.Astronomers Watch a Dead Star’s Remains Dissolve Into Space

 

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 JAMES WEBB SPACE TELESCOPE

 

 Starship version science

                  

   

 

 

 

 

 

.Astronomers Watch a Dead Star’s Remains Dissolve Into Space

메모 2609110352_소스1.재해석【()】

소스1.
https://scitechdaily.com/astronomers-watch-a-dead-stars-remains-dissolve-into-space/

 MOTHRA View of Bow Shocks Around the Helix Nebula

1.
_b2.[천문학자들이 죽은 별의 잔해가 우주 공간으로 사라지는 모습을 관찰했습니다.]

_모스라가 바라본 나선 성운 주변의 충격파
_헬릭스 성운의 밝은 중심부는 백색왜성을 둘러싸고 있는데, 이는 헬릭스 성운을 만들어낸 별의 잔해입니다.

_b2..[더 바깥쪽에는 새롭게 발견된 충격파들이 보이는데, 이는 죽어가는 별이 주변 성간 가스와 만나면서 방출한 물질의 흔적입니다.]

[=====
[b2.b3]msbase가 백색왜성이 폭발한 직후의 주변에 성운 생긴다면,

^^^^일시적으로 sidems가 존재하고 중앙에 msbase가 사라지며 진공의 보이드 상태가 될것으로 보인다. 어허. 09101230.

1.)만약에 규모가 큰 은하나 은하단(msbase.power)에서 벌어지면 제대로 된 보이드 영역과 필라멘트들이 꼭지에 은하들을 담은 거대한 sideqms가 나타날 것으로 추정된다. 09101232.

/====]

1-1.
_새로운 헬릭스 성운 이미지는 죽어가는 별들이 어떻게 은하계로 물질을 되돌려 보내는지 보여줍니다.

_헬릭스 성운은 죽어가는 별이 외피층을 우주로 방출한 후 어떤 일이 벌어지는지 볼 수 있는 드문 기회를 제공합니다. 새로운 관측 결과에 따르면,

그 물질의 파편들이 주변 가스와 충돌하여 부서지고, 다시 은하계로 돌아오기 시작하는 모습이 포착되었습니다.

_노스웨스턴 대학교 천체물리학자들을 포함한 국제 연구팀은 이러한 구조를 추적함으로써 우주 쓰레기가 분해되어 성간 공간으로 흩어지는 과정을 관찰했습니다.

시간이 흐르면서 이러한 물질 중 일부는 새로운 성운, 별, 그리고 어쩌면 행성의 형성에 편입될 수도 있습니다.

1-2.
_이번 관측은 천문학자들이 오랫동안 직접 관찰하기 어려웠던 물질 재활용 과정의 한 단계를 포착한 것입니다.

또한, 언젠가 외피를 벗어던지고 그 물질의 일부를 은하수로 되돌려 보낼 우리 태양의 먼 미래를 미리 엿볼 수 있게 해줍니다. 해당 연구는 학술지 네이처에 발표 되었습니다 .

1-3.
_"우리는 별의 수명이 다할 무렵 방출된 물질이 분해되어 은하로 되돌아가는 것을 관측하고 있습니다."라고 이번 연구의 주저자인 피터 반 도쿰은 말했습니다.

2.
_"식별 가능한 별의 파편에서 별들 사이의 희박한 가스로 물질이 전달되는 과정은 관측하기가 매우 어려웠습니다. 먼 미래에 태양도 비슷한 과정을 거치게 될 것이고,

태양의 물질도 같은 순환 과정에 들어가게 될 것입니다."

_반 도쿰은 은하 형성 및 진화를 연구하며, 드래곤플라이 집중 연구 기구(FRO)의 공동 설립자이자 예일 대학교의 솔 골드만 가족 천문학 및 물리학 석좌 교수이며,

노스웨스턴 대학교의 학제간 천체물리학 탐구 및 연구 센터(CIERA)의 방문 연구원입니다.


2-1.바깥쪽 후광은 별의 잔해를 드러냅니다.
_지구에서 약 650광년 떨어진 물병자리 방향에 위치한 헬릭스 성운은 가장 가깝고 가장 철저하게 연구된 행성상 성운 중 하나입니다.

