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施密特屋脊棱镜怎么调试,施密特屋脊棱镜计算

发布时间:2024-04-19 07:14:51 作者 :极线光学网 围观 : 0次

大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于施密特屋脊棱镜怎么调试的问题,于是小编就整理了1个相关介绍施密特屋脊棱镜怎么调试的解答,让我们一起看看吧。

科学家是根据什么发现了宇宙在加速膨胀?

包括牛顿和爱因斯坦在内的科学家都曾经相信过宇宙静止论,爱因斯坦为了让宇宙保持静止还特地引入了“宇宙常数”这个概念,有此可见宇宙静止论在当时的地位。

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1929年美国的天文学家哈勃首先发现了宇宙中星系的红移现象,由此证明了宇宙其实在不断膨胀的,爱因斯坦听到这个消息后专门去哈勃工作的天文台看了一眼,回去之后爱因斯坦就把宇宙常数删除了,并且把它称为一生中最大的错误。

哈勃是通过对其他星系光谱的研究而发现宇宙在加速膨胀的,牛顿是最早发现光谱的人,他把太阳光用棱镜分解成了七种颜色,后来的科学家们也根据其他恒星的光谱来推测它的温度和主要元素,而光本身也是电磁波的一种,所以根据多普勒效应,当天体在离我们远去时,它们的光谱就会向红色移动,如果它们在靠近我们,光谱就会向蓝色移动。

哈勃通过分析其他星系的光谱,发现大部分星系的光谱都在向红色移动,也就是说它们都在飞速远离我们的银河系,而且星系红移的大小和星系离开我们都距离是成正比的,也就是说越遥远的星系离开我们的速度越快,由此哈勃得出了宇宙正在加速膨胀的事实。

宇宙膨胀完美证实了宇宙大爆炸理论的正确性,并且根据宇宙大爆炸理论,宇宙的背景温度将会随着宇宙的膨胀而降低,于是科学家们就发现了宇宙微波背景辐射,目前宇宙的背景温度是3k,这就是因为宇宙正在不断的膨胀,并且随着时间的推移,宇宙的背景温度还会进一步降低。

宇宙加速膨胀是很多科学家经过长久的观测得到的,取得了很多证据,因此得到天文学界广泛的认同。

有三位科学家因为发现宇宙在加速膨胀的确切证据获得了2011年诺贝尔物理学奖。他们是美国物理学家索尔·珀尔马特、亚当·里斯,和澳大利亚物理学家布莱恩·施密特。他们是通过观测遥远的超新星而发现宇宙在加速的膨胀中,他们发现超过50颗超新星所显现的光度比先前预期的要暗淡,通过分析,这个结果的解释是宇宙正在加速膨胀。

在多年的天文观测中,世界各地的科学界们都收集到了对宇宙加速膨胀的证据,这些证据包括宇宙微波背景辐射、宇宙大尺度结构、宇宙年龄、超新星精确的观测量、星系团的X射线性质等方面长期跟踪观测,由此得到了宇宙膨胀越来越快的结论。

一支由多国科学家组成的研究团队,通过对50万个变型星系的跟踪和研究,也发现了宇宙扩张速度正在不断加快的确切证据,这些变形星系是由“哈勃”太空望远镜所观测到的,从而证实了爱因斯坦广义相对论的预言。这项研究认为,驱动宇宙以更快速度扩张的神秘力量是暗物质。

澳大利亚昆士兰大学科学家托马拉·大卫持续了5年的跟踪和研究,通过勘测分析了25万个星系的位置,也得到了宇宙仍在加速膨胀的证据。他通过使用方格纸进行信息位置的绘图,根据测量这些星系的变化,得到了宇宙加快扩张的证据。这项研究发表在《科学报告》杂志上。

虽然如此,还是有少数科学家认为宇宙膨胀速度是恒定的,他们对此加速膨胀观点的证据持怀疑态度。但这些观点没有得到更多的支持。

宇宙正在持续的膨胀是1929年被著名天文学家埃德温·哈勃发现的,他通过观测远处星系的光谱红移现象,得出了这些星系正在远离我们,且具有各个方向同向性,由此得出了宇宙正在膨胀的结论。近百年来,这个结论从没有被动摇过。

那么现在宇宙膨胀的速度有多快呢?我们可以从哈伯常数测算出来。欧州航天局在2013年3月21日宣布了当时最新测得的哈勃常数,其数值为67.80±0.77(km/s)/Mpc,这个数据是根据普朗克卫星测量结果得出的。Mpc表示百万秒差距,大约为326万光年。

这就是说,科学测到的数据是距离我们326万光年的地方,宇宙膨胀的速度是每秒钟67.8公里,正负误差在0.77公里。哈勃定律中的退行速度与距离成正比,当距离大到一定的时候,速度必定要超过光速。

我们的宇宙可视范围直径为930亿光年,每一个Mpc尺度增加67.8公里/秒的速度。根据宇宙可视范围半径465亿光年计算,那些最远的星系扩张的速度就达到每秒96.7万公里,是光速的3倍多了。

宇宙膨胀最初是哈勃在20世纪20年代通过星系红移规律所发现的,但当年哈勃的发现并不能给出宇宙正在加速膨胀的证据,题主不要被一些答主给带偏了。自从发现宇宙正在膨胀的现象以来,天文学家认为宇宙的膨胀速率应该会越变越慢才对,因为万物之间的引力作用起到减速的作用。然而,在1998年,天文学家在分析遥远的Ia型超新星光谱时发现,宇宙的膨胀速度并没有减慢,而是正在加快,这打破了人们几十年来的固有认识。那么,Ia型超新星是如何证明宇宙加速膨胀的呢?

Ia型超新星是一种特殊的超新星,它们的产生过程是一样的,即白矮星通过吸积超过临界质量而发生爆炸,所以它们具有相同的绝对亮度。基于Ia型超新星的观测数据,天文学家通过计算发现,弗里德曼方程中的宇宙尺度因子对时间的二阶导数大于零,因为一阶导数表示宇宙尺度因子变化速率,这就表明宇宙的尺度随着时间的推移而加速变大。

用通俗一点的话来说,天文学家使用Ia型超新星的亮度来确定它们的光度距离,再通过它们的光谱线来确定由空间膨胀导致的红移值。在大约14亿光年的范围之内,距离和红移值呈现线性关系,这就是典型的哈勃定律。但当距离更远时,距离和红移值就不再是线性关系,这表明宇宙的膨胀速率随时间的推移而发生明显的变化。计算结果显示,高红移的Ia型超新星比预期的要更远至少10%。这表明在遥远的过去,宇宙的膨胀速度没有现在快,这也意味着宇宙的膨胀速率加快了。对于这项重大发现,三位主要的物理学家获得了2011年的诺贝尔物理学奖。

Ia型超新星只是宇宙加速膨胀的第一个证据,还有其他证据也能支持这一结论。目前对于这种现象的最好解释是宇宙中存在一种推动力——暗能量。据估计,暗能量大约在50亿年前使宇宙的膨胀速率从减速转向加速。

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