據外媒報道,據科學家估計,暗物質和暗能量約占宇宙引力物質的95%,剩下的5%是重子物質,重子物質是構成恒星、行星和生命的“正常”物質。然而幾十年來,幾乎有一半的物質也沒有被發現。
現在,一個(ge) 由Instituto de Astrofísica de Canarias(IAC)參與(yu) 的團隊使用一種新技術顯示,這種“失蹤的”重子物質被發現以熱的、低密度氣體(ti) 的形式填充著星係之間的空間。同樣的技術也提供了一個(ge) 新工具,這表明星係所經曆的引力吸引跟廣義(yi) 相對論的理論是一致的。這項研究在《Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS)》發表了三篇文章。
研究團隊在設計這項新技術的過程中分析了電磁波譜的變化,即它向紅色的轉移,這是由星係在遠離我們(men) 的過程中發出的光變紅引起的。在宇宙中,遠離的源顯示出更紅的光譜,而靠近我們(men) 的源顯示出更藍的光譜。這種效應為(wei) 現代宇宙學的發展提供了必要的資料。
大概一個(ge) 世紀以前,Edwin Hubble發現星係離我們(men) 越遠它們(men) 的紅移就越大,這是最終形成宇宙大爆炸模型的最初證據。從(cong) 那時起,這些紅移被用來尋找到星係的距離並建立它們(men) 在宇宙中分布的三維地圖。
據悉,在研究人員發表的第一篇文章中,該團隊表明這些地圖對宇宙尺度上的星係間的引力是敏感的。在第二篇文章中,同一小組將這些地圖跟宇宙微波背景的觀測結果進行了比較,他們(men) 首次允許對宇宙90%生命期間的重子物質進行完整的普查。
“大多數這種‘普通’物質對我們(men) 來說都是看不見的,因為(wei) 它的溫度不足以釋放能量。然而通過使用星係的紅移圖,我們(men) 發現所有這些物質都充滿了它們(men) 之間的空間,”Jonás Chaves-Montero解釋道。他是Donostia國際物理中心(DIPC)的研究員也是這篇文章的第一作者。
最後,正如在第三篇文章中所發現的,研究人員還使用了星係的紅移圖來研究引力的本質。“跟以前的方法相比,我們(men) 的新方法不基於(yu) 任何紅移到距離的轉換,並且被證明對噪聲和數據雜質具有魯棒性。多虧(kui) 了它,我們(men) 才能得出高精度的結論,即觀測結果跟愛因斯坦的引力理論是一致的,”IAC研究人員Carlos Hernández-Monteagudo指出。
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