Закон расширения Вселенной

закон, переиначенный Хабблом ради собственного величия
Автор
Сообщение
Evalmer
#70805 2025-06-30 09:01 GMT

Закон расширения гласит: «Чем выше скорость разлета обломков – тем дальше, за время своего разлета, они отлетят от эпицентра»:

\(L=V\cdot T\)

Этот закон характеризует наблюдаемый во Вселенной разлет скоплений галактик, но не самих галактик.

\(L -~~расстояние~до~галактического~скопления\\ V -~~скорость ~разлета~скопления\\T-~~возраст~Вселенной\)

И хотя реальная картина разлета галактических скоплений, не обладает высокой степенью соответствия линейному графику, тем не менее (в первом приближении) этот график можно считать физической реальностью:

Причем, вне всякой зависимости от места (галактики) наблюдения:

Закон расширения настолько очевиден, что не требовал никаких комментариев. Однако такое положение дел не устроило господина Хаббла, который решил переписать этот ничем не примечательный закон в виде:

\(\displaystyle V={1\over T }\cdot L\)

Что позволило Хабблу обозвать величину обратную возрасту Вселенной, константой собственного имени. И, таким образом, «осчастливить человечество» еще одним законом природы – законом самого Хаббла:

\(V=H_\circ\cdot L\)

marsdmitri
#71532 2025-07-30 01:25 GMT

Во-первых параметр, а не константа Хаббла меняется от времени и расстояния.
На расстоянии до 2000 Мегапарсек от Земли он достигает 74.03 км/сек. На дальних расстояниях он равен 67,4 км/с. Tак померила обсерватория Планк в 2018 г.

Сеичас астрофизики Великобритании выдвинули гипотезу, что на расстоянии до 2000 Мегапарсек средняя плотность вещества вселенной меньше на 20%.Откуда взяли англичане гипотезу? Они проанализировали барионно-акустические колебания вещества галактик, которые возникли 380 000 лет!!! после большого взрыва и не сильно ослабели с тех времен.
Поэтому параметр Хаббла (не константа) достигает высоких величин, из-за меньшей плотности.

Гипотеза проверятся, и к 2029 году, когда будут известны и проанализированы данные 40 миллионов галактик обсерватории Евклид и спектрометра DESI в Аризоне, тогда это станет четко известно.

Ссылки на статьи с графиками и картинками смотрите в моей лекции для студентов

https://www.researchgate.net/publication/363073855

Начало на английском.Половина текста, а потом тоже самое на русском.

Evalmer
#71769 2025-08-10 22:08 GMT
#71532 marsdmitri :

Во-первых параметр, а не константа Хаббла меняется от времени и расстояния.
На расстоянии до 2000 Мегапарсек от Земли он достигает 74.03 км/сек. На дальних расстояниях он равен 67,4 км/с. Tак померила обсерватория Планк в 2018 г.

Во-первых (если на то пошло): меняется параметр скорости удаления гaлактических скоплений. От 74.03 км/сек для ближних скоплений, до 67,4 км/сек. — для дальних. Из чего, собственно говоря, и был сделан вывод об ускоренном расширении Вселенной, с наличием в ней необходимой для этого расширения энергией, названной темной.

Во-вторых: постоянная Хаббла (\(H_\circ\)) признана обратно пропорциональной функцией возраста Вселенной  (\(T\)). И потому, по мере увеличения этого возраста — закономерно убывает:

\(\displaystyle H_\circ={1\over T}\)

marsdmitri
#71865 2025-08-21 03:26 GMT

К сожалению там не все так просто.
На расстоянии до 1000 Мегапарсек от земли разные измерения у разных галактик, тел дают, что параметр Планка как бы колеблется и меняется. Вдали он деиствително равен 64,5 км/с на мепарсек. А ближе 2000 Мегапарсек  от Земли он колеблется или меняется.

https://arxiv.org/abs/2308.10954

The Local Value of H0.  локальное определение постоянной Хаббла.

Мы рассматриваем локальное определение постоянной Хаббла, H, сосредоточившись на недавних измерениях лестницы расстояний, построенной на основе геометрии, цефеид и сверхновых типа Ia (SNe Ia).Мы подробно объясняем компоненты этой лестницы: (1) геометрию по параллаксам Млечного Пути, мазерам в NGC 4258 и разделённым затменным двойным звездам в Большом Магеллановом Облаке;(2) измерения цефеид с помощью космического телескопа «Хаббл» (HST) в этих якорях и в родительских системах 42 SNe Ia;и (3) SNe Ia в потоке Хаббла.Большое внимание уделяется устранению систематических неопределённостей с помощью дифференциальных измерений.Обсуждается широкий спектр тестов.Измерения убедительно свидетельствуют о расхождении между локальной мерой H и её значением, предсказанным теорией CDM, калиброванной по реликтовому космическому излучению (), – десятилетней проблемой, известной как «напряжённость Хаббла».
Мы представляем новые измерения 320 цефеид, полученные с помощью космического телескопа имени Джеймса Уэбба на обеих ступенях лестницы расстояний, в родительской звезде SN Ia и геометрическом калибраторе NGC 4258, демонстрирующие снижение уровня шума и хорошее согласие с данными, полученными на HST.
Это убедительно доказывает, что систематические ошибки фотометрии цефеид на HST не играют существенной роли в текущем напряжении Хаббла.
Ожидается, что будущие измерения позволят уточнить локальное определение постоянной Хаббла.

