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우주

우주의 기원에 대한 설

우주의 기원에 대한 설

웜홀 분출
웜홀 분화설
웜홀 분화설은 현재 우리가 살고 있는 우주는 시공간의 문이 열리는 데서 비롯됐다.수많은 평행 우주 가운데 가장 질량이 큰 하나의 블랙홀이 우주 속의 다른 천체를 끊임없이 삼키며, 그 질량이 계속 커지고, 그 만유인력이 모든 물질의 형태를 파괴하고, 먼저 그 핵심을 에너지체로 바꾸어 에너지가 축적되고, 마침내 그 외피를 뚫고, 밖으로 에너지를 방출하고, 웜홀을 형성하며, 시공의 문이 열린다.에너지가 완전히 방출되면 웜홀은 분화를 멈추고 타임게이트는 닫힌다.고에너지 입자가 긴 변천을 거쳐 현재 우리가 살고 있는 우주가 되고, 그 분출충 구멍이 이전의 평행우주 중 일반적인 천체로 바뀐 것도 우리가 우주의 중심을 찾을 수 없는 이유다.
에 대한
빅뱅 우주 탄생 이론은 오랫동안 천문학계에서 보편적으로 받아들여져 왔다
허블 우주망원경은 우주 탄생 후 약 5억 년(약 130억 년 전) 안에 만들어진 우주 깊숙한 곳에 있는 별들을 촬영했다.그러나 이들 성체의 숫자는 과학자들이 원래 예상했던 것보다 훨씬 적다.
허블이 촬영한 이 사진들은 대폭발 후 항성물질 형성이 과학자들의 원래 구상이 아니었거나 두 가지로 설명할 수 있다.
그렇게 적극적인 것은 현 단계에서 통용되는 이론에 부합하지 않는다.
앤드루 벙커 박사가 이끄는 영국 과학자 팀이 허블의 사진을 연구한 결과 이 같은 놀라운 결론이 나왔다.상술한 미혹을 푸는 데 도움이 된다.
많은 과학자들이 수십 년간 지지해 온 대폭발 이론에 따르면 우리의 우주는 약 140억 년 전에 탄생했다.이 이론에 따르면 우주는 140억년 전 한 개체가 적극적이고 작고 밀도가 높은 물질의 폭발로 형성돼 폭발 직후 물질의 미립자와 에너지를 분출하기 시작했고 이때부터 시간과 공간, 질량, 에너지가 생겨나기 시작했다.큰 폭발 전에는 물질도, 에너지도, 생명도 없었다.
태양계 형성
태양계는 태양의 중력에 구속되는 천체로 구성된 시스템으로 최대 1광년 이상까지 확장할 수 있다.태양계(항성)와 8대 행성(지구 포함), 수많은 소행성, 수많은 위성(달 포함), 그리고 혜성, 유성체 및 다량의 먼지 물질과 희박한 기체 물질이 태양계에서 태양의 질량은 태양계 질량의 99.8%를 차지하며 나머지 천체의 질량은 태양계의 0.2%에도 미치지 못한다.태양계의 중심인 천체의 중력이 태양계 전체를 지배해 다른 천체가 태양 주위를 공전하게 하고, 태양계의 8대 행성(수성 금성 지구 화성 목성 토성 천왕성 해왕성)이 같은 평면의 근원궤도에 접근해 태양을 공전(금성 예외)한다.우주에 기원이 있으면 소멸하기도 하고, 몇 억년 후면 우주가 급격히 수축해 대폭발 이전의 모습으로 돌아갈 것으로 과학자들은 예상하고 있다.

 

 

