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66663周前
图中的另一块关键证据来自宇宙膨胀率,也就是哈勃常数的测量。这个数字告诉我们今天星系彼此远离的速度,由此科学家可以反推一切回到炽热致密的初态距离现在有多久?多年来本地临近星系测得的进场值与基于宇宙微波背景的全局值之间存在一个令人困惑的不一致,通常被称为哈勃张力。但来自哈勃空间望远镜与詹姆斯韦布空间望远镜的最新观测使这两种方法靠近了本地测量,如今徘徊在70KMS百万秒差距左右。而基于CMB的计算在67左右,这些数值已经足够接近,以至于在年龄推算上不再给出截然不同的答案。 尽管如此仍有争论,少数科学家提出银河系可能处在一个庞大的低密度的宇宙炮之中,这会轻微改变对宇宙膨胀的观感。如果这个本地炮设想被证实,它或许会让估算年龄偏移几亿年,但不足以颠覆大格局。 来自所有独立方法的压倒性一致表明宇宙年龄的确徘徊在那到138亿年的刻度附近。这个数字令人印象深刻之处在于这些方法何其不同。一种是读取宇宙的婴儿照上微弱的辉光,一种是研究至今仍在闪耀的最老恒星,还有一种是追踪当下兴起的运动。三条路径背后是完全不同的物理学,却汇聚到几乎相同的质。 在科学中这样的一致既罕见又有力。随着向西蒙斯天文台以及位于智利南极的望远镜的改进,这一预测很可能会进一步走向精准。这些工具将绘制更加精细的CMB地图,并能捕捉光在穿越宇宙结构时极其细微的变化。同时更好的统计方法正被用于研究球状星团,考虑海风度尘埃,甚至一些尚不清楚的化学配比变化从而更准确的推断恒星的年龄。 如果能回到宇宙刚刚形成时,那时既没有恒星也没有星系,无论向哪个方向看,你都会看见一片炽热发光的能量物。这团微弱的辉光至今仍在,只是经过数十亿年,它已经被拉伸并变冷,我们称它为宇宙微波背景,它为我们提供了关于我们所知时间起点的最佳视图。 CMB是在大爆炸后约38万年时出的,那时宇宙终于冷却到足以让电子与质子结合成中性原子。在此之前,光子无法自由传播,因为它们不断与高温等离子体中的带电粒子碰撞、散射,一旦宇宙变得透明,光便逃逸出来,开始了长达138亿年的旅程来到我们这里。 那道古老的辐射本质上是我们所能得到的宇宙最初照片,记录着时间诞生后不久的状态。CMB的独特之处在于它保留了天区上彼此只相差1/1000000度的小温差。在早期宇宙里,声波在炽热而粘稠的等离子体中穿行,留下了这些纹理。随着时间推移,这些纹理标记出物质稍微更密或更稀的地方,它
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