B.'Hidden stars' suggest that distant galaxies are much more massive than they appear
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.'Hidden stars' suggest that distant galaxies are much more massive than they appear
메모 2608191454_소스1.재해석【()】
소스1.
https://phys.org/news/2026-08-hidden-stars-distant-galaxies-massive.html

1.
_'숨겨진 별들'은 멀리 떨어진 은하들이 겉으로 보이는 것보다 훨씬 더 질량이 크다는 것을 시사합니다.
_천문학자들이 초기 우주의 가장 거대한 은하들이 예상보다 훨씬 더 많은 작은 별들을 포함하고 있다는 사실을 발견했습니다.
_그 결과, 이 초기 은하들은 초기 측정에서 제시된 것보다 훨씬 더 거대했을 가능성이 높습니다. 이 발견은 최초 은하 형성 과정에 대한 기존의 이해에 도전장을 던집니다.
_연구 결과는 오늘 네이처 애스트로노미(Nature Astronomy) 에 발표 되었습니다 .
1-1.
_레이던 대학교 과학자들이 주도하는 국제 연구팀은 제임스 웹 우주 망원경(JWST)을 활용하여 이러한 발견을 이루어냈습니다.
_연구팀은 수십억 년 전에 별 형성을 멈춘 거대하고 성숙한 은하 9개를 연구하기 위해 JWST의 매우 심층적인 스펙트럼 데이터와 기존의 지상 관측 장비인 초대형 망원경(VLT)의 데이터를 결합했습니다.
_연구진은 이러한 관측 자료를 통해 이처럼 멀리 떨어진 은하에 존재하는 작고 희미한 별과 거대하고 밝은 별의 비율을 처음으로 정확하게 측정해냈습니다.
1-2.
_이러한 측정을 위해 천문학자들은 은하에서 나오는 빛을 스펙트럼으로 분해하는데, 스펙트럼에서 미묘한 색깔 차이를 통해 은하 내 별의 종류를 파악할 수 있습니다.
_이 스펙트럼은 일반적으로 질량이 크고 밝은 별들이 지배적이기 때문에 훨씬 어둡고 질량이 작은 별들을 탐지하는 것은 매우 어렵습니다.
1-3.
_"은하를 도시에 비유하자면, 가장 밝은 별들은 멀리서도 눈에 확 띄는 고층 빌딩과 같을 겁니다."라고 이번 연구를 바탕으로 6월에 박사 학위를 받은 레이던 대학교의 주 저자 클로이 쳉은 말합니다.
_"우리의 모델은 고층 빌딩 사이에 숨겨진 집들처럼, 드물게 밝은 별들에 가려져 훨씬 더 많은 수의 저질량 별들이 존재한다는 것을 보여줍니다. 결과적으로 이 은하는 이전 추정치보다 훨씬 더 질량이 큰 것으로 밝혀졌습니다."
2.
_작고 희미한 별들에 갇혀 있는 보이지 않는 질량을 추정하기 위해 천문학자들은 과거에 우주 어디에서나 별들이 거의 같은 비율로 형성된다고 가정했습니다.
_그러나 이번 새로운 연구 결과는 이러한 가정에 이의를 제기하며, 초기 우주의 가장 질량이 큰 은하들이 우리 은하와 같은 질량이 작은 은하들보다 저질량 별들의 비율이 훨씬 더 높다는 것을 보여줍니다.
2-1.
_표본에 포함된 은하 중 하나에서 이러한 효과는 특히 두드러집니다. 이 은하는 빅뱅 후 15억 년도 채 되지 않아 형성되었을 가능성이 높으며, 이전 추정치보다 질량이 최대 네 배나 더 클 수 있습니다.
2-2.
_"최근까지 이러한 측정은 불가능했습니다."라고 라이덴 대학교의 공동 저자인 마르티에 슬롭은 말합니다. "우리는 매우 멀리 있는 은하를 확대할 수 있는 망원경뿐만 아니라,
2-3.
_(*이 거대한 우주 별들 속에 숨겨진 희미하고 질량이 작은 별들의 미묘한 흔적을 확실하게 감지할 수 있는 탁월한 품질의 스펙트럼과 새로운 분석 기술이 필요했습니다."
3.
