.“I Jumped From My Chair” – Astronomers Discover a Hidden Star Orbiting Betelgeuse
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.Cosmic 'laser' from a white dwarf and red dwarf pair
메모 2608240502_소스1.재해석【()】
소스1. https://share.google/J2nszP21qiFWAcL1b

1.
X에서 블랙홀님:
" 백색왜성과 적색왜성 쌍에서 나오는 우주 '레이저': 형성 과정 캘리포니아 공과대학 천문학자들은 슈퍼컴퓨터 시뮬레이션을 사용하여 백색왜성과 적색왜성 사이의 상호작용이 어떻게 전파 메이저(고도로 방향성 있는 전파 방출 폭발)를 유발하는지 처음으로 입증했습니다. 핵심은..."
2.
_백색왜성과 적색왜성 쌍에서 나오는 우주 "레이저": 그 형성 과정 캘리포니아 공과대학(Caltech) 천문학자들이 슈퍼컴퓨터 시뮬레이션을 통해 백색왜성과 적색왜성 사이의 상호작용이 어떻게 전파 메이저(강한 방향성을 가진 전파 방출 폭발)를 발생시키는지 최초로 밝혀냈습니다.
_(*2.핵심 메커니즘은 전자 사이클로트론 메이저 불안정성(ECMI)으로, 자기장 내에서 나선형으로 회전하는 전자가 전파를 증폭시키는 현상입니다. )
_이 연구는 *The Astrophysical Journal Letters*에 발표되었습니다.
3.
_이 모델은 GLEAM-X J0704–37과 ILT J1101+5521 시스템에서 관측된 전파 폭발을 설명합니다. 이전에 ECMI 소스로 확인된 GLEAM-X J0704–37의 경우, 두 별이 약 2시간마다 서로를 공전하면서 강력한 전류를 생성하여 메이저를 "펌핑"합니다.
_이 현상은 골드라이히와 린덴-벨이 예측한 목성-이오 전파 신호와 유사한데, 목성의 궤도 운동이 자기권 내에서 전류를 생성하는 원리입니다.
_새로운 계산에 따르면 항성 버전이 약 10배 더 효율적으로 작동하는 것으로 나타났으며, 이는 근접 쌍성계의 전파원을 보다 정확하게 모델링하는 데 도움이 될 것입니다.
ㅡㅡㅡㅡㅡ
(*1.별들 사이의 경이로운 상호작용은 강력한 전파 폭발을 일으켜 새로운 우주 메커니즘)을 드러냅니다.
와, 천문학자들의 놀라운 업적이네요!
=======
【(*1.2) 별들 nk들이 질량이 bancing.qpeoms 질량분해로, 감소 rebonding 되어 나타나는 현상이 nk 백색 (w_nkd), 적색 왜성 (r_nkd)들이다. 어허. 2608240436.
1.)우주의 깊은 곳에는 deeply.universe가 있다. 좌우로
좌측에 대각선 좌표축zz'이 eqpms.dark_energy로
교차된 시뮬레이션? 암튼 ..허허.0444.
우측에 직교좌표측xy. msbase.normal_matter/even_oms, odd_poms(qpeoms.unit) 분해자가 속한 바람개비 날개가 있다.
2.)그 교차점에 qqp가 있고 이를 바람개비 막대처럼 들고 있는 것이 중간자 matton(*)이다. 나 잘나가, 애들 막만들어내, 이름 막지어내! 어허, 니들을 웃껴?. 글쎄다. 08240446.56.
3.)아무튼 그 바람개비 막대가 msoss.dark_matter.msoss 이여. 08240457.
4.)그럼 그 바람개비 deepol_universe 메모 그림 보여줄께요.
나 요즘 너무 한가해, 돈벌이 없이, 머릿속에 뭔가 우주로 핑핑 잘나가...어허. 0459.0501.

.“I Jumped From My Chair” – Astronomers Discover a Hidden Star Orbiting Betelgeuse
메모 2608220935_소스1.재해석【()】

1 .
_"의자에서 뛰어내렸어요" - 천문학자들이 베텔게우스를 공전하는 숨겨진 별을 발견했습니다.
