Hablo dėsnis teigia kad galaktikų tolimo greitis v yra proporcingas jų nuotoliui R nuo stebėtojo Tyrinėjant galaktikų sp
Hablo dėsnis

Hablo dėsnis teigia, kad galaktikų tolimo greitis v yra proporcingas jų nuotoliui R nuo stebėtojo. Tyrinėjant galaktikų spektrus buvo surastas raudonasis poslinkis - tai reiškia, jog galaktikos dideliu greičiu tolsta nuo mūsų, taigi Visata plečiasi. Po beveik dešimtmetį trukusių tyrinėjimų 1929 metais dėsnį pirmieji suformulavo Edvinas Hablas ir :
čia
- H - Hablo konstanta.
Stebėjimais pagrįstas Hablo dėsnis padėjo pamatus besiplečiančio kosmoso paradigmai ir šiandien yra vienas iš labiausiai cituojamų darbų Didžiojo sprogimo teorijai patvirtinti. Naujausi Hablo konstantos skaičiavimai naudojant WMAP palydovą prasidėjo 2003 metais, nustatyta konstantos vertė yra 71 ± 4 (km/s)/Mpc. 2006 metų rugpjūtį orbitinėje Chandra X-ray observatorijoje NASA gavo Hablo konstantą kiek mažesniu tikslumu – 77 (km/s)/Mpc su ± 15 % paklaida.
Iš Hablo dėsnio išplaukia, kad bet kurioje vietoje esančiam stebėtojui atrodo, jog visos galaktikos tolsta nuo jo į visas puses nevienodais greičiais: kuo toliau galaktika, tuo jos greitis didesnis. Dabar žinomos galaktikos, kurių tolimo greitis siekia 97% šviesos greičio.
Plėtimosi pradžia
Jei visata plečiasi tam tikru greičiu ir nuotoliai tarp galaktikų didėja, tai pagal Hablo dėsnį galima apskaičiuoti ir to plėtimosi pradžią – maždaug prieš 13 milijardų metų. Manoma, kad tada įvyko Didysis sprogimas – Visata susidarė iš milžiniškos masės ir labai didelio tankio kūno, kuris sprogo dėl nežinomos priežasties.
Atradimas
Dar prieš Hablo tyrinėjimus, naudodamiesi ir bendrąja reliatyvumo teorija, daugybė fizikų ir matematikų buvo įvedę neprieštaringą erdvės ir laiko priklausomybės teoriją. Bendriausiųjų principų taikymas tyrinėjant Visatos prigimtį leido kalbėti apie dinamišką, o ne statišką Visatą, kas prieštaravo tuo metu vyraujančiam požiūriui.
1922 metais iš Einšteino lauko lygčių išvedė , kuriomis apskaičiuojamas galimas Visatos plėtimosi koeficientas. Frydmano naudotas parametras, šiandien žinomas kaip mastelio daugiklis, gali būti suprantamas kaip Hablo dėsnio proporcingumo konstantos forma. 1927 metais Žoržas Lemetras taip pat atrado panašų šios problemos sprendimą. Frydmano lygtims išvesti prireikė į skysčiams skirtas Einšteino lauko lygtis, kai žinomas tankis ir slėgis, įvesti homogeniškos ir izotropinės Visatos metriką (tam tikra atstumo sąvoka). Besiplečiančio erdvėlaikio idėja atvedė prie kosmologinių Didžiojo sprogimo ir Rimties būvio teorijų. Apie Visatos dydį ir formą buvo daug kalbų dar prieš šiuolaikinės kosmologijos atsiradimą. 1920 metais šiuo klausimu vyko garsusis Shapley-Curtis ginčas tarp Harlow Shapley ir Hebero D. Curtiso. Shapley teigė, kad Visata yra Paukščių tako dydžio, o Curtisas – kad ji kur kas didesnė.
Nepraėjus nė dešimčiai metų šį nesutarimą išsprenė Hablo atlikti stebėjimai. Didžiąją dalį profesionalių astronominių stebėjimų Edvinas Hablas atliko Mount Wilsono observatorijoje, kur buvo laikomas galingiausiais tų laikų teleskopas. Spiralinių ūkų cefeidžių stebėjimai leido Hablui apskaičiuoti jų nuotolį. Pasirodė, kad šie objektai yra už Paukščių tako ribų. Pradžioje šie ūkai buvo vadinami „Visatos salomis“ ir tik vėliau imti vadinti galaktikomis.
