太阳系在宇宙中的运动速度比理论预测值高出三倍以上!
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太阳系在宇宙中的运动模拟图。
以德国比勒费尔德大学(Bielefeld University)天体物理学家Lukas Böhme为首的一个科研团队,近日在《物理学评论快报》上刊文称,我们太阳系在宇宙中的运动速度要比现有模型预测值快三倍以上。这一结果与标准宇宙学理论的预测有非常明显的矛盾,或许意味着先前的假设中存在错误。
为了测量太阳系的运动,研究人员对夜空中射电星系在各个方向上的分布情况进行了分析。所谓射电星系指的是那些会发出特别强烈射电波的遥远星系。射电波能够穿透尘埃和气体,因此使用射电望远镜可以看到光学望远镜无法看到的天体。
太阳系在宇宙中的运动会产生一种“顶风效应”,导致其前进方向的宇宙中会出现略微偏多的射电星系。但是这种差异极其微妙,只有用超高灵敏度的探测手段才能感知。
基于欧洲低频射电望远镜阵列(LOFAR)以及另外两座射电天文台提供的数据,研究人员使用了一种全新的计算方法,进行了首次超高精度的射电星系数量统计。
测量结果显示,射电星系分布中存在的“各向异性”,且其强度是标准宇宙模型预测值的3.7倍。该结果的偏差显著性超过5西格玛,这在物理学上通常被视为“发现”级的强有力证据。
研究人员称,如果这一测量结果符合实际情况,那么宇宙大尺度结构的基本假设就可能存在问题。虽然也有可能,射电星系的分布确实不那么均匀,但无论怎样,现有的标准宇宙模型都将面临考验。标准宇宙模型描述了宇宙的起源和演化,且假设宇宙中物质的宏观分布是均匀的。
新结论同时也证实了早先的一个观测结果。此前研究人员在研究了类星体——亦即因存在快速吞噬物质的超大质量黑洞而显得极端明亮的遥远星系中心——的红外数据之后,发现了相似的异常。现在我们知道,这二个结论可能均非误差,而是反映了宇宙某种未知的真实特性。
参考
Overdispersed Radio Source Counts and Excess Radio Dipole Detection
https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/6z32-3zf4
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