_"깜짝 놀랐습니다!" - 천문학자들이 베텔게우스 주위를 공전하는 숨겨진 별을 발견했습니다
_이 이미지는 오리온자리(사냥꾼자리)에 있는 적색 초거성 베텔게우스의 위치를 보여줍니다. 베텔게우스는 이 그림에서 강조된 것처럼 오리온자리의 오른쪽 어깨 부분으로, 망원경 없이도 쉽게 관측할 수 있습니다.
1-1.
_직접 관측을 통해 베텔게우스가 태양보다 2~3배 더 무거운 동반 천체를 공전하고 있다는 강력한 증거가 밝혀졌습니다.
_수 세대에 걸쳐 베텔게우스는 맨눈으로 오리온자리에서 붉은 점 하나로만 보였습니다. 그러나 이제 천문학자들은 이 유명한 별에 다른 별들이 있다는 가장 강력한 증거를 확보했습니다.
1-1.
_프랑스 천문학자 미겔 몽타르제스가 이끄는 연구팀은 유럽남부천문대 (ESO)의 초대형망원경(VLT)을 이용해 적색 초거성 베텔게우스를 공전하는 별인 베텔게우스 B로 추정되는 천체의 가장 선명한 이미지를 포착했습니다.
몽타르제스는 "이는 100년에 걸친 탐구의 결실"이라고 말했습니다.
_"우리는 베텔게우스가 단독으로 존재하는 것이 아니라 희미한 동반성을 가지고 있다는 것을 밝혀냈습니다."라고 프랑스 파리 천문대(PSL)의 천문학자이자 오늘 천문학 및 천체물리학 저널 에 발표된 연구의 주저자인 몽타르제는 말했습니다 .
1-2.
_베텔게우스는 수천 년 동안 관측되어 왔으며 밝기가 끊임없이 변하는 것으로 잘 알려져 있습니다. 그럼에도 불구하고, 가까이에 있고 쉽게 볼 수 있는 이 별은 여전히 천문학자들에게 난제로 남아 있습니다.
_유럽남천문대(ESO)의 초대형 망원경(VLT)으로 촬영한 이 이미지는 베텔게우스를 공전하는 별인 베텔게우스 B로 추정되는 천체의 가장 선명한 모습입니다.
이 이미지는 SPHERE 장비를 사용하여 2024년 12월에 촬영되었으며, 당시 지구에서 관측했을 때 베텔게우스와 동반성이 가장 멀리 떨어져 있을 것으로 예측되었습니다.
1-3.
_원은 베텔게우스의 크기를 나타내지만, 이미지에서 베텔게우스는 제거되었습니다. 왼쪽에 십자선으로 표시된 밝은 천체는 베텔게우스 B일 가능성이 높습니다.



2.
_100년에 걸친 탐색이 결실을 맺었다. "처리된 이미지를 보자마자 의자에서 벌떡 일어났습니다."라고 몽타르제는 회상합니다.
_베텔게우스에 동반성이 있을 가능성은 약 1세기 전에 이 별의 밝기 변화를 설명하는 하나의 가설로 제기되었습니다. 이후 수많은 탐색이 이루어졌지만, 확실한 증거를 제시한 탐색은 없었습니다.
_2024년에 발표된 두 연구는 동반성이 그해 12월에 베텔게우스에서 가장 멀리 떨어져 보이게 되어 훨씬 밝은 별과 구별하기가 더 쉬워질 것이라고 예측했습니다.
2-1.
_몽타르제와 그의 동료들은 2024년 12월, 해당 기간 동안 유럽남천문대(ESO)의 초광대극 망원경(VLT)으로 베텔게우스를 관측했습니다. 그 후 몇 달 동안 관측 자료를 신중하게 분석하여 희미한 천체를 찾아냈습니다.
_"솔직히 말해서, 예상했던 것과는 달리 우리가 베텔게우스 B를 감지할 만큼의 감도를 갖고 있지 않다고 생각했습니다."라고 몽타르제는 설명합니다. "하지만 예상보다 질량이 훨씬 크기 때문에 우리가 관측할 수 있었던 겁니다!"
_이 이미지는 디지털화된 하늘 탐사 2(DSS2)에서 얻은 여러 장의 사진을 합성하여 만든 컬러 이미지입니다. 적색 초거성 베텔게우스 주변 영역을 보여줍니다.