거대한 사람의 눈처럼 보이는 밝은 고리는 별이 수명이 다할 무렵 방출한 물질로 이루어져 있습니다. 성운의 중심에는 그 별의 잔해인 백색왜성이 남아 있습니다.

2-2.
_이번 새로운 관측은 익숙한 밝은 영역을 훨씬 넘어 헬릭스 성운의 극히 희미한 바깥쪽 헤일로까지 확장되었습니다. 연구진은 성운의 동쪽 면에서 활 모양 충격파로 알려진 22개의 완전하거나 부분적으로 빛나는 호 모양의 충격파를 발견했습니다.

2-3.
_a1.[헬릭스 성운의 외부 구조는 별 물질이 벗겨지고, 조각나고, 다시 우주 공간으로 섞이는 모습을 보여주며, 우주 재활용 과정을 생생하게 보여줍니다. ]새로운 MOTHRA 데이터는 검은색으로, 이전 허블 및 키트 피크 관측 데이터는 컬러로 표시됩니다.

3.
_a.[구조들은 마치 배가 물 위를 움직일 때 배 앞에 생기는 파도와 같습니다.

_헬릭스 성운에서는 대부분 눈에 보이지 않는 별 파편 덩어리들이 별들 사이의 희박한 가스층을 빠르게 통과하며 움직입니다. 빛나는 충격파는 이러한 파편들이 주변 물질과 충돌하는 지점을 보여줍니다.]

[===
헬릭스 성운에서는 대부분 눈에 보이지 않는 별 파편 덩어리들이 별들 사이의 희박한 가스층을 빠르게 통과하며 움직인다?

1.)별의 붕괴로 생성된 sidems 성운과 viod susqer 경로를 통과해야 하는 광선이 존재한다면 관측으로 나타날 것이다.

/====]

 

 May be a doodle of blueprint and text

 

3-1.
_"중심별과의 거리에 따라 충격파의 형태가 극적으로 변합니다."라고 드래곤플라이 FRO 소속이자 CIERA 방문 연구원인 이마드 파샤 연구 공동 저자는 말했습니다.

a2.["중심에 가까울수록 충격파는 크고 가늘며 형태가 뚜렷합니다. 반면 멀어질수록 크기가 작아지고 흐릿해지며 점점 더 파편화됩니다."]

_b.[충격파의 변화하는 양상은 별 조각들이 바깥쪽으로 이동하면서 점차 침식된다]는 것을 시사합니다.

_이러한 과정을 통해 연구진은 개별 덩어리가 주변 가스와 상호작용하기 시작한 후 약 1만 년 동안만 온전한 상태로 유지된다고 추정했습니다.

b1.[그 후 덩어리의 물질은 대부분 찢어져 성간 공간으로 흩어집니다.]

 

[====
[b.b1.] msbase.n의 최외층이 qpeomz의해 벗겨지면 base.b-1. 층에 이르러 새로운 시스템에 들어간다.

n(even)이면 n-1은 odd.system이 된다. 일반적으로 별이나 행성이 표면층이 벗겨지면 이런 상황이 된다.으음. 09101135.

1.)요즘에 아침에 사과를 아내와 자주 먹어 껍질을 벗기는 일이 흔하다. 껍질이 얇아서 쉽게 벗겨진다. 어떤 경우는 껍질을 벗기지 않고 먹기도 한다.

이 방법이 바로 msbase를 덩어리 qpeoms.ain(*)로 먹는 방법일 수 있다. 어허. 09110311.

2.)자연적으로 삭혀먹는 음식이거나 믹셔기에 믹싱을 하면 시간이나 기계적 비용이 들어가, qpeoms 단위로 주변환이나 물리적 조건에 동시적 붕괴 조건하에 자연적 강제적 분해된다. 09110312.

3.)msbase.size1.이 qpeoms에 의해 자연붕괴는 방식이다. 겉보기 ms_size1.우주가  크기는 전혀 변하지 않고  속만 텅비어가는 방식으로 empty.void_ems를 만들어간다. 09110447.

 

4.)물론 단계적으로 msbase.size를 줄이는 방식도 있다. 이는 외부 충격이나 편입.합병 등등으로 발생하여 크기가 줄어서 원소들이 흩어져 사라지는 방식이다.

