Напруженість Габбла (Hubble tension) - розбіжність сталої Габбла (параметр історично носить назву "сталої", хоча не є нею), що виникла в результаті різних підходів до її вимірювання. Дана розбіжність не пов'язана зі змінністю параметра в часі, яка слідує із розв'язків загальної теорії відносності, що були отримані Фрідманом, а зумовлена виключно методом яким її було виміряно.
Закон Габбла має наступний вигляд:
де
- - швидкість віддалення галактик від нас в кілометрах на секунду (км/с);
- - відстань до об'єкта (як правило галактики), що вимірюється в мегапарсеках (Мпк);
- або - параметр Габбла (індекс 0 був використаний Фрідманом під час отримання розв'язків і означає величину в даний момент часу). Дана величина має розмірність км/с/Мпк, та є однаковою у всіх точках Всесвіту, але тільки у визначений момент часу.
Спостереження параметрів
Строго кажучи, ні , ні у формулі не можна безпосередньо спостерігати, тому що вони є теперишніми властивостями галактики, тоді як наші спостереження стосуються галактики в минулому, у той час, коли світло, яке ми зараз бачимо, залишило її.
Для відносно близьких галактик (червоне зміщення набагато менше одиниці) і не сильно зміняться, і можна оцінити за формулою , де — швидкість світла. Це дає емпіричне співвідношення, знайдене Габблом.
Для далеких галактик (або ) не можна обчислити за допомогою без визначення детальної моделі того, як змінюється з часом. Червоне зміщення навіть не пов’язане безпосередньо зі швидкістю спаду в момент виходу світла, але воно має просту інтерпретацію: — це коефіцієнт, на який розширився Всесвіт, поки фотон рухався до спостерігача.
Загальні відомості про вимірювання сталої Габбла
Як відомо стала Габбла показує на скільки швидко розширюється Всесвіт. Першу якісну оцінку даного параметру зробив Габбл (хоча даний коефіцієнт проворційності був вперше відкритий Жоржем Леметром) і вона склала приблизно 500 км/с, що відрізняється від сучасних оцінок в 6-7 разів. Для своїх дослідів Габбл використовував дані для 24 галактик, відстань до яких була оцінена з недостатньою точністю, що й призвело до подібного відхилення.
Відомо, що для вимірювання відстаней до об'єктів можна використовувати стандартні свічки типу цефеїд. Саме їх Габбл використовував для розрахунку сталої, але він не знав, що існують різні типи цефеїд, та деякі з них не підпорядковуються єдиній залежності період-світність. Надалі даний факт було враховано і взагалі знайдено інші "стандартні свічки", які мають достатньо малі похибки та можуть використовуватись для різних відстаней.
Протягом більшої частини другої половини 20 століття значення було оцінено між 50 і 90 км/с/Мпк. По-факту, саме вимірювання відстані до об'єктів, що використовуються для оцінки сталої вносять найбільшу похибку у її визначення. Враховуючи ΛCDM-модель, спостереження кластерів із високим червоним зсувом у рентгенівських і мікрохвильових випромінюваннях за допомогою ефекту Сюняєва–Зельдовича, вимірювання анізотропії в космічному мікрохвильовому фоновому випромінюванні та оптичні дослідження дали значення приблизно 50–70 км/с/Мпк.
Зовсім недавно вчені використовували вимірювання реліктового (фонове мікрохвильове світіння, яке утворилося, коли Всесвіту було лише 380 000 років) випромінювання, що отримані на КА "Planсk" для визначення постійної Хаббла. Проблема використання цього методу полягає в тому, що його результат залежить від використовуваних космологічних моделей. Вимірювання високої точності за допомогою космічного телескопа Джеймса Вебба в 2023 році підтвердило попередні спостереження космічного телескопа Хаббла, які дали постійну Хаббла приблизно = 74 (км/с)/Мпк.