최신 이론

영국 네이처지 2013년 7월 16일 웹사이트에 따르면 최근 100년 동안 표준우주학 이론은 우주가 대폭발에서 시작해 팽창하고 있는 것은 마치 우주가 근본적으로 팽창하는 것이 아니라 입자의 질량이 증가하거나 지구에서 멀어지는 것처럼 해석할 수 있는 뿌리 깊은 성계가 지구에서 점점 멀어지고 있다는 진리가 되고 있다고 보도했다.
독일 하이델베르크 대학의 이론물리학자 크리스토퍼 비트릭은 arXiv에 기고한 글에서 우주가 팽창하는 것이 아니라 만물의 질(質)이 증가해 온 전혀 다른 우주학적 틀을 구축했다고 밝혔다.이 이론은 과학자들이 우주 대폭발에서 나타난 기점 등 논란의 소지가 있는 문제들을 이해하는 데 도움이 될지도 모른다.
천문학자들은 물체의 원자가 방출하거나 흡수하는 빛을 분석해 물체가 지구에서 멀리 떨어져 있는지, 가까이 있는지 측정하는데 이 빛들은 독특한 색깔이나 주파수로 나타난다.이 주파수는 물체가 지구에서 멀어질 때 스펙트럼상의 적색(저주파)으로 이동한다.1920년대 에드윈 허블을 비롯한 많은 과학자들은 이런 종류의 홍이(紅轉)를 보이는 경우가 많고, 지구에서 멀리 떨어져 있을수록 홍(紅)이 커진다는 사실을 발견하고 우주가 팽창하고 있다고 생각했다.
비트릭의 말처럼 원자에서 나오는 이 독특한 빛도 원자를 구성하는 기본 입자, 특히 전자의 질에 의해 제어된다.어느 원자의 질이 높아지면 방출하는 광자의 에너지도 높아진다.에너지가 높을수록 주파수가 증가하기 때문에 방출과 흡수 주파수는 스펙트럼의 파란색 부분으로 옮겨진다.반대로 입자가 가벼워지면 주파수가 붉은색으로 변한다.
빛의 속도가 제한되어 있기 때문에 우리는 먼 은하계를 바라볼 때 시간적으로 뒤쪽을 본다.만약 모든 질이 계속 증가한다면.그래서 붉은 색은 그것이 아니라도 별을 점점 멀어지게 할 것이다.
위트릭은 '급팽창'이라는 단기간에 우주는 빠르게 팽창하고 있으며, 급팽창하기 전 우주 대폭발은 더 이상 우주 밀도가 무한대로 높은 '기점'을 포함하지 않는다고 주장했다.
합리적으로 들리겠지만 검증이 안 되는 문제도 있다.지구상 만사만물의 질은 결국 국제 ㎏용기라는 ㎏ 기준에 비해 산출된다.국제 킬로그램용기를 비롯한 만물의 질이 시간이 지날수록 계속 증가한다면 우리는 이를 검증할 방법을 찾을 수 없다.
비트릭에게 실험 테스트의 부재는 큰 일이 아니며, 새 모델의 주요 강점은 물리학계를 괴롭히는 우주 대폭발 기점을 제거했다는 점이다.
이 글은 아직 동업자들의 평의를 거치지 않았지만 네이처 지의 일부 평가 전문가들은 이 같은 생각을 깊이 새겨들어야 한다고 말한다.영국 세인트앤드루스 대학의 천문학자 조홍생 씨는 다른 해석을 탐구하는 것은 재미있는 일이라고 생각한다.비트릭의 해명은 치밀한 것 같다.
천문학자들이 획일적 사고의 굴레에 빠지지 않도록 도와줄 것이라는 해석도 있을 것이다.영국 에든버러 대학의 우주학자 애런 베렐라는 "지금은 천문학자들이 폭증과 대폭발을 중심으로 한 표준 모델을 찾고 있다.모든 관을 덮고 논하기 전에 또 다른 해석이 존재하는지 보는 것이 중요하다"고 말했다.
우주의 기원에는 새로운 설이 있다.
우주는 대폭발에서 기원해?사실 우주가 대폭발 이전에도 존재했지만 계속 수축하다 어떤 이유로 '반등'이 일어나면서 팽창하는 상태가 되어 현재 우리가 알고 있는 세계로 [1] 발전할 가능성도 있다.
우주는 왜 영원할 수 있어?우리가 초기 우주에 대한 이해가 부족한 점을 감안하면 이런 의혹이 있는 것도 당연하다.진정한 지식은 단지 추측만 하는 것이 아니라, 실제적인 증거에 기초해야 한다.가상의 '대폭발' 후 몇 초 안에 우주는 핵융합로처럼 헬륨, 리튬, 듀테륨 등 경원소로 핵이 전이됐다.
오늘날 우리는 우주 깊은 곳의 이러한 경원소의 풍도를 측정함으로써 이러한 초기 반응의 결과를 관측할 수 있다.측정 결과는 넓은 의미의 상대성 이론과 전통적인 우주학 모델의 예언과 상당히 잘 맞아떨어졌다.초기 우주는 확실히 극단으로 치밀하고,또한 팽창하고 신속하다.
그렇다면 그것이 사실인 이상 더 일찍 우주가 더 촘촘하고 더 빨리 팽창해야 한다.대폭발과 가까운 어느 시각에 예상치 못한 일이 벌어졌음은 거의 확실하다.무엇일까.
가장 쉬운 답은 '반등'이다.대폭발 직전에도 우주가 존재했지만 계속 수축하는 모습을 상상해볼 수 있다.미묘한 점은 우주가 부딪혀 밀도가 무한대로 떨어지는 기괴한 상태가 아니라 '반등'을 일으켜 팽창하는 상태로 변해 우리가 지금 알고 있는 세상으로 변하고 있다는 점이다.
좀 더 정확하게 말하자면, 이러한 반등은 우리가 이미 알고 있는 물리 법칙에 완전히 부합하지 않는다.그러나 과학자로서 우리는 궁극의 법칙을 완전히 이해하는 것은 아니며, 특히 일상적인 경험과 거리가 먼 극단적인 조건에서 그렇다.그래서 과거에도 우주는 반등할 가능성이 높다.
하지만 왜일까? 우리는 모르지만 이론물리학자들이 풍부한 상상력을 통해 논리적으로 근거 있는 추측을 하는 데는 지장이 없다.우리는 인력에 대한 이해가 부족하다.물론 아인슈타인의 넓은 의미의 상대성이론은 모든 기존 실험의 검증을 통과했지만 이 실험들은 초기 우주의 극단적 조건과는 전혀 다른 환경을 갖고 있다.충분한 치밀한 조건에서 중력은 중력이 아니라 척력으로 바뀔지도 모른다.우리가 객관적으로 그것이 옳고 그름을 판단할 이유는 없지만,그것은 확실히 가능하다.
최원산소 원자를 발견하다
천문대 및 2018년 등으로 구성된 국립 나고야 대학의 팀은 지구 방향 억광년 떨어진 사자 자리 132.8에서 산소 발견 은하이다.이번 발견은 지금까지의 산소 발견 기록을 가장 많이 경신한 것으로 우주 초기 별들이 어떻게 형성됐는지를 밝히는 데도 도움이 될 것으로 보인다. 

