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| 宇宙を分解するWMAP |
| Credit: WMAP Science Team, NASA |
| 画像の説明 |
| この画像は、ビッグバン後380,000年に発されたごく僅かの光を、これまでよりも正確に私たちの世界をはっきり示すように見えるマイクロ波の新しい高解像度分析地図です。 熱心に待たれた結果が、軌道を周回しているウィルキンソン・マイクロ波異方性調査で昨年発表されて、より少ない正確なデータに定着した宇宙論に関して、長年のいくつかの意見の相違を解決します。 具体的には、このWMAP 全空イメージの現在の分析は、宇宙が137億才(1パーセントまで正確)であって、73パーセントの暗いエネルギー、23パーセントの冷えた暗黒物質と4パーセントの原子だけから構成されて、326万光年の範囲が毎秒71キロメートルの割合(5パーセントまで正確)で、現在、広がっていて、インフレーションと呼ばれる迅速な拡大のエピソードを受けて、永遠に広がることを示します。 天文学者は、これからの長い間にたぶん、これらの結果の基礎と関連を調査します。 |
| 今日の宇宙画像は、私たちの宇宙が「誕生」して38万年後に発した光の地図です。 非常に微かな光ですが、この光の地図の分析から宇宙の年齢が「137億歳」となりました。 ただし、この推定は宇宙の拡張論からの導きであり、反する理論派にとってはひとつの参考に過ぎないかもしれません。 そもそも宇宙がいつ「誕生」したのかは、確定できるものでもなくかつ、本当に宇宙の誕生に係わる光であるかさえわかる術もないといえるでしょう。 いずれにしても、不確定要素の宝庫の宇宙に関しては、いかな理論であれ「不確定」を脱することができないかもしれません。 2004年7月27日 t.sasaki |
| WMAP Resolves the Universe |
| Credit: WMAP Science Team, NASA |
| Explanation |
| Analyses of a new high-resolution map of microwave light emitted only 380,000 years after the Big Bang appear to define our universe more precisely than ever before. The eagerly awaited results announced last year from the orbiting Wilkinson Microwave Anisotropy Probe resolve several long-standing disagreements in cosmology rooted in less precise data. Specifically, present analyses of above WMAP all-sky image indicate that the universe is 13.7 billion years old (accurate to 1 percent), composed of 73 percent dark energy, 23 percent cold dark matter, and only 4 percent atoms, is currently expanding at the rate of 71 km/sec/Mpc (accurate to 5 percent), underwent episodes of rapid expansion called inflation, and will expand forever. Astronomers will likely research the foundations and implications of these results for years to come. |
| 項目 | 宇宙論他 |
| 主題 | 宇宙論 |

| 画面のレイアウトは、1024×768を基準にしています。文字の重なり・ずれ等が上記以下のサイズおよびインターネット・エクスプローラ以外のブラウザで発生している模様です。 日本語変換で一般的にカタカナにならない語彙は、原語で表記しています。 このサイトの翻訳文は、原文を正確に訳したものではありません。 ページ作者の解釈による意訳ですから正確を期す方は、原文を参照して下さい。 t.sasaki |
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宇宙は、1%の誤差で137億年を経ています。 最初の星は、宇宙大爆発の後、2億年で輝きました。 宇宙大爆発の後、38万年を経た光がWMAP画像の中にあります。 宇宙は、4%の原子、冷えた暗黒物質が23%、暗い力(エネルギー)が73%でした。 資料は、新しい拘束を暗い力(エネルギー)を設定しました。それは、「宇宙論的定数」のように「典型」と呼ばれている否定的な圧力の力源(エネルギー源)の領域より多くのようでした。しかし、典型は除外されませんでした。 速い動く中性微子(ニュートリノ)は、宇宙で構造の進化で少しの主な役割も演じませんでした。それらは、宇宙で気体(ガス)を早く凝集させることを防ぎました。そして、新しいWMAP資料による不一致では、最初の星の出現を遅らせました。 |
| Credit: WMAP Science Team, NASA | |
ハッブル定数の拡張率の数値は、71キロ/秒/Mpcでした。この数値の誤差は、およそ5%であると思われています。 分極化する信号での膨張の新しい証拠では、宇宙の運命は、永遠に広がるというものでした。 大爆発宇宙論(ビック・バン論) 大爆発宇宙論は、宇宙の起源についての支配的な科学的な理論です。 大きい衝撃によって、物質と全てに方向を浴びせた宇宙爆発から、宇宙は100億と200億年前の間で誕生しました。 1927年に、ベルギーの聖職者ジョージ・ルメートルは、宇宙が原始の原子の爆発から始めたと提案した最初の人でした。 彼の提案は、相対性に基づく宇宙の原型に対して、天文学者による遠い星雲での赤方偏移を観察した後にありました。 何年も後にエドウィン・ハッブルは、実験的な証拠がルメートルの理論を正当化するのを助けるとわかりました。 彼は、あらゆる方向の遠い銀河がそれらの距離と比例した速度とともに私たちから去っているとわかりました。 それが非常な速度で私たちから遠い銀河が移動している理由を説明するので、大きい衝撃は初めに提案されました。 理論も、宇宙背景放射として爆発から残された白熱の存在を予測します。 この放射がアーノウ・ペンジアスとロバート・ウィルソンによって1964年に発見されました。そして、これによって大爆発宇宙論は、その最も強い確認を受けました。その後に彼らは、この発見でノーベル賞を獲得しました。 大爆発宇宙論が広く認められるけれども、それはおそらく決して証明されないでしょう。 結果として宇宙大爆発(ビック・バン)は、たくましくも未解決の多くを残す問いかけをしています。 |
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