이곳에는 물질의 원소들 잔해들만 성운으로 남거나 더 멀리 흩어져 다른 별들의 소재가 된다. 09110451.


/===]

 

3-2. 교정 타겟이 숨겨진 구조를 드러냈습니다.
_연구진은 애초에 어떤 발견을 목적으로 헬릭스 성운을 관측하려던 것은 아니었습니다. 그들은 헬릭스 성운이 크고 밝으며 이미 연구가 많이 되어 있어

칠레 엘 사우세 천문대에서 제작 중인 MOTHRA(모듈형 광학 망원 초분광 로봇 배열)를 시험하는 데 유용한 교정 대상으로 선택했습니다.

_완성되면 MOTHRA는 1,140개의 고성능 망원 렌즈와 특수 필터를 결합하여 하늘의 넓은 영역에 걸쳐 극히 희미한 가스 방출을 감지할 수 있게 됩니다.

_헬릭스 관측은 장비가 아직 초기 제작 단계에 있고 완전한 작동 능력을 갖추지 못한 상태에서 수집되었습니다.

_하지만 그 불완전한 상태에서도 MOTHRA는 이전에는 볼 수 없었던 구조를 드러낼 만큼 충분히 민감했으며, 완성된 시스템이 무엇을 감지할 수 있을지에 대한 초기 징후를 보여주었습니다.

3-3.
_"우리는 하늘에서 가장 잘 알려진 성운 중 하나를 대상으로 보정 이미지를 촬영하는 줄 알았습니다."라고 드래곤플라이 FRO 회원이며 토론토 대학교 천문학과 교수이자 공동 저자인 로베르토 아브라함은 말했습니다.

_"하지만 예상치 못한 곳에서 활 모양 구조의 놀라운 네트워크를 발견했습니다. 희미한 바깥쪽 나선 성운이 우리에게 그동안 간과되어 왔던 이야기를 들려주고 있다는 것을 즉시 알 수 있었습니다."


ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

####나선 은하들의 나선형은 시공간 왜곡의 상대성원리 탓인가?

<<<<<AI 개요

아닙니다. 나선 은하의 아름다운 나선 팔 구조는 일반상대성 이론에 의한 시공간 왜곡 때문에 생기는 것이 아닙니다.

은하 규모에서 시공간 왜곡(중력렌즈 효과 등)이 일어나기는 하지만, 이는 나선 모양을 만드는 핵심 원인이 아닙니다. 나선 구조를 설명하는 현대 천문학의 핵심 이론은

‘밀도파 이론(Density Wave Theory)’과 ‘자기 전파식 별 형성(Stochastic Self-Propagating Star Formation)’입니다.

나선 은하가 형성되는 진짜 이유를 직관적인 비유와 함께 정리해 드립니다.

1. 우주적인 교통 체증: 밀도파 이론 (Density Wave Theory)

나선 은하의 팔은 고정된 별들의 집합이 아닙니다. 마치 고속도로의 교통 체증 구간과 같습니다.

정체 구간의 형성: 은하 원반에는 중력이 다른 곳보다 미세하게 강한 ‘밀도파(파동)’가 존재합니다.

별들의 이동: 별과 가스 구름들은 이 밀도파 구간(나선 팔)을 향해 진입할 때 속도가 느려지고, 빠져나갈 때는 다시 빨라집니다.

밝게 빛나는 이유: 가스 구름이 이 밀도파 구간에 진입하면 서로 압착되면서 수많은 새로운 별(특히 밝고 푸른 거성)들이 폭발적으로 탄생합니다. 이 밝은 별들 때문에 우리 눈에 나선 모양의 팔이 뚜렷하게 보이는 것입니다.

2. 도미노 효과: 자기 전파식 별 형성

또 다른 원인은 별 형성이 주위로 퍼져나가는 현상입니다.

은하 내에서 거대한 별이 수명을 다해 초신성 폭발을 일으키면, 강력한 충격파가 주변 성간 가스를 압축합니다.

이 압축된 가스에서 다시 새로운 별들이 태어납니다.

은하는 스스로 회전(차등 회전)하고 있기 때문에, 이렇게 연쇄적으로 태어나는 별들의 영역이 뒤처지면서 자연스럽게 휘어진 나선 모양을 갖추게 됩니다.

