.Scientists Discover Extreme Acceleration Inside a Nuclear Fireball
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Starship version space science
.Scientists Discover Extreme Acceleration Inside a Nuclear Fireball
메모 2608050940_소스1.재해석【()】
소스1.
https://scitechdaily.com/scientists-discover-extreme-acceleration-inside-a-nuclear-fireball/

1.
_과학자들이 핵융합 화구 내부에서 극심한 가속 현상을 발견했습니다.
_로렌츠 수축된 두 핵이 충돌하여 화구를 발생시켰습니다.
로렌츠 수축된 두 핵(왼쪽과 오른쪽)이 충돌하여 격렬하게 바깥쪽으로 팽창하는 화구를 발생시킵니다.
_시뮬레이션 결과 지구상에서 발생한 가장 강력한 가속 현상 중 일부가 밝혀졌으며, 이는 양자색역학(QCD) 연구에 새로운 가능성을 열어줍니다.
1-1.
_(*c.원자핵이 거의 빛의 속도로 충돌할 때, 그 내부 물질은 일시적으로 쿼크-글루온 플라스마 로 변하는데 , 이는 쿼크와 글루온이 자유롭게 움직이는 매우 뜨거운 유체입니다.)
========
^^^^^^a2.【(*c.)쿼크를 vixer나 vixxa의 aa', bb'로 볼때, a-a',b-b'사이에 bar가 글루온일 가능성이 있다.
1.)bar의 연결 위치에 따라 다양한 플라즈마 상태를 나타낼 수도 있다. 0805_0948.
】
1-2.
_과학자들은 플라즈마의 강렬한 회전과 전자기장을 면밀히 조사해 왔지만, 급격한 팽창을 일으키는 가속도에 대해서는 훨씬 적은 관심을 기울여 왔습니다.
_그러나 (*d.유체역학에서 가속도는 소용돌이만큼이나 근본적인 요소이며, 마치 전자기학에서 전기장과 자기장이 서로 짝을 이루는 것과 같습니다.)
1-2.(*a.화구의 가장자리는 극심한 가속도를 발생시킵니다.)
========
^^^^a1.【(*a.d.)
1.)국지점 qqp.parpi 화구내부에서 가속하는 이유는 내부에 복소수계 허수선에 있거나 양(+,+)의 msbase에 대비된 질량이 반전자 반중성미자의 음(-,-)의 영역에 비유될 msoss일 수도 있음이다. 0805_0922.29
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
#1.반전자 혹은 반중성미자의 질량의 크기는?
&&&반전자(양전자)의 질량은 전자의 질량과 완전히 같아 약 9.11 x 10^-31kg 0.511MeV/c^2입니다. 반면에 반중성미자의 질량은 정확한 절대값이 아직 측정되지 않았으나,
전자 질량의 수백만 분의 일 이하(수십 밀리전자볼트 eV 이하로 매우 작다는 것만 알려져 있습니다.
양전자(반전자)와 반중성미자의 질량 특징
양전자(반전자, Positron)의 질량
전자의 반대 입자인 양전자는 전하의 부호만 반대이고 질량은 전자와 정확히 똑같습니다.
질량 크기: 약 9.109x10^-31 kg, 0.511 MeV/c^2
전하: +1 (전자는 -1
반중성미자(Antineutrino)의 질량
중성미자의 반입자이며, 전기적으로 중성이고 질량이 거의 0에 가깝습니다.
절대값 미지: 개별 반중성미자의 정확한 질량 무게는 아직 실험으로 완전히 확정되지 않았습니다.
상한선: 기존 연구에 따르면 전자 질량의 100만분의 1 수준보다도 작거나, 대개 수 (eV) 이하의 매우 작은 값일 것으로 예측됩니다.
질량 차이: 중성미자들 사이의 질량 제곱 차이는 극도로 작아서 전자 질량의 10억분의 1 수준이라는 연구 결과가 있습니다.
2.)nqvixer_zz'와 nqvixxa._xy의 스핀이 순간' 회전하거나 소용돌이'를 발생 시킨다. 1331.
