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Stars and Galaxies

Erläuterungen - Maelezo - Explanations - Explications

Sterne und Galaxien entstehen und mit ihnen die schweren Elemente - Nyota na galaxies huibuka na vitu vyao nzito - Stars and galaxies form and with them the heavy elements - Les étoiles et les galaxies forment et avec elles les éléments lourds

Content 001 Deutsch

380.000 Jahre nach Entstehung der Raumzeitblase im ewigen Licht wurde das Licht in der Raumzeitblase befreit. Strukturen "dunkler" Materie hatten das Netzwerk im Inneren der Raumzeitblase verändert und sichtbare Materie sich gebildet. Durch das Netzwerk in der Raumzeitblase konzentrierte sich die Materie als heißes atomares Gas in den "Schluchten" der Raumzeit und kühlte immer weiter ab. Aus diesen Gaskonzentrationen bildeten sich erste gewaltige Sterne, die heiß und schnell brannten. Während unsere kleine, langsam brennende Sonne etwa 10 Milliarden

10.000.000.000 (zehn Milliarden) Jahre

leben wird - sie ist jetzt etwa 4.500.000.000 (vier einhalb Milliarden) Jahre alt,

war das Leben dieser Supergiganten nach

100.000.000 (einhundert Millionen) Jahren vorbei. Unsere Sonne wird also

10.000 (zehntausen) mal länger leben.

Diese Supergiganganten starben in gewaltigen Explosionen, in denen auch schwere Elemente - schwerer, das heißt mehr Protonen als beim Eisen (26 Protonen im Kern und 26 Elektronen in der Hülle) - entstanden.

Die Reste, die nach der Explosion übrig blieben, bildeten "schwarze" Löcher. Auch hier ist der Begriff nicht ganz richtig. "Schwarze" Löcher sind gewaltige Verzerrung im Inneren der Raumzeitblase. Hier wird die Raumzeit so stark gekrümmt, das nicht einmal das Licht entkommen kann. Dieser Knoten in der Raumzeit besitzt eine Supergravitation und zieht immer mehr Materie an. In der Folge wurden diese ersten "schwarzen" Löcher zu supermassiven schwarzen Löchern mit der Masse von bis zu mehreren

1.000.000.000 (Milliarden) Massen unserer Sonne !

Heute finden wir supermassive "schwarze" Löcher mit Supergravitation in fast jedem Zentrum einer jeden Galaxie im Universum. Das supermassive "schwarze" Loch in unserer Galaxis, der Milchstrasse, heißt Sagittarius A Stern (Sgr A*) und hat eine Masse von

4.300.000 (viertausend dreihundert Millionen) Massen unserer Sonne.

 

Nach den ersten Riesensonnen kam eine zweite Generation Sterne, die sich aus den Gasen der Explosionen der ersten Sterne bildeten. Da diese Gase, aus denen sie sich bildeten schwere Elemente enthielten, waren diese Sonnen schon angefüllt mit schwereren Elementen und zeugten bei ihren Expolsionen wiederum noch schwerere Elemente.

Unsere Sonne ist eine Sonne der dritten Generation. Sie entstand vor etwa viereinhalb Milliarden Jahren aus dem Gas, das bei der Supernovaexplosion einer Sonne der zweiten Generation abgestoßen wurde.

 

Content 001 Swahili

Miaka 380,000 baada ya kuundwa kwa Bubble ya wakati wa nafasi katika nuru ya milele, nuru katika Bubble ya wakati wa nafasi ilitolewa. Miundo ya "giza" ilikuwa imebadilisha mtandao ndani ya muda wa nafasi na vitu vinavyoonekana viliunda. Kupitia mtandao kwenye Bubble ya wakati-wa-nafasi, jambo hilo lilijilimbikizia kama gesi moto ya atomiki kwenye "mabonde" ya wakati wa nafasi na ikapoa chini zaidi na zaidi. Kutoka kwa viwango hivi vya gesi, nyota kubwa za kwanza ziliunda ambazo zilichoma moto na haraka. Wakati jua letu, linalochoma polepole ni karibu bilioni 10

Miaka 10,000,000,000 (bilioni kumi)

ataishi - sasa ana umri wa miaka 4,500,000,000 (bilioni nne na nusu),

yalikuwa maisha ya hawa majitu makubwa baadaye

100,000,000 (milioni mia moja) miaka iliyopita. Kwa hivyo jua letu litafanya hivyo

Ishi mara 10,000 (elfu kumi) tena.

Hizi kubwa kubwa zilikufa katika milipuko mikubwa ambayo vitu vizito - nzito, i.e. protoni zaidi kuliko chuma (protoni 26 kwa msingi na elektroni 26 kwenye ganda) - ziliundwa.

Mabaki ambayo yalibaki baada ya mlipuko yalitengeneza mashimo "meusi". Tena, neno sio sahihi kabisa. Mashimo "meusi" ni upotovu mkubwa ndani ya Bubble ya wakati wa nafasi. Wakati wa nafasi umeinama sana hata hata nuru haiwezi kutoroka. Fundo hili katika wakati wa nafasi lina nguvu kubwa na huvutia vitu zaidi na zaidi. Kama matokeo, mashimo haya ya kwanza "nyeusi" yakawa mashimo meusi meusi na wingi wa hadi kadhaa

Milioni 1,000,000,000 (mabilioni) ya jua letu!

