.JWST Captures Stunning Evidence of How Supermassive Black Holes Feed

 

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 JAMES WEBB SPACE TELESCOPE

 

 Starship version science

                  

   

 Artistic concept of lunar surface technologies and infrastructure capabilities, including in-situ resource utilization oxygen production systems, surface power systems, in‑space manufacturing tools, and advanced nanomaterials production. Credit: NASA

 NASA Kennedy Space Center employees stand together in a brightly lit auditorium, raising their right hand during a swearing in ceremony. Photo credit: NASA/Cory Huston

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.JWST Captures Stunning Evidence of How Supermassive Black Holes Feed

메모 2609_071503,090446_소스1.재해석【()】

소스1
https://scitechdaily.com/jwst-captures-stunning-evidence-of-how-supermassive-black-holes-feed/

Image of Elliptical Galaxy NGC4696

 

 

1.
JWST, 초거대 블랙홀의 물질 흡수 방식에 대한 놀라운 증거 포착

_허블 우주 망원경이 촬영한 센타우루스 성단 중심부에 위치한 타원형 은하 NGC4696의 이미지입니다. 이 이미지는 은하 중심부를 둘러싼 먼지 필라멘트를 보여줍니다.

_JWST를 사용하는 국제 연구팀이 블랙홀에 관한 오랜 미스터리를 해결하는 데 한 걸음 더 다가갈 수 있는 사진 증거를 발견했습니다.

_수십 년 동안 천문학자들은 거대 은하 중심부에서 수수께끼 같은 질문에 직면해 왔습니다.

_바로 초거대 블랙홀이 강력한 제트를 뿜어내며 주변 가스를 가열하는데도 어떻게 계속해서 물질을 흡수할 수 있는가 하는 문제입니다.

_제임스 웹 우주 망원경(JWST)의 새로운 관측 결과는 이 과정을 훨씬 더 명확하게 보여주고 있습니다.

1-1.
_이 이미지는 은하의 뜨거운 대기와 중심의 초거대 블랙홀에 물질을 공급하는 회전하는 원반을 연결하는 가스 필라멘트를 지금까지 가장 선명하게 보여줍니다.

_몬트리올 대학교가 주도하고 미시간 주립 대학교가 참여한 국제 공동 연구팀이 관측을 수행하고 데이터를 분석했습니다.

_7월 14일자 천체물리학 저널 레터스(The Astrophysical Journal Letters) 에 발표된 이번 연구 결과는 천문학자들이 수십 년 동안 난제로 삼아왔던 질문에 대한 해답을 제시합니다.

1-2.
_"JWST 관측을 통해 수천 건의 새로운 사실과 측정값을 얻고 있으며, 그 양이 방대해서 소화하기가 쉽지 않습니다."라고 미시간 주립대학교 물리학 및 천문학 석좌교수인 메건 도나휴는 말했습니다.

_ b.["우리는 모두 함께 이 블랙홀들이 어떻게 에너지를 얻고 숙주 은하와 어떻게 상호작용하는지에 대한 ]천체물리학적 질문들을 해결하기 위해 노력하고 있습니다."

[=====
[b.] 블랙홀이 에너지를 얻는 방법에는 보통물질의 핵융합시 0.7 [a.] 질량손실을 흡수하는 ±zerosum.msoss.oser의 암흑물질의 역할이 개입될 수도 있다. 어허. 2609071349.

1.) 0.7 흡수체 역할을 양자장 분해자 ±qpeoms.+SMBH이거나 활동성 은하핵(-AGN)이 하는듯 하다. 으음. 09071354.59.

 

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.)sample1.msbase12의 power버전은 oms.vix.ain이 거의 1경1,000억조 개의 블랙홀 vixer가 존재한다. 09090549. 태양보다 수백억 배, 심지어 수십경 배나 더 큰 초거대 블랙홀(SMBH)이 존재한다. 어허.

 그많은 것들이 우리 우주에 없으면 딴 우주에 있겠지. 생명력을 가지고 존재하려 사랑이 그렇게들 블랙홀, 별들로 부터 무제한적으로 온다. 09090553.

 

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사랑이 온다' 하석진×안희연, 애틋한 로맨스···첫 방송 앞두고 놓쳐서는 안 될 핵심사항 공개 - 스포츠경향

/===]

1-3.블랙홀 제트는 먹이 공급의 역설을 만들어낸다.

