.Surface Chemistry Shows Which Massive Stars Have Gained Mass from Binary Companions

 

 

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.Surface Chemistry Shows Which Massive Stars Have Gained Mass from Binary Companions

메모 2608_261819,270336_소스1.재해석【()】

소스1.
https://www.universetoday.com/articles/surface-chemistry-shows-which-massive-stars-have-gained-mass-from-binary-companions

 

 

A1.
_이 그림은 푸른 별이 붉은 거성 동반성으로부터 질량을 얻는 모습을 묘사한 삽화입니다. [a.질량 이동]은 질량이 큰 별, 특히 쌍성계에서 흔히 나타나는 현상입니다.

두 명의 연구원은 질량 이동이 오래전에 일어났더라도 질량을 얻은 별을 식별하는 방법을 개발했습니다.

_별들 사이의 질량 이동은 드문 일이 아닙니다. 질량이 큰 별들을 포함한 대부분의 별들은 쌍성계로 태어나며, 이러한 환경은 두 별 사이의 질량 이동에 매우 유리합니다.

별들은 나이를 먹고 진화하면서 팽창하기 때문에, 쌍성계 사이의 상호작용은 거의 필연적으로 발생합니다.

========
<<<[a.] msbase.nkstars사이에 질량이동은 msbase의 고유 배열을 나타낸다. 08261132.
1.)물론 msum인 경우도 있지만 100%msbase.msum이 지배하는 전제이기에 질량이동은 엄격히 그 규모의 크기에 변하지 않고 같은 msbase. 제곱승 ms(nk2)이면 qpeoms. 제곱승 ms(nk2)의 증감을 나타낸다. 08261138.
>>>

1-1.
_[b1.질량 이동은 별에 심대한 영향을 미칠 수 있습니다. 별들이 합쳐지거나, 심지어 초신성 폭발을 일으킬 수도 있습니다.] 살아남은 별은 마치 영원히 홀로 존재했던 것처럼 보일 수 있으며,

질량 이동이 일어났다는 명확한 증거가 없을 수도 있습니다. 별의 진화가 영원히 바뀌었다는 명확한 증거도 없습니다.

_[b.하지만 막스 플랑크 연구소의 연구원들은 과거 어느 시점에 오래전에 사라진 짝으로부터 질량을 얻었던 별을 식별하는 기술을 개발]했습니다.

핵심은 별의 금속 함량에 있습니다. 하지만 전체 금속 함량이 아니라 별 표면 근처의 특정 원소들의 존재량입니다.

=======
<<<<[b.b1.]msbase 질량변화을 주도하는 것이 qpeoms이다. 그것은 금속 단위 분포의 단위이다. 부분적인 질량변화도 기꺼이 계산해낼 수 있을 것이다.

전체적인 분포단위 qpeoms의 부분들은 많겠지만 분할 조합론으로 이해될 수 있을듯 하다. 08261146.
1.)msbase의 배열 변화로 초신성, 블랙홀 발생이 벌어진다?? 미처 생각치 못한 점들이다. 08261224.

>>>>

 

 

 

1-2.
_이 새로운 방법과 초기 결과는 " 거대 항성에서의 쌍성 질량 전달의 화학적 특징 " 이라는 제목의 논문에 실려 있으며 , 네이처 애스트로노미(Nature Astronomy)에 게재되었습니다.

저자는 하림 진(Harim Jin)과 노르베르트 랑거(Norbert Langer)입니다. 제1저자인 진은 막스 플랑크 천체물리학 연구소 소속이고, 랑거는 막스 플랑크 전파천문학 연구소 소속입니다.

_"마치 범죄 현장에서 지문을 찾는 것과 같습니다. 무엇을 찾아야 하는지 알게 되면, 최초 용의자들이 오래전에 사라졌더라도 사건의 전말을 재구성할 수 있습니다."

1-3.
_[c."대부분의 거대 항성은 근접 쌍성계에서 태어납니다.]"라고 연구진은 설명합니다. "별이 나이가 들면서 팽창함에 따라 질량 이동이나 동반성과의 병합은 불가피합니다.

하지만 쌍성계 상호작용의 결과물은 대부분 단일 항성으로 나타나기 때문에, 그들의 흥미진진했던 과거에 대한 주요 증거가 사라집니다."

_[c1.질량이 큰 별의 약 70%는 질량 전달이 불가피할 정도로 가까운 거리에 동반성을 가지고 있습니다.]