 

우주학

표준적인 우주 대폭발 모델은 우주 폭발이 밀도 면에서 무한대라는 것을 보여 준다.그러나 무엇이 폭발을 유발했는지 모른다: 이미 알려진 물리법칙은 적용될 수 없다.
그 격렬했던 대폭발이 남긴 우주가 거의 균일한 온도를 가졌는지도 설명하기 어려운 것은 우주 탄생 이래 온도 밸런스를 맞출 시간이 부족했기 때문이다.
대부분의 우주학자들에게 가장 합리적인 설명은 우주가 형성된 지 얼마 되지 않아 일부 미지의 에너지 형식이 젊은 우주를 빛 이상의 속도로 팽창시켰다는 것이다.이 모델에서 3차원 우주는 하나의 막으로 네 개의 공간적 유도를 가진 '체우주' 위에 떠 있다.
우주에 자체 4차원 항성이 들어있다면 그 중 일부 항성이 내려앉아 4차원 블랙홀이 된다.이 4차원 항성들은 초신성처럼 폭발하고, 그 내부는 블랙홀로 내려앉는다.
우주에서 블랙홀은 시계라는 구면과 연결되어 있다.보통 3차원 공간에서 2차원의 물체(표면 하나)가 필요해 블랙홀 내부의 경계를 만든다는 점을 감안하면 우주에서 4차원의 블랙홀 시계는 3차원으로 불리는 초구면의 형태가 돼야 한다.3차원 우주는 이런 막일 수 있지만 막의 성장은 우주의 팽창으로 여겨진다.
4차원 우주가 무한정 존재할 수 있기 때문에 서로 다른 지역의 4차원 우주를 균형 있게 만들 수 있는 충분한 기회가 있고, 막우주학은 물리학적으로 현이론과 M 이론을 초월해 우주막을 연구하는 것인데, 이 이론은 우주가 사실 좀 더 높은 수준의 막에 박혀있다는 것이다.이 학과는 더 높은 수준의 막이 우리 우주에 어떻게 영향을 미치는지를 함께 연구한다.

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