_(*b1.놀라울 정도로 거대하고 성숙한 은하들
이번 발견은 초기 우주에 대한 우리의 이해에 매우 중요한 의미를 지닙니다. )
_제임스 웹 우주망원경(JWST) 발사 이후, 천문학자들은 빅뱅 직후에 이미 존재했던 놀랍도록 거대하고 성숙한 은하들을 발견했습니다 .
_이번 새로운 연구 결과는 이 은하들이 기존에 보고된 것보다 훨씬 더 거대했을 가능성을 시사합니다. 이제 은하 형성 모델은 우주 초기 시대에 어떻게 그토록 많은 수의 작은 별들이 형성될 수 있었는지 설명해야 합니다.
=======
최근의 ai와의 질의답변 자료들을 참고하여 나의 우주론을 대략 정리하면,
【(*b.) 초기 우주에 그토록 많은 거대은하들의 출현은 암흑에너지 eqpms로 부터 응축된 통합된 힘1(4.1/4.oser) 이 빅뱅의 특이점으로 몰리며,
1.) 암흑에너지가 암흑물질로 변하면서 1/4. oser의 보통물질이 등장하게 된다.
이는 강력.약력.전자기력.중력의 msoss.oser 구조의 힘으로 쪼개지며 원소기반 핵분열 나타난 뒤,
2.)보통물질의 기본구조인 oms4가 나타났고 이들이 응축되어 msbase4.galaxy가 등장했다.
3.)이여서 곧바로 1/4로 분열된 힘이 무한의 power(cpls.piphed)로 변하면서,
4.) 가벼운 원소들로 모인 원시 은하가 모인 확장된 시공간의 msbase4.power 우주가 등장하게 되었다. 으음. 08191323.29.42.
5.) 놀라울 정도로 거대하고 성숙한 은하들
이번 발견이 초기 우주에??
이를 설명하는 나의 이론이 cpls.piphed(*) 우주원리이다. 1504.
】










3-1.
_"이번 결과는 저질량 별에 이전에 생각했던 것보다 훨씬 더 많은 질량이 숨겨져 있음을 보여줍니다."라고 연구를 이끈 레이던 대학교의 마리스카 크릭은 말합니다.
_"이는 천문학의 여러 분야에 중요한 의미를 갖습니다. (*a.예를 들어, 많은 행성이 저질량 별 주위를 공전한다는 점을 고려하면), 이는 초기 우주에 우리가 이전에 생각했던 것보다 더 많은 행성이 형성되었을 가능성을 시사할 수도 있습니다."
_연구진은 (*a1.향후 몇 년 안에 자신들의 방법을 훨씬 더 오래된 은하에도 적용할 계획입니다. 이를 통해 최초의 별과 은하가 형성되었던 시대를 더욱 자세히 탐구할 수 있기를 기대)합니다.
=======
【(*a.a1.) 우주에 흩어진 수많은 행성들이 질량이 있는 별에 국한하여 궤도 운행하거나 생성되는 게 아닐 수 있다.
1.)별의 질량에 준하는 에너지 덩어리이거나, 순간적으로 시공간을 확장되어 축소된 nk2.cpls.piphed(*) 현상이 존재하면,
2.) 빅뱅이나 퀘이사, 은하단 붕괴의 여파로 생성된 성운에서 갑짜기 행성이나 별들이 나타날 수도 있음이여. 으음. 2608191254.1348.
】

.New theoretical model claims to solve mystery of early massive galaxies
메모 2608191543_소스1.재해석【()】
소스1.
https://phys.org/news/2023-05-theoretical-mystery-early-massive-galaxies.html

***빅뱅론의 신봉자이면 그 누구나 제임스웹이 제공하는 심우주 초기우주의 거대은하는 매우 충격적 데이타이다.
^^^^이를 제대로 이해하려면 새로운 시각이 필요해진다. 나의 우주론에서는 cpls.piphed(*)우주원리로 이를 설명한다.
1.)이 이 원리는 최근에 작성되었다. 빅뱅의 순간, 순간적으로 거대한 우주가 탄생한 이유는 국소.광역의 동시성 우주원리이기 때문이다. 으음. 08191556.
2.)아무튼, 몇해 전의 자료이였지만 매우 좋은 단서1.을 제공하였다. 2608191546. 굿굳!!!
