B.Earth-Like Worlds Could Have Formed Billions of Years Earlier Than Scientists Thought
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Starship version science




.Earth-Like Worlds Could Have Formed Billions of Years Earlier Than Scientists Thought
메모 2608230516_소스1.재해석【()】

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【(1.2.3.4.)
1.)이 자료를 재해석하면서 이상한 생각이 들었다. 지구는 안정된 초기우주 msbase?(어허! 맞네!맞어! 대발견!!!!)에 와 있을 수 있는 게 아닐까? 어허. 08230531.0723.25
2.) 제임스 웹이 '망원렌즈 안에서 심우주를 보았다?' 것도 그렇고a...'거대은하들을 오직 망원렌즈로 보았다?'는 것도 그렇고b...137억년된 우주변방에 지구형 행성들이 '초기 우주에서도 조성 될수도 있다'?는 것도 그렇고c....
3.) 설마? 초기우주의 거대 은하 안에 지구가d.???' ...어허. 08230536.
4.)만약에 제임스웹이 관측한 초기 우주에 거대은하가 사실이면 cern이나 LIGO의 실험실 안의 유릿창 경치처럼 137억년된 우주를 해석 할 신호들로 보면서
방구석 실험실안 초기우주의 재현의 우리 은하안에서 초기우주의 빅뱅 시나리오 우주를 보고 있는 게 아닐까? 어어허허.08230601.
5.) 놀고들 있네! 우주는 상대성원리로 보면 무척 위험하다. 불안정한 우주이다. 그런데 다른 경로 msbase 우주기 확장되었다고 보면 무척 안정적인 우주이다.
그러면 제임스웹이 드려다보는 심우주가 결론은 근거리에서 관측된 사례로 보여진다. AI에게 제2의 빅뱅 확장 루트를 물어보면, 기존 빅뱅론만 옹호하고 나몰라 자빠져!!! 어허. 0736.
6.)기존의 빅뱅론이 엉터리들은 아니겠지만, 제2의 빅뱅 경로가 존재하면 많은 설명들이 가능해진다. 드디어 제2의 빅뱅 우주확장의 경로를 내가 찾아낸듯..으음. 2608230739.45.
7.)이제 비로소, msbase.msomss.qpeoms.eqpms우주론이 빅뱅의 제2경로를 통해 설명되는거다. 으음. 2608230750. 대발견!!! 빅뱅론의 재해석이 제2의 경로를 찾아내면서 우주의 미스테리를 설명하는 길이 열린거다. 으음. 0751.
】








A1.
_지구와 유사한 행성들은 과학자들이 생각했던 것보다 수십억 년 더 일찍 형성되었을 가능성이 있다.
_시뮬레이션에 따르면, 최초의 초신성 폭발로 우주 공간이 무거운 원소들로 가득 차게 된 후, 빅뱅 이후 불과 1억 년 만에 암석형 행성 구성 요소들이 형성되기 시작했을 가능성이 있다.
_암석형 행성은 누구도 예상하지 못했던 것보다 훨씬 일찍, 최초의 별들이 우주에 행성 형성에 필요한 요소들을 제공하자마자 생겨났을지도 모릅니다.
1-1.
_새로운 컴퓨터 시뮬레이션에 따르면 지구와 같은 행성의 고체 전구체인 미행성은 빅뱅 후 약 1억 년 만에 형성되었을 가능성이 있다고 합니다. 당시 우주는 현재의 1%도 채 되지 않은 나이였으며,
초기 별들은 우주의 화학적 구성을 변화시키기 시작했을 뿐입니다.
_이번 발견은 암석형 행성 형성의 시작 시기를 기존 예상보다 수십억 년 앞당겨, 생명체가 살 수 있는 환경이 과학자들이 이전에 생각했던 것보다 훨씬 더 일찍 나타났을 가능성을 열어줍니다.
_빅뱅은 수소와 헬륨이 대부분을 차지하고 극소량의 다른 가벼운 원소들로 이루어진 우주를 만들어냈습니다. 암석형 행성을 만드는 데 필요한 탄소, 산소, 철, 규소 등의 성분들은 이후 별 내부에서 생성되어야 했습니다.
1-2.
