Talvez, vivemos em uma bolha. Mas isso dificilmente é a coisa mais estranha que você já ouviu falar sobre o nosso Universo. Agora, entre os de inúmeras teorias e hipóteses, surgiu outra. Um novo estudo é uma tentativa de resolver um dos mais profundos mistérios da física moderna: por que nossos medir a velocidade de expansão do Universo não têm sentido? De acordo com os autores do artigo a explicação mais simples é que a nossa galáxia está em uma área de baixa densidade do Universo, o que significa que a maior parte do espaço, o que vemos claramente através de telescópios, é parte de uma gigante da bolha. E esta anomalia, escrevem os pesquisadores, provavelmente, interfere medidas da constante de Hubble – um valor constante, que é usada para descrever a expansão do Universo.
Tente imaginar como será a aparência de uma bolha . Isso é muito difícil, porque a maior parte do espaço é o espaço, com um punhado de galáxias e estrelas espalhadas no vazio. Mas, da mesma forma, como o campo no Universo observável, onde a matéria firmemente кучкуется ou vice-versa fica longe um do outro, as estrelas e as galáxias se reúnem com diferentes densidades em diferentes partes do espaço.
Реликтовое emissão (ou espacial microondas radiação de fundo) é a radiação térmica, que foi formada no início do Universo e uniformemente sua preenche – permite que os cientistas praticamente com precisão perfeita homogênea a temperatura do Universo ao nosso redor. Hoje sabemos que esta temperatura é igual a 2,7 K (Kelvin de temperatura a escala, onde 0 graus é o zero absoluto). No entanto, como , olhando mais de perto, é possível notar uma pequena variação de temperatura. Modelo de como o Universo evoluiu com o passar do tempo, sugerem que estas pequenas discrepâncias eventualmente deram origem a menos densa área de espaço. E esse tipo de áreas de baixa densidade seria mais do que suficiente para distorcer a medição da constante de Hubble é como isso está acontecendo agora.
Há uma série de teorias capazes de explicar as diferenças constante de Hubble
Hoje, existem duas principais formas de medir a constante de Hubble. Um deles é baseado no extremamente precisos dimensões de uma relíquia de radiação, que parece ser homogênea em todo o nosso Universo, pois foi formado logo . Outro método é baseado em uma supernova e rajadas de variáveis de estrelas em galáxias vizinhas, conhecidas como цефеиды. Lembre-se que цефеиды e supernovas têm propriedades que permitem determinar com precisão a distância a que estão do solo e a velocidade com que se afastando de nós. Os astrônomos usaram para construir «a escada de distâncias» a variedade de pontos de referência no Universo observável. Essa mesma "escada", os cientistas usaram para retirar a constante de Hubble. Mas desde a década passada medição цефеид e de uma relíquia de radiação tornaram-se mais precisos, tornou-se claro que . E a existência de respostas diferentes geralmente significa que há algo que não sabemos.
Milhares de galáxias na lente do telescópio Hubble
Alguns físicos acreditam que existe uma espécie de «a nova física», que determina a desproporção – algo no Universo que não entendemos, e que é a causa do comportamento inesperado de objetos espaciais. Segundo o autor, a pesquisa de Lucas Ломбризера, a nova física seria muito problema da constante de Hubble, mas ela geralmente envolve mais sofisticada, que exige uma clara evidência e deve ser apoiada por medidas independentes. Outros cientistas acreditam que o problema reside em nossos cálculos.
A Solução proposta em um novo artigo, que será publicado na revista de abril de 2020, é de supor que toda a nossa galáxia, e alguns milhares de galáxias próximos, estão dentro de uma bolha, onde um pouco de matéria – estrelas, gás e nuvens de poeira. Segundo o autor do estudo, uma bolha com um diâmetro de 250 milhões de anos-luz, contendo cerca de metade da densidade do resto do universo, poderia conciliar diferentes números de velocidade de expansão do Universo.
Se a nossa galáxia, assim como milhares de outros mais próximos de galáxias estão dentro de uma bolha, isso pode ajudar a calcular a constante de Hubble
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