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摘要:“KdSPE”“KDSPs”这一失真事实证明是一件好事,根据7月9日在《物理评论D》杂志上发表的一篇论文,直到现在,研究人员依靠精确测量单个星系的红移来计算宇宙膨胀的速度,反过来,有多少暗能量存在来驱动这种膨胀。那些以前对星系空洞红移的最好测量来自于一项名为重子振荡光谱测量的天空研究。“KdSPE”“KDSPs”:宇宙膨胀的改进测量符合现有的暗能量如何在宇宙中工作的理论,研究者在论文中写道:我们生活在其中。
宇宙中有空洞,我们不能正确地看到它们。这是一件好事,“KdSPE”“KdsPS”这些空隙-巨大的,不规则的空隙,是没有星系的——都在宇宙中。但是,由于它们是空的,天文学家不能直接观测它们。相反,他们通过将星系映射到空间,然后标记这些区域之间的区域来发现它们。然而,从我们对地球的角度来看,所有这些空洞看起来都是扭曲的。
这些区域在某些地方看起来是伸展的,而在另一些地方则是挤压的。这是星系在边界处“红移”的结果,是由这些系统的运动引起的视觉扭曲:当它们远离观察者(地球人,在这种情况下),星系的波长似乎伸展,变得更红;随着波长变短,向我们移动的波长会更蓝。暗能量是天文学家赋予一种无形的力量,使我们的宇宙伸展并使星系相互远离的一种力量。“KdSPE”“KDSPs”这一失真事实证明是一件好事,根据7月9日在《物理评论D》杂志上发表的一篇论文,直到现在,研究人员依靠精确测量单个星系的红移来计算宇宙膨胀的速度,反过来,有多少暗能量存在来驱动这种膨胀。但是测量空洞的扭曲度是一种更精确的技术,使得研究人员能够进一步缩小这种膨胀。[从大爆炸到现在:我们宇宙的快照通过时间]“KdSPE”“KDSPs”“我们实际测量的是在空虚区域周围星系位置的畸变,”英国朴茨茅斯大学的研究员Seshadri Nadathur和该论文的主要作者说。Nadathur说:“关于空洞的一个很酷的地方是我们可以非常精确地模拟星系运动的空间区域。”KdSPE“KDSPs”“KdSPE”“KDSPs”,这是因为精确地确定星系运动所需的数学在这些空隙中变得简单得多。(在这种情况下,研究小组研究了离地球约55亿光年的空隙)“KdSPE”“KDSPs”星系由于重力将它们拉向过剩物质的区域,而问题通常是我们的引力理论——爱因斯坦的广义相对论——非常复杂,方程很难精确求解。“他说。”所以在宇宙学的大部分时间里,我们使用近似(称为微扰理论)来帮助解决问题。这种微扰理论在空穴区域比在有很多物质的区域工作得更好,所以我们的预测更简单,在空穴中也更精确,科学家可以对宇宙的膨胀率作出更精确的估计,并更好地证实观测到的膨胀率符合天文学家对膨胀发生原因的偏好理论。新的结果也进一步限制了一些其他理论的范围,这些理论正在四处游荡。以前对星系运动的最好测量也做到了这一点,但根据Nadathur的说法,要差四倍左右。
那些以前对星系空洞红移的最好测量来自于一项名为重子振荡光谱测量(BOSS)的天空研究。这种空洞失真测量也依赖于BOSS数据,但它的结论得到了很大的改善。将这种新的分析技术应用到Boss的数据中。“KdSPE”“KDSPs”:宇宙膨胀的改进测量符合现有的暗能量如何在宇宙中工作的理论,研究者在论文中写道:我们生活在其中。一间“公寓”
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