.Astronomers Measure the Long Reach of a Quasar

  

 

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.Astronomers Measure the Long Reach of a Quasar

메모 2608030335_소스1.재해석【()】
소스1.

https://www.universetoday.com/articles/astronomers-measure-the-long-reach-of-a-quasar

 

1.천문학자들이 퀘이사의 긴 도달 범위를 측정했습니다

_은하군(은하들의 집합)에서 개별 은하와 그 중심에 있는 초거대 블랙홀에 이르기까지 우주의 계층적 구조를 도식적으로 나타낸 그림입니다. 블랙홀은 모은하의 반지름보다 1억 배 이상 작지만, 은하 중심부에서 매우 중요한 역할을 합니다.

_우주에는 우리가 알고 있는 생명체를 멸종시킬 수 있는 여러 가지 요인이 있지만, 현재로서는 그리고 지구에게도 우리 은하의 초거대 블랙홀에서 나오는 폭발은 그중 하나가 아닙니다.

그렇다고 궁수자리 A*가 위험하지 않다는 것은 아닙니다. 만약 언젠가 궁수자리 A*가 활동을 재개하여 강력한 방출을 일으킨다면, 분명 지구에 영향을 미칠 수 있습니다. 과거에 궁수자리 A*가 퀘이사를 활성화시켰을 가능성도 있으며, 다시 그럴 수도 있습니다.

1-2.
_무슨 일이 일어날 수 있을까요? 주변 환경에 영향을 미치는 또 다른 퀘이사를 예로 들어 보겠습니다. 일본 도호쿠 대학, 도쿄도립 대학, 가나자와 대학의 천문학자 연구팀은 퀘이사 H1821_643과 그 활동을 연구했습니다.

_이 퀘이사는 용자리 방향으로 약 34억 광년 떨어져 있습니다. 연구팀은 이 퀘이사의 폭발적인 항성풍이 모은하의 경계를 훨씬 넘어 에너지를 전달할 수 있다는 사실을 발견했습니다.

1-3.
_이는 천문학자들이 생각했던 것보다 훨씬 강력한 효과입니다. 도호쿠 대학 융합과학 프론티어 연구소(FRIS)의 사토시 야마다 조교수는 (*e. "블랙홀은 주로 물질을 빨아들이는 것으로 알려져 있지만,

강력한 바람 형태로 가스를 방출하기도 합니다."라고 말했습니다. "이러한 바람은 은하계 내에 국한되어 있다고 여겨졌지만, 이번 연구를 통해 그 힘이 이전에 생각했던 것보다 훨씬 강력하다는 사실이 밝혀졌습니다.")

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
^^^^^^^b1.【(*e.) 블랙홀 vix.a(*) 정의역 하나가 물질 방출을 방출하는 모습을 sample1.oms.vix.ain(*)에서 보면, 수많은 vixxa 중성자 별들을 대량으로 발생 시키는 것을 본다.

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

>>>>>> sample1.은 내가 직접 몇년 전에 oms12.vix.a7.으로 만들어진 것으로 vixer.blackhole이 대각선상 6종류가 나타난 은하단이다. 2608022000.01

 

May be an image of outer space and text

 

 

2.
_은하 중심에 숨겨진 초거대 블랙홀에서 발생하는 "폭발"을 개념적으로 묘사한 그림입니다. 이 폭발로 인한 에너지는 은하를 넘어 주변 은하군까지 전파됩니다.

그림은 수십억 개의 초신성 폭발에 해당하는 엄청난 양의 에너지가 주변 공간으로 방출되어, 약 30만 광년 떨어진 곳까지 뜨거운 가스가 격렬하게 움직이는 모습을 보여줍니다.


2-1.퀘이사 H1821+643에 대하여
-다른 퀘이사들과 마찬가지로, 이 퀘이사도 거대 은하단 중심부에 있는 은하의 매우 활동적인 초거대 블랙홀로부터 에너지를 얻습니다.