Суть напруженості
Всі методи та способи виміряти сталу Габбла в цілому можна поділити на два ідеологічно різні підходи:
- Методи раннього Всесвіту - один із способів отримати постійну Хаббла покладається на реліктове випромінювання. Такі космічні апарати як: Планк, WMAP, виміряли мікрохвильовий фон, забезпечивши детальний знімок того, як матерія та енергія були розподілені в ранньому Всесвіті, а також фізику, яка ними керувала. Використовуючи ΛCDM-модель, космологи можуть математично промоделювати Всесвіт, який зароджується, як це видно в реліктовому випромінюванні, і передбачити, якою має бути сьогоднішня стала Хаббла. Згідно з цим методом стала Габбла приблизно склала км/с/Мпк. Зрозуміло, що отриманий результат в даному випадку дуже залежить вже не від виміряної відстані до об'єктів, а від припущень які наявні в лямбда-моделі.
- Баріонно акустичні осциляції - в якому аналізуються розподіл та флуктуаціі густини баріонної матерії на великих масштабах, що викликані акустичними хвилями, що виникли в первинній плазмі ранішнього Всесвіту.
- Космічне мікрохвильове випромінювання - як було описано вище, аналізуються флуктуації температури та поляризації реліктового випромінювання. Яке далі використовують для моделювання еволюції Всесвіту за допомогою моделі Лямбда-CDM. Стабла Габбла в такому разі визначається як параметр моделі.
- Методи пізнього Всесвіту - метод який використовувався першим оскільки був технічно можливим. Як було описано вище, заснований на спостереженнях за відносно молодшими зорями та галактиками. І виходячи з закону Габбла для цього методу необхідно мати швидкість досліджуваного тіла та відстань до нього. Найбільші проблеми виникають з точним визначенням останнього.Для цього як правило використовують цефеїди (для відстаней порядку десятків Мпк) та наднові типу Ia (для відстаней порядку тисяч Мпк). Цефеїди періодично-змінні зорі, і чим яскравіші цефеїди, тим повільніше вони пульсують. Використовуючи цей принцип, можливо оцінити абсолютну зоряну величину ще більш віддалених цефеїд на основі частоти їх пульсації та остаточно розрахувати відстань до зірок. Наднові типу Іа набагато яскравіші за цефеїди, тож їх можна побачити на набагато більшій відстані, що дозволяєпоширити свої вимірювання на галактики, розташовані глибше в космосі. Вивчаючи галактики, в яких є як цефеїди, так і наднові зірки типу Іа, вдається визначити зв’язок між яскравістю наднових зірок та їх відстанями.
- Метод стандартних свічок (Цефеїди, нові зорі, планетарні туманості, (кулясті скупчення), (флуктуації поверхневої яскравості), (D-σ), (співвіднощення Таллі-Фішера) та (інші)).
- Гравітаційне мікролінзування.
- Злиття нейтронних зір.
Припущення про наявність напруженості
Причина напруженості Хаббла невідома, і існує багато можливих запропонованих рішень. Найбільш консервативним є те, що існує невідома систематична помилка, яка впливає на спостереження раннього чи пізнього Всесвіту. Незважаючи на те, що це пояснення інтуїтивно привабливе, воно потребує кількох непов’язаних ефектів, незалежно від того, чи є спостереження раннього чи пізнього Всесвіту неправильними, і немає очевидних кандидатів. Крім того, будь-яка така систематична помилка мала б вплинути на кілька різних інструментів, оскільки спостереження як раннього, так і пізнього Всесвіту надходять з кількох різних телескопів.
Крім того, може бути, що спостереження правильні, але якийсь неврахований ефект спричиняє розбіжність. Якщо космологічний принцип виходить з ладу, тоді існуючі інтерпретації постійної Хаббла та напружуності Хаббла мають бути переглянуті, що може вирішити проблему напруженість Хаббла. Зокрема, нам потрібно було б знаходитися в дуже великій порожнечі, приблизно до червоного зміщення 0,5, щоб таке пояснення не суперечило спостереженням наднових і баріонних акустичних коливань. Ще одна можливість полягає в тому, що невизначеність у вимірюваннях могла бути недооцінена.
