Brief Answers to Cosmic Questions (~2000)2 months agohttps://lweb.cfa.harvard.edu/seuforum/faq.htm宇宙没有边缘;星系在我们能探测到的所有方向上均匀延伸。星系并非分布在一个球面上;大爆炸不是空间中的爆炸,而是空间本身在每处的膨胀。我们无法看到整个宇宙,因为遥远星系的光由于宇宙的演化和膨胀尚未有时间到达我们。宇宙的膨胀指的是星系团之间空间的拉伸,而非星系在空间中移动。大爆炸的证据包括星系的退行、宇宙微波背景以及氢和氦的丰度。大爆炸情景描述了早期宇宙,但并未解释空间、时间或能量的起源。
How Fast Is the Universe Really Expanding?2 months agohttps://www.quantamagazine.org/how-fast-is-the-universe-really-expanding-2026072...宇宙的膨胀因暗能量而加速,这一发现获得了2011年诺贝尔奖。哈勃张力源于本地膨胀率测量(使用超新星)与基于ΛCDM模型的宇宙微波背景预测之间的显著差异。ΛCDM标准模型非常成功,但可能存在裂缝,因为多个独立测量一致显示不匹配。亚当·里斯继续使用哈勃和詹姆斯·韦伯太空望远镜精炼距离测量,发现本地观测没有错误。未来的望远镜如南希·格蕾丝·罗曼、欧几里得和维拉·鲁宾预计将提供新数据来解决哈勃张力。科学过程强调冗余、交叉检查和开放心态,可能涉及缺失的物理或概念上的彻底改革。
New quantum gravity theory links entropy, dark energy, and life2 months agohttps://www.sciencedaily.com/releases/2026/07/260719035947.htm一种名为“熵引力理论”(GfE)的新理论提出,宇宙膨胀可以增加总熵,同时降低单位体积的熵,从而使局部复杂性得以涌现。该理论解释了尽管热力学第二定律要求总熵增加,但星系、恒星、行星和生命如何形成这一谜题。GfE基于引力与热力学之间的联系,将黑洞熵和霍金辐射的概念扩展至量子引力框架。该模型在低能状态下复现了广义相对论,但在高能状态下引入了一个动态变化的暗能量项,这可以通过观测进行检验。研究表明,时空与引力具有信息和热力学基础,其中量子几何相对熵扮演着局部熵(即单位体积熵)的角色。
The age of the Universe from a large sample of the oldest Galactic stars2 months agohttps://arxiv.org/abs/2607.00764研究人员利用来自LAMOST DR7高分辨率光谱和Gaia eDR3视差数据的247,103颗银河系恒星大样本,估算了宇宙的年龄。经过质量筛选后,最终样本包含155,600颗距离在5千秒差距内的恒星,其恒星年龄通过YY等时线估算,上限为200亿年,并与Gaia数据的FLAME年龄进行了交叉验证。通过潜在年龄分布的MCMC重构,发现最古老恒星的年龄为A_★ = 13.73^{+0.18}_{-0.15} Gyr,因质量筛选的不同,其变化范围在13.31至14.02 Gyr之间。推断的宇宙年龄与基于CMB校准的ΛCDM宇宙学所预期的136亿年一致,前提是假设第一代长寿恒星在宇宙诞生后2亿年时形成。这一一致性对仅基于复合前新物理来解决哈勃张力的方案提出了挑战,这些方案通常预测宇宙年龄较低,约为12.9 ± 0.2 Gyr。考虑到最古老恒星的金属丰度较低,以及独立的星震学约束,恒星建模的不确定性不太可能将如此低的年龄与本研究结果相协调。