.JWST Finds a Galaxy Cluster That Shouldn’t Be This Mature So Early in the Universe
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.JWST Finds a Galaxy Cluster That Shouldn’t Be This Mature So Early in the Universe
메모 2609220433_소스1.재해석【()】

A1.
JWST가 우주 초기에 이토록 성숙한 형태를 보일 리 없는 은하단을 발견했습니다.
_멀리 떨어진 은하 성단 XLSSC 122
JWST 관측 결과에 따르면 XLSSC 122는 100억 년도 더 전에 이미 비정상적으로 질량이 크고 중심부에 집중되어 있었던 것으로 나타났습니다. 이는 은하단이 어떻게 성장하는지에 대한 표준 모델로는 설명하기 어렵습니다.
_NASA의 제임스 웹 우주 망원경의 새로운 관측 결과는 초기 우주에 존재하는 젊지만 예상치 못하게 성숙한 은하단에 대한 미스터리를 더욱 심화시키며, 우주 진화에 대한 기존 이론에 도전장을 던지고 있습니다.
1-1.
_예상했던 것보다 훨씬 더 발달된 형태의 은하단이 우주 진화 이론에 큰 파장을 일으키고 있습니다. 캘리포니아 공과대학(Caltech)의 천체물리학 및 행성 과학 연구센터인 IPAC 소속 과학자들이 주도한 연구팀은 최근 발표한 세 편의 논문에서
이 은하단이 강력한 중력 렌즈 효과를 보이는 가장 멀리 떨어진 사례임을 밝혀냈습니다.
_NASA의 제임스 웹 우주 망원경(JWST) 관측을 기반으로 한 이번 연구 결과는 미국 천문학회 제248차 회의에서 발표되었습니다.
_천문학자들은 XLSSC 122로 알려진 이 은하단이 처음 관측되었을 때부터 특이하다는 것을 알아챘습니다. 100억 광년 이상 떨어진 곳에 위치해 있음에도 불구하고,
다른 은하 집단들이 막 형성되기 시작하던 시기에 이 은하단은 고도로 진화한 모습을 보였습니다.
_즉, 가까운 현대 우주에서 관측되는 은하단처럼 크고 조직적인 형태를 띠고 있었습니다.
1-2.
_d.[JWST의 탁월한 광량 수집 능력과 미세한 디테일 분해능 덕분에 XLSSC 122가 훨씬 더 멀리 떨어진 하나 이상의 은하와 일렬로 정렬되어 있다]는 사실이 밝혀졌습니다.
_d1.[이러한 우연한 정렬로 인해 성단의 강력한 중력이 더 멀리 있는 은하에서 오는 빛을 휘게 하여 강력한 중력 렌즈 효과라고 불리는 매우 드문 현상]을 만들어냅니다.
_이 효과를 통해 과학자들은 XLSSC 122의 질량을 새롭고 정밀하게 측정할 수 있었습니다.
1-3.
_"JWST에서 처음으로 이미지를 받았을 때, '와, 이거 봐! 이 은하단에서 강력한 중력 렌즈 효과가 나타나고 있어!'라고 생각했습니다."라고 IPAC의 연구원이자 해당 은하단을 연구한 첫 번째 논문의 주저자인 카일 피너는 말했습니다.
_ "XLSSC 122는 이제 강력한 중력 렌즈 효과를 보이는 가장 멀리 떨어진 은하단이라는 기록을 세웠으며, 이는 천문학자들에게 매우 귀중한 도구가 될 것입니다."
2.
_JWST 관측 결과에 따르면 XLSSC 122는 100억 년도 더 전에 이미 비정상적으로 질량이 크고 중심부에 집중되어 있었던 것으로 나타났습니다. 이는 은하단이 어떻게 성장하는지에 대한 표준 모델로는 설명하기 어렵습니다.
_NASA의 제임스 웹 우주 망원경의 새로운 관측 결과는 초기 우주에 존재하는 젊지만 예상치 못하게 성숙한 은하단에 대한 미스터리를 더욱 심화시키며, 우주 진화에 대한 기존 이론에 도전장을 던지고 있습니다.