Нарешті, ще однією можливістю є нова фізика за межами прийнятої на даний момент космологічної моделі Всесвіту, лямбда-моделі. Існує дуже багато теорій у цій категорії, наприклад, заміна загальної теорії відносності модифікованою теорією гравітації може потенційно вирішити напружуність , як і компонент темної енергії в ранньому Всесвіті темна енергія зі змінним у часі рівнянням стану або темна матерія, яка розпадається на темне випромінювання. Проблема, з якою стикаються всі ці теорії, полягає в тому, що вимірювання як раннього, так і пізнього Всесвіту спираються на кілька незалежних ліній фізики, і важко змінити будь-яку з цих ліній, зберігаючи їхні успіхи в інших місцях. Масштаби виклику можна побачити з того, як деякі автори стверджують, що лише нової фізики раннього Всесвіту недостатньо; тоді як інші автори стверджують, що лише нової фізики пізнього Всесвіту також недостатньо.
Використані джерела та посилання
- Hu, Jian-Ping; Wang, Fa-Yin (10 лютого 2023). Hubble Tension: The Evidence of New Physics. Universe (англ.). Т. 9, № 2. с. 94. doi:10.3390/universe9020094. ISSN 2218-1997. Процитовано 21 листопада 2024.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки із непозначеним DOI з безкоштовним доступом () - Overbye, Dennis (20 February 2017). Cosmos Controversy: The Universe Is Expanding, but How Fast?. New York Times.
- Di Valentino, Eleonora; Mena, Olga; Pan, Supriya; Visinelli, Luca; Yang, Weiqiang; Melchiorri, Alessandro; Mota, David F; Riess, Adam G; Silk, Joseph (22 липня 2021). (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/110.0.0.0 Safari/537.36 Citoid/WMF (mailto:noc@wikimedia.org)&ssu=&ssv=&ssw=&ssx=eyJfX3V6bWYiOiI3ZjYwMDBhOGIwNjNkZC01NWU4LTQwY2ItOTcwYS1lMWIyYjg1OTI2ZDAxNzMyMjA5Mzc5MTUxMC1mNDY3OTQwNjBiMWRkYTVmMTAiLCJyZCI6ImlvcC5vcmciLCJ1em14IjoiN2Y5MDAwNzYzYmY4ZTktMGJiZi00YjYzLTgzMzAtZTI3ZWExYTk1ZTM1MS0xNzMyMjA5Mzc5MTUxMC1kODg4OGQxOWFhYjFkMDU3MTAifQ== In the realm of the Hubble tension—a review of solutions *. Classical and Quantum Gravity. Т. 38, № 15. с. 153001. doi:10.1088/1361-6382/ac086d. ISSN 0264-9381. Процитовано 21 листопада 2024.
- Lambda-CDM model. Wikipedia (англ.). 18 листопада 2024. Процитовано 21 листопада 2024.
- Abdalla, Elcio; Abellán, Guillermo Franco; Aboubrahim, Amin; Agnello, Adriano; Akarsu, Özgür; Akrami, Yashar; Alestas, George; Aloni, Daniel; Amendola, Luca (2022-06). Cosmology intertwined: A review of the particle physics, astrophysics, and cosmology associated with the cosmological tensions and anomalies. Journal of High Energy Astrophysics (англ.). Т. 34. с. 49—211. doi:10.1016/j.jheap.2022.04.002. Процитовано 21 листопада 2024.
- The universe is expanding faster than it should be. web.archive.org. 17 грудня 2021. Процитовано 21 листопада 2024.
- Rameez, Mohamed; Sarkar, Subir (5 серпня 2021). Is there really a Hubble tension?. Classical and Quantum Gravity. Т. 38, № 15. с. 154005. doi:10.1088/1361-6382/ac0f39. ISSN 0264-9381. Процитовано 21 листопада 2024.
- Vagnozzi, Sunny (10 липня 2020). New physics in light of the H 0 tension: An alternative view. Physical Review D (англ.). Т. 102, № 2. doi:10.1103/PhysRevD.102.023518. ISSN 2470-0010. Процитовано 21 листопада 2024.