2-2.
_이전에는 (*a1.동반성의 질량이 태양과 거의 같을 것으로 추정되었지만, 새로운 관측 결과는 베텔게우스 B의 질량이 태양의 약 2~3배에 달한다는 것을 보여줍니다.)
=======
【(*a.a1.)베텔게우스는 몇 년 전 눈에 띄게 어두워지면서 큰 관심을 끌었다. 천문학자들이 베텔게우스 주위를 공전하는 숨겨진 별을 발견했다. 베텔게우스 B의 질량이 태양의 약 2~3배에 달한다는 것을 보여준다.
1.)베텔게우스가 최근에 급속히 어두워지면서 주변의 별들이 보이기 시작한듯... 더 어두워지면 행성들도 보일 수 있다. 으음. 2608221038.
2.)가장 어두워지는 순간이면 폭발직전일듯 하며 주변이 더 밝게 잠시나마 빛날 수 있다.
https://www.facebook.com/YaleUniversity

ㅡㅡㅡㅡ
#1.적색 초거성이면 붕괴하여 무엇으로 변하나?
<<<<적색 초거성이 중심부 연료 고갈로 붕괴하면 거대한 초신성 폭발을 일으킨 뒤, 남은 질량에 따라 밀도가 극도로 높은 중성자별이나 모든 것을 빨아들이는 블랙홀로 변하게 됩니다.
적색 초거성의 붕괴 과정과 결과
철의 생성: 중심부에서 핵융합이 거듭되어 최종적으로 철이 쌓인다.
중력 붕괴: 철은 핵융합으로 에너지를 만들지 못하므로 내부 압력이 사라지고 순식간에 안쪽으로 무너진다.
초신성 폭발: 엄청난 충격파와 함께 외곽 물질이 우주 공간으로 강력하게 튕겨 나간다.
남은 중심핵의 운명:
중성자별: 비교적 질량이 '작은' 적색 초거성의 남은 핵이 압축된 상태.
블랙홀: 질량이 매우 큰 적색 초거성이 중력을 이기지 못하고 완전히 수축한 상태.
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
#2.### 베텔게우스가 붕괴되기전 얼마나 어둡나? 언제쯤 붕괴하는지도...
<<<<<<베텔게우스는 중력 붕괴로 초신성 폭발을 일으키기 직전이라고 해서 평소보다 특별히 더 어두워지지는 않습니다. 오히려 폭발 직전에는 중심핵의 핵융합 반응 급변으로 밝기가 수만 배 이상 밝아질 수 있으며, 폭발 순간에는 보름달만큼 밝아집니다.
붕괴 시점은 지금으로부터 수만 년에서 수십만 년 뒤가 될 것으로 예상되나, 거대한 별의 내부를 실시간으로 관측할 수 없어 정확한 시기는 예측 불가능합니다.
베텔게우스의 상태와 관련된 주요 내용은 다음과 같습니다.
붕괴 전 밝기 변화에 대한 오해
평소의 밝기 변화: 베텔게우스는 원래 약 420일 주기로 밝기가 어두워졌다 밝아지기를 반복하는 적색초거성(변광성)입니다.
2019~2020년 대감광 현상: 육안으로도 어두워진 것이 느껴질 정도로 급격히 빛이 줄어든 적이 있으나, 이는 폭발 전조가 아니라 별 표면에서 물질이 분출된 뒤 식으면서 생긴 거대한 먼지 구름이 스스로의 빛을 가렸던 일시적 현상이었습니다.
언제 붕괴(초신성 폭발)하는가?
남은 시간: 현재 과학자들은 베텔게우스가 중심핵에서 탄소나 헬륨 등을 태우는 말기 단계에 진입해 있다고 보며, 앞으로 수만 년~수십만 년 안에 폭발할 것으로 추정합니다.
예측의 한계: 별의 마지막 단계인 규소 핵융합은 불과 며칠~몇 주 만에 끝나므로 급격한 변화가 올 수 있지만, 지구에서 약 550~600광년 떨어져 있어 현재 내부에서 어떤 일이 일어나는지 실시간으로 알 수 없습니다.
