超新星观察结果显示在宇宙时间不变的重力
IA型超新星的艺术家印象。
在一个新出版的研究中,墨尔本Swinburne技术大学的研究人员分析了附近580名超新佳爆炸的光线,揭示了重力的强度在宇宙时间不变。
澳大利亚天文学家结合了所有曾经做过的所有观察结果,以确定引力的强度在过去九十岁几年内保持不变。
牛顿的引力常数,称为g,描述了两个物体之间的吸引力,以及它们之间的分离和它们的群体。以前建议G可能一直在大爆炸以来的138亿年慢慢变化。
例如,如果g随着时间的推移已经减少,这意味着过去,地球对太阳的距离在过去略大,这意味着我们现在与地球历史上的早期点相比,我们现在经历更长的季节。
但Swinburne技术大学在墨尔本的研究人员现在已经分析了附近和远宇宙的580次超新星爆炸的光线,并表明重力的强度没有改变。
“回顾宇宙时间来了解物理学的法律可能已经改变并不是新的”Swinburne教授Jeremy Mode说。“但超新星宇宙学现在让我们以重力做到这一点。”
1A型超新星标志着一颗名叫白矮星的猛烈死亡,这与我们的太阳一样大量,但填充了我们地球的大小。
我们的望远镜可以检测到这一爆炸的光线,并使用其亮度作为“标准蜡烛”,以测量宇宙中的距离,这是一个帮助澳大利亚天文学家Brian Schmidt在2011年诺贝尔奖获胜工作中的工具,发现了神秘的力量暗能。
霉菌教授和他的博士生在Swinburne Centr的Swinburne和Supercomputing Centr和Superculting的街道和竞争卓越中心,并为全天天空(Caastro)展示了这些超新星爆炸,当白矮星达到临界质量或与其他恒星碰撞后发生“尖端尖”。
“这种临界质量取决于牛顿的引力常数G,并允许我们在数十亿年的宇宙时间监测它 - 而不是几十年,就像先前的研究一样,”德尔教授说。
尽管存在这些巨大的时间跨度,但它们的结果达成了从月球激光测距实验的调查结果,这一直在衡量20世纪60年代的美国航空航天局的阿波罗任务以来的地球和月球之间的距离,并且已经能够在非常高的情况下监控百的可能变化精确。
“我们的宇宙学分析补充了一种以新的方式和宇宙时间描述和限制物理法则的实验努力。”乌德林先生说。
在目前的出版物中,Swinburne研究人员能够在过去的九十岁的几年中为每年10亿增加1部分的牛顿引力常数的变化的上限。
全天天空的卓越卓越中心(Caastro)是澳大利亚国立大学,悉尼大学,墨尔本大学,澳大利亚大学昆士兰大学,澳大利亚大学和科廷大学澳大利亚大学悉尼悉尼大学之间的合作后者,后两人作为国际射频天文学中心参加。Caastro由澳大利亚研究委员会卓越课程提供资金,其中七所参与大学和NSW州政府的科学杠杆基金额外资金。
出版物:Jeremy模具和Syed A. uddin,“约束与IA Supernovae的可能变化,”2014,澳大利亚天文学学会; DOI:10.1017 / PASA.2014.9
研究报告的PDF副本:约束具有IA型超新型的G的可能变化
图像:Caastro / Swinburne天文制作
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