_거의 모든 대형 은하의 중심에는 태양보다 수백만 배, 심지어 수십억 배나 더 큰 초거대 블랙홀(SMBH)이 존재합니다. 이러한 블랙홀 중 하나가 주변 물질을 활발하게 흡수하기 시작하면 천문학자들은 이를 활동성 은하핵(AGN)이라고 부릅니다.

_활동적인 블랙홀은 주변으로 강력한 에너지 제트를 방출할 수 있습니다. 이러한 제트는 숙주 은하의 형태를 바꾸고, 새로운 별의 형성을 억제하며, 은하의 진화 방식에 영향을 미칠 수 있습니다.

2.
_초거대 블랙홀 주변의 NGC4696 은하 중심부를 근접 촬영한 사진입니다. 배경의 흑백 이미지는 허블 우주 망원경에서 촬영한 것입니다.

_겹쳐진 컬러 지도는 제임스 웹 우주 망원경의 NIRSpec 장비를 사용하여 파셴 α 선을 통해 추적한 블랙홀로 떨어지는 가스의 분포를 보여줍니다. 가스에서 S자 모양의 소용돌이를 볼 수 있습니다.

_하지만 이는 명백한 모순을 야기합니다. 만약 제트가 블랙홀 주변의 가스를 가열한다면, 결국 블랙홀이 계속해서 물질을 흡수하고 성장하는 데 필요한 물질 공급을 차단하게 될 것이기 때문입니다.

_가장 유력한 설명은 가열된 가스의 일부가 결국 식어서 길고 가는 필라멘트로 응축된 후 은하 중심부로 다시 떨어진다는 것입니다.

_이는 블랙홀이 스스로 연료를 공급하는 과정을 방해하기도 하지만 궁극적으로는 다시 채워 넣는 자기 조절 순환을 만들어낼 것입니다.

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2-1.
_이러한 가설을 검증하기 위해 연구진은 센타우루스 성단 중심 은하인 NGC 4696을 향해 JWST를 관측했습니다. 지구에서 약 1억 4500만 광년 떨어진 이 밀집 은하단은 활동성 은하핵(AGN)의 작동 방식을 연구하기에 가장 적합한 장소 중 하나로 여겨집니다.

_JWST는 공급 디스크로 들어가는 가스를 추적했습니다. 연구진은 JWST의 NIRSpec 장비로 약 8시간 동안 관측한 데이터를 활용하여 블랙홀 영향권 깊숙한 곳의 가스 움직임을 지도화했습니다.

_이 관측을 통해 약 30광년 크기의 특징들을 구분해낼 수 있었는데, 이는 수십만 광년에 걸쳐 펼쳐진 은하의 크기에 비하면 극히 작은 규모입니다.

_지도 분석 결과, 중심부 근처의 S자형 소용돌이는 실제로 초대질량 블랙홀을 둘러싸고 있는 회전하는 가스 원반인 것으로 밝혀졌습니다. 이 원반은 지름이 거의 800광년에 달하며, 물질은 초당 최대 600킬로미터의 속도로 움직이고 있습니다.

_무엇보다 중요한 것은 이 원반이 은하계 내부로 뻗어 있는 거대한 필라멘트 중 하나와 직접 연결되어 있는 것으로 보인다는 점입니다.

_관측 결과에 따르면 가스가 이 필라멘트를 따라 이동하여 블랙홀에 물질을 공급하는 회전하는 원반으로 들어가는 것으로 나타났습니다.


2-2.JWST가 촬영한 초거대 블랙홀 주변 가스 지도

_JWST를 이용해 연구진은 은하 NGC4696 중심에 있는 초거대 블랙홀(녹색 원) 근처 물질의 속도를 측정할 수 있었습니다. JWST를 통해 가능해진 이와 같은 측정은 블랙홀의 작동 원리를 이해하는 데 중요한 역할을 합니다.

블랙홀은 뜨거운 물질을 바깥쪽으로 뿜어내지만(화살표), 차가운 물질은 다시 안으로 떨어져 블랙홀이 계속 성장하게 합니다.

_이러한 관측 결과들을 종합하면
a.[더 광범위한 에너지 공급 과정을 이해하는 데 도움이 됩니다. 블랙홀에서 방출된 제트는 주변 가스에 에너지를 주입합니다.

시간이 지남에 따라 그 가스 중 일부는 냉각되고 불안정해지며, 폭은 수백 광년에 불과하지만 길이는 수천 광년에 달하는 필라멘트로 응축됩니다.]

