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숨겨진 자기 우주가보기 시작합니다


언제라도 천문학 자들은 우주의 더 먼 지역에서 자기장을 찾는 새로운 방법을 알아냅니다.

냉장고 자석에서 나오는 동일한 엔티티 인이 힘 들판은 지구, 태양 및 모든 은하를 서라운드합니다. 20 년 전, 천문학 자들은 한 은하와 다음 은하 사이의 공간을 포함하여 전체 은하 클러스터에 스며드는 자력을 감지하기 시작했습니다. 눈에 보이지 않는 필드 라인은 지문의 그루브와 같은 은하계 공간을 통과합니다.

작년에 천문학 자들은 마침내 갤럭시 클러스터 사이의 팽창 인 훨씬 더 희박한 공간 지역을 조사했습니다. 그곳에서 그들은 가장 큰 자기장을 발견했습니다. 우주 웹 의이“필라멘트”의 전체 길이에 걸쳐 1 천만 광년의 자화 된 공간이 발견되었습니다. 두 번째 자화 된 필라멘트는 이미 동일한 기술을 통해 우주의 다른 곳에서 발견되었습니다. 이탈리아의 Cagliari에있는 National Astrophysics Institute for Astrophysics의 Federica Govoni는“우리는 아마도 빙산의 끝을보고있을 것입니다.

문제는 :이 거대한 자기장은 어디에서 왔습니까?

Bologna 대학의 천체 물리학자인 Franco Vazza는 우주 자기 분야의 최첨단 컴퓨터 시뮬레이션을 만드는 Bologna University의 Franco Vazza는“단일 은하계 또는 단일 폭발의 활동과 관련이 없거나 슈퍼 노바의 바람이 불가능합니다. "이것은 그 이상으로갑니다."

한 가지 가능성은 우주 자성이 원시적이며 우주의 탄생으로 돌아가는 것입니다. 이 경우, 우주의 가장 어둡고 비어있는 지역 인 우주 웹의 "공허"에도 약한 자기 자기가 어디에서나 존재해야합니다. 전능 한 자기 자성은 은하와 클러스터에서 꽃을 피우는 더 강한 들판을 시드했을 것입니다.



원시 자성은 또한 허블 장력으로 알려진 또 다른 우주 론적 수수께끼를 해결하는 데 도움이 될 수 있습니다. 아마 우주론에서 가장 인기있는 주제 일 것입니다.

허블 장력의 중심에있는 문제는 우주가 알려진 성분에 따라 예상보다 훨씬 빠르게 확장되고 있다는 것입니다. 4 월에 온라인으로 게시 된 논문에서 Physical Review Letters 로 검토 중입니다. , 우주 학자 Karsten Jedamzik과 Levon Pogosian은 초기 우주의 약한 자기장이 오늘날 보이는 더 빠른 우주 확장 속도로 이어질 것이라고 주장합니다.

원시 자석은 허블 장력을 완화시켜 Jedamzik과 Pogosian의 논문이 신속하게 관심을 끌었습니다. Johns Hopkins University의 이론적 우주 학자 인 Marc Kamionkowski는“이것은 훌륭한 논문과 아이디어입니다.

Kamionkowski와 다른 사람들은 초기 자기가 다른 우주론 계산을 버리지 않도록하기 위해 더 많은 수표가 필요하다고 말합니다. 그리고 아이디어가 종이에 작용하더라도 연구원들은 우주를 형성 한 실종제인지 확인하기 위해 원시 자력에 대한 결정적인 증거를 찾아야합니다.

그럼에도 불구하고 허블 장력에 대해 수년간 이야기 할 때, 아무도 자기를 이전에 고려하지 않았을 것입니다. 캐나다 Simon Fraser University의 교수 인 Pogosian에 따르면 대부분의 우주 학자들은 자기에 대해 거의 생각하지 않습니다. "모두는 그것이 큰 퍼즐 중 하나라는 것을 알고 있습니다." 그러나 수십 년 동안 자기가 진정 유비쿼터스인지 우주의 원시적 구성 요소인지 알 수있는 방법은 없었으므로 우주 학자들은 주목을 멈추지 않았습니다.

한편, 천체 물리학 자들은 계속 데이터를 수집했다. 증거의 무게로 인해 대부분의 사람들은 자기가 실제로 어디에나 있다고 의심하게 만들었습니다.

우주의 자기 영혼

1600 년에 영국 과학자 윌리엄 길버트 (William Gilbert)의 로데스톤에 대한 연구 (자연스럽게 사람들이 수천 년 동안 나침반에 갇히고 있었던 자연스럽게 자화 된 암석)는 자기 힘이“영혼을 모방한다”고 결론을 내렸다. 그는 지구 자체가“위대한 자석”이며 Lodestones는“지구의 극을 바라본다”고 올바르게 추측했다.

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자기장은 언제든지 전하가 흐릅니다. 예를 들어, 지구의 분야는 내면의“다이너 모”에서 나온다. 냉장고 자석과 로스톤의 분야는 구성 원자 주위에 회전하는 전자에서 나옵니다.


결함은 작은 얼룩이 더 높은 추론 된 우주 확장률을 의미한다는 것입니다. 추론 속도는 초신성과 다른 천문 대상이 실제로 날아가는 것처럼 보이는 정도의 측정에 훨씬 더 가깝게 만듭니다.

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Pogosian은“저는 와우 생각했습니다. 이것은 우리를 [자기장] 실제 존재로 지적 할 수 있습니다. 그래서 나는 즉시 Karsten을 썼습니다.” 두 사람은 2 월에 몽펠리에에서 모여 들기 직전에 모였습니다. 이들의 계산은 실제로 허블 장력을 해결하는 데 필요한 원시 자기의 양이 블라자르 관측치와 은하 클러스터와 필라멘트에 걸친 막대한 자기장을 성장시키는 데 필요한 초기 필드의 예상 크기에 동의한다는 것을 나타냈다. Pogosian은“그래서 모든 종류의 함께 모여서 이것이 옳은 것으로 판명되면

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수정 : 2020 년 7 월 6 일
이 기사의 이전 버전은 Blazars의 감마선이 전자 레인지를 쳤을 때 전자와 포지 트론으로 변할 수 있다고 언급했습니다. 실제로, 감마선이 여러 종류의 광자를 때릴 때 변화가 일어날 수 있습니다. 텍스트와 함께 제공되는 그래픽이 변경되었습니다.

이 기사는 Wired.com과 Investigacionyciencia.es에서 스페인어로 재 인쇄되었습니다. .



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