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宇宙扩张速度究竟有多快?

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online_member 发表于 2019-5-5 22:01:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
维斯托?斯里弗尔(Vesto Slipher)在二十世纪初对漩涡星云(spiral nebulae)的观测使他得出了一个结论:除少数例外(如仙女座),大多数旋涡星云都在逐渐远离地球。

哈勃在仙女座发现造父变星(Cepheid variable stars),1925年,他证实旋涡星云实际上是单独的星系。



宇宙扩张速度究竟有多快?393 / 作者:daomei / 帖子ID:45915





这些有规律闪烁的恒星遵循着一种周期-光度规律(period-luminosity law):本质上,光变周期越长,恒星越亮。这使得确定它们与我们之间的距离成为可能。

哈勃发现仙女座太远了因而不可能是我们星系的一个部分,这证实了其他天文学家此前怀疑的:旋涡星云实际上是其他星系。



宇宙扩张速度究竟有多快?986 / 作者:daomei / 帖子ID:45915





乔治?勒梅特使用斯里弗尔和其他人的数据,在1927年试着断定了星系越远,就越快地急速远离我们。

然而,他以法语发表论文,并没有受到大范围的关注。1929年,哈勃(使用更好的数据)独立刊出相同联系,并通常被认为发现了现在所称的哈勃定律(Hubble’s Law)。



宇宙扩张速度究竟有多快?815 / 作者:daomei / 帖子ID:45915





他用等式v = Hod表示这一定律,v是以千米每秒计算的星系速度,而d是星系与地球的兆秒差距距离,1兆秒差距是3.25百万光年。

Ho 是以千米每秒每兆秒差距为单位的常数。

在地球和星系的距离每增加一个兆秒差距,以千米每秒为单位的星系速度就会增加一个常数量。



宇宙扩张速度究竟有多快?669 / 作者:daomei / 帖子ID:45915





这个速度并非星系在宇宙间穿行的速度,而是星系本身扩张的程度。

测定Ho 的精确值是困难的,这主要由于测量星系距离中的不确定性。因为距离计算中的错误,哈勃最初给出的值是500 km/s/Mpc,但天文学家们很快将其缩小到50到100 km/s/Mpc之间的某个值。



宇宙扩张速度究竟有多快?515 / 作者:daomei / 帖子ID:45915





目前,天文学家们有两个相冲突的Ho值。一个密集型项目使用哈勃望远镜,通过观测造父变星确定那些遥远星系的距离,并将此值设定为73.8 +/- 2.4 km/s/Mpc。

但这个值略不同于基于普朗克望远镜(Planck spacecraft)对宇宙微波背景(CMB)的测量所得到的值:67.80 +/- 0.77。天文学家尚不清楚为什么存在这一差异。



宇宙扩张速度究竟有多快?241 / 作者:daomei / 帖子ID:45915





相关知识

在物理宇宙学里,哈勃–勒梅特定律指遥远星系的退行速度与它们和地球的距离成正比。这条定律原先称为哈勃定律,以证实者埃德温·哈勃的名字命名;2018年10月经国际天文联合会表决通过更改为现名,以纪念更早发现宇宙膨胀的比利时天文学家乔治·勒梅特。

宇宙加速膨胀是宇宙的膨胀速度越来越快的现象。以天文学术语来说,就是宇宙标度因子a(t) 的二次导数是正值,这意味着星系远离地球的速度,随着时间演进,应该会持续地增快。这速度是哈勃定律里所提到的退行速度。于1998年观测Ia超新星得到的数据,提示宇宙的膨胀速度正在加快。物理学者索尔·珀尔马特、布莱恩·施密特与亚当·里斯“透过观测遥远超新星而发现了宇宙加速膨胀”,因此,共同荣获2006年邵逸夫天文学奖与2011年诺贝尔物理学奖。

造父变星的成员是一种非常明亮的变星,其变光的光度和脉动周期有着非常强的直接关联性。造父变星是建立银河和河外星系距离标尺的可靠且重要的标准烛光。



宇宙扩张速度究竟有多快?582 / 作者:daomei / 帖子ID:45915




船尾座RS是银河系中最亮的造父变星之一,由哈勃空间望远镜拍摄

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本文选自:今日头条
online_member 发表于 2019-5-5 22:02:02 | 显示全部楼层
〔宇宙定律〕

一 、物质的电磁力{吸引力}{反推力}

物质存在电磁力,同一种物质介质相互吸引,不是同一种物质介质相互推。多的物质会把少的物质推成圆球,因为两种物质都在推,而且同一种物质任何一点推力都一样大。推力又称为反推力反推力是很均匀的力。被推成球型的物质任何一点向外发出推力都一样大,但两种物质的反推力不一定是一样大。又因两种物质都在使劲推少的物质被迫成圆球。圆球是物质组成的不是空的所以有个球面称为圆球面。圆球面所受到的反推力越往球中心力线越密承受的推力越多。因圆球面任何一点都承受来自各个方向的力必然有一条力线经过球心垂直于球心,所以从球面到球心越往中心垂直力线越密越多所受到反推力也越大。故而球心所承受的反推力最大。故而越远离球心所承受的反推力越小越少。
只要中心有物质压力重力的天体,它的最外层表层必须是球形(圆球),天体的球面如果变成方形……中心不但没有物质压力而且重力也不存在。
二、光聚焦 能量聚焦、热能量聚焦、正负(反)能量聚焦

