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[The Thunderbolts Project,Japan Division] エレクトリックユニバース  電気的宇宙論、プラズマ宇宙物理学、 電気的観察物理学、解説、翻訳、 深津 孝明

ザ・サンダーボルツ勝手連 [Supermassive Problems with Black Holes ブラックホールの超大質量問題]


[Supermassive Problems with Black Holes ブラックホールの超大質量問題]
f:id:TakaakiFukatsu:20200422143604p:plain

Composite image of spiral galaxy M81.
渦巻銀河M81の合成画像。
Credit: X-ray: NASA/CXC/Wisconsin/D.Pooley & CfA/A.Zezas; Optical: NASA/ESA/CfA/A.Zezas
UV: NASA/JPL-Caltech/CfA/J.Huchra et al.; IR: NASA/JPL-Caltech/CfA

クレジット: X線: NASA/CXC/ウィスコンシン州/D.プーリー&CfA/A.ゼザス;光学:NASA/ESA/CfA/A.ゼザス
UV: NASA/JPL-カルテック/CfA/J.Huchraら;IR:NASA/JPL-カルテック/CfA



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太陽の質量の7000万倍以上の重力点源は、この銀河コアに生息するように理論化されています。
科学者達は自分の観察を誤解していませんか?

チャンドラX線天文台からの最近のプレスリリースで、天文学者達は、ブラックホールが質量に関係なく同様の振る舞いをすることを発表しました。

典型的な恒星の質量の10倍であろうと、何百万倍もの質量であろうと、彼らは物質を引き裂き、それを未知の領域に強制的に引き寄せます、未知の領域には、私たちの宇宙のいわゆる物理法則はもはや適用されません。

ブラックホールは空間と時間そのものをねじったりゆがめたりして過去が未来になり、速度計算が不可能な解決策を生み出すと言われています。

ブラックホール内部の物質は全く容積を占めないが、重力加速度を保持しているので、光さえもその引力から逃れることができないので、光学望遠鏡では検出できないため、それらは「ブラック」穴である。

彼らは宇宙の銀河の90%以上を直接観測することは不可能ですが、これらの危険なマウ(胃袋)を収容すると言われている。

ブラックホールとその宇宙への影響に関するいくつかの以前の絵では、研究者が使用する記述用語自体が問題であると判断し、緩やかな解釈に由来する非常に推測的な説明に頼っています。

空間/時間、複数の宇宙、特異点、無限密度、定量化できない他のアイデアなどのあいまいな字句ラベルは、宇宙の性質に関する現実的な調査であるべきものに皮肉を導入しています。

チャンドラと協力する科学者達はまた、ブラックホールが無限の暗闇に崩壊するにつれて、強烈な電界で形成することができると結論付けました。

ガンマ線バーストは、死にかけている恒星の電子場を1兆ナノ秒未満で電子と陽電子(反物質電子)の対に変換すると生成されると考えられています。

多量の反粒子群が相互作用し、互いに全滅し、光速で外側に伝播する電磁放射を放出する。

非常に高い光周波数は、紫外線とX線放出の「残光」と一緒に地球上のガンマ線バーストとして見られます。

このような大きさの爆発は、物質とエネルギーの従来のモデルでは不可能であるため、Chandraチームは何か新しいものをミックスに追加しなければならないと結論付けました;
その「何か」は電荷です、それは奇妙な変装の電荷ですが。

ガンマ線観測は物質と反物質消滅を意味するが、重力圧縮による電子陽電子対の形成は理論的なファンタジーです。

私たちが宇宙で見るエネルギッシュな現象のもう一つの架空の源は、重力潮汐です。

銀河から噴き出すフレアやX線ジェットの中には、中心となる超大質量ブラックホールの近くを移動する恒星が潮汐力で引き裂かれたりすることによって引き起こされるものもあると考えられています。

恒星のガスのほとんどはブラックホールを脱出しますが、少量は巨大な重力によって捕獲され、回転円盤を形成します。

ブラックホールに近づくと、分子衝突によって発生する熱が原子を引き裂き、ガスの円盤がX線で輝きます。

物質が最終的にブラックホールに落ちるとき、ガンマ線は爆発的に爆発しました。

私たちが宇宙で見ているものを説明する一貫した方法があるかどうか、そして実験室でそれらの説明を実証する方法があるかどうかを尋ねなければならないのでは?

