
新的距离测量巩固挑战宇宙的基本模型
宇宙测量技术独立于所有其他的增加有力的证据指向与描述宇宙的组成和演化当前理论模型的问题。
新的距离测量允许天文学家细化他们的哈勃常数的计算,宇宙的膨胀速率,用于测试描述宇宙的组合物和演变理论模型重要的值。的问题是,当施加到由普朗克卫星取得的宇宙微波背景测量的新的测量结果加剧哈勃常数和由模型预测的值的预先测量值之间的差异。
“我们发现,星系更接近比宇宙学标准模型预测,证实了在其他类型的距离测量发现的问题。已经有争论这个问题的关键在于模型本身或测量是否用来测试它。我们的工作采用完全独立于所有其他人的距离测量技术,我们加强实测值和预测值之间的差异,这可能是参与预测的基本宇宙模型的问题,”詹姆斯Braatz国家射电天文台表示, (NRAO)。
Braatz引领超脉泽宇宙学项目的国际努力来衡量通过寻找与借给自己,从而实现精确的几何距离特定属性星系的哈勃常数。该项目采用了美国国家科学基金会的甚长基线阵列(VLBA),甚大天线阵(VLA)和罗伯特C.伯德绿岸望远镜(GBT),以及德国Effelsberg望远镜。该小组发表在天体物理学杂志通讯的最新成果。
哈勃,其中后哈伯太空望远镜被命名为,首先通过测量距离星系和他们的衰退速度计算出的宇宙(哈勃常数)的膨胀速率在1929年。在更遥远的星系是距离地球更大的衰退速度。今天,哈勃常数仍然是观测宇宙学和许多现代研究的焦点的基本属性。
测量星系的衰退速度是相对简单的。确定宇宙的距离,但是,一直是天文学家一项艰巨的任务。因为在我们的银河系的对象,天文学家可以通过从地球围绕太阳,称为视差效果轨道的两侧观看时测量对象的位置明显转变得到的距离。恒星的视差距离的第一个这样的测量来在1838年。
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资源 National Radio Astronomy Observatory. "New distance measurements bolster challenge to basic model of universe." ScienceDaily. ScienceDaily, 11 June 2020. <www.sciencedaily.com/releases/2020/06/200611133127.htm>.