.This “Atomic Cannon” Could Challenge Einstein’s Theory of Gravity
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






.This “Atomic Cannon” Could Challenge Einstein’s Theory of Gravity
메모 2610070536_소스1. 재해석 심층탐색【()】
소스1.
https://scitechdaily.com/this-atomic-cannon-could-challenge-einsteins-theory-of-gravity/

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
A.
_이 "원자 대포"는 아인슈타인의 중력 이론에 도전할 수 있다.
_양자 얽힘 입자 쌍 개념
_물리학자들은 이제 초유체 헬륨을 "원자 대포"로 사용하여 뮤오늄 원자가 붕괴하기 전에 정확한 빔 형태로 발사할 수 있습니다.
_과학자들은 아인슈타인의 이론이 예측하는 대로 특이한 물질이 낙하하는지 여부를 시험하기 위해 "원자 대포"를 제작했습니다.
_취리히 연방 공과대학 (ETH Zurich) 과 빌리겐에 있는 파울 쉐러 연구소(PSI) 의 연구진이 전자와 반뮤온으로 이루어진 특이한 원자인 뮤오늄의 정밀하게 제어된 빔을 만들어냈습니다.
네이처 피직스( Nature Physics) 에 발표된 이번 연구 성과는 우리 일상 물질을 구성하는 입자들보다 무거운 뮤오늄 원자에 중력이 어떻게 작용하는지 측정하는 데 있어 중요한 장애물을 제거한 것입니다.
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
B.
_"우리는 이 주제에 대한 흥미로운 실험을 수행하는 데 중요한 한 걸음을 내디뎠습니다."라고 이번 연구를 이끄는 물리학 교수 안나 소터는 말합니다. "우리는 뮤온의 중력적 상호작용을 측정하고자 합니다."
_이색적인 물질로 중력을 실험하는 이유는 무엇일까요?
_일반적인 물질은 전자와 양성자 및 중성자로 이루어진 원자핵으로 구성됩니다.
_b1.전자와 양성자 및 중성자 내부의 쿼크는 1세대 기본 입자에 속합니다.
_b2.자연에는 뮤온을 포함한 두 세대의 더 무거운 입자들도 존재하는데, 뮤온은 전자의 2세대 입자입니다.
_b3.표준 모형은 입자의 계보를 설명하지만 왜 세 세대로 나뉘는지에 대해서는 설명하지 않습니다.
_b4.소터는 "하지만 우리 물리학자들은 애초에 왜 이러한 추가 세대가 존재하는지, 그리고 왜 총 세 세대가 있는지조차 이해하지 못하고 있습니다."라고 말합니다.
_빌리겐에 있는 PSI의 입자 가속기
_이 실험들은 빌리겐에 있는 파울 쉐러 연구소(PSI)의 입자 가속기를 이용하여 수행되었습니다.
_공기 저항과 기타 외부 힘이 배제될 경우, 일반적인 물체는 질량이나 재질에 관계없이 동일한 중력장에서 같은 속도로 떨어집니다.
_갈릴레오 갈릴레이와 아이작 뉴턴과 관련된 이러한 자유 낙하의 보편성은 아인슈타인의 만유인력 이론의 핵심입니다.
_기본 원리는 물체가 중력에 어떻게 반응하는지를 결정하는 중력 질량과 가속에 얼마나 강하게 저항하는지를 결정하는 관성 질량을 연결합니다.
_지금까지 직접적인 실험은 일반 물질이나 1세대 반물질을 대상으로 진행되었습니다. 뮤오늄은 2세대 입자에 대해서도 동일한 관계가 성립하는지 조사할 수 있는 방법을 제공합니다.
[=====B.
1.)입자도 질량을 가졌다면 미세 중력을 가졌을 것이다. 소립자의 2세대는 1세대보다 무거운 뮤온 전자가 있다.
345678...세대는 더 무거울 것이면 본격적으로 미세중력이 정체를 드러내어 무거운 입자들이 시공간을 어떻게 지배하고 분포 시키는 요소? 인지 추정할 수도 있을거다. 10070436.
2.)여기서 아원자의 세대가 늘어나는 이유가 질량 때문이면 #001.cuoms(*), 복합단위( composite unit) oms 구조의 버전과 관련돼 있으리라.