_초기 별들 중 일부는 3세대 별(Pop III)로 알려져 있으며, 매우 질량이 컸던 것으로 추정됩니다. 특정 3세대 별들은 수명이 다하면 폭발하여 새로 생성된 원소들을 주변 우주 공간으로 흩뿌렸고,
이로 인해 원래는 순수한 가스 구름이었던 것이 더 복잡한 화학적 구조를 가진 별과 행성이 형성될 수 있는 물질로 변모했습니다.
1-3.초신성이 초기 우주에 씨앗을 뿌렸다
_특히 강력했던 한 번의 폭발이 그 과정을 극적으로 가속화했을 수도 있다.
_(*3.쌍성 불안정 초신성은 매우 질량이 큰 일부 별에서 발생할 것으로 예측됩니다. 이러한 폭발은 일반적인 별의 잔해를 남기는 대신, 별을 완전히 파괴하고 엄청난 양의 새로운 원소를 방출할 수 있습니다.)
_모델에 따르면 일부 3세대 쌍성 불안정 초신성은 태양 질량의 100배가 넘는 무거운 원소를 방출할 수 있습니다.
이러한 원소들은 주변 가스와 섞여 금속함량(수소와 헬륨보다 무거운 원소의 존재 비율을 나타내는 천문학적 용어)을 높여 고체 입자, 나아가 행성 물질이 형성될 수 있는 수준까지 끌어올릴 수 있습니다.
2.빅뱅 후 1억 년 후 행성 형성 시뮬레이션
_포츠머스 대학교의 다니엘 웨일런을 비롯한 과학자들이 이끄는 연구팀은 앞으로 어떤 일이 일어날 수 있는지 모델링했습니다.
_포츠머스 대학교의 다니엘 웨일런을 비롯한 과학자들이 이끄는 연구팀은 앞으로 어떤 일이 일어날 수 있는지 모델링했습니다.
_"저희의 새로운 논문은 박사 과정 학생인 크리스 제솝이 시뮬레이션 과정의 첫 부분을 수행했는데,
_이 논문에 따르면 (*3-1.지구형 행성의 전구체는 빅뱅 후 1억 년이 지난 시점에 발생한 최초의 우주 폭발 잔해 속에서 질량이 작고 수명이 긴 별 주위에서 형성될 수 있음을 보여줍니다.")
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【(*3.3-1.) 초기 우주의 시뮬레이션 데이타..지구형 행성은 초기우주에서도 나타난다.
1.)지구형 전구체 형성은 빅뱅후 1억년이 지난 싯점에 발생.
2.) 무거운 원소를 가진 지구형이 되려면,
_쌍성 불안정 초신성은 매우 질량이 큰 일부 별에서 발생할 것으로 예측됩니다. 이러한 폭발은 일반적인 별의 잔해를 남기는 대신, 별을 완전히 파괴하고 엄청난 양의 새로운 원소를 방출할 수 있음. 으음. 08230524.
^^^2-1.
_"이해하기 쉽게 설명하자면, 우주의 나이는 약 138억 년입니다. 따라서 이는 우주 역사상 매우 초기 단계에 해당합니다."라고 웨일런은 말했다.
^^^_시뮬레이션은 중력에 의해 붕괴되는 풍부한 가스가 회전하는 원시 행성 원반으로 둘러싸인 비교적 작은 별을 생성하는 과정을 추적했습니다. 이는 초기 태양 주위에서 행성이 형성된 구조와 대체로 동일합니다.
^^^_하지만 이 시스템은 우주 탄생 초기에 존재했을 것입니다.
】
2-2.암석으로 이루어진 세계를 만들기에 충분한 물질
_연구진의 모델에 따르면, 새로 생성된 별은 태양 질량의 약 70% 정도였다. 그 주변에는 먼지와 기타 고체 물질이 원반 형태로 축적되어 미행성을 생성하기 시작했다.
_이러한 천체들은 행성 형성 과정에서 중요한 중간 단계입니다. 먼지 알갱이들이 처음 충돌하고 서로 뭉쳐지면서 점차 크기가 커지는 천체를 형성합니다.