3.)빅뱅 옹호론자 중에 더러는, 빅뱅이 시공간을 거대하게 만들었기 때문에 거대 은하의 출현도 가능할 수 있다고 할 것이다.
말장난인지? 뭔지 모르겠지만 빅뱅으로 거대해진 풍선우주이면 냉각된 우주가 있기전에는 충분히 거대 은하가 존재할 시공간이 있었을 것으로 ai와 질의문답 없이도 추측1.(*) 된다.
혹시 모르니..다른 대답이있는지 물어는 봐야..허허. 08191603.
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
#1.####제임스웹이 초기우주의 심우주 정보로 거대은하를 포착했다. 과연 빅뱅론으로 설명 가능한가?
<<<<<제임스웹 우주망원경(JWST)이 발견한 초기 우주의 거대 은하들은 기존 이론의 정교한 수정을 요구하지만, 빅뱅 우주론 자체로 완전히 설명 불가능한 것은 아닙니다.
초기 은하 발견이 놀라운 이유
빠른 은하 성장: 빅뱅 후 수억 년밖에 되지 않은 시점에 예상보다 훨씬 크고 무거운 은하들이 발견되었습니다.
기존 예측과의 충돌: 표준 우주론 모델에서는 이 시기에 이렇게 거대한 은하가 만들어지기 어렵다고 보았습니다.
빛의 밝기와 질량: 은하 안의 별들이 생각보다 훨씬 많고 밝아 과학자들을 놀라게 했습니다.
빅뱅론으로 설명할 수 있는 이유
별 생성 효율의 차이: 초기 우주에서는 별이 만들어지는 비율(효율)이 오늘날보다 훨씬 높았을 수 있습니다.
초기 별의 특성: 초기 우주에는 무거운 별들이 더 많이 태어나서 은하가 일찍 밝아졌을 가능성이 있습니다.
먼지 흡수 모델 보정: 은하를 가리고 있던 우주 먼지의 양을 다르게 계산하면 은하의 실제 질량을 기존 모델 범위내로 설명할 수 있습니다.
우주론의 변화 방향
이론의 폐기가 아님: 과학자들은 빅뱅론을 버리는 것이 아니라, 은하와 별이 형성되는 과정의 세부 매커니즘을 수정하고 있습니다.
암흑물질 모델 조정: 암흑물질이 뭉치는 속도나 초기 밀도 변동에 대한 이해를 높여가며 이 현상을 통합하려 노력 중입니다.
】
1.
_새로운 이론 모델은 초기 거대 은하의 미스터리를 해결했다고 주장합니다.
_Starburst99 프로그램을 사용하여 106개 성단에서 발생한 순간적인 스타버스트에 대한 기계적 에너지 주입률을 폭발 시점부터 시간에 따라 계산한 그래프입니다.
_다양한 금속함량과 초기 질량 함수(IMF)에 대한 곡선을 보여줍니다. 각 경우에 대해 실선은 항성풍과 초신성의 총 에너지를 나타내고, 점선은 초신성 에너지의 기여도만을 나타냅니다.
왼쪽: 표준 Kroupa IMF에 대한 세 가지 서로 다른 금속함량. 오른쪽: 낮은 금속함량(λ = 0.02)에서의 세 가지 서로 다른 IMF. 모든 경우에서 초신성 피드백은 λ '3 Myr에서 급격히 시작되어 지배적인 역할을 합니다.
λ = 1 Myr을 제외하고, 초기 항성풍 피드백은 λ '2 Myr 근처에서 급격히 증가할 때까지 무시할 수 있을 정도로 작습니다.
_따라서 금속함량이 충분히 낮으면 약 1 Myr 동안의 폭발은 항성풍 피드백과 초신성 피드백 모두로부터 안전할 것으로 예상됩니다.
1-2.
_예루살렘 히브리 대학교의 천체물리학자들이 우주 초기 거대 은하 형성의 수수께끼를 푸는 새로운 이론 모델을 왕립천문학회 월간회보(Monthly Notices of the Royal Astronomical Society) 에 발표했습니다 .
_이 연구 결과는 제임스 웹 우주 망원경(JWST)을 이용한 최근 관측 결과를 자연스럽게 설명해 줍니다.
