宇宙到底有多大,宇宙外面是什么( 二 )


布拉茨领导着巨型宇宙学项目,这是一个国际科研项目,通过寻找具有特定特性的星系来测量哈勃常数,从而产生精确的几何距离 。 该项目使用了国家科学基金会的超长基线阵列(VLBA)、卡尔·扬斯基超大型阵列(VLA)和罗伯特·伯德绿色银行望远镜(GBT),以及德国的斯伯格望远镜 。
哈勃太空望远镜,首先通过测量到星系的距离及其衰退速度,于1929年计算了宇宙的膨胀速率(哈勃常数) 。 星系距离越远,其离地球的衰退速度越快 。 今天,哈勃常数仍然是观测宇宙学的基本属性,也是许多现代研究的重点 。
测量星系的衰退速度相对简单 。 然而,确定宇宙距离对天文学家来说一直是一项艰巨的任务 。 对于我们银河系中的天体,天文学家可以通过测量物体位置的明显变化来测距离,当从地球绕太阳轨道的对面看时,这种效应称为视差,第一次这样测量恒星的视差距离是在1838年 。
除了我们自己的银河系,视差太小,无法测量,因此天文学家们依靠被称为"标准蜡烛"的物体来命名,因为它们的内在亮度被认为是已知的 。 可根据物体从地球显示的暗淡来计算到已知亮度物体的距离 。 这些标准蜡烛包括一类称为Cepheid变量的恒星和一种称为"Ia型超新星"的特定类型的恒星爆炸 。
另一种估计膨胀速率的方法是观察远处的类星体,这些类星体的光被前景星系的引力作用弯曲成多个图像 。 当类星体亮度变化时,变化会在不同的时间出现在不同的图像中 。 测量此时差,以及光弯曲的几何图形计算,可生成膨胀速率的估计值 。
根据标准蜡烛和引力透镜类星体的哈勃常数测定,每兆星产生了73-74公里/秒的速度 。
然而,在用于宇宙微波背景(CMB)测量时,标准宇宙学模型中对哈勃常数的预测(大爆炸遗留下来的辐射)会产生67.4的值,这是一个重大而令人不安的差异 。 天文学家说,这种差异超出了观测中的实验误差范围,对标准模型有着严重的影响 。
该模型称为兰姆达冷暗物质,或兰姆达CDM,其中"兰姆达"是指爱因斯坦的宇宙常数,是暗能量的表示 。 该模型将宇宙的组成主要分为普通物质、暗物质和暗能量,并描述了宇宙自大爆炸以来是如何演变的 。
巨型宇宙学项目的重点是星系,这些星系的含水分子气体盘在星系中心环绕超大质量黑洞运行 。 如果轨道盘几乎从地球边缘看到,无线电发射的亮点,称为masers -- -- 无线电模拟与可见光激光 -- -- 可用于确定圆盘的物理大小及其角度范围,因此,通过几何学确定其距离 。 该项目的团队使用全球收集的射电望远镜进行这种技术所需的精密测量 。
 
在他们最新的工作中,研究小组将距离测量改进为四个星系,距离从1.68亿光年到4.31亿光年不等 。 结合先前对另外两个星系进行的距离测量,他们的计算产生了哈勃常数是每兆秒73.9公里的值 。
天体物理学中心的研究员Dom Pesce说"测试宇宙学的标准模型是一个非常具有挑战性的问题,需要对哈勃常数进行有史以来最好的测量 。 哈勃常数的预测值和测量值之间的差异指向所有物理学中最基本的问题之一,因此我们希望有多个独立的测量来证实问题并测试模型 。 我们的方法是几何的,完全独立于所有其他方法,它强化了这种差异" 。
"测量宇宙膨胀速率的马瑟方法很优雅,而且与其他方法不同,它基于几何学 。 通过测量遥远黑洞周围累积盘中马瑟点极其精确的位置和动力学,我们可以确定与宿主星系的距离,然后确定膨胀速率 。 我们这种独特技术的结果加强了观测宇宙学中一个关键问题的案例 。 布拉茨说"我们对哈勃常数的测量非常接近其他最近的测量,在统计学上与基于 CMB 和标准宇宙模型的预测非常不同 。 所有迹象表明,标准模型需要修订,"

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