목차제4장: 블랙홀

블랙홀이 작을수록 지평선 부근의 반응은 더 빠르고 예리해집니다. 반대로 클수록 더 느리고 매끈해집니다. 이는 외측 임계 경계, 천이대, 코어가 스케일에 따라 시간 척도·이동성·층 두께·분담 방식을 바꾸기 때문입니다.


I. 반응 시간척도: 작으면 짧고, 크면 깁니다

지평선 근처의 반응은 에너지 바다(첫 언급에 한해 Energy Sea) 속 ‘스킨’과 천이대를 따라 릴레이처럼 전달됩니다. 국소 장력이 전파 상한을 정하고, 이동해야 할 거리 길이는 시스템 크기에 비례합니다. 그래서 작은 계에서는 짧은 구간을 빨리 돌고, 큰 계에서는 긴 구간을 천천히 돕니다.


II. 스킨 이동성: 작으면 ‘가볍고’, 크면 ‘무겁습니다’

이동성은 같은 자극에 외측 임계가 얼마나 물러서는지를 뜻합니다.

  1. 다른 이유: 작은 스케일에서는 임계 띠의 한 패치가 가진 ‘장력 예산’이 작습니다. 소규모 상승이나 기하 재배열만으로도 외향 최소 필요 속도가 국소 상한 아래로 잠시 내려가 경계가 쉽게 움직입니다. 큰 스케일에서는 동일 자극이 넓은 면과 깊은 배경에 분산되어 경계가 덜 움직입니다.
  2. 관측상 양상:
    • 작은 계: 순간 ‘포어’가 쉽게 점등되고, 축방향 관통이 빠르게 연결되며, 임계 띠가 ‘얇은 북피’처럼 민감하게 반응합니다.
    • 큰 계: 층 전체가 안정적이며, 물러서려면 에너지 축적과 장기적인 방향 편향이 필요합니다. ‘두꺼운 북피’에 가깝습니다.

III. 천이대 두께: 작으면 얇고 민감, 크면 두껍고 완충적입니다

재료 관점에서 천이대는 압력을 받고·저장하고·방출하는 피스톤 층입니다. 스케일이 커지면 기하 크기와 장력 비축이 늘어 자연히 두꺼워지고, 작아지면 버퍼가 얇아집니다.


IV. 분담 경향: 저항이 가장 작은 길이 더 큰 몫을 가져갑니다

외향 플럭스는 세 경로—순간 포어, 축방향 관통, 가장자리 띠형 준임계—사이에 최소 저항 원리로 나뉩니다. 스케일은 이들의 상대 저항을 체계적으로 바꿉니다.

  1. 작은 계:
    • 낮은 관통 임계: 축 편향이 포어 사슬을 선형으로 쉽게 잇고, 제트가 더 단단하고 곧아집니다.
    • 높은 포어 밀도: 스킨이 쉽게 다시 써지며 포어 군집이 잦고, 부드러운 누출 베이스가 드러났다 사라집니다.
    • 약한 가장자리 띠: 스트라이프는 있어도 장거리 정렬과 유지가 어려워 광범위 재처리의 몫이 작습니다.
  2. 큰 계:
    • 가장자리 띠 우세: 전단 정렬 길이가 길어 띠형 준임계가 안정화되고, 광각 아웃플로와 재처리가 강해집니다.
    • 관통은 더 까다로움: 지속적 축 채널을 만들려면 장기 공급과 방향 정합이 필요합니다.
    • 포어는 드물고 큼: 개체 수명은 길어지지만 발생 빈도는 낮아지고 사건 유발 성향이 큽니다.

V. 한눈에 보는 관측 가이드: 작은 계는 ‘빠름’, 큰 계는 ‘안정’

이 차이는 상호 배타적이지 않습니다. 세 경로는 흔히 공존하며, 스케일이 주도권의 편향을 결정합니다.


VI. 요약하면

질량이 바뀌면 지평선 근처의 ‘재료학’도 바뀝니다. 짧은 릴레이·가벼운 스킨·얇은 천이대는 작은 블랙홀을 빠르고 예리하며 관통에 유리하게 만듭니다. 긴 경로·무거운 스킨·두꺼운 천이대는 큰 블랙홀을 안정·매끈·가장자리 선호로 이끕니다. 이 관점은 ‘제트 선호’와 ‘디스크 바람 선호’의 차이를 구조적으로 설명합니다.


저작권 및 라이선스 (CC BY 4.0)

저작권: 별도 표기가 없는 한, “Energy Filament Theory”(본문, 도표, 삽화, 기호, 수식)의 저작권은 저자 “Guanglin Tu”에게 있습니다.
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권장 표기: 저자: “Guanglin Tu”; 작품: “Energy Filament Theory”; 출처: energyfilament.org; 라이선스: CC BY 4.0.

최초 공개: 2025-11-11|현재 버전:v5.1
라이선스 링크:https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/