2-1.
_예상했던 것보다 훨씬 더 발달된 형태의 은하단이 우주 진화 이론에 큰 파장을 일으키고 있습니다.
캘리포니아 공과대학(Caltech)의 천체물리학 및 행성 과학 연구센터인 IPAC 소속 과학자들이 주도한 연구팀은 최근 발표한 세 편의 논문에서 이 은하단이 강력한 중력 렌즈 효과를 보이는 가장 멀리 떨어진 사례임을 밝혀냈습니다.
_NASA의 제임스 웹 우주 망원경(JWST) 관측을 기반으로 한 이번 연구 결과는 미국 천문학회 제248차 회의에서 발표되었습니다.
_천문학자들은 XLSSC 122로 알려진 이 은하단이 처음 관측되었을 때부터 특이하다는 것을 알아챘습니다. 100억 광년 이상 떨어진 곳에 위치해 있음에도 불구하고,
다른 은하 집단들이 막 형성되기 시작하던 시기에 이 은하단은 고도로 진화한 모습을 보였습니다. 즉, 가까운 현대 우주에서 관측되는 은하단처럼 크고 조직적인 형태를 띠고 있었습니다.
2-2.
_JWST의 탁월한 광량 수집 능력과 미세한 디테일 분해능 덕분에 XLSSC 122가 훨씬 더 멀리 떨어진 하나 이상의 은하와 일렬로 정렬되어 있다는 사실이 밝혀졌습니다.
이러한 우연한 정렬로 인해 성단의 강력한 중력이 더 멀리 있는 은하에서 오는 빛을 휘게 하여 강력한 중력 렌즈 효과라고 불리는 매우 드문 현상을 만들어냅니다.
_이 효과를 통해 과학자들은 XLSSC 122의 질량을 새롭고 정밀하게 측정할 수 있었습니다.
2-3..
_"JWST에서 처음으로 이미지를 받았을 때, '와, 이거 봐! 이 은하단에서 강력한 중력 렌즈 효과가 나타나고 있어!'라고 생각했습니다."라고 IPAC의 연구원이자 해당 은하단을 연구한 첫 번째 논문의 주저자인 카일 피너는 말했습니다.
"XLSSC 122는 이제 강력한 중력 렌즈 효과를 보이는 가장 멀리 떨어진 은하단이라는 기록을 세웠으며, 이는 천문학자들에게 매우 귀중한 도구가 될 것입니다."
3.
_이 두 패널 이미지는 NASA의 허블 우주 망원경과 제임스 웹 우주 망원경(JWST)이 관측한 멀리 떨어진 은하단을 보여줍니다.
100억 광년 이상 떨어진 이 은하단 XLSSC 122는 강력한 중력 렌즈 역할을 하는 것으로 알려진 가장 멀리 떨어진 은하단으로, 그 뒤에 있는 더 멀리 떨어진 은하들의 이미지를 확대하고 왜곡합니다.
_이처럼 운 좋게 맞아떨어진 중력 렌즈 현상 덕분에 천문학자들은 약 100억 년 전 "우주의 정오"라고 불리는 시대의 초기 은하단 내부 질량 분포를 지금까지 가장 자세하게 관찰할 수 있게 되었습니다.
_이 중요한 시기에 우주는 별 생성 속도가 최고조에 달하면서 은하단을 대량으로 형성하기 시작했으며, 당시 별 생성 속도는 오늘날보다 최대 100배나 빨랐습니다.
3-1.
_XLSSC 122는 계속해서 예상을 뒤엎었습니다. 이 성단의 질량은 중심부를 향해 극도로 밀집되어 있습니다.
우주 역사 초기에 이처럼 집중된 구조를 발견한 것은 거대한 구조물이 훨씬 더 느리게 형성된다고 예측하는 표준 우주론 모델과 조화시키기 어렵습니다.
_"XLSSC 122는 우리가 알고 있는 우주에서 형성된 최초의 성단 중 하나이며, 그 질량 집중도가 우리의 우주론적 모델 예측과 일치하지 않습니다."라고 피너는 말했습니다.
