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ザ・サンダーボルツ勝手連 [Dark Light 暗い光]

[Dark Light 暗い光]
Stephen Smith May 20, 2015Picture of the Day
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Supernova SN 2014J.
超新星SN2014J.

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May 20, 2015
新しい超新星は同じ古い問題を示しています。


2014年1月、天文学者達は10年で最初に見られた1A型超新星を発見しました。
https://www2.physics.ox.ac.uk/blog/astro-blog/2014/01/24/sn2014j-the-nearest-supernova-for-10-years

タイプ1Aクラスの恒星爆発(または爆縮)は、2つの理由から天文学者が宇宙をどのように見るかにとって重要です:
それらの光度曲線、または時間の経過に伴うそれらの強度のグラフは、1000メガパーセク(32.6億光年)の理論精度で、宇宙の物差しとして使用できるほど予測可能であると考えられています、そして、そのような遠距離でのそれらの測定は、宇宙のいわゆる「膨張率」を決定するのに役立つ可能性があります。

「ダーク・エネルギー」の理論が最初に検討されたのは、そのようなデータの使用を通してでした。
https://www.thunderbolts.info/wp/2015/04/20/dark-detection/

宇宙論的な距離でタイプ1A超新星の「正確な」赤方偏移を読みとることによって、膨張速度が加速していることが発見されました。

宇宙のすべての物質(他のすべての暗黒物質、「暗黒物質」とともに)は、その推進力を引き起こすのに十分な慣性を提供できないため、不足している70%を補うために、ダーク・エネルギーが創造されました。

暗黒物質と同様に、暗黒エネルギーはどの機器でも検出できません。

多くの以前の「今日の写真」の記事で、恒星達は重力で圧縮された高温ガスの単純なボールではないことを指摘しており、それらはプラズマで構成されています。

プラズマはイオン化され、1つ以上の電子がその物質中の原子から除去されているので、電気的に帯電されています。

プラズマは加圧ガスのように振る舞うのではなく、プラズマ物理学の信条に従って動作します。

実験室での実験により、プラズマを流れる電気は、ダブル・レイヤー(二重層)と呼ばれる反対の電荷の薄い壁によって分離された領域を形成することが確認されています。

これは、これらのページで頻繁に言及される「電荷分離」です。

電荷分離は、超新星として知られる電気的爆発の基礎になるでしょうか?

電気的宇宙理論は、超新星が「爆発する恒星」と呼ばれることができるという点で、従来の天体物理学と一致しています。

しかしながら、帯電したプラズマスターでは、その爆発はダブル・レイヤー(二重層)の破壊によるものです。

恒星達に燃料を供給する電力は、宇宙の広大な回路を流れる外部電荷の流れから来ています。

「コア・リバウンド」や「白色矮星降着」ではなく、超新星達は、回路に蓄積された電磁エネルギーが突然一点に集束する恒星達の「回路ブレーカー」の結果です。

恒星のダブル・レイヤー(二重層)が爆発すると、広大な恒星間回路接続からの電気エネルギーが爆発に流れ込みます。

結果として生じる超新星放射は、ラジオ波からガンマ線までの電磁スペクトル全体にわたって放出されます。

タイプ1a超新星の説明のつかない「標準光源」属性は、ついに、恒星の信じられない様な突然の崩縮ではなく、1つの恒星の電気環境の観点からもっともらしい説明を得ました。

恒星達は、それらが住んでいる銀河からの莫大なエネルギーの焦点と考えることができるので、それらの活動は、それらが特定の質量を持っているか、特定の元素構成を持っているかに基づくことはできません。

むしろ、それらは内部で電力を供給される天体では全くありません;
それらは、巨大なプラズマ・フィラメントがいわゆる「Zピンチ」で物質を圧迫した場所で電磁的に形成された天体達です。

それが恒星達の誕生であり、それが、超新星達の種が植えられる場所です。

ティーブン・スミス


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May 20, 2015
A new supernova illustrates the same old problems.
新しい超新星は同じ古い問題を示しています。


In January 2014 astronomers discovered the first type 1A supernova seen in a decade.
2014年1月、天文学者達は10年で最初に見られた1A型超新星を発見しました。
https://www2.physics.ox.ac.uk/blog/astro-blog/2014/01/24/sn2014j-the-nearest-supernova-for-10-years

Type 1A class stellar explosions (or, implosions) are important to how astronomers view the Universe for two reasons:
their light-curves, or graphs of their intensity over time, are considered to be so predictable that they can be used as cosmic measuring rods, with a theoretical accuracy of 1000 mega-parsecs (3.26 billion light years), and those measurement at such great distances can be useful in determining the so-called “expansion rate” of the Universe.