JWST 관측은 빅뱅 후 5억 년 이내에 이미 우주에 거대 은하가 예상보다 훨씬 많이 존재한다는 놀라운 사실을 밝혀냈는데, 이는 기존에 받아들여지던 이론과는 상반되는 결과입니다.
1-3.
_제임스 웹 우주망원경은 2021년 말에 우주로 발사되어 2022년 7월부터 멀리 떨어진 은하들의 이미지를 촬영하기 시작했습니다 .
_연구진은 예상치 못하게 초기 우주에 일반적인 이론에서 예상되는 은하의 수보다 훨씬 많은 거대 은하가 존재한다는 사실을 발견했습니다.
2.
_연구진이 제시한 모델에 따르면, (*c.원시 은하에 존재했던 '고밀도 및 저중원소 조건'?은 다른 별들의 간섭 없이 높은 효율로 별이 형성 될 수 있도록 했습니다 . )
#1.###초기 우주의 고밀도 및 저중원소 조건이란?
<<<<초기 우주의 고밀도 및 저중원소 조건은 우주 탄생 직후 물질과 에너지가 극도로 압축되어 있었고, 무거운 원소가 거의 없었던 상태를 말한다.
1. 고밀도 조건 (High Density)
정의: 아주 작은 공간에 엄청난 양의 물질과 에너지가 모여 있던 상태다.
특징:
빅뱅 직후 우주는 폭발적으로 팽창하기 전까지 초고온·초고밀도를 유지했다.
밀도가 너무 높아서 입자들 간의 충돌과 핵융합 반응(빅뱅 핵합성)이 활발하게 일어났다.
이로 인해 가벼운 원소(수소, 헬륨, 리튬 등)가 생성될 수 있는 물리적 환경이 마련되었다.
2. 저중원소 조건 (Low Metallicity)
정의: 천문학에서 수소와 헬륨보다 무거운 모든 원소(탄소, 산소, 철 등)를 '중원소(Metal)'라 부르는데, 이러한 중원소의 비율이 극도로 낮거나 거의 없던 상태를 뜻한다.
특징:
(c1.초기 우주에는 별의 내부 핵융합이나 초신성 폭발 역사가 없었기 때문에 중원소가 존재하지 않았다.)
중원소가 부족하면 가스 붕괴 시 냉각 효율이 낮아져, 현재의 별들보다 훨씬 질량이 큰 거대한 원시별(예: 1세대 별인 종족 III 별)이 쉽게 만들어졌다. >>>>
2608191631.
#2.###만약에 빅뱅론이 맞고 원자핵 구조가 암흑에너지로 통합된 대통일장력 1.의 빅뱅 특이점을 우연히 만나, 4개의 힘(14: 강력.약력.중력.전자기력)의 분열로 무한증식되어 우주로 확장되었다고 가정하면 초기 거대은하가 존재할 이유가 되겠나?
<<<표준 과학적 관점에서 원자핵이 특이점을 만났다는 가정은 시간 순서가 맞지 않아 초기 거대은하의 직접적인 이유가 되기 어렵습니다.
시간 순서의 모순
원자핵의 생성 시기: 원자핵은 빅뱅 직후가 아니라, 우주가 태어나고 약 3분이 지난 뒤에야 처음 만들어졌습니다.
특이점의 상태: 빅뱅 초기 특이점과 대통일장 시기에는 온도가 너무 높아 원자핵은 물론 기본 입자조차 형태를 유지할 수 없었습니다. 따라서 원자핵이 특이점을 만났다는 설정은 순서가 반대입니다.
4대 힘의 분열과 우주 팽창
힘의 분리: 강력, 약력, 전자기력, 중력이 차례로 갈라지면서 우주는 급격한 팽창(인플레이션)을 겪었습니다.
균일한 팽창: 힘의 분열에 의한 무한 팽창은 우주를 전체적으로 넓고 평탄하게 만듭니다. 하지만 이 팽창만으로는 거대은하가 순식간에 뭉쳐질 밀도 차이를 설명하기 부족합니다.
((*은하가 생기려면 미세한 물질의 쏠림 현상(양자 요동)이 필요합니다. ))
초기 거대은하가 나타난 진짜 이유
암흑물질의 역할: 최근 천문학 연구에 따르면 초기 거대은하들은 '암흑물질'이 아주 밀하게 모여 있던 구역에서 가스가 빠르게 빨려 들어가며 만들어졌습니다.