_강력한 중력 렌즈 효과를 확인한 후, 피너와 그의 동료들은 연세대학교의 재커리 스코필드와 주형진 교수가 주도한 첫 번째 논문을 포함하여 두 편의 추가 논문을 발표했는데,
이 논문들에서는 JWST를 사용하여 XLSSC 122의 다른 특징들을 연구했습니다.
3-2.
_이러한 결과들을 종합하면 XLSSC 122는 우주 정오 무렵에 은하단이 형성되는 중요한 사례가 됩니다.
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
B1 .어둠 속에서 보기
_c.[XLSSC 122는 2014년 유럽 우주국(ESA)의 XMM-Newton 우주선의 X선 관측을 통해 처음 발견]되었습니다.
_이후 허블 우주 망원경의 관측을 통해 c1.[이 성단의 거리가 약 104억 광년이라는 사실과 예상치 못하게 성숙한 구조]가 확인되었습니다.
1-1.
_허블 데이터에서는 JWST 이미지에서 은하단 중심 주변의 빛의 호 형태로 나타나는 강력한 중력 렌즈 효과의 명확한 증거가 발견되지 않았습니다.
_따라서 JWST로 이러한 호를 관측한 것은 중요한 발견이었습니다. 피너는 "JWST 이전에는 초기 우주, 즉 먼 우주에서 이 정도 수준의 과학 연구를 수행하는 것이 불가능했습니다."라고 말했습니다.
1-2.
_XLSSC 122에 있는 밝은 별과 빛나는 가스를 포함한 가시 물질은 강력한 중력 렌즈 효과에 아주 작은 부분만 기여합니다.
이 효과의 대부분은 중력을 가지고 있지만 직접적으로 감지할 수 있는 신호를 생성하지 않는, 아직 제대로 이해되지 않은 보이지 않는 물질인 암흑 물질에서 비롯됩니다.
_현재 추정에 따르면 암흑 물질의 양은 별, 행성, 그리고 사람을 구성하는 일반 물질보다 약 5배 더 많습니다.
2
_이 이미지는 NASA의 제임스 웹 우주 망원경(JWST)으로 관측한 멀리 떨어진 은하단 XLSSC 122의 모습입니다.
_이미지 정중앙에 있는 가장 밝은 주황색-붉은색의 흐릿한 물체들이 은하단의 중심 은하들입니다.
중력 렌즈 효과를 받은 배경 은하들은 중심 은하들의 흐릿한 경계를 따라, 특히 오른쪽 아래 방향으로 뻗어 있는 청회색 호 모양으로 보입니다. )
2-1.
_b4.[암흑 물질은 은하들을 하나로 묶어주고 우주의 거대 구조를 형성하는 데 중요한 역할을 하기 때문에 우주론에서 핵심적인 요소입니다.]
_b5.[ 은하들은 이러한 거대 구조 속에서 무리를 이루고, 결국 우주 전체에 걸쳐 거대한 필라멘트를 형성하게 됩니다. ]
[====b.~b5.
1.)복합단위 msbase880.#001를 어제 발견하면서,
2.)첫인상은 우주의 보이드 0들과 필라멘트 결손.보합 요소단위이였다. 으음. 0409.
3.) 우주는 거대하지만 대부분의 은하는 보이드와 필라멘트로 이뤄진 거대구조 복합단위(Composite void&,fillaments unit), cvfu(*)로 이뤄진 것이다. 0414.
4.)이는 msbase880.#001에서 본 그 복합단위가 우주구조인 셈이였다. 어허. 09220415.
/====]
XLSSC 122에서 암흑 물질의 분포를 측정하는 것은 이러한 이론적 틀과 138억 년 전 빅뱅 이후 우주 구조의 성장을 얼마나 잘 설명하는지를 검증하는 강력한 시험대가 될 것입니다.
_b3.["강한 중력 렌즈 현상은 실제로 암흑 물질을 관측하지 않고도 암흑 물질의 양을 측정할 수 있는 방법]입니다."라고 피너는 말했다. "이는 우리의 우주론적 모델을 민감하게 검증할 수 있는 도구를 제공합니다."