- Haslbauer, Moritz; Banik, Indranil; Kroupa, Pavel (23 жовтня 2020). The KBC void and Hubble tension contradict ΛCDM on a Gpc scale − Milgromian dynamics as a possible solution. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (англ.). Т. 499, № 2. с. 2845—2883. doi:10.1093/mnras/staa2348. ISSN 0035-8711. Процитовано 21 листопада 2024.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки із непозначеним DOI з безкоштовним доступом () - Mazurenko, Sergij; Banik, Indranil; Kroupa, Pavel; Haslbauer, Moritz (23 січня 2023). A simultaneous solution to the Hubble tension and observed bulk flow within 250 h −1 Mpc. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (англ.). Т. 527, № 3. с. 4388—4396. doi:10.1093/mnras/stad3357. ISSN 0035-8711. Процитовано 21 листопада 2024.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки із непозначеним DOI з безкоштовним доступом () - Poulin, Vivian; Smith, Tristan L.; Karwal, Tanvi; Kamionkowski, Marc (4 червня 2019). Early Dark Energy can Resolve the Hubble Tension. Physical Review Letters (англ.). Т. 122, № 22. doi:10.1103/PhysRevLett.122.221301. ISSN 0031-9007. Процитовано 21 листопада 2024.
- Zhao, Gong-Bo; Raveri, Marco; Pogosian, Levon; Wang, Yuting; Crittenden, Robert G.; Handley, Will J.; Percival, Will J.; Beutler, Florian; Brinkmann, Jonathan (28 серпня 2017). Dynamical dark energy in light of the latest observations. Nature Astronomy (англ.). Т. 1, № 9. с. 627—632. doi:10.1038/s41550-017-0216-z. ISSN 2397-3366. Процитовано 21 листопада 2024.
- Berezhiani, Zurab; Dolgov, A. D.; Tkachev, I. I. (22 вересня 2015). Reconciling Planck results with low redshift astronomical measurements. Physical Review D (англ.). Т. 92, № 6. doi:10.1103/PhysRevD.92.061303. ISSN 1550-7998. Процитовано 21 листопада 2024.
- Weikang Lin, Xingang Chen, and Katherine J. Mack (17 травня 2021). Solving the Hubble tension might require more than changing the early Universe. https://astrobites.org/. Astrobites.
- Vagnozzi, Sunny (30 серпня 2023). Seven Hints That Early-Time New Physics Alone Is Not Sufficient to Solve the Hubble Tension. Universe (англ.). Т. 9, № 9. с. 393. doi:10.3390/universe9090393. ISSN 2218-1997. Процитовано 21 листопада 2024.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки із непозначеним DOI з безкоштовним доступом () - Keeley, Ryan E.; Shafieloo, Arman (15 вересня 2023). Ruling Out New Physics at Low Redshift as a Solution to the H 0 Tension. Physical Review Letters (англ.). Т. 131, № 11. doi:10.1103/PhysRevLett.131.111002. ISSN 0031-9007. Процитовано 21 листопада 2024.
Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет
Nemaye perevirenih versij ciyeyi storinki jmovirno yiyi she ne pereviryali na vidpovidnist pravilam proektu Napruzhenist Gabbla Hubble tension rozbizhnist staloyi Gabbla parametr istorichno nosit nazvu staloyi hocha ne ye neyu sho vinikla v rezultati riznih pidhodiv do yiyi vimiryuvannya Dana rozbizhnist ne pov yazana zi zminnistyu parametra v chasi yaka sliduye iz rozv yazkiv zagalnoyi teoriyi vidnosnosti sho buli otrimani Fridmanom a zumovlena viklyuchno metodom yakim yiyi bulo vimiryano Zakon Gabbla maye nastupnij viglyad v H 0 D displaystyle v H 0 cdot D de v displaystyle v shvidkist viddalennya galaktik vid nas v kilometrah na sekundu km s D displaystyle D vidstan do ob yekta yak pravilo galaktiki sho vimiryuyetsya v megaparsekah Mpk H 0 displaystyle H 0 abo H displaystyle