미행성체가 형성된 후에는 지속적인 충돌과 중력 상호작용을 통해 행성 배아가 만들어지고, 궁극적으로는 완전한 크기의 행성으로 성장할 수 있습니다.
_시뮬레이션 결과, 항성으로부터 약 0.5~1 천문단위(AU) 떨어진 곳에 지구 질량에 해당하는 여러 개의 미행성이 생성되었습니다. 1 천문단위(AU)는 지구와 태양 사이의 평균 거리로, 약 9300만 마일(1억 5천만 킬로미터)입니다.
2-3.
_웨일런은 "초기 우주에 대한 컴퓨터 시뮬레이션에서 우리는 태양 질량의 약 70%에 해당하는 젊은 별 주위에 그러한 원반 하나를 발견했습니다.
_그 원반 안에는 지구 질량의 몇 배에 달하는 행성 구성 요소를 만들기에 충분한 고체 물질이 축적되었으며, 그 행성들은 별에서 지구와 태양 사이의 거리와 거의 같은 거리에 위치해 있었습니다."라고 말했습니다.
3.
_미행성은 암석형 행성이 성장할 수 있는 출발 물질일 뿐이며, 그 과정은 여러 요인에 의해 방해받을 수 있습니다.
하지만 우주 초기 시대에 지구 질량의 수 배에 달하는 미행성이 생성되었다는 사실은 행성 형성에 필요한 원료의 부족이 암석형 행성 형성을 이전에 생각했던 것만큼 오랫동안 지연시키지 않았을 가능성을 시사합니다.

B.
1.고대 행성 형성 원반에서 물이 발견되었다
_모의 원반의 또 다른 주목할 만한 특징은 수분 함량이었다.
_웨일런과 그의 동료들이 이전에 수행한 연구에 따르면, 물은 빅뱅 후 불과 1억 년에서 2억 년 만에 원시 초신성 폭발로 풍부해진 밀집된 구름에서 형성될 수 있다고 합니다.
이러한 구름 중 일부는 태양계에서 발견되는 물의 농도보다 불과 몇 배 낮은 수준의 물 농도를 나타냈습니다.
1-1.초기 행성들은 어떻게 물을 받았을까요?
_새로운 시뮬레이션은 그 시나리오를 행성 형성 단계까지 확장합니다.
_"가장 놀라운 점은 이 원반에 상당량의 물이 포함되어 있었다는 것입니다. 그 양은 우리 태양계가 형성될 당시 존재했던 물의 양보다 불과 몇 배 적었을 뿐입니다.
이는 그곳에서 형성되는 행성들이 지구와 유사한 방식으로 물을 얻었을 가능성이 있음을 의미합니다. 지구는 행성 형성 과정에서 남은 물질로부터 많은 양의 물을 얻었다고 여겨집니다."라고 웨일런은 말했습니다.
1-2.
_연구진이 모델링한 미행성체는 해당 행성계의 물 눈선 내부, 즉 온도가 너무 높아 풍부한 얼음이 존재할 수 없는 영역에서 형성되었습니다. 따라서 이 특정 미행성체는 초기에는 상대적으로 건조했을 것입니다.
_그렇다고 해서 물이 있는 행성의 가능성을 완전히 배제할 수는 없습니다. 연구진은 행성이 발달하는 과정에서 항성에서 더 멀리 떨어진 곳에서 유래한 물질로부터 물을 얻을 수 있으며, 이는 초기 지구에 물이 유입된 시나리오와 유사하다고 제안합니다.
2.고대 행성계는 오늘날에도 살아남을 수 있다
_시뮬레이션에 사용된 별이 최초의 원소를 생성했던 수명이 짧은 거성들이 아니라 질량이 작은 별이라는 점에서 그 의미는 특히 흥미로워집니다.
2-1.
_(*2-1.질량이 작은 별은 매우 오랜 기간 동안 생존할 수 있습니다.
_연구진은 태양 질량의 약 40% 정도 되는 별이 초기 시대에 형성되었다면 오늘날까지도 빛을 발하고 있을 수 있다고 지적합니다.)
_이는 우주 초기 행성 형성 시대의 잔해가 은하수 내에 여전히 존재할 가능성을 제기하며, 앞으로 매우 오래되고 금속 함량이 낮은 별들을 탐색하는 과정에서 발견될 수도 있음을 시사합니다.
