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우주의 진공에너지 거시적 세계에서 진공은 물질이없는 상태이며 동시에 필드를 포함하는 시간과 공간의 특성을 나타냅니다. 물질은 소립자의 집합이며 기존 공간은 미시적 세계입니다. 미세한 세계에서 원소 입자 또는 원자의 상태 그것을 설명하기 위해서는 새로운 역학, 양자 역학이 필요하며 진공의 특성과 함께 완전히 바뀝니다. 이 새로운 유형의 진공을 '양자 기계적 진공'이라고합니다. Dirac은 전자의 행동을 설명하기위한 상대 론적 양자 역학 연산입니다. 방정식을 푸는 과정에서 양의 에너지를 가진 전자와 함께 음의 에너지 a가있는 전자가 함께 나타나는 것을 발견했습니다. 자연은 안정된 상태, 즉 에너지 그들은 더 낮은 상태를 선호한다고 말할 수 있습니다. 따라서 물질의 부정적인 상태가 가능하다면 물질은 점차 에너지를 잃고 결국 부.. 2021. 2. 6.
블랙홀이란 무엇인가 블랙홀은 빛조차도 빠져 나갈 수없는 극도로 강렬한 중력의 우주 체입니다. 거대한 별의 죽음으로 블랙홀이 형성 될 수 있습니다. 그러한 별이 수명이 다할 때 핵 내부의 열핵 연료를 모두 소모하면 핵이 불안정 해지고 중력에 의해 자체적으로 내부로 붕괴되고 별의 외부 층이 날아갑니다. 사방에서 떨어지는 구성 물질의 분쇄 무게는 죽어가는 별을 특이점이라고하는 부피가 0이고 밀도가 무한한 지점으로 압축됩니다. 블랙홀의 구조에 대한 자세한 내용은 알버트의 일반 상대성 이론에서 계산됩니다. 특이점은 블랙홀의 중심을 구성하며 개체의 표면인 이벤트 지평선에 의해 숨겨집니다. 사건 지평선 내에서 탈출 속도 (즉, 우주 물체의 중력장에서 물질이 탈출하는 데 필요한 속도)는 빛의 속도를 초과하므로 빛의 광선조차도 우주로 빠져.. 2021. 2. 5.
블랙홀과 우주의 팽창 17 세기 뉴턴이 제안한 만유 인력 이론에 따르면 시간, 공간, 물질은 완전히 분리 된 독립 체이지만 아인슈타인의 효과는 물질이 존재할 때 시간과 공간이 간이 바뀌고 시간과 공간의 변화가 중력이되어 물질의 움직임을 결정합니다. 그래서 많은 천문학자들은 생각했습니다. 회전하지 않는 구형 대칭 물체에 대한 Schwarzschild의 해석 Stein의 중력장 방정식의 해에 따르면 질량이 공간의 한 지점에 집중되면, 그 주변에 신비한 성질을 가진 구형 표면이 형성됩니다. 중력과 압력이 균형을 이루기 때문에 별은 공 모양을 유지합니다. 압력에는 한계가 있지만 중력은 무한히 강할 수 있습니다. 매우 강한 중력을 가진 별은 힘입니다. 이것들은 부서져 중력 붕괴를 일으키고 계속 수축하고 결국 집중. 이 점은 밀도와 중.. 2021. 2. 5.
우주의 암흑에너지에 관해 알아보기 첫번째 앞서 알아본 우주의 암흑물질과 우주의 인플레이션만으론 무엇인가 얻어낸 결과값이 있다.하나는 우주가 열려있던지 아니면 보통의 물질이 아닌 다른 형태의 에너지에 의해 우주가 평평해야 한다. 높은 분해능의 우주 배경복사를 관측한 결과 우주는 평평하다는 결론이다. 우주의 온도 요동은 물질로 재결합하는 시기에 존재했던 물질 분포의 조건 변화에 의존한다. 배경 복사는 은하로 뭉쳐지게 될 먼지와 복사의 비균일성을 보여주는 스냅 사진이다. 인플레이션은 하늘에 뜨겁고 차가운 반점의 패턴에 대한 정학하게 묘사한다. 즉, 일정한 각 크기 안에 얼마나 많은 반점(spot) 있어야 하는지 그리고, 반점이 얼마나 뜨겁고 차가워야 하는지를 말한다. 가장 중요한 것은 뜨겁고 차가운 반점의 각 크기를 예견한다. 뜨겁고 차가운 반점은 .. 2021. 2. 5.