H parametr Gabbla indeks 0 buv vikoristanij Fridmanom pid chas otrimannya rozv yazkiv i oznachaye velichinu v danij moment chasu Dana velichina maye rozmirnist km s Mpk ta ye odnakovoyu u vsih tochkah Vsesvitu ale tilki u viznachenij moment chasu Sposterezhennya parametrivStrogo kazhuchi ni v displaystyle v ni D displaystyle D u formuli ne mozhna bezposeredno sposterigati tomu sho voni ye teperishnimi vlastivostyami galaktiki todi yak nashi sposterezhennya stosuyutsya galaktiki v minulomu u toj chas koli svitlo yake mi zaraz bachimo zalishilo yiyi Dlya vidnosno blizkih galaktik chervone zmishennya z displaystyle z nabagato menshe odinici v displaystyle v i D displaystyle D ne silno zminyatsya i v displaystyle v mozhna ociniti za formuloyu v c z displaystyle v c cdot z de c displaystyle c shvidkist svitla Ce daye empirichne spivvidnoshennya znajdene Gabblom Dlya dalekih galaktik v displaystyle v abo D displaystyle D ne mozhna obchisliti za dopomogoyu z displaystyle z bez viznachennya detalnoyi modeli togo yak H displaystyle H zminyuyetsya z chasom Chervone zmishennya navit ne pov yazane bezposeredno zi shvidkistyu spadu v moment vihodu svitla ale vono maye prostu interpretaciyu 1 z displaystyle 1 z ce koeficiyent na yakij rozshirivsya Vsesvit poki foton ruhavsya do sposterigacha Zagalni vidomosti pro vimiryuvannya staloyi GabblaVimiryuvannya H 0 displaystyle H 0 z rannih i piznih sposterezhen Sini tochki poznachayut ocinki H 0 displaystyle H 0 z analizu danih reliktovogo viprominyuvannya Chervoni tochki poznachayut znachennya H 0 displaystyle H 0 vimiryani za dopomogoyu lokalnoih standartnih svichok Yak vidomo stala Gabbla pokazuye na skilki shvidko rozshiryuyetsya Vsesvit Pershu yakisnu ocinku danogo parametru zrobiv Gabbl hocha danij koeficiyent provorcijnosti buv vpershe vidkritij Zhorzhem Lemetrom i vona sklala priblizno 500 km s sho vidriznyayetsya vid suchasnih ocinok v 6 7 raziv Dlya svoyih doslidiv Gabbl vikoristovuvav dani dlya 24 galaktik vidstan do yakih bula ocinena z nedostatnoyu tochnistyu sho j prizvelo do podibnogo vidhilennya Vidomo sho dlya vimiryuvannya vidstanej do ob yektiv mozhna vikoristovuvati standartni svichki tipu cefeyid Same yih Gabbl vikoristovuvav dlya rozrahunku staloyi ale vin ne znav sho isnuyut rizni tipi cefeyid ta deyaki z nih ne pidporyadkovuyutsya yedinij zalezhnosti period svitnist Nadali danij fakt bulo vrahovano i vzagali znajdeno inshi standartni svichki yaki mayut dostatno mali pohibki ta mozhut vikoristovuvatis dlya riznih vidstanej Protyagom bilshoyi chastini drugoyi polovini 20 stolittya znachennya H 0 displaystyle H 0 bulo ocineno mizh 50 i 90 km s Mpk Po faktu same vimiryuvannya vidstani do ob yektiv sho vikoristovuyutsya dlya ocinki staloyi vnosyat najbilshu pohibku u yiyi viznachennya Vrahovuyuchi LCDM model sposterezhennya klasteriv iz visokim chervonim zsuvom u rentgenivskih i mikrohvilovih viprominyuvannyah za dopomogoyu efektu Syunyayeva Zeldovicha vimiryuvannya anizotropiyi v kosmichnomu mikrohvilovomu fonovomu viprominyuvanni ta optichni doslidzhennya dali znachennya priblizno 50 70 km s Mpk Zovsim nedavno vcheni vikoristovuvali vimiryuvannya reliktovogo fonove mikrohvilove svitinnya yake utvorilosya koli Vsesvitu bulo lishe 380 000 rokiv viprominyuvannya sho otrimani na KA Plansk dlya viznachennya postijnoyi Habbla Problema vikoristannya cogo metodu polyagaye v tomu sho jogo rezultat zalezhit