_[c2.하지만 질량 전달은 매우 빠르게 일어나 별의 수명 중 0.1%도 안 되는 시간에 발생합니다. ]

 May be an image of floor plan, blueprint and text

========
<<<[c.c1.c2] qpeoms 양자장에서 별의 질량을 이동 시키는 기본구조가 susqer이다.

1.)이 구조를 이용하면 시스템에 영향을 받지 거리와 시간에 구속받지 않고도 영구히 순간이동 가능하다. 08261743.
>>>

 

_따라서 이를 관측할 가능성은 극히 낮습니다. 진과 랭거는 "동시에 유체역학 모델로 이를 완전히 평가하기에는 너무 오랜 시간이 걸린다"고 지적합니다.


2.
_천체물리학자들은 질량 전달 과정에 대해 더 자세히 알고 싶어하며, 특히 그 안정성에 대해 궁금해합니다. 또한, 전달 과정의 효율성, 즉 기증성에서 떨어져 나온 질량 중 실제로 주성에 흡수되는 질량의 비율도 알고 싶어합니다.

2-1.
_"쌍성계 질량 전달은 관련된 별들의 진화와 운명을 극적으로 변화시키며, 심지어 두 구성 요소의 병합으로 이어지거나, 별들이 폭발할지 여부와 방식, 그리고 최종적으로 어떤 잔해를 남길지까지 바꿉니다."라고 저자들은 썼습니다.

이러한 변화는 은하의 진화를 형성하는 거대 항성의 피드백을 포함하여 항성 행동에 대한 우리의 전반적인 이해에 영향을 미칩니다.

_이 연구에서 연구진은 "상세한 거대 쌍성 진화 모델의 종합적인 그리드"라고 부르는 것을 조사했습니다. 그들은 헬륨, 탄소, 질소, 산소와 같은 원소의 표면 존재량에 초점을 맞춘 이 모델 그리드에서 패턴 또는 경향을 발견했습니다.

2-3.
_이 이론의 기본 전제는 별의 내부와 표면의 원소 구성이 다르다는 것입니다. 별의 외층은 비교적 원시적인 상태를 유지하는 반면, 핵은 핵융합 반응으로 인해 구성이 변화되었습니다. 핵은 질소와 헬륨이 풍부하고 탄소와 산소는 부족한 상태입니다.

3.
_질량 전달이 일어날 때, 물질을 흡수하는 별은 기증하는 별의 핵과 표면으로부터 물질을 받습니다. 이렇게 흡수된 물질들은 오직 흡수하는 별의 표면에만 모이기 때문에 관측이 가능합니다.

연구진은 이러한 방식으로 질량을 받은 별들이 CNO 풍부도 다이어그램에서 예측 가능한 패턴을 따른다고 밝혔습니다.

3-1.
_CNO 다이어그램은 질소 대 탄소, 질소 대 산소의 두 가지 비율을 나타냅니다. 이 다이어그램에서 질량 증가를 보이는 별들은 질량을 제공하는 별이나 고립된 별들과 확연히 구분됩니다.

_이 그림에는 많은 정보가 담겨 있지만, 특히 중요한 부분은 질량 증가 별이 나타나는 위치입니다. 왼쪽 상단 부근에 있는 감마 콜룸바에(γ Columbae)라는 별을 주목해 보세요.

이 특이한 별은 오랫동안 천문학자들을 당혹스럽게 했지만, 이 새로운 방법을 통해 과거에 질량을 증가시켰던 별이라는 본래의 모습이 밝혀졌습니다.

이 그림에는 많은 정보가 담겨 있지만, 특히 중요한 부분은 질량 증가 별이 나타나는 위치입니다. 왼쪽 상단 부근에 있는 감마 콜룸바에(γ Columbae)라는 별을 주목해 보세요.

이 특이한 별은 오랫동안 천문학자들을 당혹스럽게 했지만, 이 새로운 방법을 통해 과거에 질량을 증가시켰던 별이라는 본래의 모습이 밝혀졌습니다.


B1.
_[f."우리는 거대 항성의 표면 화학적 특성이 단순히 진화의 부산물이 아니라, 항성의 역사를 기록하고 있다는 사실을 발견했습니다.]"라고 연구 책임 저자인 진 박사는 보도 자료 에서 밝혔습니다 .