질량이 무거운 소립자들이 존재할 것으로 추정되었던 것들은 원래 qqp.tsp들 이였다.
3.)이들이 #001.에서 새로운 망사 구조로 나타나면서 무거운 소립자들이 대거 미세구조에 포진돼 질량을 늘린 큰 규모 세대 구분들를 형성한 것으로도 추정되었다.
4.) 몇달 전에는 뮤온전자가 nk2일 때의 msbase.muon.galaxy를 구상했는데, 이것이 cuoms 기반으로 설명될 수 있음을 이제 생각든다.
그 2muon.3tau.4lepton...nk2.msbase가 우주일 때, 당연히 중력의 E=mc2 시공간이 제23454...세대의 우주일 것으로도 일단 추측1. 된다. 어허. 10070449.0536.
5.) 만약에 우주가 기존의 양성자을 허용하고 전자크기의 비례 nk2을 허용한다면 msbase(1~nk2.grid).universe 원자가 등장할 수도 있으리라.
6.) 이여진 질문,
<<<<만약에 1000억 광년의 우주원자가 존재한다면 아원자 전자는 몇세대에 양성자 크기는?
/===]


나의 추측은 입자도 질량을 가졌다면 미세 중력을 가졌을 것이다. 3세대 타온전자, 2세대 뮤온 전자는 1세대 전자보다 무겁다.
렙톤 345678...세대는 더 무거울 것이면 본격적으로 미세중력이 정체를 드러내어 무거운 입자들이 우주의 시공간을 어떻게 지배하고 분포 시키는 요소? 인지 추정할 수도 있을거다.
그리고 여러 세대의 전자가 존재하면 양성자와 비례하여 원자형 우주가 존재할 수 있으리라는 추정에 의해 그려진 그림이다.
이를 좀더 논리적으로 정리된 인포그래픽이나 그림이 나타난다면?

<<<<<<
결론:
1000억 광년짜리 원자가 유지되려면 전자의 질량이 지금보다 상상할 수 없을 정도로 가벼워져야 합니다. 따라서 기존의 2세대, 3세대 전자는 절대 아니며,
물리적으로는 질량이 거의 0에 수렴하는 극도로 가벼운 1세대 전자이거나 표준모형을 벗어난 새로운 초경량 입자여야 합니다.
7.) 슬슬 나의 msbase 원자 우주론 추측에 들어선다. 1k양전자(전자질량보다 작다면? 양전자 cuqpeoms?)
k의 msbase.universe가 k=1(qpeoms) 양자단위인 셈이 되어야만, 무거운 nk2전자를 가진 초거대 원자 우주가 등장하는 셈이다. 10070606.
>>>>>>
인간 중심 원리와 다중우주 (Multiverse & Anthropic Principle)
왜 하필 뮤온은 전자보다 200배 무겁고, 타우는 3500배 무거울까요?
• 다중우주(Multiverse) 가설에서는 수많은 평행우주가 존재하며, 각 우주마다 입자의 질량을 결정하는 물리 상수가 제각각이라고 설명합니다.
>>>>>
엄청난 질량의 조건: 만약 4세대 전자가 존재하려면, 그와 쌍을 이루는 4세대 중성미자의 질량이 최소
(양성자 질량의 약 45배) 이상으로 아주 무거워야만 합니다. 현재 실험적 하한선에 따르면 4세대 대전 레프톤의 질량은 최소
이상이어야 합니다. (타우 전자의 질량이 약
이므로, 존재한다면 타우보다 최소 56배 이상 무거운 괴물 전자가 됩니다.)
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
C.
_시간과의 싸움, 중력 실험
_PSI에서는 가속기가 뮤온과 그 반입자를 생성합니다. 양전하를 띤 반뮤온이 음전하를 띤 전자와 결합하면 두 입자의 전하가 상쇄되어 중성 뮤오늄이 형성됩니다. 이 원자는 전자를 포함하고 있지만, 질량의 대부분은 훨씬 무거운 반뮤온에서 비롯됩니다.