光与一切物质同在充满整个物质世界。太阳、恒星、一切星系是光聚焦取得能量,只有光永远聚焦才能永远发光发热。我们看到的会发光发热的星星、星系、恒星、太阳、行星中心,行星的卫星中心、地球中心、小行星中心、慧星中心、都是光聚焦的中心。 星星、星系、恒星、太阳、行星的外面外层都有一个圆球面可以光聚焦到中心。圆球面是平凸透镜、凹凸透镜, 只要形成平凸透镜、凹凸透镜就可以光聚焦。
光聚焦……光是用不完的循环的。
三、对环流层{上层与下层对环流}
自转与公转运动的动力层,宇宙间天体的公转自转都是有对环流层推动带动运动的。同一个星球自转有对环流层推动自转……公转有对环流层带动运动,自转与公转运动是二个环流层,二个对环流层不是在同一个中心上的。没有大气层或有大气层大气只对流不进行对环流的星球(孤独行星、流浪行星)、行星、小行星、行星的卫星是一定不会自转的。
???………………………………

【真实的宇宙形态结构】

宇宙是时间无限空间无涯物质有限世界。空间存在着一个一个大型的物质世界它们是没有相连被真空隔离。各个物质世界都遵循同样的物理规律,我们生活在其中一个大型物质世界里。
我们的大型物质世界最多最外层的物质紧紧的吸引在一起它的外型是可以任何形态。它把比它少的一切各种各样不相混合的物质反推成一个一个许许多的大圆球每一个大圆球都有一个圆球面及一个中心,我们就在其中一个大圆球面里面。这个大圆球内最多的物质又把比它少的一切各种各样不相混合的物质反推成一个一个许许多的大圆球每一个圆球都有一个圆球面及一个中心,其中一个大圆球就是我们的圆球……………………总星系。总星系有一个圆球面及一个中心。在总星系圆球面内最多的物质又把比它少的一切各种各样不相混合的物质反推成一个一个许许多的大圆球每一个圆球都有一个圆球面及一个中心。其中一个大圆球就是我们的圆球银河系它有一个圆球面及一个中心。银河系内最多的物质又把比它少的一切各种各样不相混合的物质反推成一个一个许许多的圆球每一个圆球都有一个圆球面及一个中心,其中一个大圆球就是我们的圆球太阳系它有一个圆球面及一个中心,太阳系内最多的物质又把比它少的一切各种各样不相混合的物质反推成一个一个许许多的圆球每一个圆球都有一个圆球面及一个中心,其中一个就是地球系(包括月球),地球是中心它的圆球面在月球之外,地球气态圆球面内的最多气态物质又把月球及其他各种各样不相混合的气态物质反推成一个一个圆球。

这些大大小小从大到小的圆球刚刚形成光‘就聚焦在它们的中心点上使中心发光发热,太阳、行星中心、银河系中心、总星系中心、星系中心、恒星都是有光聚焦才发光发热的。因光聚焦在中心点上发光发热就会发生对流 对环流。每一个中心点上有一组或多组对环流层,接近中心的对环流层可带动中心转动自转,远离中心的对环流层可推动天体、星系、恒星、物体、物质、行星等等绕中心公转。月球有气态层只有局部的对流没有对环流所以没有自转只有公转,月球公转是地球最外面的一组对环流层推动月球绕地球公转的……其它行星的卫星公转类同。靠近地壳的对环流层(有对流层与中间层组成交替环流)带动地球自转其他行星自转类同。地球月球在同一个圆球面内被太阳系的对环流层推动绕太阳公转的其他行星公转类同。太阳系圆球面内全部行星被银河系的对环流层推动绕银河系中心公转的其他恒星系公转类同。银河系圆球面内的恒星系被总星系的对环流层推动绕总星系中心公转的其他星系仙女系公转类同。总星系圆球面内的星系被更大的对环流层推动绕更大的中心公转。就这样以此类推外面外层到底有多少层次我不敢下决定…… 根据天文文明可能有三十六层
online_member 发表于 2019-5-5 22:02:54 | 显示全部楼层
研究到最终,犹如研究量子一样,于人类无影响意义。1亿光年远的星系对于地球和人几乎无影响。知了又如何?
数学式表达:大∽>|o人|<∽小
超过这个绝对值无意义。
online_member 发表于 2019-5-5 22:03:48 | 显示全部楼层
再快 也只是一个循环 别再被所谓的专家忽悠了
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