"이제 우리는 별이 하늘에 홀로 떠 있을 때조차도 그 역사를 자세히 읽어낼 수 있게 되었습니다."

1-1.
_그들의 방법은 별의 역사를 재구성할 수 있게 해 주는데, [f1.여기에는 흡수된 물질의 양과 그 물질의 구성 성분이 모두 포함됩니다. 이를 통해 두 별의 질량과 물질 흡수 효율을 알아낼 수 있습니다.]

 

=======
<<<<[f.f1] nk별들 간에 질량교환이 msbase의 배열들이

1.)순간적으로 물리.화학 중력이동의 영역을 넘나드는 모습을 보여준다. 08270339.
>>>>

 

_연구진은 "이 방법은 스타들의 숨겨진 삶을 들여다볼 수 있는 직접적인 창을 열어줍니다."라고 덧붙였다. "마치 범죄 현장에서 지문을 찾는 것과 같습니다.

무엇을 찾아야 하는지 알면 최초 용의자가 오래전에 사라졌더라도 사건의 전말을 재구성할 수 있습니다."

1-2
_이 그림은 강착성에서 일어나는 질량 전달 과정의 세 단계를 보여줍니다. 왼쪽은 질량 강착 전, 가운데는 질량 강착 직후이지만 빠른 혼합이 일어나기 직전,

오른쪽은 이후 핵융합 시간 척도 진화 과정에서 느린 혼합이 일어나는 동안의 모습입니다. 각 단면의 방사 방향은 포함된 질량을 나타냅니다.

_이 그림은 강착성에서 일어나는 질량 전달 과정의 세 단계를 보여줍니다. 왼쪽은 질량 강착 전, 가운데는 질량 강착 직후이지만 빠른 혼합이 일어나기 직전,

오른쪽은 이후 핵융합 시간 척도 진화 과정에서 느린 혼합이 일어나는 동안의 모습입니다. 각 단면의 방사 방향은 포함된 질량을 나타냅니다.

1-3.
_[d.연구진은 이미 이 방법을 사용하여 감마 콜룸바에 (γ Columbae) 라는 별의 정체를 밝혀냈습니다 .]

_이 별은 약 1050광년 떨어져 있으며, 질량은 태양의 약 6배이고, 나이는 약 2400만 년입니다. 천문학자들은 γ Columbae가 외층이 벗겨진 별의 핵 잔해라고 생각했습니다.

2.
_하지만 진과 랭거에 따르면 그렇지 않습니다. [d1."외피가 벗겨진 별로 추정되었던 Columbae의 경우, 우리는 이 별이 오히려 질량 증가형 별이며,

동반성은 외피가 벗겨진 초신성을 형성했을 가능성이 높다]는 것을 보여줍니다."라고 저자들은 밝혔습니다.

_[d2.이 별의 표면 화학 분석 결과, 질소 대 탄소 비율이 높고, 질소 대 산소 비율이 적당하며, 헬륨이 풍부한 것으로 나타났습니다.]

_이는 연구팀의 연구 결과에서 제시하는 질량 증가형 별의 특징과 정확히 일치합니다.

2-1.
_[d4.연구진은 γ Columbae가 약 17%의 물질이 벗겨진 상태]라고 말합니다. "...CNO 지문을 기반으로 분석한 결과,

γ Columbae의 외피 물질은 거의 희석되지 않은 CN 평형 농도를 나타내는 것으로 확인되었습니다."라고 그들은 썼습니다.

 

=====
<<<[d.d1.d2.d3.]별의 질량 교환은 화학적인 요소가 포함된다.
1.)이때에는 qpeoms가 소립자나 원소단위 격자장으로도 사용된다. 극미량의 광자 질량도 광범위하고 정량적으로 계산된다. 08261805.
>>>>

_[e.하지만 이 방법의 효용성은 질량을 흡수한 별뿐만 아니라 질량을 공급한 별에도 적용됩니다. ]

_[e1.만약 감마 콜룸바에(γ Columbae)의 질량이 태양 질량의 6배이고, 0.8배의 질량을 흡수했다면, 초기 질량은 5.2배를 넘지 않았을 것입니다.

_[e2.이는 질량을 공급한 별의 수소/헬륨 농도 기울기 영역에 0.8배의 질량이 존재했음을 의미합니다. ]

_[e3.이 영역은 별의 수소가 부족하고 헬륨이 풍부한 내부와 순수한 수소로 이루어진 외부 사이의 전이 영역을 나타내는 화학적 경계 영역입니다.]

