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天体物理学家声称我们的宇宙已有267亿年的历史

2023-07-12 08:50:44生活自然的汉堡

根据渥太华大学的新研究,宇宙的年龄可能是目前估计的两倍,该研究挑战了主流宇宙学模型,并解决了不可能的早期星系问题,而不需要原始黑洞

根据渥太华大学的新研究,宇宙的年龄可能是目前估计的两倍,该研究挑战了主流宇宙学模型,并解决了“不可能的早期星系”问题,而不需要原始黑洞种子、大量第三族恒星等的存在。

天体物理学家声称我们的宇宙已有267亿年的历史

“我们新设计的模型将星系形成时间延长了数十亿年,使宇宙的年龄达到267 亿年,而不是之前估计的13.7 岁,”渥太华大学教授拉金德拉·古普塔 (Rajendra Gupta)说。

多年来,天体物理学家通过测量大爆炸以来经过的时间以及根据来自遥远星系的光的红移研究最古老的恒星来计算宇宙的年龄。

到 2021 年,使用Lambda-CDM 一致性模型估计我们宇宙的年龄为 137.97 亿年。

然而,许多科学家对像玛土撒拉这样的古代恒星的存在感到困惑,这些恒星似乎比我们宇宙的估计年龄还要古老,而且宇航局/欧空局/CSA詹姆斯发现了处于高级演化状态的早期星系。韦伯太空望远镜。

这些星系在大爆炸后仅仅 3 亿年左右就存在了,似乎具有通常与数十亿年的宇宙演化相关的成熟度和质量水平。

此外,它们的尺寸出人意料地小,这给这个方程增添了另一层神秘感。

弗里茨·兹威基的疲倦光理论提出,来自遥远星系的光的红移是由于光子在遥远的宇宙距离上逐渐损失能量造成的。然而,它被认为与观察相冲突。

然而古普塔教授发现,通过让这一理论与膨胀的宇宙共存,就有可能将红移重新解释为一种混合现象,而不是纯粹由膨胀引起。

除了兹威基的疲倦光理论之外,他还引入了保罗·狄拉克假设的耦合常数演化的概念。

耦合常数是控制粒子之间相互作用的基本物理常数。

根据狄拉克的说法,这些常数可能会随着时间的推移而变化。

通过允许它们演化,韦伯观测到的高红移早期星系的形成时间可以从几亿年延长到数十亿年。

这为这些古老星系中观察到的先进发展水平和质量提供了更可行的解释。

此外,古普塔教授认为,宇宙常数的传统解释需要修改,该常数代表了导致宇宙加速膨胀的暗能量。

相反,他提出了一个常数来解释耦合常数的演变。

古普塔教授说:“宇宙学模型的这种修改有助于解决早期宇宙中观察到的小星系尺寸之谜,从而实现更准确的观测。”

他的论文发表在《皇家天文学会月刊》上。

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