3.)작은 qqp1.들로 이뤄진 이 힘들은 시스템 규모의 qpeoms.msum 장력에서 나타난다. 1024.1216.
4.)이들 단위는 마치 pms와 같아서 거대 소이거나 소인수분해를 가진 합성수 분자이다. 으음. 260805_1316.
5.)이런 소인수분해는 nq1msvixer, nq2.vixer(*), nqnq(2nq)vixer.prime_(factorized.composite number)이다. 으음.1326.
5-1.)2nq.vixer.pfc(*)도 소수와 같은 레벨의 독립적인 준단위이다. 으음.0805_1329.
】
_푸단대학교 물리학자 마위강과 황쉬광은 기존의 입자 수송 모델인 AMPT와 UrQMD에 가우스 스미어링 기법을 결합한 연구를 주도했습니다.
_이 수학적 기법은 개별 입자의 위치를 에너지, 운동량, 유체 속도의 연속적인 지도로 변환합니다.
연구팀은 이러한 지도를 이용하여 3.5GeV에서 2.76TeV에 이르는 충돌 에너지 범위에서 가속도가 어떻게 형성되고 변화하는지 추적했습니다.
1-3.
_황 교수는 (e.“가속도는 단순히 운동학적 세부 사항이 아니라, QCD 물질의 열역학적 제어 매개변수 역할을 할 수 있다.”고 설명합니다.
_시뮬레이션 결과, 유체의 움직임을 따라 측정된 실제 가속도는 에너지 범위의 하한과 상한 모두에서 수백 MeV에 달할 수 있는 것으로 나타났습니다. )
화구 전체에 걸친 가속도는 일관되게 바깥쪽을 향했으며 경계 부근에서 최고점을 보였습니다.
========
^^^^^^^b1.【(*e) 국지점 parpi에서 가속도를 가진 이유로 mser.spin의 힘이 팽창하려 돌려는 parpi 효과(*)를 나타내고,
^^^^^^더 나아가, pi.sidems(*)의 막강한 desitter.spacetims.system으로 이여진다. 숨겨진 4+pms 차원을 찾으려면 msbase.msoss의 qms을 추적행ㅇ
】

_그 경계면에서 압력은 급격히 감소하는 반면, 유체의 총 에너지와 관련된 척도인 엔탈피 밀도는 낮게 유지됩니다. 상대론적 오일러 방정식에 따르면, 이 두 조건은 가속도를 함께 증폭시킵니다.
_화구 가속도 분포 그래프
횡방향 가속도는 항상 바깥쪽을 향하며, 압력 기울기가 가장 가파르고 엔탈피 밀도가 가장 낮은 화구의 주변 경계에서 가장 강합니다. 이는 상대론적 오일러 방정식에 의해 결정되는 2배 증폭 현상입니다.
이러한 경계면에서의 증폭은 초기 시간과 낮은 충돌 에너지에서도 지속되며, 관측된 방사형 흐름의 발달을 유도합니다. 반면, 종방향 가속도는 충돌 에너지에 크게 의존합니다.
낮은 에너지에서는 핵 정지로 인해 약 500 MeV까지 강렬한 초기 감속이 발생하지만, 초상대론적 에너지에서는 빠르게 지나가는 핵이 끈 장력을 통해 중간 속도 물질을 끌어당겨 횡방향 팽창이 시작되기 전에 급격한 가속 펄스를 생성합니다.
2.
_충돌 에너지에 따라 세부적인 양상이 달라졌습니다. 낮은 에너지에서는 핵 정지로 인해 약 500 MeV까지 조기에 감속이 일어났습니다.
_초상대론적 에너지에서는 핵들이 서로를 빠르게 통과하면서 새로 생성된 플라스마를 짧고 급격한 가속 상태로 끌어당겼습니다.
_가장 큰 가속도는 화구의 외곽 경계 부근에 집중되었습니다. 이러한 국소화 때문에 충돌 기하학적 조건, 즉 핵들이 서로 직접 충돌했는지 아니면 중심에서 벗어나 충돌했는지에 관계없이 전체적인 효과의 강도는 상대적으로 거의 변하지 않았습니다.