2-2.
_[e4.모델에 따르면, 이는 기증 항성의 질량이 태양 질량의 14배보다 작을 수 없다는 것을 의미합니다.]

=======
<<<<[e.~e4.]별은 화학적으로 내부의 헬륨과 외부의 수소 사이의 전이 영역을 나타낸 화학적 영역이 susqer(*) 구조일 수 있다. 08261817.
1.)별들간의 msbase.mass, qpeoms.energy의 이동에는 화학적 영역간 반응 경로도 포함함을 의미한다. 08261930.
2.)물론, 물리적인 초신성 폭발의 질량변화도 qpeoms.mode을 이용하면 정확히 추산될 수 있다 08261826.28.
>>>>

 


_[g.이번 연구 결과는 초거성이나 도주성 같은 다른 거대 별들에 대한 이해에도 도움이 됩니다.

_또한 초신성에도 적용되는데, 연구진은 이번 연구에서 특정 초신성 하나를 집중적으로 조사했습니다.]

=======
<<<[g.]별들 nkstars간에 질량의 교환은 그동안 생각한 banc(*)의 개념을 좀더 구체적으로 나타낸다.

그동안 banc(*)정의역 개념은 질량의 감소만을 가정하는 기억을 더듬어 오던길을 되돌아 가는 모습에 초점이 있었다.

예를들어, 기억의 길이 끊어지면 망각의 늪인 보이드가 생기며 되돌아가는 망각의 길 자체가 미지의 앞을 가는 모습이 된다. 08270444.

1.)그런데 [g.]의 내용을 보면, 더 복잡다양한 양상은 질량의 이동에서 초신성 폭발이나 도주성 별들에게도 적용된 범위는 중력을 포함한 화학물질의 전반적인 e=mc2 에너지와 질량,

f=2m/r2의 거리와 질량의 상호작용도 포함된 것을 알게 된다.

2.)이는 qpeoms.unit가 매우 광범위하고 민감하게,
3.) 국소적 cpls.piphed(*)정의역에 의존한다는 점이 새롭게 알게 한다. 2608270330.>>>

 

2-3
_SN 1987A는 대마젤란운에서 II형 초신성으로 폭발했습니다. 이 초신성은 본격적인 천문학적 연구가 이루어진 최초의 초신성으로, 상당히 많이 연구되었습니다.

오랫동안 이 초신성은 두 별의 병합으로 발생했다는 것이 정설로 받아들여져 왔습니다.

 

 

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.Gamma-ray signal could be long awaited evidence for WIMPs

메모 2608270421_소스1.재해석【()】

소스1.

https://phys.org/news/2026-08-gamma-ray-awaited-evidence-wimps.html

 

Gamma-ray signal could be long awaited evidence for WIMPs

 

 

1.
_감마선 신호는 WIMP 존재에 대한 오랫동안 기다려온 증거가 될 수 있다.

_암흑 물질은 우주 전체 질량의 약 85%를 차지하는 것으로 알려져 있으며, 이는 은하의 회전 방식이나 은하단이 중력에 의해 서로 뭉쳐 있는 방식 등을 통해 입증됩니다.

_하지만 수십 년간의 탐색에도 불구하고 물리학자들은 아직까지 이 불가사의한 물질을 직접 탐지하는 데 성공하지 못했습니다.

======
<<<[()]묶여있는 것 자체로 입증 ?? msbase가 msoss에 끌려가 묶여있는건가? 08260936.
>>>

 

1-1.
_중국과학원 이중 판(Yi-Zhong Fan)이 이끄는 연구팀은 학술지 Physical Review Letters 에 발표한 새로운 연구에서 [b.은하단에서 강력한 감마선 신호를 포착했다]고 주장했습니다.

_[b1.이 신호는 WIMP로 알려진 주요 암흑물질 후보에 대한 가장 유력한 증거 중 하나]일 수 있습니다.