빠른 별 생성: 초기 우주는 지금보다 가스가 훨씬 풍부해서 별과 은하가 아주 빠른 속도로 합쳐질 수 있었습니다.
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ


#3.###만약에 빅뱅론이 맞고 원자핵 구조가 암흑에너지로 통합된 대통일장력이 우주탄생의 주역이라면 빅뱅사건이 반드시 우리 우주에만 벌어진 사건이 아닐 수 있어 다중우주론이 등장하는 게 아닌가?
<<<<<맞습니다. 현대 우주론의 급팽창 이론(Inflation theory)에 따르면 빅뱅은 우리 우주에서만 일어난 단 한 번의 사건이 아니라, 공간 여러 곳에서 반복해서 일어났을 가능성이 있습니다.
다중우주론이 등장하는 이유
영원한 급팽창: 우주 초기 공간이 빛보다 빠른 속도로 팽창할 때, 팽창이 멈춘 지역마다 각각 독립된 빅뱅이 발생합니다.
거품 우주: 팽창이 멈춘 곳들은 마치 끓는 물 속의 거품처럼 독립된 개별 우주(거품 우주)를 형성합니다.
다른 물리 법칙: 이런 거품 우주들마다 암흑에너지의 크기나 물리 상수 다르게 작용하여 완전히 다른 성질을 가질 수 있습니다.
이처럼 암흑에너지와 공간을 밀어내는 힘이 우주를 계속 만들어낸다면, 우리가 아는 우주는 거대한 다중우주(Multiverse)의 아주 작은 일부일 뿐이라는 가설이 자연스럽게 성립됩니다.
다중우주론과 관련해 더 궁금한 점이 있으신가요?
급팽창 이론이 증거를 찾은 방식
평행우주와 다중우주의 차이점
암흑에너지가 우주 끝에 미치는 영향
궁금한 주제를 선택해 주시면 자세히 설명해 드리겠습니다.
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
#4.###만약에 우리 우주가 전자기력이 아닌 중력만으로 존재하는 우주이라면 어떤 모습인가?
<<<<전자기력이 사라지고 중력만 남은 우주에서는 원자와 빛이 존재하지 않으며, 모든 물질이 빠르게 뭉쳐 블랙홀로 변하는 차갑고 깜깜한 세상이 됩니다.
빛과 전자기파의 부재
빛은 전자기력이 움직이면서 만드는 파동입니다.
전자기력이 없으면 빛도 생기지 않습니다.
우주 전체가 완전한 암흑 속에 잠깁니다.
사물을 볼 수 없고, 눈이나 전자기기를 쓸 수 없습니다.
원자와 화학 반응의 소멸
전자는 전자기력 덕분에 원자핵 주변을 돕니다.
전자기력이 사라지면 전자가 원자핵에 붙지 못합니다.
수소, 탄소, 산소 같은 원자가 만들어지지 않습니다.
원자가 없으니 물, 단백질, 돌 같은 물질도 없습니다.
당연히 화학 반응이나 생명체도 존재할 수 없습니다.
중력에 의한 물질 붕괴
물질은 오직 중력의 힘으로만 서로 끌어당깁니다.
우주에 퍼진 입자들이 중력 때문에 한곳으로 계속 몰립니다.
일반적인 별처럼 빛과 열을 내며 안정적으로 타오르지 못합니다.
물질이 너무 빠르게 압축되어 대부분 블랙홀로 변합니다.
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
2608191657.
#4.###중력이 없다고 빅뱅사건이 없다고 시공간이 없는 게 아닐듯 하다. 그이유는 중력이 대통일장력 안에 존재하는 한, 내부적 (아원자 수준)으로 빅뱅이전에 존재할듯..이런 주장을 하는 이들이 있는지?
<<<<질문자님의 생각처럼, 현대 우주론과 양자중력 이론을 연구하는 일부 물리학자들도 빅뱅이 시공간과 중력의 절대적인 '시작점'이 아니라고 주장합니다.
이들은 빅뱅을 무(無)에서 유가 태어난 폭발이 아니라, 이전의 물리적 상태에서 현재의 고온·고밀도 상태로 넘어온 전환점(Transition)으로 바라봅니다.
