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,我们算出哈勃常数为72kspc(千米秒百万秒差距),与普朗克卫星的67kspc略有差异——这个“差异”
正是宇宙学中最大的谜题之一。
“这像用两把不同的尺子量身高,”
萨拉说,“一把尺子说你175米,另一把说180米,说明至少有一把尺子不准——我们需要找到原因。”
2“引力透镜超新星”
的稀有性这种“透镜超新星”
极其稀有。
艾贝尔2667每年仅出现1-2颗,且需要精确的引力对齐(背景超新星、星系团、地球三点一线)。
为了捕捉它们,我们启动了“艾贝尔2667超新星预警计划”
:用lsst望远镜每三天扫描一次星系团,一旦发现亮度异常,立刻用哈勃跟进。
“去年我们错过了一次,”
汤姆遗憾地说,“等哈勃到位时,超新星已经暗下去了——下次一定要更快!”
五、“星系团生态”
的平衡:引力与暗能量的博弈艾贝尔2667并非孤立存在,它与周围的宇宙环境相互作用,形成动态的“星系团生态”
。
引力试图将它“凝聚”
,暗能量则推动宇宙膨胀,试图将它“撕裂”
——这场博弈塑造了它的现在与未来。
1“引力锚”
的作用艾贝尔2667的质量高达10万亿个太阳,它的引力像“锚”
一样固定着周围的气体网和小星系团。
我们观测到,距离它5000万光年的一个小星系团“a2667-sc1”
,正以每秒200公里的速度向艾贝尔2667靠近,像被磁铁吸引的铁屑。
“sc1最终会被艾贝尔2667吞并,”
萨拉模拟着未来10亿年的场景,“它的星系会融入ec1的怀抱,气体则汇入艾贝尔2667的气体网。”
2“暗能量”
的拉伸暗能量的“拉伸”
作用在艾贝尔2667身上也很明显。
通过比较2010年和2024年的观测数据,我们发现它的直径增加了3(约300万光年),星系团间的气体网变得更稀疏。
“这像吹气球,”
汤姆说,“暗能量把宇宙这张‘气球皮’越吹越薄,艾贝尔2667就像气球上的一个墨点,被慢慢拉长。”
模拟显示,1000亿年后,艾贝尔2667可能会被暗能量“撕裂”
——星系团间的引力无法抵抗膨胀,纤维断裂,节点分离,最终变成孤立的星系“岛屿”
。
六、“观测者的困惑”
:数据与理论的冲突艾贝尔2667的观测,时常让理论与数据“打架”
。
这些冲突不是失败,而是新发现的。
1“失踪的质量”
之谜根据引力透镜计算,艾贝尔2667的总质量应为11万亿个太阳,但可见物质(星系+气体)仅3万亿个太阳——剩下的8万亿个太阳质量去哪儿了?暗物质晕的理论模型预测,暗物质应占总质量的85,但艾贝尔2667的暗物质晕质量却比预期少10。
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