.Biggest Supernova Dataset Yet Challenges Dark Energy Theory
mss(magic square system)master:jk0620
http://blog.naver.com/mssoms
http://jl0620.blogspot.com
https://www.facebook.com/junggoo.lee.54/photos_by
Starship version science
.Biggest Supernova Dataset Yet Challenges Dark Energy Theory
메모 2609230307_소스1.재해석【()】

1.
_역대 최대 규모의 초신성 데이터 세트가 암흑 에너지 이론에 도전장을 던진다.
_초신성 폭발 우주 여행 워프 속도
c1.[Ia형 초신성은 백색왜성이 열핵폭주 상태에 빠질 때 발생하는 강력한 항성 폭발입니다. 밝기가 표준화]되어 있기 때문에 천문학자들은 이를 우주의 팽창 추이를 추적하는 데 신뢰할 수 있는 우주
소스1.
https://scitechdaily.com/biggest-supernova-dataset-yet-challenges-dark-energy-theory/
_약 3,000개의 별 폭발 현상을 통해 놀라운 가능성이 드러났습니다. c.[우주의 가속 팽창을 일으키는 불가사의한 힘]이 시간이 지남에 따라 변화할 수도 있다는 것입니다.
[===c.~c3.
그 람다상수가 qqp(qqp.nqvixer.eqpms)이면 암흑에너지의 응축에너지일 수도 있다. 대박!!어허. 09230300.
1.) 그러면 그 qqp(lambda.c)는 qpeoms.sidems의 요소들로 위치변화를 가질뿐 magicsum=1의 값은 변하지 않는다. 어허. 0303.
2.)초신성의 밝기를 magicsum.unit=1로 가정해본다. 그런데 그 hexagon.unitC=1이 최근에 10이 된 복합단위(multi.cums)일 수도 있음을 어제 0922. 오후에 알아냈다. 어허. 2609230314.
3.) compound.unit.ms(cums*)는msoss.zerosum?(0)들, 군체0을 기준으로 양옆의 부등식이 존재하여 ±의 영역이 형성됨을 보였다. 이들이 hexagon.unit.D?인 사실도 유추해냈다. 어허. 0324.
4.)아인슈타인 람다상수가 비로소 복합단위 cums(*)일 때, 양자적 단위가 우주의 거대구조의 단위로 환원될 수 있는 경로를 비로소 찾게 된다. 어허. 2609230428.
5.) 더불어 아인슈타인 람다 상수가 변하여 진화될 수 있다는 뜻이기도 하여 암흑에너지 eqpms가 고정값만을 고정위치에 제공하는 게 아닐 수 있다는 뜻이기하다. 으음.0333.
/====]
1-1.
_c2.[지금까지 수집된 가장 큰 규모의 Ia형 초신성 목록은 천문학자들에게 우주 팽창에 대한 더욱 자세한 기록을 제공하고 있습니다.]
_ c3.[이 결과는 우주 팽창을 일으키는 것으로 여겨지는 미지의 요소인 암흑 에너지가 일정하게 유지되는 것이 아니라 진화할 수 있다는 증거를 뒷받침합니다.]
_Ia형 초신성은 백색왜성이 열핵 폭발을 일으킬 때 발생합니다. 밝기가 표준화되어 있기 때문에 천문학자들은 이를 우주 거리 측정 기준으로 사용하며, 초신성의 밝기를 주변 은하의 후퇴 속도와 비교합니다.
이와 유사한 관측을 통해 1990년대 후반 우주의 가속 팽창이 밝혀졌습니다.
1-2.30년간의 초신성 관측
_퀸즐랜드 대학교 수학물리학과가 주도한 국제적인 공동 연구를 통해 b4.[2,884개의 Ia형 초신성에서 얻은 측정값을 수집했습니다. ]
_박사 과정생인 라이언 카밀레리는 이 자료집이 b3.[초신성 우주론에 새로운 기준점을 제시하고, 우주 팽창이 시간이 지남에 따라 어떻게 변화해 왔는지에 대한 가장 명확한 재구성을 제공한다]고 밝혔습니다.