_이 블랙홀이 물질을 삼키면서 강력한 바람을 방출하고 블랙홀 주변의 뜨거운 가스 구름에서 격렬한 활동을 일으킵니다. 이 가스 구름 자체는 X선을 방출합니다.

천문학 연구팀은 XRISM 위성을 사용하여 가스 구름의 스펙트럼을 분석하고, 해당 지역의 이온화된 철을 추적하여 가스 구름의 움직임을 매핑할 수 있었습니다.

2-2
_연구팀은 (*f.고온의 가스 구름이 끊임없이 움직이고 있다는 사실을 발견했습니다. 구름 내부에서 발생하는 격렬한 난류 때문에 가스는 넓은 우주 공간으로 퍼져 나갑니다.

_실제로 이 흐름은 은하단 중심부에 있는 모은하를 지나쳐 뻗어 나갑니다. 어떤 지역에서는 가스 흐름이 약 30만 광년 떨어진 곳까지 도달하기도 합니다. 이는 우리 은하의 지름의 세 배에 달하는 거리입니다. )

_야마다 연구원은 이것이 매우 드문 발견이라고 강조했습니다. "우리는(*d. 블랙홀이 엄청난 위력의 충격파를 통해 우주 전체에 영향을 미친다)는 사실을 처음으로 밝혀냈습니다."라고 야마다는 설명했습니다.

"블랙홀은 우주에서 가스 흐름과 운동의 핵심 동력이며, 막대한 양의 에너지를 우주 곳곳으로 전달합니다."

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
^^^^^【(*d) 블랙홀의 위력을 알 수 있는 모델은 sample1.oms.vix.ain(*)의 모습이다. 1551.

>>>>>(*f.)블랙홀은 입자형태일듯 하지만, 퀘이사는 기체형태의 x자 덩어리일 가능성이 있다. 그래서 고온의 에너지 확산이 은하 내에서 빠르게 사이드에 vixxa 중성자 별들을 방출하는 것 같다. 으음. 2608030151.

질의#.ai답변&&&
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
#1.블랙홀이 방출하는 기체로 인하여 외부에 작은 별들이 생겨날까?
&&&&&네, 블랙홀이 방출하는 가스와 물질로 인해 외부에 새로운 별들이 태어날 수 있습니다. 전통적으로 블랙홀은 모든 것을 빨아들이는 천체로만 여겨졌으나,

최근 천문학 관측을 통해 중심부 블랙홀이 내뿜는 강력한 제트와 가스 흐름이 주변의 차가운 가스를 압축해 별의 탄생을 돕는다는 사실이 밝혀지고 있습니다.
블랙홀과 별의 생성 과정
가스 압축: 블랙홀에서 뿜어져 나오는 고속의 가스 흐름이 주변 성간 물질을 강하게 밀어내거나 압축합니다.
별 탄생 촉진: 압축된 밀도가 높은 가스 구름은 중력 붕괴를 일으켜 새로운 별들이 모여 태어나는 보육원 역할을 하게 됩니다.
위성은하 영향: 은하 중심의 초대질량 블랙홀은 멀리 떨어진 주변 위성은하의 영역까지 물질을 공급하거나 자극해 별의 탄생을 돕기도 합니다.
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
#2.온도와 입자의 량은 어떤 관계인가?
&&&&&온도와 입자의 양은 독립적인 물리량으로, 기체의 상태 방정식(PV = nRT)에서 보듯 직접적인 인과관계는 없습니다. 다만 온도는 입자 하나의 평균 운동 에너지를 결정하고, 입자의 양(n)은 전체 계가 가진 총 열에너지의 크기를 좌우합니다.
온도와 입자 운동의 관계
온도는 입자의 평균 운동 에너지는 측정하는 값입니다.
온도가 높을수록 입자의 속도가 빨라집니다.
입자 개당 가진 에너지가 큽니다.
입자의 양과 에너지의 관계
입자의 양(n)은 전체 물질을 구성하는 개수의 총합입니다.

_.온도가 같아도 입자의 양이 많으면 전체 열에너지는 커집니다.
.질량이나 양이 증가하면 물질을 데우는 데 필요한 총 열량도 증가합니다.