vid vikoristovuvanih kosmologichnih modelej Vimiryuvannya visokoyi tochnosti za dopomogoyu kosmichnogo teleskopa Dzhejmsa Vebba v 2023 roci pidtverdilo poperedni sposterezhennya kosmichnogo teleskopa Habbla yaki dali postijnu Habbla priblizno H 0 displaystyle H 0 74 km s Mpk Sut napruzhenostiVsi metodi ta sposobi vimiryati stalu Gabbla v cilomu mozhna podiliti na dva ideologichno rizni pidhodi Metodi rannogo Vsesvitu odin iz sposobiv otrimati postijnu Habbla pokladayetsya na reliktove viprominyuvannya Taki kosmichni aparati yak Plank WMAP vimiryali mikrohvilovij fon zabezpechivshi detalnij znimok togo yak materiya ta energiya buli rozpodileni v rannomu Vsesviti a takozh fiziku yaka nimi keruvala Vikoristovuyuchi LCDM model kosmologi mozhut matematichno promodelyuvati Vsesvit yakij zarodzhuyetsya yak ce vidno v reliktovomu viprominyuvanni i peredbachiti yakoyu maye buti sogodnishnya stala Habbla Zgidno z cim metodom stala Gabbla priblizno sklala H 0 67 66 0 42 displaystyle H 0 67 66 pm 0 42 km s Mpk Zrozumilo sho otrimanij rezultat v danomu vipadku duzhe zalezhit vzhe ne vid vimiryanoyi vidstani do ob yektiv a vid pripushen yaki nayavni v lyambda modeli Barionno akustichni oscilyaciyi v yakomu analizuyutsya rozpodil ta fluktuacii gustini barionnoyi materiyi na velikih masshtabah sho viklikani akustichnimi hvilyami sho vinikli v pervinnij plazmi ranishnogo Vsesvitu Kosmichne mikrohvilove viprominyuvannya yak bulo opisano vishe analizuyutsya fluktuaciyi temperaturi ta polyarizaciyi reliktovogo viprominyuvannya Yake dali vikoristovuyut dlya modelyuvannya evolyuciyi Vsesvitu za dopomogoyu modeli Lyambda CDM Stabla Gabbla v takomu razi viznachayetsya yak parametr modeli Vimiryuvannya H 0 displaystyle H 0 priblizno do 2021 roku zi znachennyami Planck 2018 i SH0ES 2020 vidilenimi rozhevim i blakitnim vidpovidno Metodi piznogo Vsesvitu metod yakij vikoristovuvavsya pershim oskilki buv tehnichno mozhlivim Yak bulo opisano vishe zasnovanij na sposterezhennyah za vidnosno molodshimi zoryami ta galaktikami I vihodyachi z zakonu Gabbla dlya cogo metodu neobhidno mati shvidkist doslidzhuvanogo tila ta vidstan do nogo Najbilshi problemi vinikayut z tochnim viznachennyam ostannogo Dlya cogo yak pravilo vikoristovuyut cefeyidi dlya vidstanej poryadku desyatkiv Mpk ta nadnovi tipu Ia dlya vidstanej poryadku tisyach Mpk Cefeyidi periodichno zminni zori i chim yaskravishi cefeyidi tim povilnishe voni pulsuyut Vikoristovuyuchi cej princip mozhlivo ociniti absolyutnu zoryanu velichinu she bilsh viddalenih cefeyid na osnovi chastoti yih pulsaciyi ta ostatochno rozrahuvati vidstan do zirok Nadnovi tipu Ia nabagato yaskravishi za cefeyidi tozh yih mozhna pobachiti na nabagato bilshij vidstani sho dozvolyayeposhiriti svoyi vimiryuvannya na galaktiki roztashovani glibshe v kosmosi Vivchayuchi galaktiki v yakih ye yak cefeyidi tak i nadnovi zirki tipu Ia vdayetsya viznachiti zv yazok mizh yaskravistyu nadnovih zirok ta yih vidstanyami Metod standartnih svichok Cefeyidi novi zori planetarni tumanosti kulyasti skupchennya fluktuaciyi poverhnevoyi yaskravosti D s spivvidnoshennya Talli Fishera ta inshi Gravitacijne mikrolinzuvannya Zlittya nejtronnih zir Pripushennya pro nayavnist napruzhenostiPrichina napruzhenosti Habbla nevidoma i isnuye bagato mozhlivih zaproponovanih rishen Najbilsh konservativnim ye te sho isnuye nevidoma sistematichna pomilka yaka vplivaye na sposterezhennya