2-2.은하단의 전체 모습
_두 번째 논문에서 피너와 그의 동료들은 약한 중력 렌즈 현상이라고 알려진 더욱 미묘한 형태의 중력 렌즈 현상을 연구했습니다.
_b2.[강한 중력 렌즈 현상은 시각적으로 확연히 드러나지만, 약한 중력 렌즈 현상은 은하의 모양에 훨씬 작은 왜곡을 일으킵니다. 이러한 미세한 효과는 통계적 분석을 통해서만 감지할 수 있습니다.]
_b1.[강한 중력 렌즈 효과 덕분에 연구팀은 성단 중심부를 측정할 수 있었고, 약한 중력 렌즈 효과는 더 넓은 성단 주변 환경과 외부 은하들을 포함한 더 먼 곳의 질량을 파악하는 데 도움을 주었습니다. ]
_피너는 b.["약한 중력 렌즈 효과를 이용하면 훨씬 더 먼 곳의 질량까지 측정할 수 있으므로 성단 주변 영역을 더 잘 파악할 수 있습니다."]라고 말했습니다.
2-2.
_이러한 보다 광범위한 관점과 여러 다른 망원경의 X선 및 전파 관측 결과를 종합해 볼 때, XLSSC 122는 여전히 은하들이 합쳐지면서 병합 과정을 거치고 있는 것으로 나타났습니다.
두 번째 연구는 또한 XLSSC 122가 중심부에 매우 큰 질량을 가지고 있다는 첫 번째 연구의 결론을 뒷받침했습니다.
_세 번째이자 가장 최근 논문 에서 피너와 그의 동료들은 JWST를 사용하여 XLSSC 122의 은하간 빛, 즉 성단 내 은하들 사이를 자유롭게 떠다니는 별들이 만들어내는 희미한 빛을 추적했습니다.
_이는 알려진 가장 초기의 은하간 빛 관측이며, 이 성단에 대한 a7. [새로운¹+¹ 통찰]을 제공합니다. 은하간 빛이 광범위하게 퍼져 있다는 사실은 XLSSC 122가 병합되고 있다는 가설을 뒷받침하며,
충돌하는 은하에서 튕겨 나온 별들이 성단의 강력한 중력 중심부에 정착하기 전에 방출되고 있음을 시사합니다.
2-3.
_a1.[연구팀은 또한 은하단 내부 빛의 중심 모양이 강력한 중력 렌즈 현상으로 드러난 암흑 물질 밀집 지역과 매우 유사하다는 사실을 발견했습니다. ]
_만약 이러한 패턴이 다른 은하단, 특히 초기 은하단에서도 나타난다면, 천문학자들은 숨겨진 암흑 물질을 찾는 또 다른 방법을 얻게 될 것입니다.
_"a.[이 은하단에서 은하단 내부의 빛은 본질적으로 암흑 물질의 위치를 나타냅니다."라고 피너는 말했습니다. "그 빛은 은하단이 병합 과정에 있음을 알려줍니다."]
[=====a.~a7.
XLSSC 122와 같이 특이한 암흑 물질 밀집도와 예상치 못한 이른 성숙도를 보이는 천체가 더 발견은 수냐예프-젤도비치 효과 때문에 가능했다.
1.)이 효과는 빅뱅의 잔광인 우주 마이크로파 배경 복사 관측에서 나타나는 "구멍" 으로 드려다 본 것으로 오목렌즈의 빛의 초점으로 만들어진 시공간의 구멍과 유사한 느낌이다. 09220344.
2.)그 구멍을 piparring.qqp(*)로 가정하면 일종에 복합 단위의 결손과 보합의 요소단위가 끼여들어 magicsum.unit(*) 형성하는듯 하다. 으음. 09220348.
3.)이는 마치 기존의 단위에 구멍이 숭숭 뚫린 모습을 본 것이다. msbase.880.#001의 oms.sample2.가 바로 그 모습이였다.
oms.sample2.
