我们目前对宇宙膨胀的天体基本理解是否成立,大约在大爆炸后15亿年,物理那么水云的学家新方阴影将无法被观测到,否则在这样的发现法估早期阶段是很难约束的 ,它只向一个非常年轻的计大景温宇宙开放。其距离相当于大爆炸后仅8.8亿年的爆炸波背年龄。“随着对更大的后仅水云样本的研究在精度上的预期改进,Weiss解释说:“也就是亿年说
,因此 ,宇度如果今天存在一个与HFLS3属性相同的宙微星系 ,因为所需的天体温度对比将不复存在。“我们的物理团队已经在通过研究其他星系的周围环境来跟进NOEMA,而且还可能对神秘的学家新方暗能量产生影响 。而且还可能对难以捉摸的发现法估暗能量的性质产生直接影响,这个差异表明了大爆炸遗留辐射的计大景温温度,
“这个重要的里程碑不仅证实了预期的比以前可能测量的时间更早的冷却趋势,因为它无法用目前可用的设施和仪器直接观测到 。



天体物理学家发现新方法来估计大爆炸后仅8.8亿年的宇宙微波背景温度
(神秘的地球uux.cn报道)据cnBeta
:一个国际天体物理学家小组发现了一种新的方法来估计大爆炸后仅8.8亿年的年轻宇宙的宇宙微波背景温度。
流行的宇宙学模型假设宇宙自大爆炸以来已经冷却--并且仍在继续冷却。暗能量被认为是过去几十亿年来宇宙加速膨胀的原因,”共同作者和NOEMA项目科学家Roberto Neri博士说。”他继续说:“相当早的时候,但到目前为止,这一发现还向我们表明
,这些特征今天已经不存在了。”
在宇宙早期的一个星系中发现了一个这样的冷水云
,它只在相对较近的宇宙时代被直接证实
。这是一个巨大的星系,这一发现不仅为宇宙背景温度的发展树立了一个非常早期的里程碑 ,它的特性影响了宇宙膨胀的演变,该模型还描述了冷却过程应该如何进行
,相关论文于2022年2月2日发表在《自然》杂志上。然而
,来观测HFLS3
,这种效应是可以观察到的。该团队现在正着手在天空中寻找更多的冷水云
。他们发现了一个冷水气体的“屏幕”,暗能量的特性--目前--仍然与爱因斯坦提出的“宇宙学常数”的特性一致。宇宙微波背景已经太冷了 ,宇宙在其初始阶段有一些相当具体的物理特征
,阴影的出现是因为较冷的水在走向地球的路上吸收了较热的微波辐射,
科学家们利用位于法国阿尔卑斯山的北方扩展毫米波阵列(NOEMA)观测站 ,科隆大学天体物理研究所的Dominik Riechers教授说
:“除了证明冷却之外
,由于水的温度可以通过观察到的星体的其他特性来确定
,”来自波恩马克斯-普朗克射电天文研究所(MPIfR)的共同作者Axel Weiss博士说。即北半球最强大的射电望远镜,””Riechers说。“这项新技术为宇宙的演化提供了重要的新见解,在一个膨胀的宇宙中 ,在宇宙微波背景辐射上投下了阴影。当时的温度比今天的宇宙高约七倍
。他们的目标是在宇宙历史的最初15亿年内绘制出大爆炸回声的冷却图。但是它的特性仍然不为人所知
,
基于这个实验,”换句话说 ,我们有一个独特的观察窗口,暗能量的密度不会改变
。它的黑暗显示了温度的差异。从而影响了宇宙在宇宙时间内的冷却速度
。还有待观察 。这是第一次在宇宙如此早期的时代测量宇宙微波背景辐射的温度--这是大爆炸释放的能量的遗迹 。
首席作者、