2-1.가속은 QCD 물리학을 재편할 수 있다
_이 결과는 플라즈마의 운동 그 이상의 의미를 가질 수 있습니다. 언루 효과에 따르면, 가속하는 관찰자는 빈 공간을 마치 열역학적 환경인 것처럼 경험합니다.
따라서 수백 MeV에 달하는 가속도는 양자색역학(QCD), 즉 강력을 설명하는 이론의 전이 온도에 가까운 겉보기 온도에 해당할 수 있습니다.
_이는 가속이 QCD 물질의 위상 구조에 새로운 차원을 더할 가능성을 제기합니다. 제안된 "가속 축"을 따라 발생하는 효과는 쿼크의 행동 방식과 더 큰 입자 내부에 갇혀 있는지 여부를 결정하는 키랄 전이 및 탈구속 전이에 영향을 미칠 수 있습니다.
2-2.
-가속은 또한 특이한 수송 효과를 발생시키고 소용돌이 현상과 상호 보완적인 방식으로 입자 스핀에 영향을 미칠 수 있습니다.
이러한 효과는 연구자들이 상대론적 중이온 충돌기(RHIC)와 대형 강입자 충돌기(LHC)에서 측정된 미해결 스핀 패턴을 조사하는 데 도움이 될 수 있습니다.
2-3.
_연구진은 다음 단계로 모델에 보다 현실적인 유체역학적 진화를 추가하고 하이페론의 스핀 편극 패턴을 포함한 측정 가능한 신호를 탐색할 계획입니다.
이러한 관측을 통해 예측된 가속효과가 실제 입자 충돌에서 발생하는지 여부를 밝힐 수 있을 것입니다.
_황 교수는 (f.“온도와 밀도가 물질의 상평형도를 정의하는 것처럼, 가속도는 그 상평형도의 새로운 축을 열어줄 수 있다”며, “쿼크-글루온 플라스마의 숨겨진 차원을 규명함으로써,
비관성 양자 효과를 실험적으로 실제로 측정할 수 있는 신호로 전환하고자 한다”고) 밝혔다.
.Black Holes May Not Be the Bottomless Pits We Imagined
메모 2608060936_소스1.재해석【()】
소스1.
https://scitechdaily.com/black-holes-may-not-be-the-bottomless-pits-we-imagined/

1.
_(*e.블랙홀은 우리가 상상했던 것처럼 바닥이 없는 구덩이가 아닐지도 모릅니다.
_근처의 별을 흡수하던 블랙홀이 폭발이 거의 잦아든 후에도 계속해서 물질을 우주로 뿜어 냈다 .)
========
【(*e.) 주변의 물질이 없이도 블랙홀 vixer가 생성되나? 블랙홀의 바닥은 우주의 빈공간인 9a ems.void(*).eqpms_darkenergy이다.
^^^이곳에서 ^nqvixer.nqvixxa(*)의 강력한 중첩을 sample2. 통해 qqp.originvix가 나타나는듯...추측1.(*)된다. 으음.0806_1040.
^(*f. )블랙홀이 강력한 제트를 분출함에 따라 ...
여기서의 블랙홀은 하나가 아니고 양자 블랙홀 다수(n)을 가진 nqvixer.blackhole.jet를 가진 암흑에너지의 beam이다. 으음. 0806_1053.
>>>>이런 곳에는 바닥이 물질 qqp을 만들어내 곳이고, 열린 뒷문은 새로운 nkstars(qqp들을 모아서)들의 출몰이다. 1058.1100.
1.)이 '블랙홀 정체성 문제'를 나는 sample1.에서 보면, 오히려 주변물질 중성자 별, 'vixxa들을 만들어낸다'는 것이 나의 우주론에 기본적 핵심의 근간이다. 어허. 0807_0947.
2.) 블랙홀 vixers는 중성자 별들을 은하 크기별로 제한적으로 생성한다.
sample2.qoms(standard)
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1=2,0
0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
#1.질의.블랙홀은 주변의 물질이 없이도 생겨나나?
