로 발생하는 우주 현상을 연구하는 방식에 중대한 변화가 일어났음을 보여줍니다.

_우주 망원경은 단 몇 분 동안만 지속되는 현상을 발견할 수 있고, 자동 경보 시스템은 거의 즉시 소식을 전파할 수 있으며, 여러 대륙에 있는 망원경들은 해당 천체가 극적으로 변하기 전에 상호 보완적인 관측 자료를 수집하기 시작할 수 있습니다.

_충격파 발생과 같은 현상의 경우, 그 속도가 과학자들이 결정적인 초기 단계를 목격할지 아니면 영원히 놓칠지를 결정짓는 요인이 될 수 있습니다.

3-1.예상치 못한 잔광 없이 터져버린 강력한 폭발
_EP260321a와 SN 2026gzf는 항성 폭발 중에서 특이한 위치를 차지합니다.

_이 사건은 X선 충격파가 매우 미약했고 상대론적 유출도 감지되지 않았지만, 초신성 자체는 일부 감마선 폭발과 관련된 에너지가 강한 Ic-BL형 폭발과 유사했습니다.

따라서 이 사건은 비교적 일반적인 초신성 충격파와 저광도 감마선 폭발을 일으키는 더욱 극단적인 항성 죽음 사이의 잠재적인 연결 고리가 될 수 있습니다.

_더욱 중요한 것은, 이는 에너지가 넘치는 Ic-BL 초신성이 반드시 상대론적 제트, 감마선 폭발 또는 장기간 지속되는 잔광을 성공적으로 수반하는 것은 아니라는 점을 시사한다는 것이다.

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