_소터는 "이례적인 뮤오늄은 중성 원자이기 때문에 이러한 실험에 매우 적합합니다."라고 설명합니다. "결국, 무언가를 떨어뜨리려면 중성인 것이 필요하니까요." 대전 입자도 중력의 영향을 받지만, 주변의 전자기장이 훨씬 약한 중력의 영향을 압도할 수 있습니다.
_하지만 연구진은 극히 짧은 시간 안에 연구를 진행해야 합니다. 뮤온은 평균 2.2마이크로초 만에 붕괴하기 때문입니다. 기존의 뮤오늄 발생원은 원자를 서로 다른 방향으로, 그리고 매우 다양한 속도로 방출하여 그 움직임을 정확하게 측정하기 어렵게 만들었습니다.
_소터는 "우리는 뮤오늄 원자를 '차가운' 상태로 만들어내는 데 성공했는데, 이것이 바로 중력 실험을 가능하게 하는 핵심 요소입니다."라고 말하며, "여기서 '차가운' 상태란 원자들이 거의 평행하게, 비슷한 속도로 움직이는 상태를 의미합니다."라고 덧붙였다.
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
D.
_원자포의 작동 원리
_연구팀은 이러한 [질서정연한 빔을 생성하기 위해 초유체 헬륨을 활용]했습니다.
_"이를 위해 우리는 절대 영도에 가까운 영하 273도(섭씨)로 냉각된 초유체 헬륨을 사용했습니다."라고 연구의 주저자인 제시 장은 설명합니다. 이는 대략 영하 459도(화씨)에 해당합니다.
_장 교수는 "초유체 헬륨은 양자 유체로 알려져 있는데, 이 상태에서는 개별 헬륨 원자들이 원자 정체성을 잃고 불순물을 전혀 허용하지 않습니다."라고 설명합니다.
_[이 액체의 얇은 층에 들어간 반뮤온은 속도가 느려지면서 자유 전자를 포획하여 뮤오늄을 형성할 수 있습니다.]
_이렇게 생성된 원자들은 양의 화학 퍼텐셜을 가지게 되는데, 이는 헬륨 내부에 머무르는 것이 에너지적으로 불리하다는 것을 의미합니다.
_[원자가 표면에 도달하면 이 에너지가 운동 에너지로 전환되어 액체 밖으로 수직으로 튕겨 나갑니다. ]
_장 교수는 "우리는 화학 퍼텐셜을 원자 대포처럼 이용하는 것입니다."라고 설명합니다.
_헬륨은 또한 뮤오늄이 산란을 일으키는 충돌 없이 특정한 속도로 표면을 향해 이동할 수 있도록 해줍니다. 이는 반뮤온이 매우 빠르게 붕괴하는 원자에 필수적인 요소입니다.
_소터는 "우리 실험에서는 세계에서 가장 강력하고 연속적인 뮤온 빔을 생성하는 PSI의 입자 가속기를 활용합니다."라고 말합니다. "이처럼 고품질의 소스 덕분에 매우 많은 뮤오늄 원자를 생성할 수 있습니다."
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
F.
_원자파에서 중력 읽기
_중력파를 생성하는 것은 중력 측정 그 자체가 아니라, 중력 측정으로 가는 한 단계입니다. 연구팀은 현재 원자의 파동 특성을 이용하여 간섭 무늬를 생성하는 간섭계를 개발하고 있습니다.
지구의 중력은 그 패턴을 약간 변화시킬 것입니다. 이러한 변화를 측정하면 뮤오늄이 중력 하에서 어떻게 가속되는지 알 수 있으며, 이를 통해 연구진은 뮤오늄의 무거운 반뮤온 성분이 일반 물질과 동일한 규칙을 따르는지 여부를 확인할 수 있습니다.
_소터는 "올해 원자 빔을 이용해 이 방법을 처음으로 시험해 볼 수 있기를 바라며, 모든 것이 순조롭게 진행된다면 2~3년 안에 실제 중력 실험을 진행할 수 있을 것"이라고 말했다.
_이 빔은 빛을 이용하여 원자의 특성을 조사하는 레이저 분광학을 개선하는 데에도 도움이 될 수 있습니다. 뮤오늄에 대한 보다 정밀한 측정은 뮤온의 질량과 기본 물리 상수 추정치를 더욱 정확하게 하는 데 기여할 수 있으며, 이는 연구 그룹의 또 다른 목표입니다.