1-3.
_"우리는 30년간의 천문 관측 자료를 하나의 일관된 틀로 재구성했습니다."라고 카밀레리 씨는 말했습니다.
_"우리는 우리의 데이터를 빅뱅의 잔광과 은하들이 우주에 어떻게 분포되어 있는지에 대한 지도 등 다른 우주 측정 데이터와 결합했습니다."
_b.["암흑 에너지가 고정되어 변하지 않는다고 가정하는 표준 우주론 모델을 확인하는 대신,] 암흑 에너지가 b1.[시간이 지남에 따라 변할 수 있다는 더 많은 증거가 있습니다."]
[===b.~b3.
1.)아인슈타인의 람다상수가 고정되어 변하지 않는다는 것은 '보이드 중심에 있다'는 뜻이지만,
2.)시간이 지나면서 초신성 자료로 보면, 보이드 내부의 한 곳(?)을 람다상수로 지목하지 않아 보인다.
3.)이는 side.magicsm=1 탓일 수도 있다. 어허. 09230213.16.
4.)람다상수 부정론의 정수장(Quintessence)이론이 sidems를 닮았다.
람다상수가 복합단위의 qpeoms.field일 수도 있다면, 아인슈타인 람다상수lambda.c는 극소 단위로써의 의미가 축소에서 복합단위 확장으로 보여지며,
람다상수=1일 때의 우주의 사이드ms로 재해석되는 것일 수도 있다. 으음.09230247.52.

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
초신성 우주론의 람다상수 부정론들을 ai가 제공했다.
정수장(Quintessence, 퀸테선스) 이론핵심 내용: 암흑 에너지를 시공간 자체의 고유한 진공 에너지(우주상수)가 아니라, 우주 전체에 퍼져 있는 '제5의 가상의 장(Field)'으로 설명합니다.
특징: 이 장은 시간에 따라 에너지가 증가하거나 감소할 수 있습니다.
만약 이 가설이 맞다면 람다 상수는 부정됩니다.
③ 초신성 광도 진화 효과에 따른 '우주상수 부정' (국내 이영욱 교수팀 연구)
핵심 내용: 연세대 이영욱 교수 연구팀이 이끄는 연구에 따르면, 2011년 노벨상 연구의 전제였던 "Ia형 초신성의 절대광도는 항상 일정하다"는 가정이 틀렸을 수 있다고 지적합니다.
주장: 초신성이 속한 은하의 나이(별의 나이)에 따라 초신성의 밝기가 변하는 '광도 진화 효과'를 보정하면, 우주는 가속 팽창하는 것이 아니라 약 17억 년 전부터 오히려 감속 팽창 단계에 접어들었다는 결과가 나옵니다.
이 연구가 완전히 인정을 받는다면 가속 팽창의 원인인 람다 상수(우주 상수) 자체가 존재할 필요가 없어지게 됩니다.
④ 수정 중력 이론 (Modified Gravity, 예: f(R) 중력 이론)핵심 내용: 암흑 에너지라는 미지의 존재(람다)를 가정하는 대신,
아인슈타인의 일반 상대성 이론(중력 법칙)이 은하단이나 우주적 거대 규모에서는 약간 다르게 작용한다는 이론입니다.
특징: 거대한 스케일에서 중력이 우리가 아는 것보다 약해지기 때문에 팽창 속도가 빨라 보이는 것일 뿐이며, 람다 상수 없이 중력 방정식의 수정만으로 현상을 설명하려고 합니다.
요약하자면, 역사적인 초신성 우주론은 람다 상수를 정립시켰으나, 최신 초신성 정밀 관측과 우주 거대구조 데이터(DESI)들은 람다 상수가 고정된 값이 아니거나(시간 가변성),
혹은 초신성 자체의 오류로 인해 우주상수 자체가 착시일 수 있다는 대안 이론들을 촉발하고 있습니다.>>>>>
2.서로 다른 망원경을 정렬하기
_이 목록에는 과거 측정값과 2024년에 발표된 암흑 에너지 탐사(DES) 관측 결과가 함께 포함되어 있습니다 .
