B .eROSITA's Second Data Release Catalog Delivering the Most Comprehensive High-Energy Census of the Cosmos to Date
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.eROSITA's Second Data Release Catalog Delivering the Most Comprehensive High-Energy Census of the Cosmos to Date
메모 2609140249_소스1.재해석【()】
소스1. https://share.google/LmB5nAvA2EKewM0I0

1.
_eROSITA의 두 번째 데이터 공개 카탈로그는 현재까지 가장 포괄적인 우주 고에너지 관측 자료를 제공합니다.
_러시아-독일 스펙트르-RG 우주 관측소 에 탑재된 주 관측 장비인 eROSITA (확장형 뢴트겐 이미징 망원경 배열) 망원경은 막스 플랑크 외계물리학 연구소 (MPE)와 협력 연구진이 연엑스선 밤하늘을 연구하기 위해 개발했습니다 .
_2019년에 발사된 이 임무는 매우 넓은 영역의 하늘에 걸쳐 깊고 선명한 이미지를 제공하여 고에너지 우주를 지도화해 왔습니다.
1-1.
_ 지난여름, 독일 eROSITA 컨소시엄은 지금까지 공개된 엑스선 우주 데이터 중 가장 포괄적인 두 번째 데이터 공개 (DR2)를 발표했습니다.
_세 번의 전천 관측 데이터를 결합한 DR2는 190만 개 이상의 점광원(주로 별과 활발하게 물질을 흡수하는 블랙홀)과 은하단 및 초신성 잔해(중성자별과 활동적인 블랙홀)를 포함한 약 6만 4천 개의 확장된 천체를 수록하고 있으며,
이는 기존 DR2에 비해 거의 두 배에 달하는 수치입니다.
1-2.
_이 목록에는 관측소에서 6개월마다 수행한 여러 차례의 전천 관측을 통해 얻은 데이터가 포함되어 있으며, 이를 통해 관측 깊이와 감도를 점진적으로 향상시켰습니다. eROSITA 대변인이자 후속 연구 그룹 의장인 마라 살바토는 다음과 같이 덧붙였습니다.
1-3.
_X선 탐지는 단지 첫걸음에 불과합니다. X선원을 다른 파장대의 대응물과 연결함으로써, 우리는 이 천체들이 무엇인지, 우주 거리 사다리에서 어디에 위치하는지 알아내고, 전례 없는 규모로 깨끗하고 잘 정의된 샘플을 구축할 수 있습니다.
_활동성 은하핵(AGN)을 구성하는 초거대 블랙홀 주변의 항성풍과 강착 원반을 묘사한 그림.





2.
_DR2는 스펙트르-RG의 첫 556일간의 관측 데이터를 통합하여 더 희미한 플럭스를 가진 천체들을 더 많이 포착할 수 있도록 만든 자료입니다.
또한, 이 목록에는 다양한 파장 정보를 포함하여 각 천체와 그에 상응하는 광학 및 적외선 천체를 연결하는 정보가 담겨 있습니다.
2-1.
_이 데이터를 통해 연구팀은 식별된 천체의 약 88%가 은하 외부에 존재하며, 주로 우리 은하 너머 은하 중심에 있는 활발하게 물질을 흡수하는 초거대 블랙홀(SMBH)에서 유래한 것임을 밝혀냈습니다.
2-2.
_이번 공개는 eROSITA-DE 조사에서 제공된 상당한 양의 광학 분광 데이터가 포함된 슬론 디지털 스카이 서베이(SDSS)의 20번째 공개 (SDSS DR20)와도 시기적으로 일치합니다.
이 두 데이터 세트는 두 조사 프로젝트 간의 거의 10년에 걸친 과학적 협력의 결실입니다. 데이터를 결합함으로써 현재까지 가장 규모가 크고 상세한 초대질량 블랙홀(SMBH) 연구가 가능해졌습니다.
_이를 통해 연구자들은 활동적인 블랙홀의 3D 지도를 구축하고 우주 시간 동안 블랙홀의 진화를 추적할 수 있을 것입니다. 해당 연구의 주저자인 윌리엄 로스터는 다음과 같이 말했습니다.
3.
_a.[높은 적색편이에서 가장 밝은 블랙홀은 마치 건초 더미에서 바늘을 찾는 것과 같습니다. DR2 덕분에 예상보다 더 많은 블랙홀을 발견했는데, 이는 초기 우주에 빠르게 성장하는 블랙홀이 이전에 생각했던 것보다 훨씬 더 많았음을 시사합니다.]