Ai답변&&&&블랙홀은 주변 물질이 없이 새로 생겨날 수 없습니다. 블랙홀은 태양보다 훨씬 무거운 별이 수명이 끝나 폭발하고,
자신의 엄청난 무게를 이기지 못해 한 점으로 찌그러지는 '중력 붕괴' 과정을 통해 만들어지기 때문입니다. 즉, 별을 이루던 원래의 물질과 질량이 반드시 있어야 합니다.
블랙홀 생성 과정
거대한 별의 탄생: 태양보다 3배 이상 무거운 별이 수소 핵융합을 하며 빛을 냅니다.
연료 소모와 붕괴: 별의 연료가 끝나면 중심부의 압력이 떨어지고 중력을 이기지 못합니다.
중력 붕괴: 물질이 한없이 좁은 공간으로 압축되며 밀도가 무한대가 됩니다.
사건의 지평선 형성: 빛조차 빠져나오지 못하는 경계가 생겨 블랙홀이 완성됩니다.
#3.블랙홀은 별과 관련성이 필수조건인가? 별들이 없으면 블랙홀은 생겨나지 않나?
&&&;,블랙홀의 형성에 별의 존재는 필수조건이 아닙니다. 대부분의 항성질량 블랙홀은 거대한 별의 죽음(중력붕괴)으로 만들어지지만,
별이 없는 환경에서도 우주 초기 밀도가 높았던 가스의 직접 붕괴나 원시 블랙홀 생성 가설을 통해 별 없이도 블랙홀이 생겨날 수 있습니다.
별의 죽음과 블랙홀
항성질량 블랙홀: 태양 질량의 25배 이상인 거대한 별이 수명을 다한 뒤 초신성 폭발과 함께 중심부가 무너져 생깁니다.
중력붕괴: 별의 내부 압력이 감당할 수 없을 정도로 중력이 강해질 때 빛조차 빠져나오지 못하는 경계가 형성됩니다.
별이 없어도 생겨나는 이유
원시 블랙홀: 우주 탄생 직후 빅뱅의 급격한 압력과 밀도 차이로 인해 물질이 뭉쳐 별의 탄생 없이도 만들어졌다는 가설이 있습니다.
가스의 직접 붕괴: 우주 초기 거대한 가스 구름이 자체 중력으로 한 번에 수축하면 별 단계를 거치지 않고 곧바로 초대질량 블랙홀의 씨앗이 될 수 있습니다.
^^^^^3.) 어허. 다르네!! 우주관이 완전히 달라!!! 으음. 0954. 나의 우주론은 수학의 답처럼 깔끔하게 블랙홀의 출현을 sample1.으로 간단 간결히 설명한다.
vixer.blackhole은 양자우주 qpeoms에서 발현하여, 원소기반 일반물질 msbase에서 나타났다. 으음. 1009.
ai의 답변은 기존의 데이타를 가져와 편집한 것이기에, 과학계가 여전히 블랙홀을 일반물질의 조건에 포식자 모드로만 생각하는듯..으음.0956.
#2.블랙홀이 자연의 속성일 가능성은?
&&&&블랙홀은 자연의 실제 속성입니다. 아인슈타인의 일반상대성이론이 예측한 바와 같이, 거대한 별이 수명을 다해 붕괴할 때 자연스럽게 생성되며, 중력파와 망원경 관측을 통해 우주에 실존함이 증명되었습니다.
블랙홀의 자연적 생성과 존재
항성 붕괴: 무거운 별이 연료를 다 쓰면 스스로 무너져 블랙홀이 됩니다.
관측적 증명: 중력파 탐지와 블랙홀 그림자 촬영으로 실제 천체임이 확인되었습니다.
이론적 배경: 일반상대성이론이 예측한 블랙홀의 존재를 증명하다 내용처럼, 시공간의 극단적 휘어짐으로 자연에 실재합니다.