루프 양자 우주론 (Loop Quantum Cosmology)
빅 바운스(Big Bounce) 모델: 물리학자 마르틴 보요발(Martin Bojowald)과 압하이 아쉬테카르(Abhay Ashtekar) 등은 루프 양자 우주론을 통해 빅뱅의 무한대 특이점 문제를 해결하고자 합니다.
아원자 수준의 양자 반발력: 플랑크 척도 같은 극도로 작은 아원자 수준에서 고전적 중력은 무한히 수축하는 인력으로만 작용하지 않습니다. 대신 양자역학적 효과에 의한 강력한 반발력이 작동합니다.
빅뱅 이전 시공간의 연속성: 이 반발력 덕분에 우주가 한 점으로 완전히 사라지지 않고, 이전 우주의 수축 단계가 멈춘 뒤 반사되어 현재의 팽창 우주로 전환될 수 있었습니다. 즉, 빅뱅 이전에도 시공간과 중력적 기하학은 존재했습니다.
프리 빅뱅 우주론 (Pre-Big Bang Cosmology)
끈 이론 기반의 접근: 마우리치오 가스페리니(Maurizio Gasperini)와 가브리엘 베네치아노(Gabriele Veneziano) 등은 끈 이론의 대칭성(T-duality)을 바탕으로 프리 빅뱅 우주론을 제안합니다.
이전 시대의 중력장: 이 이론에 따르면, 우리 우주의 뜨거운 대폭발 이전에도 기본적 인과율과 시공간 곡률을 가진 '프리 빅뱅' 단계가 존재했으며, 이때 중력장과 양자 필드가 우주의 초기 조건을 만들어냈다고 봅니다.
루프 양자 우주론과 빅뱅 이전의 상태에 대해 더 자세히 알고싶다면 영상을..
^^^^글쎄?? 그 영상이 뭔지모르나..지금은 이 정도로...주제 범위를 제한하고 싶다. 자료정리가 필요하다. 08200229.30.
======
【(*c1.) msbase4.power_galaxy가 cpls.piphed(*)에 의해 존재하면 당연히 초신성 재처리 핵융합이 순간적으로 발생한다. 그런데 이과정을 생략하면 초기 우주의 거대 은하의 출현에 대한 설명이 부족해진다. 으음. 2608191542.
1.) 거대 은하가 초기우주에서 생기는 이유에 대해, 질의#2.<<<답변에 나타난
((*은하가 생기려면 미세한 물질의 쏠림 현상(양자 요동)이 필요합니다. ))하다고 한다.
^^^^이를 정식으로 받아드리면, 그 양자 요동이 가운데는 빈 두가닥 사각형 example1.side_oms4.의 모습 같다.
^^^^양자 01이 side에서 요동친다. 으음.2608200243. 그리고 그 요동이 위아래 방향을 바꾸기도 한다. 01이 한곳에서 방향을 바꿔 한번도 채우기도 한다.
example1.a
01000000_
00000100_vixer.±(electron.proton)
00000001-vixxa.photon
00010000_
example2.b
01000000
00000001
00010000
00000100
example(1.+2.).c
02000000
00000101
00010001
00010100
.c=.a+.b
.c:02,03,05,09(th) 고유 요동은 우주상수의 순번일 수 있다. 02은 우주의 은하가 생성되는 시작수 있다. 으음. 08200301.
02(01x,01y)이 바뀌면 상수도 바뀐다. 예를들어, 04(02x,02y)의 02시작수의 상수는 04050610, 00의 시작수의 상수는 01020408,
그리고 시작수 -09이면 그 상수는 -08-07-05-02 이다. 이들이 example.c에 배치되면 magicsum은 자연히 빈칸에 질량에너지의 수량을 채우며 나타난다. 으음.08200323.
^^^^^나, 자연지능인 junggoolee이여. msbase4. 초기은하의 요동의 초기화 상수 패턴 oms4. 값을 이미 45년전에 찾아냈음이여. 으음. 08200325.27.
^^^^이처럼 양자 요동은 시작수.유리수가 소수점이하 0에 가깝게 미적분 초기값 처럼 다르게 요동치면,
^^^^msbase.galaxy의 상수 역시도 순식간에 달라지며, 점점 더 무한대로 곱의 power를 가지며 급속히 은하들의 상수요동이 증식한다. 으음. 2608200312.