**왜 '상대성원리(시공간 왜곡)'가 아닐까요?
일반상대성 이론에 따른 시공간의 왜곡은 블랙홀이나 은하단처럼 밀도가 극도로 높은 천체 주변에서 빛의 경로를 휘게 만들 때 주로 관찰됩니다.

반면 은하 전체의 회전과 나선 구조는 뉴턴의 만유인력 법칙과 유체역학적 역학 관계(가스와 먼지의 상호작용)만으로도 대부분 설명이 가능합니다.

즉, 거대한 공간에 퍼져 있는 가스와 별들의 중력적 상호작용과 회전 운동이 만들어낸 기하학적 패턴인 것입니다.

 

 No photo description available.

 

 

 

.Scientists study 3,000 supernovas and discover that dark energy may be evolving

https://www.space.com/astronomy/dark-universe/scientists-study-3-000-supernovas-and-discover-that-dark-energy-may-be-evolving

An illustration of a white dwarf exploding in a type Ia supernova after overfeeding on a companion star

 

1.과학자들이 3,000개의 초신성을 연구한 결과 암흑 에너지가 진화하고 있을 가능성을 발견했습니다.


_"암흑 에너지가 고정되어 변하지 않는다고 가정하는 표준 우주론 모델을 확인하는 대신, 암흑 에너지가 시간이 지남에 따라 변할 수 있다는 더 많은 증거가 있습니다."


_동반성으로부터 에너지를 과도하게 흡수한 후 Ia형 초신성으로 폭발한 약 3,000개의 백색왜성 목록은 우주의 팽창을 가속하는 신비로운 힘인 암흑 에너지가 시간이 지남에 따라 변화하고 있음을 시사합니다.

이번 발견은 암흑 에너지 탐사(DES) 데이터와 함께, 2024년에 발표된 암흑 에너지 분광기(DESI)의 연구 결과 , 즉 암흑 에너지의 영향력이 약화되고 있다는 주장을 뒷받침합니다.

 

1-1.

_이는 연구팀의 연구가 단순히 가장 포괄적인 Ia형 초신성 목록을 작성하는 데 그치지 않고 , 우주의 진화와 암흑 에너지의 영향에 대한 가장 명확한 그림을 제시한다는 것을 의미합니다.

"우리는 30년간의 천문 관측 자료를 하나의 일관된 틀로 재구성했습니다."라고 퀸즐랜드 대학교의 연구팀원인 라이언 카밀레리는 성명에서 밝혔습니다.

"우리는 이 데이터를 빅뱅의 잔광과 은하의 우주 분포 지도 등 다른 우주 측정 자료와 결합했습니다."

"암흑 에너지가 고정되어 변하지 않는다고 가정하는 표준 우주론 모델을 확인하는 대신, 암흑 에너지가 시간이 지남에 따라 변할 수 있다는 더 많은 증거가 있습니다."

 

1-2.
_암흑 에너지는 여전히 우주의 팽창을 가속시키고 있으며, 천문학자들은 안도하고 있습니다. '다행히 우리는 이 위기를 피했습니다.'
초기 우주를 가득 채운 암흑 광자-암흑 물질의 그림


_'암흑 광자'가 암흑 물질을 설명할 수 있을까요?
암흑 물질 WIMP 입자들 사이의 드문 상호작용을 보여주는 그림
과학자들이 암흑 물질의 첫 번째 직접적인 증거를 발견했을지도 모릅니다.
백색왜성 폭발은 암흑에너지에 대해 무엇을 알려줄까요?
백색왜성은 태양 질량 정도의 별이 핵융합 반응에 필요한 연료를 모두 소진하고 남은, 연기가 피어오르는 별의 잔해입니다. 핵융합 반응이 끝나면 별을 지탱하던 외부 압력이 사라지고,

별의 핵은 붕괴하면서 바깥층이 떨어져 나갑니다. 이렇게 핵이 붕괴되어 백색왜성이 되는데, 단독성인 별은 이것으로 생을 마감합니다. 하지만 태양 크기의 별 중 약 50%는 쌍성계를 가지고 있으며 ,

이러한 쌍성계는 별의 활동을 재개시키고 운명을 바꿀 수도 있습니다.