 

 

========
<<<<[b.b1.] 은하단을 msbase.cluster(*)로 불린다. 작은 고유 소수나 msbase4.의 power로 cluster는 형성된다.
1.) 이런 은하단에서 급격한 susqer.road(**)에 의한 질량변화 가지면 감마선 폭발을 목격할 수도 있다. 09270402.
2.)그리고 그 감마선 폭발의 신호가 무거운 암흑물질 후보인 wimp의 증거이란 추측1.이다. 글쎄다! 가능성은 있겠지만 아직 확신은 없다. 08270406.
>>>>


1-2.포착하기 어려운 입자들
_[c0.WIMP, 즉 약하게 상호작용하는 무거운 입자는 일반 물질이나 빛과는 거의 상호작용하지 않지만 중력을 행사하는 가상의 입자입니다.]

_수십 년 동안 물리학자들은 WIMP가 수학적 편의성 때문에 선호해 왔습니다. 

_[c1.대략적으로 적절한 질량과 상호작용 강도를 가진 입자들이 자연스럽게 적절한 비율로 존재하여 부족한 질량을 모두 설명할 수 있을 것이라는 논리 때문입니다.]

_[c2.WIMP 충돌과 소멸은 광범위한 에너지 스펙트럼에 걸쳐 입자를 생성할 것으로 예측]되는데,

1-3.
_이는 일반적인 우주 잡음과 구별하기가 거의 불가능합니다.

[c3.반면, 깨끗하고 날카로운 에너지 급증은 기존 물리학으로는 설명하기 훨씬 어렵기 때문에 암흑 물질의 훨씬 더 설득력 있는 증거가 됩니다.]

=======
[c0~c3]암흑물질계를 나의 우주론에서는 sample4.msoss(*)로 몇해전 부터 정의역(*) 규정 했었다.
1.) 암흑물질에서 가장 작은 질량을 oser.qpeoms.unit으로 neutrino를 지목했다. 그리고 nk2에 해당된 wimp가 가장 무거운 질량이다. 이들이 n과 n+1사이에 소수점들로 보였다.
2.)물론 n>소수점이하의 모든 영역에 msoss가 n1>.n2>...구분경계를 가진다.
08270417.

2.매칭 신호
_판의 연구팀은 이번 연구에서 이러한 기준에 매우 부합하는 신호를 발견했습니다.

_페르미 감마선 우주 망원경의 15년 이상에 걸친 데이터를 분석하고 인근 거대 은하단 13곳에서 나오는 신호를 조사한 결과, 약 430억 전자볼트의 에너지를 가진 좁은 감마선 선을 포착했습니다.

이 신호는 암흑 물질이 가장 밀집되어 있을 것으로 예상되는 세 은하단(처녀자리, 포르낙스자리, 뱀주자리)에서 가장 강하게 나타났습니다.

2-1.
_연구팀의 계산에 따르면, 이러한 급격한 신호 급증은 알려진 어떤 천체물리학적 과정으로도 발생하기 어렵지만, WIMP 소멸에서 나타날 것으로 예상되는 바로 그런 신호입니다.

또한, 10년 전 망원경 오류로 인해 유사한 신호가 암흑 물질로 오인되었던 우리 은하 중심부도 조사했습니다. 이번에는 그와 같은 오류를 발견하지 못하여 단순한 장비 오류일 가능성을 낮췄습니다.

2-2.향후 관측을 위한 지침
_이러한 유망한 증거에도 불구하고, 판의 연구팀은 여전히 신중한 태도를 유지하고 있습니다.

_신호의 강도가 수년에 걸쳐 변동을 보였고, 2016년경에 약해졌다가 다시 상승했기 때문에 연구진은 이를 확정적인 탐지라고 단정짓지 않았습니다. 오히려, 그들은 이를 면밀한 조사를 정당화할 만큼 충분히 강력한 단서로 여겼습니다.

3.
_만약 이 놀라운 신호가 실제로 WIMP에 의해 생성된 것이라면, 연구진은 이제 팬 연구팀이 처음 제안한, 아직 이론 단계에 불과한 초대형 감마선 우주 망원경을 통해 이를 확인할 수 있기를 기대하고 있습니다.

_이러한 관측이 성공적으로 이루어진다면, 이 유망한 신호는 우리 우주 질량의 대부분을 차지하는 이 찾기 어려운 입자들을 최초로 실제로 관측하는 계기가 될 수 있을 것입니다.

 

 

 

.What appears as a table of matter is pure quantum mathematics made visible

메모 2608270436_소스1.재해석【()】

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No photo description available.

 

물질로 이루어진 표처럼 보이는 것은 순수한 양자 수학이 시각화된 것입니다.

