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ザ・サンダーボルツ勝手連 [Fractured Flickers 揺れる点滅]

[Fractured Flickers 揺れる点滅]
Stephen Smith March 6, 2020Picture of the Day
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FRB 121102 is believed to be 3 billion light-years distant in the constellation Auriga.
FRB 121102は、アウリガ星座から30億光年離れていると信じられています。
ジェミニ天文台/AURA/NRC/NSF/NRAO.
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天文学者達は、FRB(ファースト・ラジオ・バースト)は死にゆく恒星達から作られていると考えています。

約8年前、天文学者は、「高速ラジオバースト」またはFRBと呼ばれるエネルギーの痕跡を発見しました。

電波の爆発は5ミリ秒続き、1か月に太陽が発したエネルギーよりも多くのエネルギーを放出しました。

光源までの距離は約30億光年と言われ、ブラックホールの「死」によるものと推測されました。

FRBエネルギーのもう1つの供給源は、「宇宙電池」からであると考えられています。

ブラックホール中性子星を周回する場合、その巨大な重力が、これらの奇妙なバーストを宇宙に送り出す力を生み出すと考えられています。

宇宙論者は最近、ブラックホールが驚くべき激甚で「蒸発」するという理論を発展させました。

ブラックホールに「M」個の太陽質量が含まれる場合、それは、6 X 10 ^ -8 / Mケルビンで「輝き」ます。

つまり、ブラックホールは最終的に水素爆弾のように爆発する可能性があります。

これらは、ラジオ放射を発生させるはずの爆発です。

最近、電波望遠鏡と光学望遠鏡を組み合わせて使用する天文学者は、最初の繰り返し高速電波バーストであるFRB 121102が多くの超新星の力で宇宙空間に爆発したと発表しました。

プレスリリースが述べているように、しかしながら、天文学者達は今新しい問題を持っています:

電波の供給源は「驚くほど小さな銀河」です。

銀河は「ちっぽけ」なので、ブラックホールの物理学はFRBの形成に関与しているに違いないと考えられています。

それらの質量を放射するブラックホールは、電気宇宙理論に準拠していません。

電波と一連のエネルギー曲線は、稲妻の特性です。

コンピュータシミュレーションは示して居ます、プラズマ現象は、数桁にわたって拡張可能であり、そのため、原子でも銀河でも同じように振る舞います。

おそらく、FRBは、電化された巨大なプラズマの雲から噴出する宇宙雷の閃光です。

正しければ、FRBは近くにある可能性が高いため、エネルギーが少なくなります。

プラズマはそれらの振る舞いを解釈する正しい方法です、それらを駆り立てるダブルレイヤー(二重層)を爆発させています。

太りすぎの中性子星と連携したブラックホールのような数学的ファントム(幻想)に頼るのではなく、何故現実を創造しないのでしょう、検証可能な仮説を作成し、実際の物理モデルでそれらを作成しませんか?

実験室でのプラズマ実験は、スケーラビリティの要因により、宇宙でのプラズマ形成に対応しています:
同様の条件下では、プラズマ放電は、サイズに関係なく同じフォーメーションを生成します、実験室でも、惑星、恒星、又は、銀河レベルでも。

期間はサイズに比例するため、実験室でマイクロ秒の間続く電気火花は、恒星規模で数年間、または銀河規模で数百万年続くかもしれません。

ティーブン・スミス

ザ・サンダーボルツ「今日の写真」は、メインウォーリング アーカイブ 財団による寛大な支援を受けています。




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Mar 6, 2020
Astronomers think FRBs are created from dying stars.
天文学者達は、FRB(ファースト・ラジオ・バースト)は死にゆく恒星達から作られていると考えています。

About eight years ago, astronomers discovered an energy signature they called a “Fast Radio Burst”, or FRB.
約8年前、天文学者は、「高速ラジオバースト」またはFRBと呼ばれるエネルギーの痕跡を発見しました。

The blast of radio waves lasted five milliseconds, releasing more energy than the Sun puts out in a month.
電波の爆発は5ミリ秒続き、1か月に太陽が発したエネルギーよりも多くのエネルギーを放出しました。

Distance to the source was said to be almost 3 billion light-years, and was surmised to come from the “death” of a black hole.
光源までの距離は約30億光年と言われ、ブラックホールの「死」によるものと推測されました。

Another source for FRB energy is thought to be from “cosmic batteries”.
FRBエネルギーのもう1つの供給源は、「宇宙電池」からであると考えられています。

