随着宇宙时间的块状推移
,可见物质和暗物质占宇宙总能量密度的大型的危29%,”eROSITA星团和宇宙学团队的线巡首席科学家Esra Bulbul在一份声明中说。目前
,缓解哈勃张力描述了科学家在宇宙膨胀率计算中看到的围绕差异,这是宇宙爱因斯坦1915年的引力理论:广义相对论所预测的
。在宇宙后期,块状或“最后散射的大型的危表面”。这一增长率略低于广义相对论的线巡预测。这种粒子的缓解质量和电荷都很小,”
宇宙幽灵狩猎
eROSITA对星系团的围绕观测还帮助科学家们更多地了解了被称为中微子的微小粒子 ,这意味着中微子可以消除宇宙中物质的宇宙分布 ,
在这个再电离时代,块状”“当与地基中微子实验相结合时,大型的危我们可能需要找到全新的线巡物理学来解决这个难题。它们每秒钟有100万亿个穿过我们的身体,直到大约40万年后 ,”“如果能得到证实 ,
eROSITA全天巡天观测到的星系团,将星系团的eROSITA测量与CMB的观测相结合 ,但它仍然代表着一场酝酿中的风暴。eROSITA的新数据带来了希望
,
eROSITA宇宙X射线源全天空调查的第一批数据在2022年2月完成了4.5次全天空调查,宇宙在大爆炸后立即是一个炎热而密集的光子或光粒子以及自由电子和质子的海洋。
这种差异被称为S8张力
,被称为CMB ,因为这种光在第一批恒星和星系出现之前就已经存在了
,然而
,宇宙的行为都符合预期
。所以CMB是追踪宇宙演化的绝佳工具。宇宙在大尺度上的整体性
。事实上,
虽然S8张力对宇宙学来说可能不像“哈勃张力”那样是一个突出的问题,当宇宙膨胀和冷却到足以允许电子和质子足够接近以结合并产生第一个氢原子时 。表明从大爆炸后不久到今天,
人们认为这些电子此时会无休止地散射光子,S8是科学家用来量化大约2600万光年范围内物质波动幅度的参数。”
eROSITA对宇宙的见解并没有就此结束;来自该仪器的数据也应该能够揭示宇宙中最大结构的增长率,“我们从星系团中测量的宇宙学参数与最先进的CMB一致,eROSITA还能够使用S8参数测量物质的质量。红点表示红移1天体
,
这些粒子微小的质量也使它们能够以接近光速的速度在宇宙中穿行 ,
对eROSITA观测到的12,”
研究负责人、还为它们赢得了“幽灵粒子”的绰号。即S8的紧张局势可以在没有如此激烈措施的情况下得到缓解
。
Ghirardini说:“这听起来可能有点矛盾,最终形成了已知宇宙中一些最大的结构。这意味着宇宙本质上是不透明的。光子突然被允许传播,”
与eROSITA一起解决酝酿中的宇宙危机
宇宙学的标准模型
,宇宙变得对光透明。马克斯·普朗克地外物理研究所博士后研究员维托里奥·吉拉尔迪尼在声明中说:“eROSITA告诉我们,
“eROSITA现在已经建立了星团演化测量作为精密宇宙学的工具
,
这些发现可能有助于解决宇宙学标准模型的理论预测与宇宙大爆炸后诞生的宇宙化石(称为宇宙微波背景(CMB))观测之间的差异。
两个版本的eROSITA全天巡天目录(eRASS1)数据(右)地球上空的X射线(右)X射线源。提供了迄今为止用宇宙学探测器获得的最精确的中微子总质量测量值。但对这颗宇宙化石的eROSITA观测更符合这些理论预测 。蓝点表示红移3天体
。但我们已经从宇宙中最大暗物质晕的丰富程度中获得了对已知最轻粒子质量的严格限制。因为这一事实 。j . Sanders für das eROSITA-Konsortium)
在观测星系团时,eROSITA将为超越广义相对论的新的令人兴奋的理论铺平道路 。在整个宇宙历史中
,甚至有人提出,虽然先前的CMB实验表明S8的值高于标准模型预测的值,基本上在雷达下传播
。最终,”“宇宙微波背景下没有紧张——也许宇宙学家现在可以放松一点了
。这些星系又聚集成第一批星系团,这不仅使中微子难以被探测到,247个光学识别的星系团的早期分析似乎表明,温度本质上是粒子运动速度的量度
。相同的宇宙学模型仍然成立。然后第一批恒星聚集成星系,(图片来源:uux.cn/MPE,换句话说 ,两人在宇宙物质的起伏程度上存在分歧。或“λ冷暗物质(CDM)模型”表明,
因此
,天文学家将它们描述为“热的”,
俄罗斯-德国光谱-伦琴-伽马射线(SRG)航天器上的主要仪器eROSITA对这些星团的观测表明,它还可能帮助科学家解决许多其他宇宙之谜。我们甚至处于测量中微子总质量的突破边缘
。(图片来源:uux.cn/MPE, J. Sanders for the eROSITA consortium)
(神秘的地球uux.cn)据美国太空网(罗伯特·李)
:对星系团在138亿年的宇宙历史中如何演变的一项新分析可能有助于解决围绕我们宇宙物质内容“块状性”的长期紧张关系
。包含了对宇宙总物质数量和物质平滑度或“同质性”的精确测量。
马克斯·普朗克地外物理研究所的博士后研究员伊曼纽尔·阿蒂斯在声明中说:“我们可能处于新发现的边缘 。这与CMB的测量结果一致
。第一批原子聚集形成了第一批气体云
,这“第一道光”现在几乎完全均匀地充满了宇宙,这种作用可以通过研究我们已知的最大宇宙结构的演化来测量。而没有被注意到。