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Alex McColgan

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Astrum Space
The Universe's Most Powerful Explosions

Auf der anderen Seite zeigen Beobachtungen von sehr alten Sternen, dass schwere Elemente bereits in Teilen des Universums vorhanden waren, bevor die meisten binĂ€ren Neutronen-Sterne eine Chance hatten, zu kolliden. Wie erklĂ€rst du das also? Es muss eine andere Suche fĂŒr schwere Elemente im Kosmos sein. Was uns zurĂŒckbringt zu unserem Boot.

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Auf der anderen Seite zeigen Beobachtungen von sehr alten Sternen, dass schwere Elemente bereits in Teilen des Universums vorhanden waren, bevor die meisten binĂ€ren Neutronen-Sterne eine Chance hatten, zu kolliden. Wie erklĂ€rst du das also? Es muss eine andere Suche fĂŒr schwere Elemente im Kosmos sein. Was uns zurĂŒckbringt zu unserem Boot.

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The Universe's Most Powerful Explosions

Es gibt eine andere Theorie, dass Kollapsstrahlen, wie die Boote, eine andere Grundlage fĂŒr unsere Prozessnukleosynthese sein könnten. In ihren sterbenden Phasen sind massive Strahlen, wie die, die die Boote verursacht haben, von Lagen von explodierendem Gas verbrannt. Diese Explosionen lassen Disken der Materie rund um das resultierende Infant-Black Hole fliegen.

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Es gibt eine andere Theorie, dass Kollapsstrahlen, wie die Boote, eine andere Grundlage fĂŒr unsere Prozessnukleosynthese sein könnten. In ihren sterbenden Phasen sind massive Strahlen, wie die, die die Boote verursacht haben, von Lagen von explodierendem Gas verbrannt. Diese Explosionen lassen Disken der Materie rund um das resultierende Infant-Black Hole fliegen.

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The Universe's Most Powerful Explosions

Es gibt eine andere Theorie, dass Kollapsstrahlen, wie die Boote, eine andere Grundlage fĂŒr unsere Prozessnukleosynthese sein könnten. In ihren sterbenden Phasen sind massive Strahlen, wie die, die die Boote verursacht haben, von Lagen von explodierendem Gas verbrannt. Diese Explosionen lassen Disken der Materie rund um das resultierende Infant-Black Hole fliegen.

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The Universe's Most Powerful Explosions

Sobald das Black Hole beginnt, das umgekehrte Material zu zerstören, kann es nur so viel an der Zeit ingesten. Was es nicht managen kann, wird in einem neutronen dĂŒnnen Wind weggeworfen. Hier entsteht die gleiche R-Prozess-Nukleosynthese, die schwerere Elemente wie Gold, Silber und Platinum bildet.

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Sobald das Black Hole beginnt, das umgekehrte Material zu zerstören, kann es nur so viel an der Zeit ingesten. Was es nicht managen kann, wird in einem neutronen dĂŒnnen Wind weggeworfen. Hier entsteht die gleiche R-Prozess-Nukleosynthese, die schwerere Elemente wie Gold, Silber und Platinum bildet.

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Sobald das Black Hole beginnt, das umgekehrte Material zu zerstören, kann es nur so viel an der Zeit ingesten. Was es nicht managen kann, wird in einem neutronen dĂŒnnen Wind weggeworfen. Hier entsteht die gleiche R-Prozess-Nukleosynthese, die schwerere Elemente wie Gold, Silber und Platinum bildet.

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Dies scheint versichert zu sein, aber leider ist es nicht genug, diese Art von Supernovae zu entdecken, um die Abundanz von Gold im Universum zu betrachten. Um es schlimmer zu machen, hat die Analyse des Boots-Spektrums keine TrĂ€nen von schweren Elementen gezeigt, um Fragen zu stellen ĂŒber die ValiditĂ€t dieser Gold-Making-Theorie.

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Dies scheint versichert zu sein, aber leider ist es nicht genug, diese Art von Supernovae zu entdecken, um die Abundanz von Gold im Universum zu betrachten. Um es schlimmer zu machen, hat die Analyse des Boots-Spektrums keine TrĂ€nen von schweren Elementen gezeigt, um Fragen zu stellen ĂŒber die ValiditĂ€t dieser Gold-Making-Theorie.