タイプ1Aクラスの恒星爆発(または爆縮)は、2つの理由から天文学者が宇宙をどのように見るかにとって重要です:
それらの光度曲線、または時間の経過に伴うそれらの強度のグラフは、1000メガパーセク(32.6億光年)の理論精度で、宇宙の物差しとして使用できるほど予測可能であると考えられています、そして、そのような遠距離でのそれらの測定は、宇宙のいわゆる「膨張率」を決定するのに役立つ可能性があります。

It was through the use of such data that a theory of “dark energy” was first considered.
「ダーク・エネルギー」の理論が最初に検討されたのは、そのようなデータの使用を通してでした。
https://www.thunderbolts.info/wp/2015/04/20/dark-detection/

By taking the “accurate” redshift readings of type 1A supernovae at cosmological distances, it was discovered that the velocity of expansion was accelerating.
宇宙論的な距離でタイプ1A超新星の「正確な」赤方偏移を読みとることによって、膨張速度が加速していることが発見されました。

Since all the matter in the Universe (along with all of another dark concept, “dark matter”) cannot provide enough inertia to cause that impetus, dark energy was created in order to make up for the missing 70%.
宇宙のすべての物質(他のすべての暗黒物質、「暗黒物質」とともに)は、その推進力を引き起こすのに十分な慣性を提供できないため、不足している70%を補うために、ダーク・エネルギーが創造されました。

As with dark matter, dark energy is undetectable by any instrument.
暗黒物質と同様に、暗黒エネルギーはどの機器でも検出できません。

Many previous Picture of the Day articles have pointed out that stars are not simplistic balls of gravitationally compressed hot gas, they are composed of plasma.
多くの以前の「今日の写真」の記事で、恒星達は重力で圧縮された高温ガスの単純なボールではないことを指摘しており、それらはプラズマで構成されています。

Plasma is ionized, meaning that one or more electrons have been stripped from the atoms in its substance, so it is electrically charged.
プラズマはイオン化され、1つ以上の電子がその物質中の原子から除去されているので、電気的に帯電されています。

Plasma does not behave like a pressurized gas, it behaves according to the tenets of plasma physics.
プラズマは加圧ガスのように振る舞うのではなく、プラズマ物理学の信条に従って動作します。

Laboratory experiments confirm that electricity flowing through plasma forms regions separated by thin walls of opposite charge called double layers.
実験室での実験により、プラズマを流れる電気は、ダブル・レイヤー(二重層)と呼ばれる反対の電荷の薄い壁によって分離された領域を形成することが確認されています。

This is the “charge separation” so often mentioned in these pages.
これは、これらのページで頻繁に言及される「電荷分離」です。

Could charge separation be the foundation for the electrical explosions known as supernovae?
電荷分離は、超新星として知られる電気的爆発の基礎になるでしょうか?

Electric Universe theory agrees with conventional astrophysics in that a supernova can be referred to as an “exploding star.”
電気的宇宙理論は、超新星が「爆発する恒星」と呼ばれることができるという点で、従来の天体物理学と一致しています。

However, in an electrically charged plasma star, that explosion is due to the breakdown of double layers.
しかしながら、帯電したプラズマスターでは、その爆発はダブル・レイヤー(二重層)の破壊によるものです。

The power that fuels the stars comes from external currents of electric charge flowing through vast circuits in space.
恒星達に燃料を供給する電力は、宇宙の広大な回路を流れる外部電荷の流れから来ています。

Rather than “core rebound” or “white dwarf accretion,” supernovae are the result of a stellar “circuit breaker” where the stored electromagnetic energy in the circuit is suddenly focused at one point.
「コア・リバウンド」や「白色矮星降着」ではなく、超新星達は、回路に蓄積された電磁エネルギーが突然一点に集束する恒星達の「回路ブレーカー」の結果です。

When a star’s double layer explodes, the electrical energy from its connection to a vast stellar circuit flows into the explosion.
恒星のダブル・レイヤー(二重層)が爆発すると、広大な恒星間回路接続からの電気エネルギーが爆発に流れ込みます。

The resulting supernova radiation is emitted across the entire electromagnetic spectrum from radio to gamma rays.
結果として生じる超新星放射は、ラジオ波からガンマ線までの電磁スペクトル全体にわたって放出されます。

The unexplained “standard candle” attribute of type 1a supernovae has, at last, a plausible explanation in terms of a star’s electrical environment rather than an implausible sudden collapse of a star.
タイプ1a超新星の説明のつかない「標準光源」属性は、ついに、恒星の信じられない様な突然の崩縮ではなく、1つの恒星の電気環境の観点からもっともらしい説明を得ました。

Since stars can be thought of as the focus for immense energy from the galaxies in which they live, their activity cannot be based on whether they possess a certain mass, or a particular elemental constitution.
恒星達は、それらが住んでいる銀河からの莫大なエネルギーの焦点と考えることができるので、それらの活動は、それらが特定の質量を持っているか、特定の元素構成を持っているかに基づくことはできません。

Rather, they are not internally powered objects at all;
they are bodies formed electromagnetically where gigantic plasma filaments have squeezed matter in what is called a “z-pinch.”
むしろ、それらは内部で電力を供給される天体では全くありません;
それらは、巨大なプラズマ・フィラメントがいわゆる「Zピンチ」で物質を圧迫した場所で電磁的に形成された天体達です。

That is how stars are born and that is where the seeds of supernovae are planted.
それが恒星達の誕生であり、それが、超新星達の種が植えられる場所です。

Stephen Smith
ティーブン・スミス