Leo tunapata mashimo makubwa "meusi" yenye nguvu kwa karibu kila kituo cha kila galaxi katika ulimwengu. Shimo kubwa "nyeusi" kwenye galaxi yetu, Milky Way, inaitwa Sagittarius A star (Sgr A *) na ina wingi wa

4,300,000 (elfu nne milioni mia tatu) ya jua.


Baada ya jua kubwa la kwanza kulikuja kizazi cha pili cha nyota ambazo ziliundwa kutoka kwa gesi kutoka kwa milipuko ya nyota za kwanza. Kwa kuwa gesi ambazo ziliundwa zilikuwa na vitu vizito, jua hizi tayari zilikuwa zimejazwa na vitu vizito na, katika milipuko yao, ilizalisha vitu vizito hata zaidi.

Jua letu ni jua la kizazi cha tatu. Iliundwa karibu miaka bilioni nne na nusu iliyopita kutoka kwa gesi ambayo ilitolewa kutoka kwa mlipuko wa supernova wa jua la kizazi cha pili.

Content 001 English

380,000 years after the creation of the space-time bubble in eternal light, the light in the space-time bubble was released. Structures of "dark" matter had changed the network inside the space-time bubble and visible matter had formed. Through the network in the space-time bubble, matter concentrated as hot atomic gas in the "canyons" of space-time and cooled down further and further. From these gas concentrations, the first massive stars formed, which burned hot and fast. While our small, slow-burning sun was about 10 billion

10,000,000,000 (ten billion) years

will live - it is now about 4,500,000,000 (four and a half billion) years old,

was the life of these super giants after

100.000.000 (one hundred million) years have passed. Our sun will therefore

10,000 (ten thousand) times longer.

These super giants died in violent explosions in which heavy elements - heavier, that is, more protons than iron (26 protons in the nucleus and 26 electrons in the shell) - were also created.

The remnants that remained after the explosion formed "black" holes. Again, the term is not quite correct. "Black" holes are enormous distortions inside the space-time bubble. Here, space-time is so strongly curved that not even light can escape. This node in spacetime has supergravity and attracts more and more matter. As a result, these first "black" holes became supermassive black holes with masses of up to several

1.000.000.000 (billion) masses of our sun !

Today we find supermassive "black" holes with supergravity in almost every center of every galaxy in the universe. The supermassive "black" hole in our galaxy, the Milky Way, is called Sagittarius A star (Sgr A*) and has a mass of

4,300,000 (four thousand three hundred million) masses of our sun.


After the first giant suns came a second generation of stars, which were formed from the gases of the explosions of the first stars. Since these gases from which they were formed contained heavy elements, these suns were already filled with heavier elements and in their explosions they again produced even heavier elements.

Our sun is a third generation sun. It was formed about four and a half billion years ago from the gas emitted by the supernova explosion of a second-generation sun.

Content 001 Français

380 000 ans après la création de la bulle espace-temps en lumière éternelle, la lumière de la bulle espace-temps a été libérée. Des structures de matière "sombre" avaient modifié le réseau à l'intérieur de la bulle espace-temps et de la matière visible s'était formée. Grâce au réseau de la bulle espace-temps, la matière s'est concentrée sous forme de gaz atomique chaud dans les "canyons" de l'espace-temps et s'est refroidie de plus en plus. A partir de ces concentrations de gaz, les premières étoiles massives se sont formées, qui ont brûlé à chaud et rapidement. Alors que notre petit soleil, qui brûle lentement, environ 10 milliards

10.000.000.000 (dix milliards) d'années

vivra - il a aujourd'hui environ 4 500 000 000 (quatre milliards et demi) d'années,

la vie de ces super géants était selon

100.000.000 (cent millions) d'années. Notre soleil va donc

10 000 (dix mille) fois plus longtemps.

Ces super géants sont morts dans de violentes explosions au cours desquelles des éléments lourds - plus lourds, c'est-à-dire plus de protons que de fer (26 protons dans le noyau et 26 électrons dans la coquille) - ont également été créés.

Les restes qui sont restés après l'explosion ont formé des trous "noirs". Là encore, le terme n'est pas tout à fait correct. Les trous "noirs" sont d'énormes distorsions à l'intérieur de la bulle espace-temps. Ici, l'espace-temps est tellement courbé que même la lumière ne peut s'en échapper. Ce nœud dans l'espace-temps a une supergravité et attire de plus en plus de matière. En conséquence, ces premiers trous "noirs" sont devenus des trous noirs supermassifs avec des masses allant jusqu'à plusieurs

1.000.000.000 (milliards) de masses de notre soleil !

Aujourd'hui, nous trouvons des trous "noirs" supermassifs en supergravité dans presque tous les centres de toutes les galaxies de l'univers. Le trou "noir" supermassif de notre galaxie, la Voie lactée, est appelé étoile du Sagittaire A (Sgr A*) et a une masse de

4.300.000 (quatre mille trois cent millions) de masses de notre soleil.


Après les premiers soleils géants, une deuxième génération d'étoiles est apparue, formée à partir des gaz des explosions des premières étoiles. Comme ces gaz à partir desquels ils se sont formés contenaient des éléments lourds, ces soleils étaient déjà remplis d'éléments plus lourds et dans leurs explosions, ils ont encore produit des éléments encore plus lourds.

Notre soleil est un soleil de troisième génération. Il s'est formé il y a environ quatre milliards et demi d'années à partir du gaz éjecté lors de l'explosion de la supernova d'un soleil de deuxième génération.


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