1.
_"네 개의 양자수만으로 화학 원소들이 껍질과 오비탈로 이루어진 다이아몬드 격자 구조를 형성하게 됩니다.

_정수 n은 각 껍질을 나타냅니다. s, p, d, f 오비탈은 양자수 l에 따라 각각 2, 6, 10, 14개의 전자를 수용합니다. 이 기하학적 구조는 다전자 슈뢰딩거 방정식을 풀 수 있게 해줍니다."

_양자수 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 14개가 각각 껍질과 오비탈로 이루어진 다이아몬드 격자 구조를 형성한다는 사실만으로도 화학 원소들이 배열될 수 있습니다.

_[a.각 껍질은 양자수 1에 따라 결정되며, s, p, d, f 오비탈은 각각 2, 6, 10, 14개의 전자를 수용할 수 있습니다. ]

_[a1.이러한 기하학적 구조는 다전자 슈뢰딩거 방정식을 만족하며, 반도체 칩, 화학 촉매, 양자 소자 재료의 구조를 규정합니다. 마치 표처럼 보이는 물질 구조는 순수한 양자 수학이 시각화된 것입니다.]

========
[a.a1.]원자핵 내에 양성자수 1은 qpeoms=1을 의미할 때, 오비탈은 마치 vix와 vixx가 배치된 주소 (a~∞),(1~8)들을 연상 시킨다.
1.) (a~∞)는 ∞의 qpeoms의 크기의 양성자.중성자의 종류가 있다는 뜻이기도 하다. 08270436.
2.)내가 아는 범우주 msbase.msoss에는 우주 규모의 원자핵 안에 양성자가 일종 은하단 cluster를 이루고 있다. 어허.08270452.
>>>

2.
_21개 탄소 원자로 이루어진 격자 구조에서 전자의 움직임을 천천히 살펴보죠!⁠

"네 개의 양자수만으로 화학 원소들이 껍질과 오비탈로 이루어진 다이아몬드 격자 구조를 형성하게 됩니다. 정수 n은 각 껍질을 나타냅니다. s, p, d, f 오비탈은 양자수 l에 따라 각각 2, 6, 10, 14개의 전자를 수용합니다. 이 기하학적 구조는 다전자 슈뢰딩거 방정식을 풀 수 있게 해줍니다."


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메모 2608270421_소스1.재해석【()】

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1.
_감마선 신호는 WIMP 존재에 대한 오랫동안 기다려온 증거가 될 수 있다.

_암흑 물질은 우주 전체 질량의 약 85%를 차지하는 것으로 알려져 있으며, 이는 은하의 회전 방식이나 은하단이 중력에 의해 서로 뭉쳐 있는 방식 등을 통해 입증됩니다.

_하지만 수십 년간의 탐색에도 불구하고 물리학자들은 아직까지 이 불가사의한 물질을 직접 탐지하는 데 성공하지 못했습니다.

======
<<<[()]묶여있는 것 자체로 입증 ?? msbase가 msoss에 끌려가 묶여있는건가? 08260936.
>>>

1-1.
_중국과학원 이중 판(Yi-Zhong Fan)이 이끄는 연구팀은 학술지 Physical Review Letters 에 발표한 새로운 연구에서 [b.은하단에서 강력한 감마선 신호를 포착했다]고 주장했습니다.

_[b1.이 신호는 WIMP로 알려진 주요 암흑물질 후보에 대한 가장 유력한 증거 중 하나]일 수 있습니다.

========
<<<<[b.b1.] 은하단을 msbase.cluster(*)로 불린다. 작은 고유 소수나 msbase4.의 power로 cluster는 형성된다.
1.) 이런 은하단에서 급격한 susqer.road(**)에 의한 질량변화 가지면 감마선 폭발을 목격할 수도 있다. 09270402.
2.)그리고 그 감마선 폭발의 신호가 무거운 암흑물질 후보인 wimp의 증거이란 추측1.이다. 글쎄다! 가능성은 있겠지만 아직 확신은 없다. 08270406.
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1-2.포착하기 어려운 입자들
_[c0.WIMP, 즉 약하게 상호작용하는 무거운 입자는 일반 물질이나 빛과는 거의 상호작용하지 않지만 중력을 행사하는 가상의 입자입니다.]

_수십 년 동안 물리학자들은 WIMP가 수학적 편의성 때문에 선호해 왔습니다. 

