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当前,用b(普朗克卫星)测量的h?≈674公里秒百万秒差距,而用造父变星超新星(sh0es团队)测量的h?≈73公里秒百万秒差距——两者相差约5,被称为“哈勃张力”
。
,!
牧夫座空洞的膨胀速率差异,或许能解决这个争议。
因为空洞的低密度,它的膨胀速率比周围高——根据广义相对论,低密度区域的膨胀不受周围引力约束,会“自由膨胀”
。
通过测量空洞内星系的红移(用sdss的光谱数据),我们能算出空洞的膨胀速率:h_void≈71公里秒百万秒差距——这个值介于b和sh0es之间,说明“哈勃张力”
可能源于局部宇宙的特殊性(比如空洞的膨胀),而非模型的错误。
3小尺度问题:空洞能解释“缺失卫星星系”
吗?冷暗物质模型的一个“痛点”
,是“缺失卫星星系”
问题:理论上,每个大星系(如银河系)应该有数百个卫星星系,但观测到的只有几十个。
牧夫座空洞的矮星系数量,或许能给出答案。
空洞内的暗物质晕质量,大多小于1011倍太阳质量——这个质量太小,无法形成稳定的卫星星系(需要至少1012倍太阳质量的暗物质晕,才能束缚住气体和恒星)。
而星系团内的暗物质晕质量大(如北冕座星系团,暗物质晕质量≈101?倍太阳质量),能形成更多卫星星系。
换句话说:不是暗物质模型错了,而是小质量暗物质晕无法形成可观测的卫星星系。
牧夫座空洞的矮星系数量,正好符合这个理论——它的“空”
,是因为没有足够大的暗物质晕来形成卫星星系。
二、从“空洞”
到“纤维”
:连接不同尺度的宇宙结构宇宙的大尺度结构,不是“孤立的岛屿”
,而是“纤维-空洞-星系团”
的网络:星系团像“节点”
,纤维像“血管”
,空洞像“孔隙”
。
牧夫座空洞不是“断开的部分”
,而是网络的“连接点”
——它与周围的纤维、星系团互动,共同塑造宇宙的结构。
1纤维中的“气体河流”
:空洞的“补给线”
通过erosita(x射线望远镜)和sai(光谱巡天)的观测,天文学家发现:牧夫座空洞的边缘,有一条高温气体纤维(温度≈10?k)——这条纤维来自北冕座星系团的“溢出”
,正以每秒500公里的速度流入空洞。
这些气体,是星系形成的“燃料”
。
虽然空洞内的暗物质晕太小,无法形成大星系,但矮星系可以利用这些气体,维持低水平的恒星形成。
比如,ngc5985螺旋矮星系,它的中性氢气体,就来自这条纤维的“补给”
。
2星系团的“引力拉扯”
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