宇宙学最大的谜团
令人惊讶的是 , 原始磁场的确切数量可能正是解决哈勃张力(宇宙奇异快速膨胀问题)所需要的 。
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这就是波高斯安在看到法国蒙彼利埃大学的卡尔斯滕杰丹兹克和他的合作者最近进行的计算机模拟时所意识到的 。 研究人员将弱磁场添加到模拟的充满等离子体的年轻宇宙中 , 发现等离子体中的质子和电子沿着磁场线飞行 , 并聚集在最弱的磁场强度区域 。 这种成簇效应使质子和电子比原先更早地结合成氢(一种称为复合的早期相变) 。
波高斯安在阅读杰丹兹克的论文时发现 , 这可以解决哈勃张力问题 。 宇宙学家通过观察重组过程中发出的古老光 , 来计算当今空间应膨胀的速度 。 光线显示出一个年轻的宇宙 , 上面布满了斑点 , 斑点是由原始等离子体中晃动的声波所形成 。
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如果由于磁场的聚集效应而发生的重组比预期的早 , 那么声波可能不会传播得那么远 , 并且产生的斑点会更小 。 这意味着重组后我们在天空中看到的斑点必须比研究人员想象的更接近我们 。 来自斑点的光必须行进更短的距离才能到达我们 , 这意味着光必须一直在遍历更快膨胀的空间 。 “这就像试图在不断膨胀的表面上运行;您所覆盖的距离更短 , ”波高斯安说 。
结果是 , 较小的星系团意味着较高的推断宇宙膨胀率使推断率更接近于超新星和其他天文物体实际飞离速度的测量值 。
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"我想 , 哇 , "波高斯安说 , "这可能把我们指向[磁场]的实际存在 。 所以我立即写信给了卡斯滕 。 就在新冠封锁之前 , 两人于二月份在蒙彼利埃聚会 。 他们的计算表明 , 解决哈勃张力问题所需的原始磁力也与耀变体观测结果相符 , 并且原始磁场的估计大小与成长跨越星系团和丝状天体的巨大磁场所需的磁场大小一致 。 "这一切都非常吻合 , "波高斯安说 , "不过 , 这还需要更多事实来证明其正确性 。 "
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