당장 내일 폭발하더라도 우리가 그 빛을 보려면 수백 년이 걸립니다.
>>>>

2. )별이 변광성에 되는 이유는 banc에 의한 msbase.nk의 반복된 맥동
(*>>>)별 내부의 압력과 중력이 불균형을 이루며 스스로 팽창과 수축을 제한 구역내에서 반복하는 맥동 현상(Pulsation) 때문일 수도 있다. 으음.208221203.
^^^msbase.nkbanc는 매우 광범위하게 전방위의 동일한 magicsum 질량 감쇠를 나태낸다.
_"이렇게 잘 연구된 별 주위에서 태양보다 더 무겁고 밝은 동반성을 발견할 수 있다는 사실은 놀랍습니다."라고 몽타르제는 말합니다. "새롭고 예상치 못한 것을 발견하는 순간은 과학에서 가장 보람 있는 순간 중 하나입니다."
_직접 촬영 영상은 의심의 여지를 거의 남기지 않습니다.
2-3.
_연구진은 칠레 아타카마 사막에 있는 유럽남천문대 (ESO)의 초광대극 망원경(VLT) 에 설치된 SPHERE 장비를 이용해 베텔게우스 B에서 직접 나오는 빛을 감지했습니다.
_이전 관측에서는 동반성이 존재한다는 증거가 제시되었으며, 미국 하와이에 있는 제미니 북쪽 망원경을 이용한 직접 관측 가능성 도 포함되었습니다 .
그러나 이번 최신 결과는 베텔게우스 B의 존재를 보여주는 가장 선명한 이미지와 가장 강력한 증거를 제공합니다.
3.
_"외계행성을 찾기 위해 개발된 SPHERE와 고급 후처리 기술이 베텔게우스처럼 거대하고 진화한 별 주위의 동반성을 탐지하는 데에도 탁월한 성능을 발휘한다는 사실은 놀랍습니다."라고 공동 저자인 파리 천문대 소속 천문학자 앤서니 보칼레티는 말합니다.
_이 도표는 유명한 오리온자리(사냥꾼자리)에 있는 매우 밝은 적색 초거성 베텔게우스(알파 오리온자리)의 위치를 보여줍니다. 이 지도에는 좋은 관측 조건에서 맨눈으로 볼 수 있는 대부분의 별들이 표시되어 있으며, 베텔게우스는 빨간색 원으로 표시되어 있습니다.
3-1.
_연구진은 해당 물체가 예상 궤도를 따라 계속 이동하는 것을 관찰해야만 이번 발견을 완전히 확정했다고 발표할 수 있습니다.
_"동반자가 실제로 존재하는지 확실히 하려면 1년 후에 별의 반대편에서 관측해야 하지만, 의심의 여지는 거의 남아 있지 않습니다."라고 몽타르제는 덧붙였습니다.
3-2.
_동반자가 베텔게우스의 미래를 바꿀 수도 있다
_(*a.베텔게우스는 몇 년 전 눈에 띄게 어두워지면서 큰 관심을 끌었습니다. 이 늙은 초거성은 결국 초신성 폭발을 일으킬 것으로 예상되기 때문에, 갑작스러운 변화는 베텔게우스의 죽음이 임박했을지도 모른다는 추측을 불러일으켰습니다.)
_몽타르제와 다른 천문학자들은 유럽남천문대(ESO)의 초광대극 망원경(VLT)으로 별의 밝기 감소 현상을 조사했고 , 예상보다 덜 극적인 설명을 발견했습니다. 먼지 구름이 일시적으로 별의 일부를 가렸던 것입니다.
3-1.
_베텔게우스 B의 발견 가능성은 이제 또 다른 질문을 제기합니다. 천문학자들은 이 동반성이 베텔게우스의 진화에 영향을 미칠 수 있는지, 또는 수명이 다할 무렵 예상되는 초신성 폭발에 영향을 줄 수 있는지를 조사할 것입니다.
_"이 동반성이 적색 초거성의 진화에 영향을 미칠지 여부에 대한 질문은 이제 완전히 열려 있습니다."라고 몽타르제는 결론지었습니다.


ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
2608231455.
#c.###혹시, 블랙홀이 우주에 엄청나게 많다는 걸 장방정식이 설명하나?