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Dies scheint versichert zu sein, aber leider ist es nicht genug, diese Art von Supernovae zu entdecken, um die Abundanz von Gold im Universum zu betrachten. Um es schlimmer zu machen, hat die Analyse des Boots-Spektrums keine TrĂ€nen von schweren Elementen gezeigt, um Fragen zu stellen ĂŒber die ValiditĂ€t dieser Gold-Making-Theorie.

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Einige Wissenschaftler suggerieren, dass die Boots-Host-Galaxie etwas mit dem Verlangen von schweren Elementen in der Explosion zu tun hat. Nach der Modellierung des Host-Galaxie-Spektrums haben Forscher entdeckt, dass es die niedrigste Metalligkeit aller vorherigen Host-Galaxien hat, wo Gamma-Rate-BĂŒrste entdeckt wurden.

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Einige Wissenschaftler suggerieren, dass die Boots-Host-Galaxie etwas mit dem Verlangen von schweren Elementen in der Explosion zu tun hat. Nach der Modellierung des Host-Galaxie-Spektrums haben Forscher entdeckt, dass es die niedrigste Metalligkeit aller vorherigen Host-Galaxien hat, wo Gamma-Rate-BĂŒrste entdeckt wurden.

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Einige Wissenschaftler suggerieren, dass die Boots-Host-Galaxie etwas mit dem Verlangen von schweren Elementen in der Explosion zu tun hat. Nach der Modellierung des Host-Galaxie-Spektrums haben Forscher entdeckt, dass es die niedrigste Metalligkeit aller vorherigen Host-Galaxien hat, wo Gamma-Rate-BĂŒrste entdeckt wurden.

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In anderen Worten, vielleicht hat das Umfeld nicht die richtigen GebĂ€ude, um schwerere Elemente herzustellen. Wie wissen wir, wie viel Gold im ersten Moment da draußen sein sollte? Wie prĂ€sentieren Wissenschaftler etwas wie die relativ hohe Abundanz von Elementen im Universum? Es gibt zwei Grundmöglichkeiten, um das zu kalkulieren.

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In anderen Worten, vielleicht hat das Umfeld nicht die richtigen GebĂ€ude, um schwerere Elemente herzustellen. Wie wissen wir, wie viel Gold im ersten Moment da draußen sein sollte? Wie prĂ€sentieren Wissenschaftler etwas wie die relativ hohe Abundanz von Elementen im Universum? Es gibt zwei Grundmöglichkeiten, um das zu kalkulieren.

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In anderen Worten, vielleicht hat das Umfeld nicht die richtigen GebĂ€ude, um schwerere Elemente herzustellen. Wie wissen wir, wie viel Gold im ersten Moment da draußen sein sollte? Wie prĂ€sentieren Wissenschaftler etwas wie die relativ hohe Abundanz von Elementen im Universum? Es gibt zwei Grundmöglichkeiten, um das zu kalkulieren.

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The Universe's Most Powerful Explosions

Die Spektroskopie von stellaren Photospheren und Meteoriten-Analysen. Durch die Analyse der Absorption-Linien in der Spektra der Sterne können Astronomer die relativ hohen Abundanzen von Elementen in der PhotosphĂ€re dieser Sterne beurteilen. Die Komposition von Meteoriten, Remnanten eines frĂŒhen Sonnensystems, wird parallel analysiert, um die relativ hohen Abundanzen von Elementen zu beurteilen.

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Die Spektroskopie von stellaren Photospheren und Meteoriten-Analysen. Durch die Analyse der Absorption-Linien in der Spektra der Sterne können Astronomer die relativ hohen Abundanzen von Elementen in der PhotosphĂ€re dieser Sterne beurteilen. Die Komposition von Meteoriten, Remnanten eines frĂŒhen Sonnensystems, wird parallel analysiert, um die relativ hohen Abundanzen von Elementen zu beurteilen.

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Die Spektroskopie von stellaren Photospheren und Meteoriten-Analysen. Durch die Analyse der Absorption-Linien in der Spektra der Sterne können Astronomer die relativ hohen Abundanzen von Elementen in der PhotosphĂ€re dieser Sterne beurteilen. Die Komposition von Meteoriten, Remnanten eines frĂŒhen Sonnensystems, wird parallel analysiert, um die relativ hohen Abundanzen von Elementen zu beurteilen.