宇宙空間のX線ガンマ線重力場では作成されません。

実験室での実験は電場を通して荷電粒子を加速させることによって最も容易にそれらを作り出します。

小さなボリュームに圧縮された巨大な質量は必要なく、適切な実験モデルで簡単に生成されます。

超高密度の物体や反物質爆発を原因とする前に、宇宙からのデータを分析する際に考慮すべきその他の要因があります。

物質を「無限密度」に圧縮することができるという実験的証拠はない。

恒星達がどのように超新星を形成するのかは明らかではない。

超新星は、爆発時に球状の殻を形成しません;
彼らは砂時計のような輝く双極性プラズマ形成を形成します。

数ヶ月以内にブラックホールが突然「降着円盤」の中でゴブル-アップ(問題)を起こす原因は誰も知りません。

過去に述べたように、ハンネス・アルフヴェンは「爆発する二重層」を天体の新しいクラスと特定しました。

私たちが見る珍しい構造のほとんどを形成するのは、宇宙プラズマの中のダブルレイヤー(二重層)です。

恒星の爆発、ジェット、リング、光る雲など-
バークランド電流の中に閉じ込められたほこりっぽいプラズマを流れる電気の例は、すべて数光年に及びます。

プラズマフィラメントの圧縮ゾーン(Z-ピンチ)は、恒星達や銀河達になるプラスモイドを形成します。

電気は恒星達の誕生を担っています、そして、電流密度が高くなりすぎると、回路内の二重層が致命的に過剰なエネルギーを放出し、ガンマ線バーストX線または紫外線のフレアとして現れます。

ティーブン・スミス 著

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Jun 02, 2009
A gravitational point source more than 70 million times the mass of the Sun is theorized to inhabit this galactic core.
Are scientists misinterpreting their own observations?
太陽の質量の7000万倍以上の重力点源は、この銀河コアに生息するように理論化されています。
科学者達は自分の観察を誤解していませんか?

In a recent press release
https://chandra.harvard.edu/photo/2008/m81/
from the Chandra X-ray Observatory astronomers announced that black holes exhibit similar behavior regardless of their mass.
チャンドラX線天文台からの最近のプレスリリースで、天文学者達は、ブラックホールが質量に関係なく同様の振る舞いをすることを発表しました。

Whether they are ten times the mass of a typical star or many millions of times more massive, they tear matter apart and forcefully draw it into unknown regions where the so-called physical laws of our universe no longer apply.
典型的な恒星の質量の10倍であろうと、何百万倍もの質量であろうと、彼らは物質を引き裂き、それを未知の領域に強制的に引き寄せます、未知の領域には、私たちの宇宙のいわゆる物理法則はもはや適用されません。

Black holes are said to cause space and time itself to twist and warp so that the past becomes the future and velocity calculations yield impossible solutions.
ブラックホールは空間と時間そのものをねじったりゆがめたりして過去が未来になり、速度計算が不可能な解決策を生み出すと言われています。

Matter inside of a black hole occupies no volume at all, yet retains gravitational acceleration so great that not even light can escape its attraction – thus they are "black" holes because they cannot be detected with optical telescopes.
ブラックホール内部の物質は全く容積を占めないが、重力加速度を保持しているので、光さえもその引力から逃れることができないので、光学望遠鏡では検出できないため、それらは「ブラック」穴である。

Although they are impossible to observe directly over 90% of galaxies in the universe are said to harbor these perilous maws.
彼らは宇宙の銀河の90%以上を直接観測することは不可能ですが、これらの危険なマウ(胃袋)を収容すると言われている。

In several previous Picture of the Day discussions about black holes and their influence on the universe we determined that the descriptive terminology used by researchers is itself problematic, relying on highly speculative explanations derived from loose interpretations.
ブラックホールとその宇宙への影響に関するいくつかの以前の絵では、研究者が使用する記述用語自体が問題であると判断し、緩やかな解釈に由来する非常に推測的な説明に頼っています。

Ambiguous lexical labels such as space/time, multiple universes, singularities, infinite density and other ideas that are not quantifiable have introduced irony into what should be a realistic investigation into the nature of the universe.
空間/時間、複数の宇宙、特異点、無限密度、定量化できない他のアイデアなどのあいまいな字句ラベルは、宇宙の性質に関する現実的な調査であるべきものに皮肉を導入しています。

Scientists
https://chandra.harvard.edu/press/01_releases/press_071201.html
working with Chandra have also concluded that black holes can form with an intense electric field as they collapse into infinite darkness.
チャンドラと協力する科学者達はまた、ブラックホールが無限の暗闇に崩壊するにつれて、強烈な電界で形成することができると結論付けました。

It is thought that gamma ray bursts are generated when the e-field in a dying star is converted into electron and positron (anti-matter electrons) pairs in less than a trillionth of a nanosecond.
ガンマ線バーストは、死にかけている恒星の電子場を1兆ナノ秒未満で電子と陽電子(反物質電子)の対に変換すると生成されると考えられています。

Copious groups of anti-particles interact and annihilate each other, releasing electromagnetic radiation that propagates outward at the speed of light.
多量の反粒子群が相互作用し、互いに全滅し、光速で外側に伝播する電磁放射を放出する。

The extremely high light frequencies are seen as a gamma ray burst on Earth along with an "afterglow" of ultraviolet and x-ray emissions.
非常に高い光周波数は、紫外線とX線放出の「残光」と一緒に地球上のガンマ線バーストとして見られます。