드디어 플랑크상수 에너지의 단서를 찾은듯..
>>>>>>>msum=1 온도가 같아도 량이 많으면 열에너지가 커진다? 플랑크 상수 우주가 바로 이점에서 qpeoms=1, ms의 격자가 무한대로 커져 있기 때문일듯...으음.08030211.

#3.우주태초의 온도?
&&&&&태초의 우주는 약 137억 년 전 빅뱅 직후 약 10³²K(100 노닐리언 켈빈)이라는 상상할 수 없을 만큼 뜨거운 상태였습니다. 이후 우주가 빠르게 팽창하면서 온도가 극적으로 낮아졌습니다.

상세한 수치들은 Quora 같은 과학 자료에서도 다루어집니다.
우주의 시간에 따른 온도 변화
빅뱅 직후 (10⁻⁴³초): 약 10³²℃ (플랑크 온도)
빅뱅 후 1/100초: 약 1,000억 ℃
빅뱅 후 3분: 약 10억 ℃ (원자핵 형성)
빅뱅 후 38만 년: 약 4,000 ℃ (중성 원자 생성 및 빛의 분리)
현재 우주: 절대영도에 가까운 평균 약 -270.425 ℃ (2.725K, 우주배경복사)
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
#4.플랑크 시대는 빅뱅직후인가?
&&&&&&네, 플랑크 시대는 빅뱅 직후 처음으로 나타난 우주 역사상의 첫 번째 시대입니다. 우주 탄생 후 (10^-43)초(플랑크 시간) 동안만 지속된 극초기 단계입니다.
플랑크 시대의 특징
우주 탄생 직후 (10^-43)초 동안 이어진 첫 번째 시간입니다.
양자역학과 일반 상대성 이론이 모두 필요한 극한의 상태입니다.

_.현재의 물리학 이론으로는 이 시기를 정확히 설명할 수 없습니다.

>>>>>>혹시 sample4.가 그 설명을???설마??? sample4.에는 2^43개의 암흑물질로 정의역(*)된 msbase.galaxy 은하가 순간적으로 내재돼 있기 때문이다. 우연??글쎄다.

대박!! 그래서 그렇게 강력히 43이 스타트한건가? 어허. 됐고... ^±43이 시간도 되고 공간도 돼?? 대체 뭐길래??? 허허. 08030221.26.
>>>>그러면 sample4.를 이젠 플랑크로 불러도 되겠네! 쩌어업!! _0228.

(*)planck_constant.space(qqp)_time(moment_time)
sample4.msoss(standard)
zxdxybzyz
zxdzxezxz
xxbyyxzz
zybzzfxzy
cadccbcdc
cdbdcbdbb
xzezxdyyx
zxezybzyy
bddbcbdca


#5.플랑크 시대의 우주 크기는 작은가 큰가?
&&&&&플랑크 시대의 우주는 엄청나게 작습니다. 빅뱅 직후인 이 시기의 우주 크기는 대략 10^-33에서 10^-35(플랑크 길이 수준) 정도로 추정되며,

이는 현재 우리가 아는 어떤 소립자나 원자보다도 비교할 수 없을 만큼 극도로 작은 크기입니다.
플랑크 시대의 크기 특징
극소의 크기: 우주의 크기가 대략 1.6times 10^-35 안팎으로 여겨집니다.
물리학의 한계: 이보다 작은 크기는 현대 물리학으로 정의하거나 측정할 수 없습니다.
초기 시간: 이 순간은 우주 탄생 후 단 10^-43(플랑크 시간) 동안만 지속되었습니다.

>>>>>>무척 작았을 우리 빅뱅의 플랑크 시대의 우주가 혹시 qpeoms=1(qqp.particle??). _08030244.

>>>>내 추측1(*).이 맞다면, 그 빅뱅초기의 우주는 작은 점, 1.value이 맞다. 다만 그 1의 값들이 무수히 존재하며, 거대하고도 빈, 시공간 ems.void(*)안에 2^43개의 은하로 순간적으로 있음(*)이다. 어허. _0248.