01021516
12140305
13071004
08110609
sample2.#().oms4.10
01000900
01040105
05050000
04010005
4.) 이는 내가 알던 oms.unit에 구멍이 생긴 것이다. 나의 기존적 단위 oms는 더 이상 구멍의 초점이 아니라 오히려 열쇠구멍이 돼 버린 격이다. 어허. 0359. 이는 새로운¹+¹ 통찰]을 제공한 격이다. 0402.
/====]
3.많을수록 좋다
_피너와 그의 동료들은 a2.[이제 훨씬 더 멀리 떨어진 은하단들을 찾아내고 연구하기를 기대]하고 있습니다.
_JWST는 의도적으로 좁고 특정된 영역을 관측하도록 설계되었기 때문에, 희귀한 천체를 대량으로 발견하도록 설계된 것은 아닙니다.
_따라서 천문학자들은 XLSSC 122를 발견한 것과 같은 광범위한 X선 관측 조사와 전파 망원경 관측을 통해 유망한 후보 천체를 식별해야 합니다.
_a3.[특히 유용한 또 다른 방법은 수냐예프-젤도비치 효과입니다. 이 효과는 빅뱅의 잔광인 우주 마이크로파 배경 복사 관측에서 나타나는 "구멍"을 이용]하는 것입니다.
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
???수냐예프-젤도비치 효과란
<<<<수냐예프-젤도비치 효과(SZ 효과)는 은하단 안의 고에너지 전자가 우주 마이크로파 배경(CMB) 복사의 빛 알맹이(광자)와 부딪혀 그 에너지를 높이는 현상입니다.
개념과 원리
역콤프턴 산란: 은하단 속 뜨거운 기체(전자)가 지나가는 차가운 CMB 광자에 에너지를 전달합니다.
스펙트럼 왜곡: 광자의 에너지가 커져 주파수가 높아지며, 지구에서 관측할 때 CMB 전자기파의 특정 영역에서 신호가 왜곡(밝기 변화)됩니다.
발견자: 1972년 천체물리학자 라시드 수냐예프와 야코프 젤도비치가 이론적으로 처음 설명했습니다.
우주론적 의미
대규모 구조 연구: 거대한 은하단의 위치와 분포를 찾아내는 강력한 도구입니다.
암흑물질과 가스 분석: 은하단 내 기체 압력 분포를 추적해 우주의 진화와 물질 분포를 이해하는 데 기여합니다.
>>>>>
3-1.
_a4.[이 구멍은 고대의 빛이 은하단 내 고에너지 입자에 의해 산란될 때 형성되며, 이를 통해 은하단의 위치를 파악]할 수 있습니다.
_a6.[XLSSC 122와 같이 특이한 암흑 물질 밀집도와 예상치 못한 이른 성숙도를 보이는 천체가 더 발견된다면, 우주론자들은 우주의 발달 과정에 대한 기존 모델의 중요한 부분을 재고]해야 할 수도 있습니다.
_피너는 "JWST 시대는 아직 초반입니다. 우주의 이 단계에서 수십, 수백 개의 이러한 유형의 천체에 대한 데이터를 얻을 수 있다면 우리의 우주론적 모델을 실제로 검증해 볼 수 있을 것입니다."라고 말했습니다.

.How supermassive black holes are the architects of entire galaxies

1.
_초대형 블랙홀이 어떻게 은하 전체를 설계하는가
_"블랙홀이 은하 중심부에서 물질을 흡수할 뿐만 아니라 주변 환경을 적극적으로 변화시키고 있다는 사실이 밝혀지고 있습니다."
_흰색 원반 옆에 주황색과 파란색으로 된 동일한 소용돌이 무늬가 있고, 그 주변을 흰색 상자가 둘러싸고 있습니다.
왼쪽은 회색조로 표현된 은하 NGC1386이고, 오른쪽은 중심부를 확대한 모습입니다. 붉은색은 별 형성, 파란색은 블랙홀 복사, 노란색은 충격파를 나타냅니다.
1-1.
_천문학자들은 은하 중심에 있는 초거대 블랙홀에서 발생하는 충격파가 별 형성에 어떤 영향을 미치는지 알아내기 위해 인근 은하 9개를 연구했습니다.