Since explosions of such magnitude are impossible under conventional models of matter and energy the Chandra team has concluded that something new must be added to the mix; that "something" is electric charge, although it is electric charge in a bizarre disguise.
このような大きさの爆発は、物質とエネルギーの従来のモデルでは不可能であるため、Chandraチームは何か新しいものをミックスに追加しなければならないと結論付けました;
その「何か」は電荷です、それは奇妙な変装の電荷ですが。

Gamma ray observations imply matter and anti-matter annihilation but the formation of electron-positron pairs due to gravitational compaction is a theoretical fantasy.
ガンマ線観測は物質と反物質消滅を意味するが、重力圧縮による電子陽電子対の形成は理論的なファンタジーです。

Another fictional source for the energetic phenomena we see in space is gravitational tides.
私たちが宇宙で見るエネルギッシュな現象のもう一つの架空の源は、重力潮汐です。

Some flares and x-ray jets spewing from galaxies are thought to be caused by stars traveling too close to their central supermassive black holes where they are torn apart by tidal forces.
銀河から噴き出すフレアやX線ジェットの中には、中心となる超大質量ブラックホールの近くを移動する恒星が潮汐力で引き裂かれたりすることによって引き起こされるものもあると考えられています。

Most of the star's gas escapes the black hole, but a small quantity is captured by the immense gravity and forms a rotating disk.
恒星のガスのほとんどはブラックホールを脱出しますが、少量は巨大な重力によって捕獲され、回転円盤を形成します。

Closer to the black hole, heat generated by molecular collisions tears the atoms apart and the disk of gas glows in x-rays.
ブラックホールに近づくと、分子衝突によって発生する熱が原子を引き裂き、ガスの円盤がX線で輝きます。

When matter eventually falls into the black hole gamma rays explosively burst out.
物質が最終的にブラックホールに落ちるとき、ガンマ線は爆発的に爆発しました。



It must be asked whether there is a consistent way to explain what we see in space along with a way to demonstrate those explanations in the laboratory?
私たちが宇宙で見ているものを説明する一貫した方法があるかどうか、そして実験室でそれらの説明を実証する方法があるかどうかを尋ねなければならないのでは?

X-rays and gamma rays in space are not created in gravity fields.
宇宙空間のX線ガンマ線重力場では作成されません。

Laboratory experiments most easily produce them by accelerating charged particles through an electric field.
実験室での実験は電場を通して荷電粒子を加速させることによって最も容易にそれらを作り出します。

No gigantic masses compressed into tiny volumes are necessary and they are easily generated with the proper experimental models.
小さなボリュームに圧縮された巨大な質量は必要なく、適切な実験モデルで簡単に生成されます。

There are other factors that should be considered when analyzing data from space before resorting to super-dense objects and anti-matter explosions as their cause.
超高密度の物体や反物質爆発を原因とする前に、宇宙からのデータを分析する際に考慮すべきその他の要因があります。

There is no experimental evidence that matter can be compressed to “infinite density”.
物質を「無限密度」に圧縮することができるという実験的証拠はない。

How stars form supernovae is not clear.
恒星達がどのように超新星を形成するのかは明らかではない。

Supernovae do not form spherical shells when they explode;
they form glowing bipolar plasma formations like an hourglass.
超新星は、爆発時に球状の殻を形成しません;
彼らは砂時計のような輝く双極性プラズマ形成を形成します。

No one knows what triggers a black hole to suddenly gobble-up matter in its "accretion disk" within a few months.
数ヶ月以内にブラックホールが突然「降着円盤」の中でゴブル-アップ(問題)を起こす原因は誰も知りません。


As we have noted in the past, Hannes Alfvén identified the "exploding double layer" as a new class of celestial object.
過去に述べたように、ハンネス・アルフヴェンは「爆発する二重層」を天体の新しいクラスと特定しました。

It is double layers in space plasmas that form most of the unusual structures we see.
私たちが見る珍しい構造のほとんどを形成するのは、宇宙プラズマの中のダブルレイヤー(二重層)です。

Stellar explosions, jets, rings, and glowing clouds – these are all examples of electricity flowing through dusty plasma confined within Birkeland currents that stretch across the light years.
恒星の爆発、ジェット、リング、光る雲など-
バークランド電流の中に閉じ込められたほこりっぽいプラズマを流れる電気の例は、すべて数光年に及びます。

Compression zones (z-pinches) in the plasma filaments form plasmoids that become the stars and galaxies.
プラズマフィラメントの圧縮ゾーン(Z-ピンチ)は、恒星達や銀河達になるプラスモイドを形成します。

Electricity is responsible for the birth of stars, and when the current density gets too high the double layers in the circuit catastrophically release their excess energy and appear as gamma ray bursts or x-rays or flares of ultraviolet light.
電気は恒星達の誕生を担っています、そして、電流密度が高くなりすぎると、回路内の二重層が致命的に過剰なエネルギーを放出し、ガンマ線バーストX線または紫外線のフレアとして現れます。


By Stephen Smith
ティーブン・スミス 著