우주 속 블랙홀의 역할
우주 구성: 은하 중심마다 거대 질량 블랙홀이 자연스럽게 자리 잡고 있습니다.
물리학적 한계: 내부의 특이점은 블랙홀 안에서는 어떤 일이 벌어질까? 자료처럼 자연의 법칙을 극한까지 시험하는 영역입니다.
^^^^4.)vixer는 rivery.vixer(vixxa)는 >>vixxa(vixxa)의 변환에서 나타난다. 으음.1027. vixer가 부모나 여왕벌과 같다면 vixxa.neutron_stars는 아기들과 같다. 허허.
1032.
】
1-1.
_워릭대학교 연구진이 주도한 천문학적 연구에서 블랙홀이 물질을 흡수하고 방출하는 방식에 대한 새로운 사실들이 밝혀졌습니다. 이들의 관측 결과는 희미한 블랙홀조차도 단순히 바닥이 없는 구덩이가 아니라는 것을 시사합니다.
_오히려 블랙홀은 물질을 흡수하고 처리한 후 상당 부분을 다시 우주로 내보내는 우주의 소화기관과 같은 기능을 할 가능성이 높습니다.
1-2.
_블랙홀은 흔히 너무 가까이 다가오는 모든 것을 삼켜버리는 무자비한 포식자로 묘사됩니다. 그러나 워릭 대학교 박사후 연구원인 노엘 카스트로 세구라 박사가 주도한 블랙홀 폭발에 대한 상세한 연구는 훨씬 더 복잡한 과정을 밝혀냈습니다.
1-3.블랙홀 폭발 현상을 자세히 관측하다
_유럽 남부 천문대의 초대형 망원경 (VLT)을 이용해 연구진은 2023년 대규모 폭발을 일으킨 새로 발견된 블랙홀 시스템 스위프트 J1727.8−1613을 추적했습니다.
_연구팀은 블랙홀이 근처 별에서 가스를 끌어들이는 동시에 강력한 제트와 항성풍을 통해 그 물질의 일부를 방출한다는 사실을 발견했습니다.
_더욱 중요한 것은, 이러한 대규모 유출은 블랙홀의 밝기가 극도로 줄어들고 활동이 이전에 관찰되었던 수준보다 훨씬 낮아진 후에도 계속되었다는 점입니다.
2.
_이번 연구 결과는 블랙홀이 접근하는 모든 것을 단순히 삼켜버리는 것이 아니라는 점을 시사합니다. (*d.블랙홀은 들어오는 물질을 처리하고 상당량을 우주로 되돌려 보낼 수도 있습니다.
_워릭대학교 박사후 연구원이자 이번 연구의 주저자인 노엘 카스트로 세구라 박사는 “사람들은 흔히 블랙홀이 주변의 모든 것을 빨아들이는 모습만 상상합니다.”라고 말했습니다.
“하지만 우리가 관찰한 것은 훨씬 더 복잡한 과정입니다. 물질이 블랙홀 안으로 들어가면 시스템이 이를 처리하고, 놀라울 정도로 많은 양이 다시 방출됩니다.”)
2-1.블랙홀이 시간에 따라 변하는 모습 관찰하기
_이번 연구는 현재까지 가장 상세한 블랙홀 폭발 광학 기록 중 하나를 만들어냈습니다. 천문학자들은 소수의 단편적인 관측에 의존하는 대신, 블랙홀 활동의 여러 단계를 추적했습니다.
_이를 통해 연구진은 블랙홀의 먹이 섭취 행동을 단일 시점의 모습이 아닌 진화하는 과정으로 연구할 수 있었습니다.
_Swift J1727.8−1613은 2023년 갑자기 활동을 시작한 후 빠르게 성장하여 하늘에서 가장 밝은 X선 소스 중 하나가 되면서 처음 관측되었습니다.
이 시스템은 근처 별에서 가스를 빨아들이는 블랙홀을 포함하고 있습니다. 가스가 블랙홀 쪽으로 이동하면서 블랙홀 주위에 매우 뜨거운 물질로 이루어진 회전하는 원반을 형성합니다.
