EtusivuLuku 4: Mustat aukot

Tämä osio muuntaa jaksoissa 4.1–4.9 hahmotellun mustien aukkojen “ainekerros”-kuvan käytännön todisteiksi. Ensimmäinen puolikas suunnittelee verifioivia kokeita; toinen esittää selkeästi kumottavissa olevat ennusteet. Luettuasi tiedät, mitä aallonpituusalueita kannattaa painottaa, mitä menetelmiä käyttää ja mitä suureita seurata, jotta “dynaaminen kriittinen vyöhyke, siirtymävyöhyke ja kolme poistumistietä” voidaan vahvistaa yksitellen — tai niiden avulla hylätä koko kehys.


I. Verifioinnin kartta: kolme päälinjaa ja kaksi tukilinjaa

Arvio tehdään yhdistetyillä parametreilla: yksikään linja ei riitä yksinään. Vähintään kolmen linjan on toteuduttava samassa tapahtumaikkunassa.


II. Koe 1: onko dynaaminen kriittinen vyöhyke todellinen?

Mitä tarkkailla:

Miksi tämä voi falsifioida:

Vähimmäiskokoonpano:


III. Koe 2: onko siirtymävyöhyke “mäntäkerros”?

Mitä tarkkailla:

Miksi tämä voi falsifioida:

Vähimmäiskokoonpano:


IV. Koe 3: kolme poistumistietä ja niiden omat “sormenjäljet”

  1. Välittömät mikroporeet (hidas vuoto)
    • Kuva: Päärenkaan paikallinen tai kauttaaltaan lievä kirkastuminen; sisemmät ohuet renkaat erottuvat hetkellisesti paremmin.
    • Polarisaatio: Polarisaatioaste laskee hieman kirkastuneella alueella; polarisaatiokulma kiertyy edelleen tasaisesti.
    • Aika: Pieni yhteinen porras ja heikko, hidas kaiku.
    • Spektrit: Pehmeiden, optisesti paksujen komponenttien kasvu; ei “kovia huippuja”.
    • Monilähettimen havaintomenetelmä: Neutriinoja ei odoteta.
    • Johtopäätös: Neljä linjaa samassa ikkunassa ⇒ mikroporeet hallitsevat.
  2. Aksiaalinen perforaatio (suihku)
    • Kuva: Kollimoitu suihku, jossa kirkkaat solmut siirtyvät ulospäin; vastasuihku on heikompi.
    • Polarisaatio: Korkea polarisaatioaste; segmenttikohtaisesti vakaa polarisaatiokulma; suihkun poikki havaitaan Faradayn gradientti (Faradayn gradientti).
    • Aika: Nopeat, “kovat” purkaukset; pienet portaat etenevät ulospäin suihkun suuntaan.
    • Spektrit: Ei-terminen potenssilaki, voimakkaampi korkeaenergia-häntä.
    • Monilähettimen havaintomenetelmä: Voi olla samassa aikaikkunassa neutriinojen kanssa.
    • Johtopäätös: Viidestä linjasta enemmistö ⇒ perforaatio hallitsee.
  3. Reunavyöhykkeen nauhamainen de-kriittistyminen (laaja ulosvirtaus ja uudelleenkäsittely)
    • Kuva: Renkaan reunaa pitkin kulkevat kirkastuvat nauhat; laajakulmainen ulosvirtaus ja diffuusi valo.
    • Polarisaatio: Kohtalainen polarisaatio; nauhan sisäiset, segmenttikohtaiset vaihtelut; kääntymisvyöhykkeet vierekkäin nauhan kanssa.
    • Aika: Hidas nousu ja hidas lasku; selvä väri-riippuvainen viive.
    • Spektrit: Voimistunut heijastus ja sinisiirtynyt absorptio; optisesti paksut spektrit kasvavat infrapunassa (IR) ja submillimetrialueella.
    • Monilähettimen havaintomenetelmä: Pääosin elektromagneettiset todisteet.
    • Johtopäätös: Neljä linjaa samassa ikkunassa ⇒ reunanauha hallitsee.

V. Ristiinskaalaus: onko “pieni = levoton, suuri = tasainen” yleispätevä?

Mitä tarkkailla:

Miten toteutetaan:


VI. Falsifiointilista: mikä tahansa seuraavista riittää kumoamaan keskeiset osat


VII. Ennustelista: kymmenen ilmiötä, jotka seuraavan yhden–kahden havaintosukupolven tulisi paljastaa


Tekijänoikeus ja lisenssi (CC BY 4.0)

Tekijänoikeus: ellei toisin mainita, “Energy Filament Theory”n (teksti, taulukot, kuvitukset, symbolit ja kaavat) oikeudet kuuluvat tekijälle “Guanglin Tu”.
Lisenssi: tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 International (CC BY 4.0) -lisenssillä. Kopiointi, uudelleenjakelu, otteiden käyttö, muokkaus ja uudelleenjulkaisu sallitaan sekä kaupalliseen että ei‑kaupalliseen käyttöön asianmukaisella viittauksella.
Suositeltu viittaus: Tekijä: ”Guanglin Tu”; Teos: ”Energy Filament Theory”; Lähde: energyfilament.org; Lisenssi: CC BY 4.0.

Ensijulkaisu: 2025-11-11|Nykyinen versio:v5.1
Lisenssin linkki:https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/