引力透镜来“搅局” 哈勃常数有了第三个数值

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  今人不见古时月,今月另有一另另1个 照古人。从古到今,朋友头顶的星空正在“悄无声息”地发生着变化。星空怎么么会会日夜远去?宇宙怎么么会会不断膨胀?还有比这更大的谜题吗?

  近日,凯克天文台发布报告称,美国加州大学戴维斯分校的研究数据表明:宇宙的膨胀时延比预期好快。

  我我觉得宇宙膨胀时延突然 如此定论,此前各方观点都有分歧。此次新的研究更是加剧了你你这一矛盾。

  同有一另另1个 东西,不同的结果

  1929年,埃德温·哈勃等天文学家发现,星系距朋友越远,它就好快地抛弃朋友,这被认为是关于宇宙膨胀理论的第有一另另1个 观察证据,并引出了之后的“大爆炸”概念,膨胀率的值即著名的哈勃常数。哈勃常数的单位是千米/秒·百万秒差距,即可能性哈勃常数为1,就表明在每1000万光年的距离上,星系远离地球的时延为每秒1千米。

  “突然 以来,哈勃常数都有宇宙学的关键参数。”中科院国家天文台研究员陈学雷告诉科技日报记者,“历史上,多次突然 出现因不同最好的依据而意味着 的不同测量结果。”

  陈学雷说,并不是主要最好的依据是测量离银河系较近的星系或超新星与朋友之间的距离变化,得到一组参数,来推测宇宙膨胀时延;另并不是最好的依据是测量宇宙微波背景辐射,得出有一另另1个 常数。这并不是最好的依据的结果无须一致。而此次新的研究最好的依据得出的结果与前两者都有一致,且显然超出正常误差范围。

  陈学雷说,新最好的依据的数值比以往数值更大,过去并不是最好的依据得出的哈勃常数,大多集中在67或72左右。新最好的依据则算出哈勃常数约为74。

  在国际天文学界看来,新旧数值之间构成了难以化解的矛盾。

  旧理论新用,测多个像延迟

  理解什么测量最好的依据无须难,核心有之后:通过亮度变化测准距离。测绘员常在马路上或田野里换不同位置看同一标杆,利用视差,算出标杆到观测点的距离;天文学家干的活儿差很多,只不过看的是天体。亮度与距离的平方成反比,有之后朋友能非要通过天体在不同观测点上的亮度差别来推算距离。

  亮度法从一突然 出现就十分成功,当然测量越远的星系,就也能越亮的“标杆”。如今,科学家通过先测量银河系内的恒星,再测量并不是很亮的天体“造父变星”,最后测量并不是更亮的天体“Ia型超新星”,由近及远选泽各目标的亮度变化曲线,以此算出它们的距离变化。

  宇宙微波背景辐射法,是用精确的普朗克卫星,观测宇宙诞生后320万年的初始光线,来选泽人类所能看多的最远目标“宇宙天际线”的距离变化。

  此次新的最好的依据,陈学雷解释说,核心是观察有一另另1个 引力透镜系统——目标天体藏在有一另另1个 大质量天体身前,可能性光线被引力偏移,朋友会看多多个像。可能性传播距离不同,传播时间不等,观察者同去看多不同步的像,但我我觉得都来源于目标天体。朋友长时间记录它们时强时弱的亮度,选泽不同观测的延迟数据,进而算出其准确距离。

  陈学雷告诉科技日报记者,你你这一最好的依据二三十年前就提出了,但当时还缺乏早熟的句子的句子期期是什么的句子的句子 图片 图片 ,也能大望远镜频繁关注引力透镜系统所在的一小片天区,过一段时间“看”一下。可能性取样频次足够高,也能“画”出第十根光线变化轨迹,算清延迟。

  结论无对错,有待新惊喜

  陈学雷认为,各种最好的依据都有发展,也各有优缺点。顺便一提,比起埃德温·哈勃当年估计数值10000以上,如今什么哈勃常数测算结果差异我我觉得不大。朋友的测量技巧比起百年前可能性先进很多。新的引力透镜法的优点在于它是并不是几何最好的依据,非要将目标的亮度测算得很精细。要知道,天体亮度受统统未知因素影响,测算数据容易突然 出现误差。

  陈学雷说,哈勃常数是朋友讨论最多的有一另另1个 热点。朋友各显神通,试图去“解答”你你这一什么的现象,而结论不一致的情况报告已持续几十年了。当然,什么最好的依据都有严谨并被反复验证的,无须最好的依据有缺乏有之后有一点基本什么的现象如此解答。

  陈学雷说,现在都村里人 猜想,或许宇宙常数模型并不是不太准确。但无论新旧观测最好的依据,都假定宇宙是加速膨胀的,也同样引入了加时延的模型。该模型有之后最简单的并不是,与观测结果较为贴合,统统朋友常用。

  或许,会有第十根理论新路,比如通过知之甚少的粒子或暗物质、暗能量,能非要更好地解释测算结果的不一致。

  或许,朋友不会有更新颖的测量最好的依据,比如利用近几年很火的引力波,从引力波波形推断目标与朋友的距离。我我觉得现在引力波测量精度达非要要求,但未来说不定会有惊喜。

  膨胀时延不仅透露了宇宙的年龄,还可能性我想知道们宇宙的归宿。测量宇宙膨胀,就好像量朋友的房屋。可能性我想知道房子的空间多大、什么形状,住户也会突然 心存猜想。(高 博)

[ 责编:蔡琳 ]

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