高翔
关于天文学第一性原理的思考(六)
2022-8-25 10:57
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(1)红移测距
        通过测量恒星的光谱红移量,利用多普勒效应计算恒星的退行速度,进而由哈勃定律计算出恒星对地距离。
        (2)红移误差
        对于距离大致确定的恒星,利用哈勃定律计算退行速度,进而由多普勒效应求出光谱的红移误差,做光谱分析时进行修正以得到更加精确的物质组成分析。
        (3)作为弗里德曼非稳恒态宇宙与勒梅特宇宙蛋模型有力的天文学观测证据,迫使爱因斯坦放弃了宇宙学常数,并称其为“一生中犯的最大错误”。在此基础上,启发伽莫夫提出了大爆炸宇宙(现代宇宙学标准模型),使人们认识到宇宙、天体和生命体一样具有演化特征,其中的量化关系也是计算138亿年宇宙寿命的重要依据之一。
        (4)哈勃定律说明恒星退行速度与对地距离成正比,因此当恒星距离地球充分大时,退行速度有可能会超过光速,出现了看似与狭义相对论矛盾的结果(光速是一切物质与能量运动、信息与信号传递速度的上限)。这种矛盾恰恰说明了恒星的退行本质上并不是其主动的运动,而是因为所在时空的膨胀被动的牵连运动。从另一个侧面说明宇宙是在不断膨胀的,而且膨胀速度是可以超光速的,因此可见宇宙的范围要远比光传播138亿年的距离——138亿光年要大的多。
        在人类的天文观测史上,有一个历史节点无疑具有里程碑式的意义,那就是2016年引力波激光干涉仪(LIGO)发现了引力波,其重要意义可以从第二年LIGO的主要贡献者韦斯、索恩和巴里什就获得了诺贝尔物理学奖看出。

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