2-2.
_계산 결과에 따르면, 유리한 환경이 조성되었다면 빅뱅 후 약 5천만 년에서 1억 년 사이에 이와 유사한 물이 풍부한 원시 행성 원반이 나타날 수 있었을 가능성도 있습니다.
_암석으로 이루어진 행성들은 지구보다 수십억 년 전에 생겨났을지도 모른다.
_이러한 가능성은 행성 진화에 대한 우주적 시간표를 극적으로 변화시킵니다. 지구는 약 45억 년 전에 형성되었으며, 이는 빅뱅 이후 90억 년이 넘는 시간입니다. 따라서 우주 탄생 초기에 생성된 암석형 행성은 지구보다 수십억 년 앞서 존재했을 것입니다.
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【(*2-1. 지구인 고등 생명체가 등장하려면 지구환경과 유사해야 하는 이유를 별의 진화에 무거운 원소들이 필요하다면
*질량이 작은 태양과 같은 별들은 매우 오랜 기간 동안 생존할 수 있어,
우리 은하안에 4천억개의 별들중에 지구와 유사한 조건의 행성이 수십 억개의 quasi_sun이 늘 잠재 돼 있을수 있다.
ㅡㅡㅡㅡㅡ
####우리 은하 안에 태양과 유사한 별들은 몇개나?
<<<<우리 은하 안에는 태양과 질량, 온도, 광도가 유사한 G형 주계열성(태양 유사 별)이 약 십억 개에서 수십억 개 가량 존재하는 것으로 추정됩니다.
우리 은하 전체의 총 별 개수가 약 1,000억 개에서 4,000억 개로 여겨지는데, 이 중 대다수는 태양보다 훨씬 작고 어두운 적색왜성입니다. 태양과 비슷한 성질을 가진 별은 전체의 수 퍼센트 수준으로 계산됩니다.
】

3.
_그러한 행성들이 실제로 형성되었는지, 존속했는지, 혹은 생명체가 살 수 있는 환경을 갖추었는지는 여전히 알려지지 않았습니다.
이 연구는 고대 행성계를 직접 관측한 것이 아니라 수치 시뮬레이션을 기반으로 하고 있으며, 초기 우주는 지금과는 매우 다르고 종종 격렬한 환경이었습니다.
3-1.
_이 연구는 오히려 더 근본적인 사실을 보여줍니다. 즉, (*2.암석형 행성을 형성하기 위해 필요한 물리적 요소와 과정이 최초의 별들이 무거운 원소를 생성하기 시작한 직후 놀라울 정도로 빠르게 나타났을 수 있다는 것입니다.)
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【(*2.) 초기 우주의 행성이나 지구의 행성의 암성형은 동일하기 때문에 초기 우주의 행성에는 지구와 같은 조건이 얼마든지 만들어질 수 있다.
_태양계을 닮은 초기 우주가 45억이 지나서 갑짜기 생겼다기 보다는 그냥 자연스럽게 우리은하에 나타난 것일 수 있다. 으음.08230445.
_"이번 연구 결과는 (*1.행성 형성 조건이 이전에 생각했던 것보다 훨씬 더 일찍 존재했을 가능성을 시사합니다. 만약 그렇다면, 흥미로운 질문이 제기됩니다.
((*1-1.잠재적으로 거주 가능한 행성들이 우주 역사 초기에 훨씬 더 일찍 나타났을 수도 있을까요?"라고 웨일런은 말했다.))
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【((*1.1-1))나는 생명체들이 우주초기로 불리는 빅뱅론의 간혹 거주 가능한 행성이 존재하리라는 생각을 했다.
1.)그렇다면 우주에는 지적인 생물들이 더 일찍 더 많이 존재하였고 지구인의 전자기 과학문명을 이룬 고등생물지능도 이런 기원에 따른 자연적인 진화보다는 기원분포에서 발생적 지구에 나타난 것으로 보여진다. 으음. 08230417.