_a1.그러면 자기력이 낙하하는 가스의 회전 속도를 늦추고 안쪽으로 끌어당깁니다. 이 물질은 블랙홀 주위를 도는 회전하는 원반에 모이고, 이 원반은 블랙홀에 연료를 공급하며, 블랙홀은 새로운 제트를 분출하여 이 순환을 다시 시작합니다.]

[======
[a.a1] e=mc2의 공식에서 m의 내부에 에너지를 변환 상수 c2만큼 바뀐다는 사실에는 상당한 부분이 핵변환으로 이뤄진 0.7 퍼센트가 열과 빛으로 질량손실을 가진다는 점이다. 가벼워진 부분이 빛과 열을 내는 것으로 추정했다.

주목하라!
1.) 그래서 만약에 암흑물질이 핵융합을 한다면 보통물질의 질량손실분 0.7이 오히려 얻어져 더 주변이 어두운 효과를 내는 것일 수 있다. 어허. 2609071336.

2.) 만약에 이것이 사실이면 암흑물질 무거운 이유를 설명할 수 있고 암흑물질과 보통물질이 반응하여 질량에너지 E=mc2.(dark+normal)matter 등가원리가 제대로 성립할 수 있는 추측2. 정의역(*)이 나타날 수도 있다. 으음. 09071341.

 

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---------------------
##별은 질량과 에너지의 변환체인가? 별을 이론적으로 무엇이라 하는지?
<<<<<AI 개요
네, 맞습니다. 별은 아인슈타인의 질량-에너지 등가 원리 E=mc^2에 따라 질량을 에너지로 변환하는 거대한 천연 핵융합 원자로입니다. 물리학과 천문학에서는 이론적으로 별을 다음과 같이 정의하고 부릅니다.

1. 이론적 정의: 정역학적 평형 상태의 가스구조체 이론물리학에서 별은 '정역학적 평형(Hydrostatic Equilibrium)을 유지하는 자가 중력 가스 구체'로 정의됩니다.
중력 vs 내부 압력: 별 중심부의 강력한 중력이 모든 물질을 안으로 끌어당기지만, 핵융합 반응으로 생성된 막대한 열과 복사 압력이 밖으로 밀어내며 완벽한 힘의 균형을 이룹니다.
이 균형 덕분에 별은 수십억 년 동안 붕괴하거나 폭발하지 않고 안정된 형태를 유지합니다.
2. 열역학적 정의: 고온의 플라즈마 천체구조적으로 별은 일반적인 기체 상태를 넘어선 플라즈마(Plasma) 상태의 천체입니다.중심부의 초고온·초고압 환경으로 인해 전자기와 원자핵이 분리된 상태로 존재하며,

이 안에서 지속적으로 열역학적 에너지를 우주 공간으로 방출(복사)하는 시스템입니다.
3. 에너지 변환체로서의 메커니즘별은 수소 원자핵 4개가 결합하여 1개의 헬륨 원자핵으로 변하는 수소 핵융합 반응을 일으킵니다.

이때 변환된 헬륨의 질량은 원래 수소 4개의 질량 합보다 약 0.7% 가볍습니다. 이 사라진 미세한 질량이 막대한 빛과 열 에너지로 전환되어 별을 빛나게 만듭니다.
>>>>>>
/=====]

3.시뮬레이션은 먹이 공급 주기를 뒷받침합니다.
_연구진은 최첨단 컴퓨터 시뮬레이션을 통해 이러한 해석을 검증했습니다. 시뮬레이션에서 기체는 JWST가 관측한 물질과 매우 유사하게 거동하여, 제안된 공급 과정에 대한 독립적인 근거를 제공했습니다.

_미시간 주립대 물리학 및 천문학과 교수인 마크 보이트는 "이 프로젝트에 참여하게 되어 정말 기쁩니다."라고 말했습니다.

"우리 미시간 주립대 연구팀의 계산에 따르면 자기장은 차가운 가스를 블랙홀 쪽으로 끌어들여 우주에서 가장 큰 블랙홀에 에너지를 공급하는 데 도움이 될 것이라고 예측했는데, JWST 이미지에서 그 현상이 실제로 일어나는 것을 볼 수 있어 놀랍습니다."