rannogo chi piznogo Vsesvitu Nezvazhayuchi na te sho ce poyasnennya intuyitivno privablive vono potrebuye kilkoh nepov yazanih efektiv nezalezhno vid togo chi ye sposterezhennya rannogo chi piznogo Vsesvitu nepravilnimi i nemaye ochevidnih kandidativ Krim togo bud yaka taka sistematichna pomilka mala b vplinuti na kilka riznih instrumentiv oskilki sposterezhennya yak rannogo tak i piznogo Vsesvitu nadhodyat z kilkoh riznih teleskopiv Krim togo mozhe buti sho sposterezhennya pravilni ale yakijs nevrahovanij efekt sprichinyaye rozbizhnist Yaksho kosmologichnij princip vihodit z ladu todi isnuyuchi interpretaciyi postijnoyi Habbla ta napruzhunosti Habbla mayut buti pereglyanuti sho mozhe virishiti problemu napruzhenist Habbla Zokrema nam potribno bulo b znahoditisya v duzhe velikij porozhnechi priblizno do chervonogo zmishennya 0 5 shob take poyasnennya ne superechilo sposterezhennyam nadnovih i barionnih akustichnih kolivan She odna mozhlivist polyagaye v tomu sho neviznachenist u vimiryuvannyah mogla buti nedoocinena Nareshti she odniyeyu mozhlivistyu ye nova fizika za mezhami prijnyatoyi na danij moment kosmologichnoyi modeli Vsesvitu lyambda modeli Isnuye duzhe bagato teorij u cij kategoriyi napriklad zamina zagalnoyi teoriyi vidnosnosti modifikovanoyu teoriyeyu gravitaciyi mozhe potencijno virishiti napruzhunist yak i komponent temnoyi energiyi v rannomu Vsesviti temna energiya zi zminnim u chasi rivnyannyam stanu abo temna materiya yaka rozpadayetsya na temne viprominyuvannya Problema z yakoyu stikayutsya vsi ci teoriyi polyagaye v tomu sho vimiryuvannya yak rannogo tak i piznogo Vsesvitu spirayutsya na kilka nezalezhnih linij fiziki i vazhko zminiti bud yaku z cih linij zberigayuchi yihni uspihi v inshih miscyah Masshtabi vikliku mozhna pobachiti z togo yak deyaki avtori stverdzhuyut sho lishe novoyi fiziki rannogo Vsesvitu nedostatno todi yak inshi avtori stverdzhuyut sho lishe novoyi fiziki piznogo Vsesvitu takozh nedostatno Vikoristani dzherela ta posilannyaHu Jian Ping Wang Fa Yin 10 lyutogo 2023 Hubble Tension The Evidence of New Physics Universe angl T 9 2 s 94 doi 10 3390 universe9020094 ISSN 2218 1997 Procitovano 21 listopada 2024 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite news title Shablon Cite news cite news a Obslugovuvannya CS1 Storinki iz nepoznachenim DOI z bezkoshtovnim dostupom posilannya Overbye Dennis 20 February 2017 Cosmos Controversy The Universe Is Expanding but How Fast New York Times Di Valentino Eleonora Mena Olga Pan Supriya Visinelli Luca Yang Weiqiang Melchiorri Alessandro Mota David F Riess Adam G Silk Joseph 22 lipnya 2021 Macintosh Intel Mac OS X 10 15 7 AppleWebKit 537 36 KHTML like Gecko Chrome 110 0 0 0 Safari 537 36 Citoid WMF mailto noc wikimedia org amp ssu amp ssv amp ssw amp ssx eyJfX3V6bWYiOiI3ZjYwMDBhOGIwNjNkZC01NWU4LTQwY2ItOTcwYS1lMWIyYjg1OTI2ZDAxNzMyMjA5Mzc5MTUxMC1mNDY3OTQwNjBiMWRkYTVmMTAiLCJyZCI6ImlvcC5vcmciLCJ1em14IjoiN2Y5MDAwNzYzYmY4ZTktMGJiZi00YjYzLTgzMzAtZTI3ZWExYTk1ZTM1MS0xNzMyMjA5Mzc5MTUxMC1kODg4OGQxOWFhYjFkMDU3MTAifQ In the realm of the Hubble tension a review of solutions Classical and Quantum Gravity T 38 15 s 153001 doi 10 1088 1361 6382 ac086d ISSN 0264 9381 Procitovano 21 listopada 2024 Lambda CDM model Wikipedia angl 18 listopada 2024 Procitovano 21 listopada 2024 Abdalla Elcio Abellan Guillermo Franco Aboubrahim Amin Agnello Adriano Akarsu Ozgur Akrami Yashar Alestas George