2.) 점이든 그 어떤 지역이든, 고등적 과학지식의 두뇌이든 그것을 a.pos_ition이라 부른다면,
^^^ 그 a.pos(*)는 손대칭 감각점이든, 두선이 만나는 n(plans=points)의 수이든, 그 한점이 만들어지는 그어떤 우연은 늘 존재한다. 그 점이 늘 시공간 왜곡에서 광자의 특성처럼 빛나는 것이 동일 할 수도 있다. 08230429.
3.)초기우주에 행성이 존재했다면 그곳에 생겨난 a.pos(*)는 지구인 인간의 두뇌적 지능이 자연의 고유 소수의 속성처럼 시공간에서 늘 동일할 수 있다. 이는 자연진화 결과물이 아닐 수 있다.
3.) 그래서 다음과 같은 공식이 생명체 두뇌에 자리 잡힌 a.pos(*)일 수 있다. 허허. 08240439.
두뇌적 (지능=감각×직관력)=a.pos(*).
Intelligence = Senses × Intuition
I=si2≈(E=mc2)
】


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#1.##만약에 제임스웹이 관측한 초기 우주에 거대은하가 사실이면 그 은하안에 지구가 존재하는 것도 가능하지 않나?
<<<<제임스웹이 발견한 초기 우주의 거대은하에 지구가 존재할 가능성은 극히 낮습니다.
초기 우주 은하는 가스가 매우 풍부하고 초신성 폭발이 잦아 생명체가 살기 위한 암석형 행성과 무거운 원소가 만들어지기엔 시간이 턱없이 부족하기 때문입니다.
물리적 한계와 이유
짧은 시간: 초기 우주 은하는 탄생한 지 수억 년밖에 지나지 않았습니다.
무거운 원소 부족: 지구 같은 행성에 필요한 철, 규소 같은 원소가 아직 충분히 쌓이지 않았습니다.
잦은 폭발: 별들이 너무 자주 격렬하게 폭발해 행성과 생명이 살아남기 어렵습니다.
은하와 생명체 조건
거대 은하: 별은 많지만 환경이 너무 거칠고 불안정합니다.
지구형 행성: 나이가 많고 안정한 은하에서만 만들어지기 쉽습니다.
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
#2.###만약에 제임스웹이 관측한 초기 우주에 거대은하가 사실이면 제임스웹의 관측도 신빙성이 높고 제2의 우주확장의 거대은하 생성 루트도 가정해 볼 수 있지않나?
<<<<<
제임스 웹 우주망원경(JWST)이 관측한 초기 우주의 거대은하 데이터는 사실로 확인되고 있으며, 이는 은하가 서서히 커진다는 기존 이론을 수정하게 만들지만,
우주 팽창 자체를 뒤엎기보다 은하의 별 생성 효율이나 블랙홀 활동 같은 내부 형성 과정을 재정립하는 계기가 되고 있습니다.
관측의 신빙성과 의미
정밀 검증 완료: 초기에는 데이터 분석 오류나 블랙홀의 강한 빛 착시 가능성이 제기되었으나, 후속 분광 관측을 통해 실제 해당 시기에 거대하고 성숙한 은하들이 존재했음을 뒷받침하는 증거들이 계속 쌓이고 있습니다.
관측 신뢰도 상승: 제임스 웹의 적외선 감지 성능이 정확함을 입증하는 결과입니다.
새로운 은하 생성 루트 (가정 및 수정 모델)
초기 별 생성 효율 극대화: 빅뱅 직후 풍부한 가스를 바탕으로 예상보다 훨씬 빠르게 별을 만들어낸 효율적 메커니즘이 가정됩니다.
숨겨진 저질량 별의 존재: 최근 연구에 따르면 초기 은하에 작고 희미한 별들이 숨어 있어 실제 질량이 생각보다 더 거대할 수 있는 형성 루트가 제시되고 있습니다.
초대질량 블랙홀의 조기 성장: 은하 중심의 블랙홀이 가스를 빠르게 흡수하며 주변 환경에 영향을 미치는 새로운 진화 경로도 대안으로 논의됩니다.
초기 우주 은하 형성에 대해 더 이야기해 볼까요?
관심 있는 특정 은하 이름 (JADES-GS-z14-0 등)
선호하는 우주론적 가설 (수정 중력 이론, 암흑물질 모델 등)








https://www.facebook.com/timwhitephotographycolyton


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