^^^^이 알고리즘은 순전히 1980년초 나의 4차 마방진 연구중에 나왔다. 으음.08200320.
2.) 이로써 제임스웹이 발견한 초기우주에 왜 그렇게 많은 별들이 'msbae4.galaxy.power 초거대 은하단을 단시간내에 이뤘는지?'
^^^^왜 초기 은하들이 그후에 어떻게 변하고 사라졌는지를 msoss의 등장을 통해서도, 나는 내 msbase.msoss.qpeoms.eqpms 우주론으로 설명할 수 있다. 으음. 2608200334.36.
】



_이번 연구는 히브리대학교 라카 물리학 연구소의 아비샤이 데켈 교수가 이끌었으며, 카르틱 사르카르 박사, 유발 비른보임 교수, 니르 만델커 박사, 자오저우 리 박사가 참여했습니다.
2-1
_데켈 교수는 "연구자들은 (*c.이미 처음 5억 년 동안 우리 태양과 같은 별이 약 100억 개씩 포함된 은하들을 발견했습니다."라고 말하며,)
_ "이 발견은 연구자들을 놀라게 했고, 그들은 은하에 있는 별의 수에 대한 관측 추정치가 과장되었을 가능성부터 빅뱅에 대한 표준 우주론 모델에 중대한 변화가 필요하다는 주장까지, 이 수수께끼에 대한 그럴듯한 설명을 찾으려 노력했습니다."라고 덧붙였다.
=======
【(*c.) 이 추정치를 이해하려면 msbase4.power (*)정의역이 필요하다. msbase4.는 가장 단순한 은하이다. 블랙홀 vixer 하나와 중성자 별 vixxa 1개가 모인 example1. 의 모습이다.
example1.
01000000_
00000100_vixer
00000001-vixxa
00010000-
】
2-2.
_현재 널리 받아들여지고 있는 은하 형성 이론에 따르면, 우주에 흩어져 있는 가스들이 중력에 의해 거대한 구형의 암흑 물질 구름 중심부로 붕괴되어 태양과 같은 밝은 별이 된다고 합니다.
_그러나 지금까지의 이론과 관측 결과는 은하 내 별 형성 효율이 낮아, 구름으로 떨어지는 가스 중 약 10%만이 별이 된다는 것을 보여주고 있습니다.
_이러한 비효율성은 남아있는 가스가 가열되거나, 먼저 형성된 별들의 항성풍과 초신성 폭발의 영향으로 은하 밖으로 날아가기 때문에 발생합니다. 이는 최근 JWST 관측을 통해 짧은 시간 안에 엄청난 양의 별이 생성되었다는 결과와 모순됩니다.
2-3.
_이 연구에서 데켈 교수와 그의 연구팀은 (*a."피드백 없는 별 형성 폭발(FFB)"이라는 과정을 제안하며, 이는 기존의 미스터리를 자연스럽게 설명합니다.
_초기 은하에서 흔히 나타나는 독특한 조건 하에서, 가스는 피드백 과정에 의해 방해받지 않고 효율적으로 별로 변환됩니다. 이 아이디어는 거대 항성의 형성 후 초신성 폭발까지 100만 년 이상의 시간 지연이 존재한다는 사실에 근거합니다.)







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#3.###
중력은 질량이나 에너지의 가속도이라고 한다면 가속도 방향을 바꾸면 뭐가 되나? 질량이 없거나 시공간 왜곡이 없어지나?
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가속도의 방향을 바꾸어도 실제 질량이나 시공간의 왜곡은 사라지지 않으며, 단지 우리가 느끼는 겉보기 힘(관성력)의 방향만 바뀝니다.
가속도 방향을 바꾸면 어떻게 되나요?
관성력의 방향 반전: 엘리베이터가 위로 가속하면 바닥이 밀어 올려서 몸이 무거워집니다. 반대로 엘리베이터가 아래로 가속하면 몸이 가벼워집니다.
힘의 상호작용 변화: 가속도의 방향을 바꾸는 것은 내가 느끼는 체감 중력(가속으로 인한 관성력)의 방향을 반대로 만드는 것입니다.
원인 불변: 내가 어떤 방향으로 가속하든 나를 끌어당기는 진짜 중력의 원인(지구의 질량 등)은 그대로 남아 있습니다.