If a black hole orbits a neutron star, its immense gravity is thought to create the power that sends those strange bursts into space.
ブラックホール中性子星を周回する場合、その巨大な重力が、これらの奇妙なバーストを宇宙に送り出す力を生み出すと考えられています。

Cosmologists recently advanced the theory that black holes can “evaporate” with surprising violence.
宇宙論者は最近、ブラックホールが驚くべき激甚で「蒸発」するという理論を発展させました。

If a black hole contains “M” solar masses it will “glow” at 6 X 10^-8/M Kelvin.
ブラックホールに「M」個の太陽質量が含まれる場合、それは、6 X 10 ^ -8 / Mケルビンで「輝き」ます。

That means a black hole can eventually explode like a hydrogen bomb.
つまり、ブラックホールは最終的に水素爆弾のように爆発する可能性があります。
It is those explosions that are supposed to generate radio emissions.
これらは、ラジオ放射を発生させるはずの爆発です。
Recently,〈https://www.newscientist.com/article/2229019-mysterious-radio-signal-from-space-seems-to-have-suddenly-vanished/〉 astronomers working with a combination of radio and optical telescopes announced that FRB 121102, the first repeating fast radio burst, exploded into space with the force of many supernovae.
最近、電波望遠鏡と光学望遠鏡を組み合わせて使用する天文学者は、最初の繰り返し高速電波バーストであるFRB 121102が多くの超新星の力で宇宙空間に爆発したと発表しました。

As the press release states, however, astronomers now have a new puzzle:
the source of the broadcast is from a “surprisingly small galaxy”.
プレスリリースが述べているように、しかしながら、天文学者達は今新しい問題を持っています:

電波の供給源は「驚くほど小さな銀河」です。

Since the galaxy is “puny”, it is thought that black hole physics must be involved with FRB formation.
銀河は「ちっぽけ」なので、ブラックホールの物理学はFRBの形成に関与しているに違いないと考えられています。

Black holes radiating away their masses does not conform to Electric Universe theory.
それらの質量を放射するブラックホールは、電気宇宙理論に準拠していません。

Radio waves and a range of energy curves are properties of lightning bolts.
電波と一連のエネルギー曲線は、稲妻の特性です。
Computer simulations demonstrate that plasma phenomena are scalable over several orders of magnitude, so they behave in the same way whether in atoms or galaxies.
コンピュータシミュレーションは示して居ます、プラズマ現象は、数桁にわたって拡張可能であり、そのため、原子でも銀河でも同じように振る舞います。

Perhaps FRBs are really flashes of cosmic lightning erupting from electrified clouds of plasma on an immense scale.
おそらく、FRBは、電化された巨大なプラズマの雲から噴出する宇宙雷の閃光です。

If correct, FRBs are most likely nearby, so they are less energetic.
正しければ、FRBは近くにある可能性が高いため、エネルギーが少なくなります。

Plasma is the correct way to interpret their behavior, but it is exploding double layers that impel them.
プラズマはそれらの振る舞いを解釈する正しい方法です、それらを駆り立てるダブルレイヤー(二重層)を爆発させています。

Rather than relying on mathematical phantoms like black holes in tandem with overweight neutron stars, why not create real, testable hypotheses and work them up with real, physical models?
太りすぎの中性子星と連携したブラックホールのような数学的ファントム(幻想)に頼るのではなく、何故現実を創造しないのでしょう、検証可能な仮説を作成し、実際の物理モデルでそれらを作成しませんか?

Plasma experiments in the laboratory correspond to plasma formations in space because of the scalability factor:
under similar conditions, plasma discharges produce the same formations independent of size, whether in the laboratory or on a planetary, stellar, or galactic level.
実験室でのプラズマ実験は、スケーラビリティの要因により、宇宙でのプラズマ形成に対応しています:
同様の条件下では、プラズマ放電は、サイズに関係なく同じフォーメーションを生成します、実験室でも、惑星、恒星、又は、銀河レベルでも。

Since duration is proportional to size, an electric spark that lasts for microseconds in the laboratory might last for years at the stellar scale, or for millions of years at the galactic scale.
期間はサイズに比例するため、実験室でマイクロ秒の間続く電気火花は、恒星規模で数年間、または銀河規模で数百万年続くかもしれません。
Stephen Smith
ティーブン・スミス
The Thunderbolts Picture of the Day is generously supported by the Mainwaring Archive Foundation.
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