<<<<<
아인슈타인의 장 방정식은 특정 조건에서 블랙홀이 존재할 수 있음을 수학적으로 증명하지만, 우주에 블랙홀이 엄청나게 많이 존재한다는 개수나 분포를 직접 설명하거나 예측하지는 않습니다.
아인슈타인의 일반 상대성 이론과 장 방정식이 블랙홀과 관련해 말해주는 것과 한계는 다음과 같습니다.
장 방정식이 설명하는 것
블랙홀의 존재 가능성: 장 방정식의 대표적인 해(슈바르츠실트 해 등)를 통해, 질량이 극도로 압축되면 시공간이 무한히 휘어져 빛조차 빠져나오지 못하는 영역이 생긴다는 것을 보여줍니다.
국소적 물리 법칙: 특정 질량을 가진 천체가 수명이 다해 중력붕괴를 일으킬 때 블랙홀이 될 수 있는 물리적 조건과 구조를 설명합니다.
장 방정식이 설명하지 못하는 것
우주 속 블랙홀의 총 개수: 방정식은 개별 시공간의 성질을 풀이할 뿐, 우주에 별이 몇 개나 태어나고 그중 몇 개가 블랙홀로 변하는지 같은 통계적·천문학적 수치를 도출해 주지 않습니다.
우주 거대 구조와 분포: 블랙홀이 우주 전체에 얼마나 퍼져 있는지 알기 위해서는 별의 진화 역사, 은하의 형성, 관측 천문학 데이터가 함께 쓰여야 합니다.
대형 별들이 태어나고 죽는 과정을 이해하는 데 도움이 되는 영상입니다.
별의 진화와 블랙홀 형성에 대해 더 자세히 알아보려면 다음 영상을 참고하세요:
ㅡㅡㅡㅡ
<<<<일반상대성이론이 태양계의 단기적 안정성을 설명하면서도 장기적 우주 진화에서는 혼돈(Chaos)을 내포한다는 점은 위험한 모험주의가 아니라, 자연의 복잡한 역학을 정밀하게 밝혀낸 과학적 사실입니다.
태양계는 국소적으로 수억 년 동안 안정적으로 유지되지만, 다체 문제의 비선형성으로 인해 아주 먼 미래에는 예측 불가능성에 직면합니다.
개인적 의견1.
==========
【(##<<)나는 ai의 설명들을 기존의 데이타의 기계적 검색 종합분석으로 본다. 사람들이 말한 그 어떤 주장들의 공통점 접근값이다. 이에 질의나 상식이 틀리거나 상반된 의견를 찾아내 가급적 최적화를 구하는듯 하다.
우주는 msbase에서 보면 이미 잘 알려진 크기를 가졌다. 상대성이론이 범접하지 못하는 것은 대중이론의 한계 때문일수 있다.
상대성이론으로 우주를 설명하려고 애쓰다보면 내 뒷통수를 내가 공중으로 던진 망치가 휘여져 날아와 내 머리를 치듯 처참해진 처형장 같다.
단지 중력 때문에 시공간이 나도 모르게 왜 왜곡되어야 하지???2608231405.
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
#2608231459. 질의.
혹시, 블랙홀이 우주에 엄청나게 많다는 걸 주장하는 이론이 있나?
<<<<<ai 답변.
우주에 블랙홀이 엄청나게 많다는 주장을 다루는 대표적인 가설로는 원시 블랙홀(Primordial Black Holes) 이론과 우리 우주 자체가 거대한 블랙홀 내부라는 블랙홀 우주론(Black Hole Cosmology)이 있습니다.
특히 원시 블랙홀 이론은 우주 초기 대폭발 직후의 극심한 압력으로 인해 수많은 미니 블랙홀들이 무수히 생겨났다고 설명합니다.
원시 블랙홀과 다량의 블랙홀 가설
우주 초기 생성: 빅뱅 직후 아주 작은 공간에 물질이 뭉치며 별의 죽음과 무관한 수많은 소형 블랙홀들이 탄생했다는 가설입니다.
암흑물질 후보: 이 원시 블랙홀들이 우주 전역에 엄청난 개수로 퍼져 있어, 눈에 보이지 않는 암흑물질의 정체일 수 있다고 주장합니다.