_연구진은 단순히 기존 결과를 합치는 대신, 최신 기술을 사용하여 이전 관측 결과를 재분석함으로써 서로 다른 망원경으로 수집된 데이터를 더욱 신뢰할 수 있게 비교할 수 있도록 했습니다.
_"수년에 걸쳐 우리는 초신성의 행동 양식에 대해 훨씬 더 많은 것을 알게 되었고, 그 향상된 이해를 바탕으로 기존 데이터를 다시 분석할 수 있게 되었습니다."라고 카밀레리 씨는 말했습니다.
2-1.
_"서로 다른 성능을 가진 여러 망원경의 관측 결과를 연결하고, 초신성에서 나오는 빛에 영향을 줄 수 있는 우주 먼지나 은하 질량과 같은 문제를 고려하기 위해 광범위한 연구가 진행되었습니다."
_"또한 우리는 a3.[중력 렌즈 효과와 같은 더욱 미묘한 효과도 포함시켰습니다. 이는 초신성에서 지구로 빛이 이동할 때 큰 물체 주변에서 빛이 휘어지고 확대되는 현상입니다."]
2-2.
_암흑 에너지 변화에 대한 독립적인 단서들
천체물리학자 타마라 데이비스 교수는 이번에 확장된 관측 자료가 암흑 에너지의 정체와 행동 양식을 규명하는 데 중요한 진전을 의미한다고 밝혔습니다.
_이번 관측 결과가 이전 DES 관측 결과와 정확히 같은 방향을 가리키는 것은 아니지만, 두 결과 모두 암흑 에너지가 변하지 않는다는 기존 가정에 의문을 제기합니다.
_데이비스 교수는 "2024년 DES에서 얻은 초신성 데이터는 암흑 에너지가 시간에 따라 변할 수 있다는 가능성을 처음으로 보여주었고,
이번에 새로 수집한 데이터 역시 표준 모델에서 벗어나는 현상을 보여주지만, a1.[그 방향은 약간 다르다]"고 말했다.
2-3.
_"마찬가지로, 암흑 에너지 분광 기기(DESI)의 결과는 초기 우주의 잔해 음파 조사에서 암흑 에너지의 변동 징후를 발견했습니다."
_"즉, a2.[완전히 독립적인 두 측정에서 암흑 에너지에 시간적 변화의 징후가 발견]되었으며, 이는 암흑 에너지가 변하지 않는다는 표준 모델에 의문을 제기합니다."
3.근본 이론들 사이의 연결고리 가능성
_a.[두 가지 독립적인 방법을 통해 암흑 에너지가 시간에 따라 변할 수 있다는 가능성이 제시되었습니다. ]
_초신성과 DESI가 관측한 고대 음파 패턴은 우주 역사의 여러 시기에 걸친 우주의 팽창을 보여줍니다.
[=====a.
1.)양자 중력과 거시 중력이 연결된 곳이 sidems같다. 필라멘트는 side 껍질에 있고 내부에는 void가 있는데
내용물이 아인쉬타인 람다 상수로 암흑물질의 인자로 보면 이들이 복합단위로 msbase을 형성한다고도 해석할 수 있다. 으음. 09230148.
2.)반면에 거시 중력으로써의 암흑물질의 람다상수 값을 1로 보면 qpeoms가 msbase로 변신할 수도 있으니.
시공간에 따라 암흑물질이 변한다는 것이 이론적으로 증명되는 셈이다. 다만 현대 과학적 관점이 아닌 셈이다. 어허. 09230153.
3.)아인슈타인 람다상수가 초신성에 의해 드러난다면 보이드에 그 흔적이 사이드 필라멘트에 스며들었을거다. 으음. 굿굳!! 090205.
/=====]
3-1.
_"이 모든 연구는 중력과 양자 물리학이 어떻게 조화를 이루는지 설명하는 단서를 제공할 수도 있습니다."
