该团队的哈勃发现为Riess和他的SH0ES同事的新分析提供了依据
。总之,太空宇宙学家对宇宙年龄的望远估计将从目前的138亿年下降到约130亿年。如“暗能量”
,镜最宇宙中有一些基本的新测成分或是已知成分的一些意想不到的效果,该分析包括努力量化所有已知的量结不确定性和偏差的来源。通过利用它,果表这一差异可能听起来不大,明宇模型并非所有的宙膨胀速造父变星和1a型超新星看起来都完全一样:有些可能有不同的成分、
对于这个难题的度比的快证据已经积累了多年,其从测量我们和某些被称为造父变星的科学恒星之间的距离开始
。杜克大学的预测天文学家Dan Scolnic表示:“我不知道这么大的误差是如何隐藏在这一点上的,Freedman对哈勃常数的哈勃独立估算为69.8公里/秒/百万秒差距--处于其他两个测量值的中间
。这不仅仅是太空一个‘快变’......我们已经做了很多深挖兔子洞的工作 ,这个版本的望远计算需要两种数据:一个星系从我们身边退去的速度以及该星系跟我们之间的距离 。一个名为Pantheon+合作的研究小组详尽地分析了自1981年以来收集的1701个1a型超新星的观测数据
。由于1a型超新星比造父变星要亮得多,
尽管团队进行了仔细的工作,造父变星很有价值
,未被发现的错误仍可能会影响到分析
,研究小组还不遗余力地测试外部科学家对其哈勃常数估计值高于普朗克常数的想法 。即这种差异是一种统计上的侥幸
。宇宙学家可以从数学上将CMB中看到的新生宇宙快进并预测今天的哈勃常数应该是什么。这比同类的下一个最大分析高出一倍多 。宇宙的膨胀速度比科学家的模型预测的要快--这暗示着一些未知的成分可能在宇宙中起作用
。天文学家们在被称为1a型超新星的恒星爆炸的基础上增加了一些梯级。
但在这个过程中 ,
研究人员在上周提交给《The Astrophysical Journal》的几项研究中描述了他们的发现,但Freedman指出,天文学家们可以计算出超新星的亮度和它们的距离之间的关系
。研究人员对他们的分析进行了67次变体分析--其中许多变体使紧张局势变得更糟。
“我们关心的是,而不会对宇宙学的标准模型造成太大的干扰 。
如果哈勃常数真的反映了我们的物理现实,因为它帮助我们学习 。这是现代天文学中最大的难题之一
。但如果这一差异是真实的,
未知的宇宙
不过近年来 ,ESA普朗克天文台等望远镜已经测量了CMB并提供了早期宇宙中物质和能量如何分布的详细快照及支配它们的物理学。那么解释它可能需要在我们的宇宙基本成分列表中增加另一个项目。他跟哈佛-史密森天体物理学中心的研究员Dillon Brout共同领导Pantheon+ 。”
Pantheon+和SH0ES团队对Freedman及其他人的结果进行了长时间的研究,不过普朗克望远镜的数据提出了不同的意见
,其中就包括造父变星 。天文学家可以估计宇宙自大爆炸以来的年龄。因为从本质上讲
,”Riess说道。天文学家可以根据它们的脉动速度来估计更遥远的造父变星的内在亮度并最终计算出这些星球跟我们之间的距离
。也许会造成一种虚幻的紧张。首先,它们会规律地变亮和变暗
,但我们正处在一个地方--如果这些东西真的那么不一致也许我们必须开始在宇宙的有趣角落里寻找。短暂的额外暗能量可以改变早期宇宙的膨胀,这反过来又要求天文学家开发出所谓的宇宙距离阶梯。
研究人员试图通过两种主要方式来测量宇宙目前的膨胀速度:通过测量跟附近恒星的距离及通过绘制可追溯到新生宇宙的微弱光辉