_[c1.대략적으로 적절한 질량과 상호작용 강도를 가진 입자들이 자연스럽게 적절한 비율로 존재하여 부족한 질량을 모두 설명할 수 있을 것이라는 논리 때문입니다.]

_[c2.WIMP 충돌과 소멸은 광범위한 에너지 스펙트럼에 걸쳐 입자를 생성할 것으로 예측]되는데,

1-3.
_이는 일반적인 우주 잡음과 구별하기가 거의 불가능합니다.

[c3.반면, 깨끗하고 날카로운 에너지 급증은 기존 물리학으로는 설명하기 훨씬 어렵기 때문에 암흑 물질의 훨씬 더 설득력 있는 증거가 됩니다.]

=======
[c0~c3]암흑물질계를 나의 우주론에서는 sample4.msoss(*)로 몇해전 부터 정의역(*) 규정 했었다.
1.) 암흑물질에서 가장 작은 질량을 oser.qpeoms.unit으로 neutrino를 지목했다. 그리고 nk2에 해당된 wimp가 가장 무거운 질량이다. 이들이 n과 n+1사이에 소수점들로 보였다.
2.)물론 n>소수점이하의 모든 영역에 msoss가 n1>.n2>...구분경계를 가진다.
08270417.

2.매칭 신호
_판의 연구팀은 이번 연구에서 이러한 기준에 매우 부합하는 신호를 발견했습니다.

_페르미 감마선 우주 망원경의 15년 이상에 걸친 데이터를 분석하고 인근 거대 은하단 13곳에서 나오는 신호를 조사한 결과, 약 430억 전자볼트의 에너지를 가진 좁은 감마선 선을 포착했습니다.

이 신호는 암흑 물질이 가장 밀집되어 있을 것으로 예상되는 세 은하단(처녀자리, 포르낙스자리, 뱀주자리)에서 가장 강하게 나타났습니다.

2-1.
_연구팀의 계산에 따르면, 이러한 급격한 신호 급증은 알려진 어떤 천체물리학적 과정으로도 발생하기 어렵지만, WIMP 소멸에서 나타날 것으로 예상되는 바로 그런 신호입니다.

또한, 10년 전 망원경 오류로 인해 유사한 신호가 암흑 물질로 오인되었던 우리 은하 중심부도 조사했습니다. 이번에는 그와 같은 오류를 발견하지 못하여 단순한 장비 오류일 가능성을 낮췄습니다.

2-2.향후 관측을 위한 지침
_이러한 유망한 증거에도 불구하고, 판의 연구팀은 여전히 신중한 태도를 유지하고 있습니다.

_신호의 강도가 수년에 걸쳐 변동을 보였고, 2016년경에 약해졌다가 다시 상승했기 때문에 연구진은 이를 확정적인 탐지라고 단정짓지 않았습니다. 오히려, 그들은 이를 면밀한 조사를 정당화할 만큼 충분히 강력한 단서로 여겼습니다.

3.
_만약 이 놀라운 신호가 실제로 WIMP에 의해 생성된 것이라면, 연구진은 이제 팬 연구팀이 처음 제안한, 아직 이론 단계에 불과한 초대형 감마선 우주 망원경을 통해 이를 확인할 수 있기를 기대하고 있습니다.

_이러한 관측이 성공적으로 이루어진다면, 이 유망한 신호는 우리 우주 질량의 대부분을 차지하는 이 찾기 어려운 입자들을 최초로 실제로 관측하는 계기가 될 수 있을 것입니다.

 

 

_"이제 우리는 병합 전 두 별의 질량을 확실하게 재구성할 수 있으며, 병합 과정에서 상당한 양의 질량이 방출되었음을 입증할 수 있습니다."라고 랭거는 설명했다.

3.
_쌍성계에 있는 거대 항성들의 물질 이동을 이해하는 것은 항성 자체에 대한 이해뿐 아니라 항성이 속한 은하의 형태를 어떻게 형성하는지에 대한 이해의 공백을 메워줄 것입니다. WEAVE 와 4MOST라는 두 개의 대규모 관측 프로젝트는 수천 개의 거대 항성에 대한 정확한 데이터를 제공할 것입니다.

_이 방법을 사용하여 이러한 별들을 이해함으로써, 질량 전달이 별과 은하를 어떻게 형성하는지에 대한 완전히 새로운 그림이 나타나기 시작할 것입니다.

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