B.(d.~d6)

 

 


============

소스2. https://share.google/3smW2d0PfkHIculXc

약 120억년 전, LKH라는 왜소은하와 어린 우리 은하가 충돌하는 모습을 묘사한 상상도. 미국항공우주국 제공

1.
우리 은하, 초기부터 외부 별들 흡수하며 컸다…123억년 전 우주 병합 흔적

.형성 초기 10억년 때 ‘왜소 은하’ 집어삼켜
.역대 가장 오래된 우리 은하 병합 사건 포착
.우리 은하 중심 구상성단 12개에 흔적 남아


1-1.
_d.[우리 은하가 수천억개의 별을 품은 거대한 나선은하로 성장하는 과정에서 겪은 가장 오래된 '우주 병합' 흔적이 발견됐다.]

_이탈리아 국립천체물리학연구소(INAF)가 중심이 된 국제연구진이 d1. [빅뱅 후 20억년도 지나지 않은 123억년 전에 우리 은하가 왜소은하를 집어삼켰던 결정적 증거를 포착]해 국제학술지 ‘네이처 천문학’에 발표했다.

1-2.
_이는 우리 은하가 형성되기 시작한 지 10억년도 되지 않은 시점으로, 우리 은하가 지금의 모습을 갖추는 데 가장 크게 기여한 것으로 알려진 가이아-소시지-엔셀라두스(GSE) 은하 충돌보다 18억년 앞서 일어난 것이다.

_우리 은하는 한편에선 주변의 가스 구름을 모아 별을 만들고, 다른 한편에선 주변의 작은 은하들을 흡수하며 성장해 왔다. d2.[가장 최근에 일어난 은하 병합은 궁수자리 왜소은하(Sgr dSph)와의 병합이다. ]


_60억년도 더 전에 시작돼 지금까지 진행 중이다. 역대 가장 큰 은하 병합은 105억년 전 가이아-소시지-엔셀라두스 은하를 흡수한 것이었다. d4.[이 사건은 우리 은하의 별 원반을 90도 뒤집어버리는 등 큰 영향을 끼쳤다.]


1-3.
_과학자들은 그동안 관측과 모의실험을 통해 이보다 더 오래된 시점에서도 또다른 대형 은하 병합이 있었을 것으로 봤다.

_하지만 그 흔적을 찾기가 어려웠다. 초기에는 우리 은하가 지금보다 훨씬 작아서 병합 과정이 더욱 혼란스러웠고, 워낙 오래 전 일이어서 그동안 병합의 흔적도 상당 부분 사라졌기 때문이다.

_별들이 공 모양으로 밀집돼 있는 구상성단은 우주 초기에 매우 짧은 시간 동안 거의 동시에 태어난 별들의 집합체여서 일종의 '우주고고학 유적지' 역할을 한다.


2.구상성단은 우주고고학 유적지

_연구진은 이 ‘태초의 수수께끼'를 풀기 위해 허블우주망원경을 이용해 가장 오래된 별들로 이뤄진 우리은하 중심부에서 2만광년 이내에 있는 39개의 구상성단을 정밀 분석했다.

_ 구상성단은 수만~수백만개의 별이 공 모양으로 밀집돼 있는 별무리로, 우주 초기에 매우 짧은 시간 동안 거의 동시에 태어난 별들의 집합체여서 일종의 '우주고고학 유적지' 역할을 한다.

_연구를 이끈 다비데 마사리 박사는 “이번 연구를 통해 우리 은하를 구성하는 첫번째 커다란 벽돌이 어디서 왔는지 밝혀냈다”고 말했다.

2-1.
_연구진은 허블을 통해 각 성단의 정확한 나이와 금속원소의 함량(헬륨보다 무거운 원소의 비율)을 측정했다. 그 결과, 기존에 알려진 토박이 성단들이나 가이아-소시지-엔셀라두스 합병 시기의 성단들과는 완전히 구분되는 ‘제3의 구상성단’ 12개를 찾아냈다.

2-2.태양 질량의 5억배 별들로 구성
_이들 성단은 가이아-소시지-엔셀라두스에서 유래한 것보다 오래되었고, 우리 은하 토박이 성단보다는 젊었다.

_d5.[연구진은 따라서 이들은 과거 우리 은하가 흡수한 별개의 왜소은하에서 유래한 것이라는 결론을 내렸다. ]

_계산 결과, 당시 흡수됐을 왜소은하는 태양 질량의 5억배에 이르는 별들을 품고 있었으며, 이는 당시 우리 은하 질량의 상당 부분에 해당하는 것으로 추정됐다.