질량이나 시공간 왜곡이 사라지나요?
질량은 사라지지 않음: 질량은 물체가 가진 고유한 양입니다. 관찰자의 움직임이나 가속도 방향을 바꾼다고 해서 물질의 질량이 0이 되거나 소멸하지 않습니다.
시공간 왜곡도 사라지지 않음: 아인슈타인의 일반상대성이론에 따르면 중력은 질량과 에너지가 시공간을 휘게 만드는 현상입니다.
국소적 상쇄: 자유낙하(중력 가속도와 같은 방향으로 떨어짐)를 하면 중력을 느끼지 못하는 무중상태가 됩니다.
하지만 이는 특정 좌표계에서 힘이 상쇄되어 안 느껴지는 것일 뿐, 거대한 천체가 만드는 시공간의 왜곡 자체는 사라지지 않습니다.
#4.###빅뱅이전에 시공간이 존재했나?
현대 표준 빅뱅 이론에 따르면, 빅뱅 이전에는 시간과 공간이라는 시공간 자체가 존재하지 않았습니다.
<<<<빅뱅과 시공간의 탄생
시공간의 시작: 아인슈타인의 상대성 이론에 따르면 시간과 공간은 따로 노는 것이 아니라 '시공간'이라는 하나의 개념입니다.
무(無)의 개념: 이 시공간은 빅뱅 순간에 함께 만들어졌습니다. 따라서 빅뱅 이전이란 '아무것도 없는 텅 빈 방'이 아니라 '방이라는 공간 자체가 없던 상태'를 뜻합니다.
물리적 정의 불가: 빅뱅 직전의 특이점은 밀도가 무한대인 상태여서 현재의 물리학으로는 그 이전이나 바깥을 설명할 수 없습니다.
대안적 가설들
무경계 제안: 스티븐 호킹은 지구의 북극점 북쪽이 없듯 시간에도 시작점 이전의 경계는 없다고 주장했습니다.
순환 우주론: 로저 펜로즈 등 일부 학자는 우주가 소멸 후 다시 태어나기를 반복한다는 순환설을 제안하기도 합니다.

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【(*a.)피드백 없는 별 형성 폭발(FFB)을 이해하려면 cpls.piphed(*)우주 원리를 이해해야 한다. 으음. 260819_1512.
1.) 빅뱅사건은 대통일장의 힘이 1/4.oser로 분해된 상황이다. 대통일장 붕괴 1/4.oser로 인하여 빅뱅으로 시공간이 확장하는 사건이 벌어진거다.
암흑물질 sample4.intro가 빅뱅직후의 특이점 qqp(*)에서 진행되었을 것이란 추측1.(*) 이다. 으음. 0819_1516.
】
3.
_연구진은 별에서 생성된 무거운 원소들이 가스를 풍부하게 만들기 전, 밀도가 높았던 초기 우주 의 별 형성 구름이 특정 임계값 이상의 밀도를 가지고 있었기 때문에 100만 년이라는 "기회의 창" 안에 가스가 빠르게 별로 붕괴될 수 있었다고 주장합니다.
_피드백이 없는 이러한 고효율 별 형성 과정은 관측된 거대 은하의 과잉 현상을 설명합니다.
_"이번 연구 발표는 우주에서 원시 거대 은하가 형성되는 과정을 이해하는 데 중요한 진전을 의미하며, 앞으로 더 많은 연구와 발견을 촉발할 것입니다."라고 데켈 교수는 결론지었습니다.
"이 모델의 예측은 웹 우주 망원경에서 축적되고 있는 새로운 관측 자료를 통해 검증될 것이며, 이미 일부 예측이 확인된 것으로 보입니다."
3-1.
데켈은 제안된 FFB 시나리오의 중요한 함의들이 향후 연구에서 조사될 것이라고 덧붙였습니다.
여기에는 FFB 별 형성 성단 중심부에서 1,000 태양 질량에 달하는 블랙홀 초기 형성이 효율적으로 이루어진다는 점이 포함되는데, 이는 5억 년 후 은하 중심부에서 관측된 10 억 태양 질량 에 달하는 초대형 블랙홀을 설명하는 데 핵심적인 요소입니다.












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