[===[a.a1.]
1.)고에너지는 eqpms.dark_energy로 부터 nqvixer.qqp 특이점에 이른다. 특이점은 두개 이상의 시스템의 응축된 고에너지 입자들 이다.09131032.
이들 고에너지 특이점 AGN,SMBH들은 중첩된 소수형태의 단위이다.1036.
2.) 빅뱅 우주론에 불안정한 요소는 다분히 많다. 작은 것이 점점 커져서 생기는 우주진화를 검증하기에는 초기값이 너무 많다. 그 이유를 우주성장 속도을 빛의 속도로 이해하려는 한계가 있어 보인다. 으음. 09140238.
3.)빅뱅 우주론을 msbase.sidems.qpeoms.eqpms 이론으로 설명하면 그렇게 어려워 보이지 않는다. 아인쉬타인 람다상수를 mq.magicsum=1.로 가정하면 다중우주가 나타나고, 우리우주도 간략명확해진다. 으음. 09140255.
4.)아인쉬타인 람다상수(암흑 에너지)를 근거로 우주를 설명하려들면,
^^^우리우주에서 벌어지는 사건은 그저 '순간적으로 나타났다가 사라지는 것들' 뿐이다. 이런것을 과학적 사유의 합리적인 자연현상의 법칙을 찾는 자체에 어려운 문제들이 딱떨어지게 magicsum.value가 나타나지 않고 엮여진다. 으음. 09140247.
5.)빅뱅우주론은 관측과 이론이 병행하는 이유로 인하여 우주의 진실이란 목표를 잃고 미궁에 빠지는 일이 벌어질 수 있다. 적어도 관측과 이론을 천문학에서 분리할 필요가 있어 보인다. 그 이유는 서로의 확인할 수 없는 한계가 분명하기 때문이다. 으음. 09140300.
_a3.["이것은 전례 없는 규모와 완성도를 자랑하는 데이터 세트이며, 이제 전 세계 천문학계의 손에 들어왔습니다.]"라고 eROSITA 책임 연구원인 안드레아 메를로니는 덧붙였습니다.
6.) 전례없는 규모와 완성도로 천문학 관측과 이론이 접근할까? 그렇지 않아 보인다. 빅뱅이전이나 빅뱅이후가 너무 기이한 급조된 시공간이다. 이를 아인쉬타인 람다상수에서 시공간 확장 속도를 알아내려는 것 자체가 불확실성을 증폭 시킨다.
이런식으로 우주를 이해하면 다중우주은 또 뜬구름이 된다. 그래서 우주가 완벽한 논리로 설명하려면 magicsum 이론이 절대적으로 필요하게 된다. 으음. 09140309.
/===]
3-1.
"거의 200만 개의 천체를 포함하는 DR2는 희귀 천체부터 대규모 개체군 연구에 이르기까지 다양한 발견을 위한 독보적인 기반을 제공합니다."








![May be an image of outer space and text that says 'HOW FAR DOES GRAVITY REALLY REACH? Measured: Measured:n=2.1±0.3 n =2.10.3 Newton: g =GM/r2 BFUT: Rd=[3M/(8rp)]1/3 Rd Ps=7.3x10-27 kg/m3 FINITE DOMAINS INFINITE UNIVERSE VijayShankarSharma.com/papers'](https://scontent-icn2-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/808265406_122122057353395783_4305116133353156668_n.jpg?stp=dst-jpg_tt6&cstp=mx1122x1402&ctp=s640x640&_nc_cat=100&ccb=1-7&_nc_sid=aa7b47&_nc_ohc=RxONw8IaREEQ7kNvwGpQhHw&_nc_oc=AdrGEYow5yoM65YV0CdnqhApTKAesltnmxIa8VFRTJ-QfAOCo8Otj_coCfm12Nkk43w&_nc_zt=23&_nc_ht=scontent-icn2-1.xx&_nc_gid=o9ro3e2r6MSq7UUu0VYo-g&_nc_ss=7b2a8&oh=00_AQL9nV8ub5xPONiY06dt0W-tlVLxI4JuyynKd9AQxyK2zQ&oe=6AACF5E3)
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