Aloni Daniel Amendola Luca 2022 06 Cosmology intertwined A review of the particle physics astrophysics and cosmology associated with the cosmological tensions and anomalies Journal of High Energy Astrophysics angl T 34 s 49 211 doi 10 1016 j jheap 2022 04 002 Procitovano 21 listopada 2024 The universe is expanding faster than it should be web archive org 17 grudnya 2021 Procitovano 21 listopada 2024 Rameez Mohamed Sarkar Subir 5 serpnya 2021 Is there really a Hubble tension Classical and Quantum Gravity T 38 15 s 154005 doi 10 1088 1361 6382 ac0f39 ISSN 0264 9381 Procitovano 21 listopada 2024 Vagnozzi Sunny 10 lipnya 2020 New physics in light of the H 0 tension An alternative view Physical Review D angl T 102 2 doi 10 1103 PhysRevD 102 023518 ISSN 2470 0010 Procitovano 21 listopada 2024 Haslbauer Moritz Banik Indranil Kroupa Pavel 23 zhovtnya 2020 The KBC void and Hubble tension contradict LCDM on a Gpc scale Milgromian dynamics as a possible solution Monthly Notices of the Royal Astronomical Society angl T 499 2 s 2845 2883 doi 10 1093 mnras staa2348 ISSN 0035 8711 Procitovano 21 listopada 2024 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite news title Shablon Cite news cite news a Obslugovuvannya CS1 Storinki iz nepoznachenim DOI z bezkoshtovnim dostupom posilannya Mazurenko Sergij Banik Indranil Kroupa Pavel Haslbauer Moritz 23 sichnya 2023 A simultaneous solution to the Hubble tension and observed bulk flow within 250 h 1 Mpc Monthly Notices of the Royal Astronomical Society angl T 527 3 s 4388 4396 doi 10 1093 mnras stad3357 ISSN 0035 8711 Procitovano 21 listopada 2024 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite news title Shablon Cite news cite news a Obslugovuvannya CS1 Storinki iz nepoznachenim DOI z bezkoshtovnim dostupom posilannya Poulin Vivian Smith Tristan L Karwal Tanvi Kamionkowski Marc 4 chervnya 2019 Early Dark Energy can Resolve the Hubble Tension Physical Review Letters angl T 122 22 doi 10 1103 PhysRevLett 122 221301 ISSN 0031 9007 Procitovano 21 listopada 2024 Zhao Gong Bo Raveri Marco Pogosian Levon Wang Yuting Crittenden Robert G Handley Will J Percival Will J Beutler Florian Brinkmann Jonathan 28 serpnya 2017 Dynamical dark energy in light of the latest observations Nature Astronomy angl T 1 9 s 627 632 doi 10 1038 s41550 017 0216 z ISSN 2397 3366 Procitovano 21 listopada 2024 Berezhiani Zurab Dolgov A D Tkachev I I 22 veresnya 2015 Reconciling Planck results with low redshift astronomical measurements Physical Review D angl T 92 6 doi 10 1103 PhysRevD 92 061303 ISSN 1550 7998 Procitovano 21 listopada 2024 Weikang Lin Xingang Chen and Katherine J Mack 17 travnya 2021 Solving the Hubble tension might require more than changing the early Universe https astrobites org Astrobites Vagnozzi Sunny 30 serpnya 2023 Seven Hints That Early Time New Physics Alone Is Not Sufficient to Solve the Hubble Tension Universe angl T 9 9 s 393 doi 10 3390 universe9090393 ISSN 2218 1997 Procitovano 21 listopada 2024 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite news title Shablon Cite news cite news a Obslugovuvannya CS1 Storinki iz nepoznachenim DOI z bezkoshtovnim dostupom posilannya Keeley Ryan E Shafieloo Arman 15 veresnya 2023 Ruling Out New Physics at Low Redshift as a Solution to the H 0 Tension Physical Review Letters angl T 131 11 doi 10 1103 PhysRevLett 131 111002 ISSN 0031 9007 Procitovano 21 listopada 2024