_연구팀은 중심부에 활동성 은하핵 (AGN)을 가진 은하들을 연구했습니다. 활동성 은하핵은 태양 질량의 수백만 배, 심지어 수십억 배에 달하는 초거대 블랙홀을 중심으로 에너지가 방출되는 밝고 격렬한 영역으로,
이 블랙홀은 막대한 양의 가스와 먼지를 빨아들이고 있습니다. 이 영역에서 에너지가 방출되어 주변의 가스 구름, 즉 성간 물질과 충돌할 때 강력하고 빠르게 움직이는 "충격파"가 발생합니다.
_이러한 충격은 "AGN 피드백"이라고도 하며, 주변으로 막대한 양의 에너지를 방출하여 별 형성의 원료가 되는 가스와 먼지를 이동시킵니다.
이러한 피드백이 은하의 별 형성을 멈추게 하는 원인으로 여겨져 왔지만, 과학자들은 오랫동안 이 과정이 별 형성을 촉진하고 결과적으로 은하의 성장과 진화를 이끌 수도 있다고 추측해 왔습니다.
이번 새로운 연구는 이러한 현상이 어떻게 발생하는지 밝혀냈습니다.
1-2.
" 블랙홀이 은하 중심부에서 물질을 흡수할 뿐만 아니라 주변 환경을 적극적으로 변화시키고 있다는 사실을 확인했습니다 ."라고 하버드-스미소니언 천체물리학 센터의 리사 큐리 연구원은 성명에서 밝혔습니다 .
"이번 연구는 은하 진화에 중요한 역할을 하는 복잡한 피드백 순환을 이해하는 데 도움이 됩니다."
2초거대 블랙홀은 별을 조각하는 조각가이다
_모든 대형 은하의 중심에는 초거대 블랙홀이 존재한다고 여겨집니다. 하지만 모든 블랙홀이 활동적인 것은 아닙니다.
예를 들어, 우리 은하 의 중심에 있는 궁수자리 A* (Sgr A*) 는 비교적 활동이 뜸합니다. 이 블랙홀의 먹이 섭취량은 마치 사람이 백만 년에 쌀 한 톨을 먹는 것과 같습니다.
제임스 웹 우주 망원경이 블랙홀이 스스로를 어떻게 채워나가는지 발견했습니다.
동반성으로부터 영양분을 섭취하는 블랙홀의 그림
천문학자들이 블랙홀의 먹이 사냥이 우주적 소화불량으로 끝나는 것을 관찰했습니다.
흐릿한 분홍빛이 도는 붉은 원이 두 줄기의 분홍색 빛에 둘러싸여 있다.
초대형 블랙홀이 30만 광년 떨어진 심우주까지 에너지를 뿜어내고 있다.
다른 초거대 블랙홀들은 엄청난 양의 가스와 먼지, 그리고 "강착 원반"이라고 불리는 소용돌이치는 납작한 구름으로 둘러싸여 있으며, 이 강착 원반들이 블랙홀에 물질을 공급합니다.
2-1.
_이 블랙홀들의 막대한 중력은 강착 원반에 엄청난 마찰을 일으켜, 이 천체들이 활동성 은하핵(AGN)으로 밝게 빛나게 합니다.
이러한 AGN 방출은 초거대 블랙홀이 물질을 매우 거칠게 섭취하는 것으로 악명 높다는 사실에 의해 더욱 증폭됩니다. 블랙홀은 섭취하지 않은 물질을 극쪽으로 모아 강력한 "트림"을 일으키고,
이 제트는 수천 광년까지 뻗어 나갈 수 있는 두 개의 플라스마 제트로 구성됩니다. 이는 초거대 블랙홀과 AGN이 주변 환경에 상당한 영향을 미친다는 것을 의미합니다.
2-2.
연구팀은 초대형 망원경 (VLT)과 그 부속 장치인 다중 단위 분광 탐사기(MUSE)를 사용하여 초거대 블랙홀이 활발하게 물질을 흡수하는 활동성 은하핵(AGN)을 연구했습니다.