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
G.
_뮤오늄이 제5의 세력을 드러낼 수 있을까?
_예상치 못한 결과가 나온다면 훨씬 더 광범위한 연구로 이어질 수 있습니다. 만약 뮤오늄이 일반 물질과는 다르게 낙하한다면, 물리학자들은 그 이유를 설명해야 할 것입니다.
소터는 "그것은 정말 놀라운 결과일 것이며, 다른 이론들과 더불어 제5의 힘이 존재한다는 것을 시사할 수도 있습니다."라고 말합니다.
-물리학에서는 현재 중력, 전자기력, 강력, 약력의 네 가지 기본 상호작용을 인정하고 있습니다. 다섯 번째 힘이 여러 차례 제안되었지만, 아직 어느 것도 확인되지 않았습니다.
_소터는 특정 결과에 대한 기대 없이 실험에 접근하고 있다. 그녀는 "완전히 열린 마음으로 임하고 있습니다."라고 말하며,
"중력 질량과 관성 질량의 등가성이 2세대 입자에도 적용되는지 여부를 처음으로 측정하고 싶을 뿐입니다. 이것만으로도 충분히 고무적인 연구입니다."라고 덧붙였다.



메모 2610070650_소스1.재해석 심층탐구[()]
.Where are the best places for life in the cosmos? A universe in a supercomputer yields an answer
소스1.
https://phys.org/news/2026-10-life-cosmos-universe-supercomputer-yields.html

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
A.
_우주에서 생명체가 살기에 가장 좋은 곳은 어디일까요? 슈퍼컴퓨터로 구현한 우주가 그 답을 제시합니다.
_지금 지구는 혼란스러운 곳처럼 보이지만, 적어도 우주는 평화로워 보입니다. 하지만 모든 우주가 그런 것은 아닙니다. 폭발, 충돌, 그리고 다른 위험들이 다른 장소와 시간에 도사리고 있습니다.
_저희의 새로운 연구는 왕립천문학회 월간회보(Monthly Notices of the Royal Astronomical Society) 에 발표되었으며 , 시뮬레이션된 우주를 샅샅이 뒤져 생명체가 살기에 가장 적합한 장소를 찾아냈습니다.
_우리는 안심이 되는 사실을 발견했습니다. 은하수 외곽에 위치한 태양은 거의 최상의 상태에 가깝다는 것입니다.
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
B.골디락스 구역
_우주에서 생명체가 살기에 적합한 영역은 거주 가능 구역 또는 골디락스 구역으로 알려져 있습니다. 즉, 모든 조건이 완벽하게 맞아떨어지는 곳입니다.
_생명체가 실제로 존재하는지는 또 다른 문제입니다. 천문학자와 생물학자들이 외계행성(태양계 밖 행성)에서 생명체가 어떻게 형성될 수 있는지 탐구하는 가운데,
천체물리학자들은 우주의 구조와 진화를 추적하여 생명체가 살기에 가장 적합한 곳과 순식간에 사라질 수 있는 곳을 파악하고 있습니다.
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
C.
_그렇다면 우리는 어디에서 생명을 찾아야 할까요?
_별 주변의 생명체 거주 가능 영역은 '딱 적당한' 환경, 즉 너무 덥지도 않고 너무 춥지도 않은 곳입니다.
_예를 들어, 별 주변 에는 '골디락스 존'이라는 것이 있습니다 . 너무 덥지도, 너무 춥지도 않은 최적의 온도입니다. 이 ' 항성 주위 거주 가능 구역 '은 수증기나 얼음이 아닌 액체 상태의 물이 존재하기에 딱 맞는 곳입니다.
_시야를 넓혀 우리 은하에서 생명체가 살기에 가장 좋은 장소와 시기를 찾아볼 수 있습니다. 은하 중심에 너무 가까운 젊은 별은 주변의 수많은 별들 때문에 번잡함을 견디지 못할 것이고,
너무 멀리 떨어진 별은 생명에 필수적인 화학 물질이 부족한 불모지에 놓이게 될 것입니다.
_지구가 태양 주위의 생명체 거주 가능 영역에 있는 것처럼, 태양은 은하계의 " 생명체 거주 가능 영역 "에 있습니다.
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
D.