 

Появилась мат модель, которая раширяет стандартную ЛМСД модель, используя данные наблудений от разных обсерваторий. 

https://www.gazeta.ru/science/news/2025/08/20/26535374.shtml

https://arxiv.org/pdf/2410.15295

Новый подход к космологическим нелинейностям как к эффективной жидкости .

Мы предлагаем двухпараметрическое расширение плоской модели ΛCDM для учета влияния неоднородностей материи на наши космологические выводы. Невириализованные, но нелинейно эволюционирующие сверхплотные и разреженные области, содержание которых количественно оценивается с помощью формализма Пресса-Шехтера, совместно описываются двумя эффективными идеальными жидкостями ρc, ρv с неисчезающими параметрами уравнения состояния wc,v̸ = 0.

Эти жидкости связаны с пылью без давления, подобно сценарию взаимодействия DM-DE. Полученная феноменология очень богата и потенциально может разрешить ряд противоречий стандартной модели, включая одновременное разрешение напряжений Хаббла и σ8. Чтобы оценить жизнеспособность модели, мы задали начальные условия, совместимые с космологией ΛCDM, полученной в рамках телескопа Planck 2018, и подобрали ее дополнительные параметры, используя наблюдения SN Ia из DESY5, расстояния BAO из DESI DR2 и выборку некоррелированных измерений f σ8. Наши результаты показывают, что эффекты обратной реакции космической сети могут восстановить согласованность между ранними и поздними космологическими исследованиями Вселенной.

 

 

arXiv:1306.0091v4  https://arxiv.org/abs/1306.0091v4
Cosmology and Nongalactic Astrophysics
 
Крупномасштабная структура Вселенной представляет собой сложную сеть скоплений, волокон и пустот.Ее свойства определяются исследованиями красного смещения галактик и измерениями пекулярных скоростей.Реконструкции с помощью фильтра Винера восстанавливают трехмерные поля скорости и полной плотности.Богатство элементов нашего окружения раскрывается с помощью сложных инструментов визуализации.Ключевым компонентом этой статьи является прилагаемый фильм, который можно просмотреть и скачать по адресу: этот http URL или этот http URL. Возможность перевода и масштабирования помогает зрителю следить за структурами в трех измерениях и понимать взаимосвязи между объектами разных масштабов, сохраняя при этом чувство ориентации.Возможность перехода между сценами обеспечивает метод сравнения различной информации, например, наблюдаемого распределения галактик, сглаженных представлений распределения с учетом эффектов селекции, наблюдаемых пекулярных скоростей, сглаженных и смоделированных представлений этих скоростей и предполагаемых базовых полей плотности.Совпадение крупномасштабной структуры, наблюдаемой в исследованиях красного смещения, и структуры, выведенной из реконструкций, основанных на радиальных пекулярных скоростях галактик, убедительно подтверждает стандартную модель космологии, в которой структура формируется из гравитационных нестабильностей, а галактики формируются на дне потенциальных ям.

 


отредактировал(а) marsdmitri: 2025-08-21 03:42 GMT
Evalmer
#71910 2025-08-24 08:40 GMT
#71865 marsdmitri :

результаты показывают, что эффекты обратной реакции космической сети могут восстановить согласованность между ранними и поздними космологическими исследованиями Вселенной.

Гипотеза ускоренного расширения Вселенной, без всяких дополнительных эффектов «обратной реакции» (как сущности, достойной лишь бритвы Оккама), логически связывает между собою рании и позднии стадии космологическогои расширения Вселенной. При этому, так называемые, «позднии космологические исследования»  касаются учета более ранних областей Вселенной, не учитываемые (в силу недостаточной техгической оснащенности) «ранними космологическими исследованиями». Только и всего. А потому не следует из Мухи раздувать Слона.

marsdmitri
#71968 2025-08-27 01:13 GMT
Есть гравитационные линзы, когда анализируется через нее 1 квазар или галактика и расстояние до нее.Существует много инструментов для определения параметра Хаббла.На самых дальних расстояниях изучают скопления галактик, а те, что ближе там могут быть и другие варианты.Анализируется мазер в галактике.Поэтoму никакого закона Хаббла нет. Есть некое эмпирическое правило.

отредактировал(а) marsdmitri: 2025-08-28 00:32 GMT
marsdmitri
#71990 2025-08-28 00:39 GMT

Космические линзы измеряют расширение вселенной

Источник: https://new-science.ru/kosmicheskie-linzy-izmeryajut-rasshirenie-vselennoj/ Сотрудники коллаборации H0LiCOW измерили постоянную Хаббла, используя гравитационное линзирование.

https://scitechdaily.com/h0licow-cosmic-magnifying-glasses-yield-independent-measure-of-universes-expansion-that-adds-to-t***** ng-discrepancy

 

/Команда H0LiCOW подтвердила расхождение между измерениями скорости расширения Вселенной

rслово t r o u b l i ng на этом сайте не печатает-discrepancy/Команда H0LiCOW подтвердила расхождение между измерениями скорости расширения Вселенной

https://habr.com/ru/news/483792/

Evalmer
#72086 2025-09-04 12:25 GMT

Вернемся в тему, однако.

С линзами или без оных, факт остается фактом: чем далее от нас расположен космологический объект наблюдения, тем существеннее расхождение реальной скорости удаления этого объекта, с расчетом его лучевой скорости по закону Хаббла. Имеет место быть монотонное завышение расчетного значения скорости. Из чего, собственно говоря, и был сделан вывод о наличии ускоренного расширения Вселенной. Расширения, обеспечиваемого наличием во Вселенной так называемой «темной энергии».