_분화가 실시간으로 관측되었기 때문에 천문학자들은 이러한 현상에서 보기 드문 수준의 세부적인 관찰을 통해 화산재의 유입 과정을 연구할 수 있었습니다.
2-2.제트기류, 바람, 그리고 변화하는 원반
_가장 주목할 만한 발견 중 하나는 블랙홀의 제트와 블랙홀에 물질을 공급하는 원반 사이의 관계에 관한 것이었습니다.(*f. 블랙홀이 강력한 제트를 분출함에 따라 연구진은 물질을 공급하는 원반 내부에서도 주요한 변화를 감지했습니다.)
_이러한 (*c.관측 결과는 블랙홀로 향하는 물질이 어떻게 우주 공간으로 다시 방출되는 물질과 연결될 수 있는지에 대한 드문 시각을 제공합니다.)
=======
【(*c.d.)만약에 흡수와 방출을 연결하면 일종의 sample1.oms.vix.ain chiral 궤도 회로(*)일 수도 있다. 으음. 08060934.
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
】
2-3.
_가장 큰 놀라움은 주요 먹이 사냥이 거의 끝난 후에 나타났습니다. 스위프트 J1727의 활동이 최고조의 1/100 정도로 줄어든 후에도, 연구팀은 여전히 밀도가 높은 가스가 시스템 밖으로 밀려나가고 있다는 증거를 발견했습니다.
_이는 블랙홀이 가장 밝고 극적인 시기가 지난 후에도 오랫동안 강력한 물질 유출을 계속할 수 있음을 의미합니다. 방출되는 물질의 총량은 블랙홀이 최종적으로 흡수하는 물질의 양과 거의 비슷할 수도 있습니다.
3.
_블랙홀의 소화 과정을 되짚어보며 노엘 카스트로 세구라 박사는 다음과 같이 말했습니다.
_(*a."블랙홀이 최대 폭발 이후에도 계속해서 물질을 방출할 수 있다면, 이는 블랙홀이 우리가 이전에 생각했던 것보다 훨씬 비효율적인 포식자일 수 있음을 의미합니다.)
=======
[(*a.b)블랙홀 vixer는 먹이 섭취와 관련없이 시스템상 원천적인 시공간 xyz_SpaceRadiusDirectionTime.system(*) 조건만족의 존재이다. 2608060927.
_상당 부분의 물질이 블랙홀에 도달하지 못할 수도 있으며, 이는 은하 내 쌍성계의 진화에 대한 우리의 이해를 바꿔놓을 것입니다."
_블랙홀은 비효율적인 먹이 섭취자일지도 모릅니다.
_(*b.이번 관측 결과는 블랙홀이 단순히 우주 물질을 흡수하는 존재가 아니라는 점을 뒷받침하는 증거를 더욱 강화합니다. )
3-1.
_블랙홀은 물질을 흡수하고 재분배하는 활발한 시스템으로, 물질을 안으로 끌어들이는 동시에 제트와 바람을 통해 상당 부분을 우주로 다시 방출합니다.
_이번 연구에 대해 케이프타운 대학교 박사 연구원인 카일 솔로몬스는 다음과 같이 논평했습니다. "우리는 보통 블랙홀 폭발이 시작될 때 나타나는 극적인 불꽃놀이에 주목하지만,
우리의 관측 결과는 폭발의 마지막 순간 또한 그에 못지않게 강렬할 수 있음을 보여줍니다. 블랙홀의 X선 방출량이 최고치의 극히 일부로 감소했음에도 불구하고, 여전히 엄청난 양의 가스를 방출할 만큼 충분한 에너지를 가지고 있었습니다."
_천문학자들은 스위프트 J1727.8−1613 블랙홀의 단일 폭발 과정을 추적하여 물질 유입, 변형, 방출의 거의 전체 주기를 포착했습니다.
그 결과, 블랙홀이 유입되는 물질에 어떻게 반응하고 주변 공간을 어떻게 변화시키는지에 대한 가장 명확한 모습 중 하나를 볼 수 있게 되었습니다.
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