_시야를 더 넓혀 볼까요? 다른 은하들은 어떨까요?
_우주 시뮬레이션
우리는 관측된 우주를 가장 현실적으로 시뮬레이션한 프로젝트 중 하나인 EAGLE (Evolution and Assembly of GaLaxies and their Environments) 프로젝트를 사용하여 가상 은하의 진화를 추적했습니다 .
_이 시뮬레이션들은 우주의 팽창, 중력의 영향, 그리고 가스, 별, 블랙홀의 물리적 현상을 추적하여 수억 광년에 우주가 어떻게 보이는지에 대한 상세한 지도를 제공합니다.
_그러한 지도를 바탕으로 우리는 다음과 같은 질문을 던졌습니다. 삶이 가장 환영받는 곳은 어디일까요?
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
E.
_생명을 찾고, 재앙을 피하다
_외계 생명체에 대한 관측이 없기 때문에 우리는 가정을 세워야 합니다. 빅뱅에서 생성된 수소와 헬륨은 생명체를 만들기에는 너무 단순하므로, 우리는 생명에 필수적인 더 무거운 원소들을 우주에 뿌린 여러 세대의 별들에 초점을 맞춥니다.
_외계 행성 관측에 따르면 e1.[지구와 같은 암석형 행성은 특정 농도의 무거운 원소들을 필요로 합니다 .]
_ 하지만 이러한 원소들이 너무 많으면 뜨거운 목성, 즉 행성계를 휩쓸고 지나가면서 암석형 행성들을 집어삼키는 가스 행성이 생성될 수 있습니다. 이는 피하는 것이 최선입니다.
_우리의 획기적인 연구는 생명체에게 악영향을 미치는 요소들을 상세하게 모델링하는 데 있습니다.
_e1.[거대한 별들이 폭발하면 주변 환경이 황폐해집니다. 감마선 폭발 과 같은 더 큰 규모의 폭발은 훨씬 더 넓은 지역을 파괴할 수 있습니다.]
_고생물학자들은 4억 5천만 년 전 오르도비시기에 발생한 대멸종이 인근에서 일어난 폭발의 결과일 수 있다고 생각합니다 .
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
F.
_f1.[피해야 할 다른 위험도 있습니다.] 다른 별이 우리 태양계를 지나가면서 지구의 아름다운 원형 궤도를 흐트러뜨리는 것을 원치 않겠죠. 그러니, [별들이 밀집된 은하계 근처는 피해야 합니다.]
_f2.[다음으로 블랙홀이 있습니다. ]
대부분의 블랙홀은 크기가 작아 위험하지 않지만, 은하의 중심에는 거대한 괴물들이 숨어 있습니다.
f3.[태양의 백만 배가 넘는 무게를 가진 이 블랙홀들은 너무 가까이 다가오는 물질을 삼키면서 강력한 복사선을 방출합니다.] 따라서 블랙홀 근처에는 절대 접근하지 마세요.
_블랙홀에서 나오는 강력한 복사선은 지구의 대기를 날려버릴 수도 있습니다.
[======F.
은하에는 안전 지대가 있다. susqer구역이다. 은하의 동력인 블랙홀 vixer가 바뀌어도 자유영역 susqer 구역은 얽힘 이동하는 필라멘트와 같다.
은하의 시스템이 바뀌어도 이곳은 반영구적인 얽힘 이동의 국소 구역이다. 10060942.
3.) 만약에 local.susqer 네트워크의 범위가 넓어지면 msbase, msoss의 일부에서 전체도 입고가 가능하다. 어허. 10060946.
4.)그러면 더 많는 거주가능한 안전한 이상적으로 최적화된 cuqpeom 구역을 설정할 수도 있다.
5.) 두번째 인위적으로 안전한 구역을 만들 수도 있다. cuqpeoms.mode에 이상적인 조건을 무한히 대입하면 magicsum.unit이 유터피아 msbase.galaxy를 시뮬레이션화 시켜준다. 10060958.
6.) 위험지역들을 배제 e1.처럼 순차적으로 대응.소멸.기피 시키는 것도 좋은 방식들이다.
인용_e1.[거대한 별들이 폭발하면 주변 환경이 황폐해집니다. 감마선 폭발 과 같은 더 큰 규모의 폭발은 훨씬 더 넓은 지역을 파괴할 수 있습니다.]