 

2.

_백색왜성과 그 동반성이 충분히 가까워지면, 죽은 별은 동반성의 외피를 벗겨내기 시작합니다.

이 물질이 백색왜성에 쌓이면서 항성 잔해의 질량이 소위 찬드라세카르 한계를 넘어서게 되고 , 결국 초신성 폭발을 일으키게 됩니다.


이러한 우주 폭발을 Ia형 초신성이라고 하며, 그 빛의 방출량이 매우 균일하기 때문에 표준 촛불이라고도 불립니다.

Ia형 초신성은 빛이 이동하면서 적색편이되는 정도를 측정함으로써 우주 거리를 측정할 수 있기 때문에 매우 중요한 천체 관측 대상입니다.

"수년에 걸쳐 초신성의 행동 양식에 대해 훨씬 더 많은 것을 알게 되었고, 그 향상된 이해를 바탕으로 기존 데이터를 분석할 수 있게 되었습니다."라고 카밀레리는 말했습니다.

"서로 다른 성능을 가진 여러 망원경의 관측 결과를 연결하고, 초신성에서 나오는 빛에 영향을 줄 수 있는 우주 먼지나 은하 질량과 같은 요인들을 고려하기 위해 광범위한 연구를 진행 했습니다.

또한, 초신성에서 지구로 빛이 도달할 때 큰 물체 주변에서 빛이 휘어지고 확대되는 현상인 중력 렌즈 효과와 같은 미묘한 효과도 포함시켰습니다."

파란색과 주황색 소용돌이에서 파란색 "부채" 두 개가 뻗어 나온다.

 

2-1.

_은하수 평면 위아래에서 DESI 관측 결과를 나타내는 두 개의 "부채"
이 연구는 DESI의 2024년 결과와 결합될 경우, 암흑 에너지의 실체에 대한 우리의 생각을 바꿀 수 있을 것입니다.

"2024년 DES에서 얻은 초신성 데이터는 암흑 에너지가 시간에 따라 변할 수 있다는 단서를 처음으로 보여주었고,

이번에 새로 수집한 데이터 역시 표준 모델에서 벗어나는 현상을 보여주지만, 그 방향은 약간 다릅니다."라고 데이비스는 말했다.

 

2-2.

_"마찬가지로, DESI의 결과에서도 초기 우주의 잔해 음파 관측을 통해 암흑 에너지의 변동 가능성을 시사하는 단서가 발견되었습니다.

" 데이비스는 "완전히 독립적인 두 가지 측정에서 암흑 에너지의 시간적 변동 가능성을 발견한 것은 암흑 에너지가 변하지 않는다는 기존 모델에 도전하는 것입니다."

라고 덧붙였습니다. 그는 또한 이번 연구가 암흑 에너지의 정체를 밝히는 것뿐만 아니라 중력과 양자 물리학이 어떻게 조화를 이루는지에 대한 해답을 제시할 수도 있다고 말했습니다.

 

_양자 물리학(우주가 아원자 규모에서 어떻게 작동하는지에 대한 가장 훌륭한 이론)과 아인슈타인의 일반 상대성 이론(중력에 대한 가장 훌륭한 설명)은 각각 매우 성공적인 이론이지만,

과학자들은 아직까지 이 둘을 통합하지 못했습니다.

다시 말해, 양자 중력 이론은 아직 존재하지 않습니다 .

 

3.

_데이비스는 "이 두 이론은 각각의 영역에서 엄청난 성공을 거두었기 때문에, 만약 이 둘을 통합하는 방법을 알아낼 수 있다면 이론 물리학에 있어 엄청난 진전이 될 것입니다."라고 강조했습니다.

이 연구는 팀이 이미 구축한 방대한 Ia형 초신성 목록에 데이터가 추가되면 더욱 탄력을 받을 것입니다.

여기에는 DES 조사보다 수백 개 더 많은 지역 초신성을 탐지하고 있는 DEBASS(Dark Energy Bedrock All-Sky Supernova) 프로그램의 관측 자료가 포함됩니다.

연구 결과는 arXiv 저장소에서 확인할 수 있습니다 .

 

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