3.퀘이사 영향
_퀘이사들은 우리가 관측할 수 있는 가장 밝은 천체들로, 현재까지 백만 개가 넘는 퀘이사가 알려져 있습니다.

_(*c.퀘이사 중심에 있는 블랙홀은 퀘이사를 품고 있는 은하를 밝게 만드는 원동력입니다.) 블랙홀의 극심한 활동은 은하의 진화에 영향을 미치는데, 종종 별 형성 물질을 삼켜버리거나,

H1821+643의 경우처럼 은하단 전체에 걸쳐 뜨거운 항성풍을 방출하기도 합니다.

_퀘이사들은 주로 먼 우주에 존재합니다. 가장 멀리 떨어진 초기 퀘이사에서 나오는 빛은 우주가 극도로 젊었던 시절의 은하 형성 및 진화에 대한 이야기를 들려줍니다.

3-1.
_많은 대부분은 아니더라도, (*b.거대 은하들이 내부에 있는 초거대 블랙홀 덕분에 진화 과정 중 퀘이사로 활동했던 단계를 거쳤다는 사실이 밝혀졌습니다. )

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
^^^^^a1【(*b.c) 지름이 10만광년 이상의 msbase.galaxy를 거대한 합성수로 가정해 볼 수 있다. 으음. 2608021707.

1.) 거대 홀수은하(oddms)들의 대부분은 소수 단일은하가 아닌한, msbase.6(2x3)n±1(n:odd)의 power의 prime.ms(pms)의 합성 은하일 것으로 보인다. 으음.2608021712.18.

2.)이는 소인수분해가 가능한 은하들이 퀘이사의 활동했던 단계를 거쳤다는 점이다. 으음.08021522.

(*c)퀘이사는 일종에 zz'line.cluster이다. 그리고 그안에 vixer.blackhole이 양다리 걸쳐있는 모습이다. 으음. 1746.

3.) 이는 앞으로도 더 커지든 작아지는 은하의 일생이란 일생에서, 은하로 존재하는한 영구히 msbase에 머물수 없다. 더러는 msoss로 넘어갈 수도 있고 완전 해체의 banc.memory의 여정을 겪기도 하리라._1731.

^^^ 더 다양한 퀘이사 발생의 경험을 더 겪을 것으로 보는 이유는 그 어떤 은하도 크든 작든 그 언제가는 블랙홀 엔진이 꺼져가는 종말은 존재하기 때문이다. 어허. 1726.

4.)고로, E=mc2로써 msbase.galaxy는 영구히 우주의 E=m.s2sum 한곳에 머물지 않는다. 1741.

_우리 은하 또한 약 600만 년 전에 활발한 활동기를 겪었을 가능성이 있지만, 그것이 우리 은하를 퀘이사로 분류할 수 있는지는 별개의 문제입니다.

_우리 은하가 수십억 년 전, 초기 단계에서 퀘이사 활동을 했을 가능성도 있습니다. 그 흔적은 해당 영역에 존재했던 뜨거운 안개와 관련이 있을 수 있습니다.

3-2.
_(*a.퀘이사 활동은 항성 개체 수 증가율에 영향을 미칠 수 있습니다. 퀘이사는 별을 형성할 수 있었던 물질을 활발하게 흡수합니다. 반대로, 주변 영역에서 물질을 빨아들이면서 그 물질들이 뭉쳐 별을 생성할 수도 있습니다. )

_천문학자들이 관측하는 퀘이사의 영향은 이것만이 아닙니다. 야마다 교수와 다른 천문학자들은 앞으로 다중 신호 관측을 통해 이 거대한 천체들을 더 자세히 연구할 계획입니다.

_퀘이사는 전자기 스펙트럼 전반에 걸쳐 빛을 방출하기 때문에, 각 파장의 빛을 관측하면 초기 우주를 지배했던 이 밝고 멀리 떨어진 천체들에 대한 더 많은 비밀을 밝혀낼 수 있을 것입니다.

 

 

 

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