"분석 결과를 통해 우리는 이들이 물질을 흡수할 뿐만 아니라 방출하기도 한다는 것을 알 수 있었습니다."라고 천체물리학센터의 페이신 주 연구원은 성명에서 밝혔습니다. "주입과 흡수는 서로 연관되어 있습니다."
연구팀은 3차원 분석을 통해 AGN과 그 주변 환경의 세 가지 측면, 즉 AGN에서 방출되는 복사, 충격파에 의한 주변 성간 매질의 여기, 그리고 별 형성 과정을 규명했습니다.
2-3.
연구진은 별 형성의 호와 고리 모양 구조가 은하 중심에서 2,600~20,000 광년 떨어진 거리에서 나타나는 경향이 있음을 발견했습니다.
또한, 연구진은 활동성 은하핵(AGN)의 강착 원반에서 뻗어 나오는 복사 원뿔을 관찰했는데, 이 원뿔에서는 빠른 충격파가 중심부를 통과하며 퍼져나가고 복사 원뿔에 수직으로 이동했습니다.
3.
a2.[초기 우주에 비해 '너무 큰' 초대형 블랙홀이 실제로는 그렇게 거대하지 않을 수도 있다.]
a3.[과학자들은 '어두운 별'이 초거대 블랙홀의 씨앗일 수 있다]고 말합니다.
어두운 공간의 한 부분에 보라색 균열이 있는 것을 보여주는 이미지입니다. 중앙에는 매우 밝은 흰색 점 두 개가 있습니다.
초대형 블랙홀은 어떻게 성장할까요? 인공지능이 이 미스터리를 푸는 데 도움이 될 수 있는 시공간 왜곡 '퀘이사' 7개를 발견했습니다.
_이러한 충격파 현상은 AGN 제트와 성간 물질 사이의 상호작용 모델과 일치합니다. 연구팀은 제트의 위력이 약한 은하에서는 블랙홀 바람 또한 충격파 생성에 기여한다고 생각합니다.
[=====a.~a3.
1.) oms4는 블랙홀 씨앗의 모습을 보여준다. 어제 이후 이 모습이 더이상 단위가 아니라는 사실이다. 복합단위가 존재하며 거대 구조를 가진 것으로 추측되었기 때문이다. 으음. 2609220526.
2.)충격파에 관한 가장 흥미로운 현상은 블랙홀에서 분출되는 물질이 흐르는 방향에 항상 수직으로 향한다는 것(?) 이 원리에 의하여 수냐예프-젤도비치 효과가 나타난 것이다. 으음. 09220532.
수냐예프-젤도비치 효과(SZ 효과)는 은하단 안의 고에너지 전자가 우주 마이크로파 배경(CMB) 복사의 빛 알맹이(광자)와 부딪혀 그 에너지를 높이는 현상이다. 제임스 웹이 이 경로로 구멍 안쪽을 드려다 본듯...어허. 220535.
/=====]
3-1.
a.["충격파에 관한 가장 흥미로운 현상은 블랙홀에서 분출되는 물질이 흐르는 방향에 항상 수직으로 향한다는 것입니다.]"라고 페이신은 말했다.
a1.["이것은 매우 흔한 현상이며, 우리는 9개의 은하 전체에서 일관되게 나타나는 것을 관찰했습니다."]
검은 배경에 황금빛 소용돌이가 있고, 그 위에 금색, 은색, 파란색 점들이 흩어져 있습니다.
연구팀이 활동성 은하핵(AGN)과 주변 은하에 미치는 영향을 연구하기 위해 조사한 은하 NGC 1386.
3-2.
이번 연구는 활발하게 물질을 흡수하는 블랙홀이 숙주 은하와의 상호작용을 유발하는 복잡한 물질 흡수 및 유출 주기에 관여하고 있음을 보여줍니다.
이 연구의 주역인 과학자들은 이 과정의 다양한 측면을 분리함으로써 이 주기와 그것이 별 형성에 미치는 영향에 대해 이전보다 훨씬 더 명확한 그림을 제시했습니다.
연구팀의 연구 결과는 월요일(9월 14일)에 천체물리학 저널(The Astrophysical Journal)에 게재되었습니다.
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