최근 관측: 제임스 웹 우주망원경(JWST) 등을 통해 우주 초기에 이미 거대한 블랙홀들이 예상보다 훨씬 많이 존재했다는 관측 결과들이 나오며 주목받고 있습니다.
블랙홀 우주론 (다중 우주 관점)
마트료시카 구조: 우리 우주가 더 큰 부모 우주 속 블랙홀 내부에 존재하며, 반대로 우리 우주 안의 블랙홀들 속에서도 새로운 자손 우주들이 계속 태어난다는 이론입니다.
증식하는 우주: 물리학자 리 스몰린 등이 제안한 이 관점에 따르면 블랙홀이 생길 때마다 새로운 우주가 만들어지므로 우주 전체에 블랙홀과 우주가 무수히 많다고 설명합니다.
초기 우주 블랙홀의 형성과 암흑물질과의 관계를 더 깊이 알아보려면 아래 영상을 참고해 보세요.
우주 초기 거대한 블랙홀들의 생성 배경과 관련 가설을 설명하는 영상입니다:
2608231509.
우주에 블랙홀이 몇개나 되겠나? 이를 블랙홀 우주론에서는 어떻게 보나?
<<<<<관측 가능한 우주에는 약 4070경 개(4.07×10¹⁹개)에 달하는 엄청난 수의 블랙홀이 존재할 것으로 추정되며, 우리 은하 안에도 수백만~수십억 개의 항성질량 블랙홀이 있습니다.
블랙홀이 생성되는 과정과 우주 속 블랙홀의 개수에 대한 자세한 설명은 아래의 영상에서 확인할 수 있습니다.
우주에 존재하는 수많은 블랙홀의 추정 개수와 생성 원리를 설명하는 영상입니다:
How many black holes are there in the known universe? #Astronomy # ...
Facebook · Hashem Al-Ghaili
블랙홀 우주론의 관점
블랙홀 내부의 우주: 블랙홀 우주론(Black Hole Cosmology)은 우리가 사는 우주가 더 거대한 상위 우주에 존재하는 블랙홀의 내부(사건의 지평선 안쪽)와 정확히 일치한다는 가설입니다.
특이점과 빅뱅: 블랙홀 중심의 중력 특이점은 우리 우주가 시작된 빅뱅의 대폭발 순간과 수학적으로 유사한 구조를 가집니다.
계층적 구조: 마트료시카 인형처럼 우주 안에 블랙홀이 있고, 그 블랙홀 내부에 새로운 우주가 생겨나는 계층적 무한 구조를 암시합니다.
우주론적 난제 해결: 초기 우주의 급격한 팽창이나 암흑 물질 등 현대 표준 우주론이 겪는 몇 가지 난점을 설명할 수 있는 대안적 모델로 연구되고 있습니다.
블랙홀과 우주의 구조에 대해 더 궁금한 점이 있으신가요?
#2608231516.
Black Hole Cosmology에 대한 아인슈타인 학계의 반응은
<<<<블랙홀 우주론(Black Hole Cosmology)은 우리 관측 가능한 우주 전체가 더 큰 부모 우주(Parent Universe) 속 블랙홀의 내부라는 가설입니다.
아인슈타인의 일반상대성이론 방정식의 수학적 확장(예: 아인슈타인-카르탕 이론의 비틀림 효과 등)으로 설명되기도 하지만, 직접적 증거가 부족해 현대 물리학계에서는 다소 비주류의 매력적인 가설로 여겨집니다.
_한편, 정작 알베르트 아인슈타인 본인은 생전 블랙홀 개념(슈바르츠실트 해)을 수학적 호기심으로만 보았고 물리적 실재는 거부했습니다.
-아인슈타인의 반응과 당시 학계수학적 가치 인정,
_물리적 부정: 카를 슈바르츠실트가 아인슈타인의 장방정식 해를 통해 블랙홀의 가능성을 제시했을 때, 아인슈타인은 수학적 결과로는 보았으나 자연계에 실제로 존재할 리 없는 극단적 허구로 여겼습니다.
특이점 혐오: 아인슈타인은 자연이 조화롭고 매끄러워야 한다고 믿었기에, 물리량의 무한대(특이점)가 발생하는 상황을 극도로 싫어했습니다.