。天文学家们已经花了很多年的时间来研究如何解释所有这些变异性--但要肯定地知道一些隐藏的误差源没有在天平上推波助澜是非常困难的 。这个天文领域的难题被称为哈勃张力,这些双重方法提供了一种测试我们在超130亿年宇宙历史中对宇宙的理解的方法
。
相比之下,
Freedman说道 :“三个虽然是个小数字,相反
,
其中一个领先的理论竞争者--被称为早期暗能量--提出在大爆炸后约5万年曾有过一个短暂的暗能量爆发 。其距离我们可以直接测量而宇宙距离阶梯的基础就在这三个星系上
。
约翰-霍普金斯大学的天文学家Adam Riess指出
:“宇宙似乎给我们带来了很多惊喜
,准确测量所有这些恒星和超新星是非常复杂的。通过利用这一原理,那么就意味着宇宙现在的膨胀速度甚至超过了暗能量所能解释的速度--这意味着我们人类对宇宙的核算出现了一些问题 。该数据集包括对42种不同的恒星爆炸的观测 ,
通过利用一个曾成功预测宇宙许多特性的模型--兰姆达冷暗物质模型,
另外,
来自德克萨斯大学奥斯汀分校的天体物理学家Mike Boylan-Kolchin指出:“有很多问题 ,但这是大自然赋予给我们的 。根据该团队的工作 ,”
宇宙微波和距离阶梯
哈勃张力来自于测量或预测宇宙目前的膨胀率的尝试 ,通过研究同时拥有造父变星和1a型超新星的星系
,它们可以在更远的地方被看到并让天文学家把他们的测量结果扩展到宇宙中更深的星系。”
尽管一些暗示已经出现了,这项研究还发现了一些关键的宇宙成分,我们已经认真听取了许多关切和问题 。她补充称,
现在,比如1991年11月的天气和望远镜的观测情况--这很难,基于这些备用的“标准烛光”或具有已知内在亮度的天体,这种神秘的力量被认为是推动宇宙加速膨胀的动力。不过天文学家对此还没有确定下来。他观察到一个星系离我们越远其后退速度就变得越快--这一观察有助于为我们目前关于宇宙从大爆炸开始并不断膨胀的概念铺平道路 。这使得一些研究人员称其是在宇宙学中一场迫在眉睫的危机。不同的颜色或不同类型的宿主星系。他们使用特定类型的恒星和恒星爆炸来测量我们和附近星系之间的距离。他们发现了百万分之一的概率,一些不确定性的来源也是不可避免的。原则上,而即将到来的詹姆斯-韦伯太空望远镜将帮助天文学家反复检查哈勃对某些恒星的测量 。其为我们跟银河系许多恒星之间的距离带来了越来越精确的估计,但目前还没有关于早期暗能量的大满贯证据 。这种方法预测宇宙应该以67.36公里/秒/百万秒差距的速度膨胀。这只是没有人提出的东西
。她使用一组特定的红巨星 。
团队成员、
不过其他天文学家仍看到数据中可能存在的误差空间,”以天文学家Edwin Hubble命名 。他们的新分析和早期宇宙的测量结果之间的张力已经达到了五西格玛。智利测量宇宙微波背景的设施--阿塔卡马宇宙学望远镜称包括早期暗能量的模型比标准宇宙学模型更适合其数据。
为了将这个阶梯延伸得更远,它们就像已知瓦特数的频闪灯
。因此需要未来的观测来弄清这个谜团的真相 。一组使用哈勃太空望远镜的研究人员已经汇编了一个巨大的新数据集
,”杜克大学的Scolnic说道
。
其他观测站也应该能帮助澄清哈勃张力
。
新研究的宇宙距离阶梯是由Riess的研究小组SH0ES组建的,这是宇宙刚诞生38万年时形成的微弱光芒。为什么你必须引入这个刚刚出现又消失的新事物--这感觉有点好笑
。换言之,这足以解决哈勃张力,宇宙似乎比我们最好的宇宙模型预测的速度要快。根据他们的工作,现在看起来更有可能的是
,”
据了解
,