_"이 두 이론이 각각 자신의 영역에서 엄청난 성공을 거두었다는 것을 알고 있으므로, 이 두 이론을 결합할 수 있다면 이론 물리학에 있어 엄청난 진전이 될 것입니다."
_이 목록은 새로운 관측 조사에서 추가 관측 자료가 확보됨에 따라 계속해서 확장될 것입니다. 향후 추가될 자료에는 DES 조사에서 연구된 것보다 지구에 더 가까운 수백 개의 초신성을 발견하고 있는
DEBASS(Dark Energy Bedrock All-Sky Supernova) 프로그램의 데이터가 포함될 예정입니다.

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
블랙홀과 초신성은 어떤 관계인가? 유사성이 있다면?
블랙홀과 초신성은 거대한 별의 죽음이라는 동일한 과정에서 연결되는 깊은 관계를 맺고 있습니다. 쉽게 말해 초신성은 현상(폭발)이고, 블랙홀은 그 결과물(잔해)입니다.
두 천체의 관계와 유사성을 직관적으로 정리해 드립니다.
1. 블랙홀과 초신성의 관계 (원인과 결과)
블랙홀의 탄생 배경: 태양 질량의 약 8배 이상인 거대한 별은 수명이 다하면 스스로의 중력을 이기지 못하고 붕괴합니다.
초신성 폭발 (과정): 별의 중심핵이 붕괴하면서 엄청난 에너지가 방출되고, 이로 인해 별의 바깥층이 우주 공간으로 격렬하게 날아가는 대폭발이 일어납니다. 이것이 초신성(Supernova)입니다.
블랙홀 형성 (결과): 폭발 후 남은 중심핵의 질량이 무지막지하게 클 경우(태양 질량의 약 3배 이상), 중력 붕괴가 멈추지 않고 계속되어 빛조차 빠져나갈 수 없는 블랙홀(Black Hole)이 됩니다.
요약: 모든 초신성이 블랙홀이 되는 것은 아니지만(일부는 중성자별이 됨), 우주에 존재하는 대부분의 항성 질량 블랙홀은 초신성 폭발을 거쳐 탄생합니다.
2. 블랙홀과 초신성의 유사성
두 천체는 겉보기에 완전히 달라 보이지만(하나는 빛나는 폭발, 하나는 어둠), 본질적으로 다음과 같은 공통점을 가집니다.
거대 질량 별의 종말: 두 현상 모두 태양보다 훨씬 무거운 별의 진화 마지막 단계에서만 일어납니다.
상상을 초월하는 극단성: 초신성은 우주에서 가장 강력한 폭발 에너지를 보여주며, 블랙홀은 우주에서 가장 강력한 밀도와 중력을 가집니다.
우주 진화의 핵심 역할: 초신성은 폭발하며 철, 금, 우라늄 같은 무거운 원소를 우주에 뿌려 행성과 생명체의 기반을 만듭니다.
블랙홀은 은하 중심에서 강력한 중력으로 은하의 형성과 진화를 제어합니다. 즉, 둘 다 우주를 재구성하는 핵심 천체입니다.
직관적 비교
구분초신성 (Supernova)블랙홀 (Black Hole)본질별이 죽을 때 일으키는 거대한 폭발 현상시공간이 뒤틀린 초고밀도 천체 잔해밝기은하 전체보다 밝게 빛남 (시각적 관측 가능)
빛을 흡수하여 보이지 않음 (주변 물질로 간접 관측)수명수 주에서 수 개월 동안 밝게 빛난 후 사라짐이론적으로 영구적이거나 극도로 긴 수명을 가짐
블랙홀이나 초신성의 탄생 과정에 대해 더 궁금한 점이 있으신가요? 알고 싶으신 부분이 있다면 다음 중 선택해 주세요.
초신성 폭발 후 블랙홀 대신 중성자별이 되는 기준
블랙홀이 우주 공간에서 빛을 내지 않는데 어떻게 발견하는지
우리 은하에서 가장 가까운 초신성 후보 별
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡ




댓글