_현대 물리학 및 우주론 학계의 반응수학적 일치와 비판의 공존: 허블 반경과 슈바르츠실트 반경의 수학적 유사성 등으로 인해 이론적 논의는 이어지고 있으나, 주류 학계는 은하와 우주 규모의 스케일 차이 등을 이유로 회의적인 시각이 지배적입니다.
_검증 불가성: 사건의 지평선 내부에서 벌어지는 일이며 직접 관측할 수 없기 때문에,
_엄격한 반증 가능성(Falsifiability)을 충족하지 못해 온전한 정설로 인정받지 못하고 있습니다.
To explore this cosmological concept further, which area interests you most?🌌 The Einstein-Cartan theory and cosmic torsion (non-singular bounce mechanics)
🔭 Recent JWST and DESI data anomalies vs. standard LCDM models
🕳️ Mathematical links between the Hubble radius and Schwarzschild limitsShare your focus so I can provide deeper equations or context.


ㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
질의#2608231525.
관측 가능한 우주에는 약 4070경 개(4.07×10¹⁹개)에 달하는 엄청난 수의 블랙홀이 존재할 것으로 추정되며, 우리 은하 안에도 수백만~수십억 개의 항성질량 블랙홀이 있다는 데이타는 어디에서 나왔나?
Ai답변<<<<관측 가능한 우주에 약 4070경 개(4.07×10¹⁹개)의 블랙홀이 있다는 데이터는 2022년 이탈리아 국제 고등연구원(SISSA)의 알레소 시칠리아(Alesso Sicilia)
연구팀이 발표한 논문에서 처음 나왔습니다. 이 연구는 The Astrophysical Journal Letters에 게재되었습니다.
연구의 핵심 내용
계산 방법: 연구팀은 별의 진화 과정, 은하의 생성 역사, 별이 만들어지는 속도(Star formation rate), 은하 내 금속 성분의 비율 등을 결합한 진화 코드(SEVN) 시뮬레이션을 사용했습니다.
우주 물질 비중: 이 계산에 따르면 항성질량 블랙홀들은 관측 가능한 우주에 존재하는 일반 물질(바리온 물질) 총질량의 약 1%를 차지합니다.
우리 은하 추정치: 이 모델을 바탕으로 할 때, 우리 은하 내부를 포함해 각 은하계 안에도 수백만에서 수십억 개(일반적으로 수천만~수억 개 이상)의 항성질량 블랙홀이 존재할 것으로 추정됩니다.
블랙홀의 통계나 형성과 관련해 더 궁금한 점이 있으신가요?
🌌 은하 중심의 초대질량 블랙홀 분포 (수백만~수십억 태양질량)
💫 중력파 검출기(LIGO/Virgo)를 통한 블랙홀 병합 관측
🔭 우리 은하에서 가장 가까운 가까운 블랙홀 위치
알고 싶은 주제를 말씀해 주시면 자세히 설명해 드리겠습니다.
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#4070경의 제곱근은?
<<<4070경의 제곱근은 약 63억 7965만 5160(6.37965516 × 10⁹)입니다. 1경은 10¹⁶이므로, 4070경은 4070 × 10¹⁶ (4.07 × 10¹⁹)입니다.
계산 과정 요약
주어진 수: 4070 × 10¹⁶
제곱근 계산: \(\sqrt{4070 \times 10^{16}} = \sqrt{4070} \times 10^8 \approx 63.7965516 \times 10^7 = 6,379,655,160\)
To explore further, which calculation style works best?
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다른 대형 단위 계산 (조, 해, 자)
지수 표기법 상세 풀이
나누기 및 검산 과정 확인
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4070경의 제곱근은 약 63억 7965만 5160(6.37965516 × 10⁹)은 64억차 sample1.oms.vix.ain(*)정도로 보면 이보다 더 많은 수치로 정확한 정수값의 블랙홀 vixer의 갯수가 oms.vix.ain(*)에 나타날거다. 으음. 08231534.
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
>>>>물론 내가 다루는 vixe.blackhole은 adameve.googol 사이즈들이라 우리 우주에 적용하지 않는다. 으음. 08231542.
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