 

3.
_연구진은 초기 은하 합병을 주장해 온 세편의 연구를 기리는 의미에서

_이 왜소은하의 이름을 'LKH(Low-energy-Kraken-Heracles)'로 명명했다.

공동저자인 이탈리아 볼로냐대의 키아라 제르비나티 연구원은 “허블의 고정밀 관측과 유럽우주국의 가이아우주망원경 관측 데이터를 결합해 LKH에서 탄생한 성단 무리를 완벽히 분리해낼 수 있었다”고 설명했다.

_마사리 박사는 “그동안 일부 과학자들은 은하계 진화의 초기 단계는 전적으로 내부에서 태어난 별들에 의해서만 정의된다고 믿어왔으나,

d6.[이번 연구로 외부 은하에서 유래한 별들의 역할이 필수적으로 고려되어야 한다는 점이 입증]됐다”고 말했다.

_연구진은 앞으로도 허블 망원경을 이용해 아직 연구되지 않은 구상성단을 추가로 조사하고, 우주 역사 전반에 걸쳐 우리은하가 겪은 모든 대형 합병 사건의 전모를 밝혀낸다는 계획이다.

[======
[d.~d6.]연구진은 우리 은하가 과거에 흡수한 별개의 왜소은하에서 유래한 것이라는 결론을 내렸다.

1.) 나의 재해석에서는 우리 은하가 msbase4.의 power 버전일 가능성으로 본다.

2.)그이유는 원자부피 1의 10조 분의 1 ~ 1000억 분의 1 밖에 되지 않는 원자핵의 무게는 오히려 99%, 전자가 1%...비율이다.

3.)이런 원자가 E=mc2에 의해 질량이 에너지로 바뀌면 0.7% 질량손실이 발생하는데 이 수치가 바로 열과 빛으로 손실된 에너지인 탓에...

 

4.)얼씨구..아하!거시기 씨부럴 Sgr dSph ?... 핵폭탄이나 핵연료로 사용된다 이거제? 뭔인연?니그냥막대쉬해부려..청국장찌게에밥맛나는규림이말고 니싹시싸가지는뉘꼬?뭔사랑이언제온다고덜컹막씨부노?...어허. 09090437.

정의감 넘치는 하니, 배정남 母 구했다 [사랑이 온다] | 스타뉴스

"네가 그렇게 잘 났어?"안희연의 프러포즈를 받지 않는 배정남이 답답한 강애심 [사랑이 온다] | KBS 260822 방송 - KBS

 

 

4.)더불어, msbase4. 초기 원시은하가 질량으로 power 에너지로 변환하여 얻어진 우리 은하로 변신하였다고 가정하면 그 열과 빛은 0.07%.power가 기폭제가 되어

기하 급수적으로 늘어난 0.7%power.qpeoms.sum(*), 왜소은하LKH(Low-energy-Kraken-Heracles),

6.)LKH.parts_qms(*)의 nqvixer.system 영향력도 우리은하를 이루는데 매우 중요한 변수가 되었을 것이다. 으음. 2609090428.33.

/=====]


ㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
면적(2차원) 비율: 반지름 비율의 제곱에 비례하므로, 중심핵의 면적은 전체 원자 단면적의 약 10^-8%~ 10^-6% (100억 분의 1 ~ 100만 분의 1) 수준입니다.
* 부피(3차원) 비율: 반지름 비율의 세제곱에 비례하므로, 원자핵이 차지하는 공간은 전체 원자 부피의 약 10^-13% ~ 10^-10% (10조 분의 1 ~ 1000억 분의 1) 밖에 되지 않습니다.

 

 

 May be an image of textThe inset circle shows an ALMA 0.9 mm continuum image of the central binary system of IRAS 07299−1651 with the reconstructed orbital trajectories overlaid.

 May be an image of studying, crowd and text

 Composite portrait of UCLA researchers Soumitra Athavale, Victoria Barber, Hao Cao, Lindsay De Biase, Yue Li, Yuzhang Li and Yue Dong, faculty members whose projects received support through a W.M. Keck Foundation grant for early-career research.

Blue and orange stars shine through a wispy bubble of gas; the center is mostly clear, but blue and gray tendrils snake throughout most of the rest of the image. The background of the image is filled with other stars. Credit: NASA, ESA/Hubble, D. Gouliermis


“The beauty of science is that it explains the world.”

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