7.)magicsum 정밀하게 cuqpeoms.system에 의한 제어된 매카니즘을 가진 탓에 자체가 외부로 부터의 위험성을 예방 예후조치 등등 안정구역을 운영하는 위험방지 빙어 시스템을 동시에 구현한다.
8.)side.msum(*)의 정의역을 폭넓게 적용하여,
1. 현대 첨단기술의 공학적 허용범위 수치를 가진 경우나 자연 발생의 물리화학적 매카니즘을 허용한다면,
2. 혹은 마치 우주로켓 발사의 많은 변수를 가진다면,
확률적 소수점 이하 범위값의 폭도 유리수.무리수.복소수이면 허용할 수 있다.
_그리고 sidewith.msum은 진행중인 수열의 임의 항의 변수작동의 타이밍까지 ...허용범위의 경우수을 가진 상태의 텐서장 중력장 위치값도 폭넓게 sidemsum.value(Side with a width) 개념으로 수용 가능하다. 2610071315.29.
9.)물론, sidemsum의 with가 반드시 주체의 격자장을 닮지 않아서 원형인 경우나 늘어나거나 줄어든 풍선의 폭처럼 4d 좌표축 방향에 따라 폭이 일정하지 않은 탓에 밀도를 기준을 가질 수도 있다.
10.) 고로, side.msum의 with.field는 msbase.msoss.cuqpeoms의 융통성 있는 새로운 magicsum(*) 현대 과학적 데이타을 적극 수용한 정의역 신개념으로 등장한다. 으음.10071351.
11.) 우주시대를 한국도 들어섰다. 5차 나로호의 발사 성공을 tv로 지켜봤다. 문뜩 msum의 신개념을 도입하기로 했다. msum이론이 물리화학적 허용 범위를 가질 필요가 있다는 것을 알아챘다. 으음. 1357.
12.) 경우에 따라 허용범위를 넓히면 이상한 일도 벌어질거다. msbase가 없는데도, 무질서하거나 움직여도 ok? 어허. 1402.
magicsum이 아니라 normal_msum이다. msum은 방향이나 값이 달라도 괜찮아.원하는 위치에 값만히 만족한다면...어허.1416.
/=====]




ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
G.
_은하계 속의 집
_g1.[이러한 좋은 장소에서 생명체가 발생할지는 알 수 없지만, 이곳들은 생명체가 살기에 가장 좋은 조건을 제공합니다.]
_그리고 그 결과는 우리에게 또 다른 사실을 알려줍니다. 은하수는 꽤 아름답다는 것입니다.
_이는 단순히 우리 은하에 대한 애착 때문만은 아닙니다.
_g2.[생명체가 더 오래된 은하, 더 작은 은하, 또는 은하 중심에서 더 멀리 떨어진 은하에도 존재할 수 있다는 사실]을 발견했을지도 모릅니다.
_우리는 g4. [우주가 생명체가 살 수 있는 환경을 충분히 제공해 왔다는 것을 알게 되었습니다.]
_ 하지만 재앙의 속도가 새로운 행성 생성 속도를 따라잡으면서 그 속도가 느려지고 있는 것 같습니다. 우리 은하계는 우주의 원료를 생명체가 살기에 적합한 환경으로 효율적으로 전환해 온 은하들의 전형적인 예라고 할 수 있습니다.
_마찬가지로, 우리 은하와 그와 비슷한 별들은 활기차고 위험했던 시절을 뒤로하고 편안한 은퇴 생활을 시작했습니다. 오늘날, 우리 은하를 10억 년 동안 떠돌아다닌다고 해도, 극심한 생명 소멸 사건을 겪는 별은 천 개 중 한 개도 채 되지 않을 것입니다.
_하지만 은하수와 같은 큰 은하보다 훨씬 더 많은 작은 은하들의 경우는 상황이 다릅니다. 작은 은하들은 너무 밀집되어 있고 에너지가 너무 강하기 때문입니다.
그러니 안심하세요. 그리고 기회가 된다면 은하계에 부동산을 구입하는 것은 천문학적으로 볼 때 아마도 안전한 투자일 겁니다.




댓글