Lygindamas galaktikų nuotolio skaičiavimus su Vesto Sliferio galaktikų raudonųjų poslinkių skaičiavimais, Hablas atrado apytikrį objektų nuotolio proporcingumą. Net ir susidūręs su didele sklaida (dabar žinoma kaip pekuliarieji greičiai), Hablas sugebėjo pagal 46 jau ištirtų galaktikų duomenis išvesti tam tikrą tendenciją ir apibrėžti Hablo konstantos vertę – 500 km/s/Mpc, kuri dėl atstumų kalibracijos klaidų buvo žymiai didesnė nei dabar priimtoji. 1958 metais Allan Sandage išplatino pirmąjį tiksliai apskaičiuotą H0 – 75 km/s/Mpc, tačiau prireikė dar kelių dešimtmečių, kad būtų pasiektas galutinis susitarimas.
Po to, kai buvo paskelbtas Hablo atradimas, Albertas Einšteinas iš savo darbų eliminavo kosmologinę konstantą, kurią buvo sukūręs tam, kad gautų pastovius lygčių sprendinius. Vėliau Einšteinas pavadino kosmologinę konstantą „apmaudžia klaida“, nes, pasak jo, tikėjimas Visatos statiškumu užkirto kelią besiplečiančios Visatos pažinimui. 1931 metais Einšteinas nuvyko į Mount Vilsoną padėkoti Hablui už šiuolaikinės kosmologijos pagrindus.
Aiškinimas
Tiesinės priklausomybės tarp raudonojo poslinkio, arba objekto tolimo greičio, ir jo nuotolio atradimas veda prie tokios Hablo dėsnio matematinės išraiškos:
kur yra tolimo greitis išreikštas km/s. H0 yra Hablo konstanta, Frydmano lygtyse (kur stebėjimo laikas žymimas apatiniu indeksu 0) atitinkanti H – nuo laiko priklausomą Hablo parametrą. Ši reikšmė surištame su stebėtoju laike yra bendra visai Visatai. D yra atstumas tarp galaktikos ir stebėtojo, matuojamas megaparsekais (Mpc), ir trimatėje erdvėje nusakomas kosmologiniu laiku. Tolimo greitis lygus v = dD/dt.
Kaip matyti iš formulės, tiriant labai nutoliusius objektus, v gali būti didesnis už c. Tačiau tai neprieštarauja specialiajai reliatyvumo teorijai, nes jos taikymas dviem labai nutolusioms galaktikoms būtų iš esmės klaidingas. Specialioji reliatyvumo teorija tvirtina, kad joks objektas negali judėti kito atžvilgiu didesniu už šviesą greičiu, tačiau neteigia, kad už šviesą didesnio greičio būti negali.
D ir v negali būti tiesiogiai stebimi, nes nurodo galaktikos dabartį, o stebint iš tiesų matoma galaktikos praeitis – momentas, kai mus pasiekianti šviesa paliko stebimą galaktiką. Artimesnėms galaktikoms, kurių raudonasis poslinkis z yra mažesnis už vienetą, o v ir D mažai pakitę, galima taikyti formulę v = zc, kur z - raudonasis poslinkis, c – šviesos greitis. Tai ir yra Hablo atrastas empirinis ryšys. Žinant tolimųjų galaktikų z negalima apskaičiuoti v (arba D), nenurodžius tikslaus H kitimo laike. Raudonasis poslinkis tiesiogiai yra susijęs ne tik su objekto, išspinduliavusio šviesą pradiniu tolimo greičiu, bet turi ir kitą paaiškinimą: (1+z) yra dydis kuris nusako kiek Visata išsiplėtė kol fotonas keliavo iki stebėtojo.
Pagal Hablo dėsnį skaičiuojant atstumus, gali būti naudojamas tik greitis, nes Visata nuolat plečiasi. Kadangi gravitaciškai saveikaujančios galaktikos viena kitos atžvilgiu juda nepriklausomai nuo Visatos plėtimosi, taikant Hablo dėsnį būtina atsižvelgti į šiuos santykinius greičius (tai vadinamieji "pekuliarieji greičiai" - 1938 metais Benjamin Kenneally atrasto "Dievo piršto" efektas). Gravitacijos ribojamose sistemose, kaip galaktikos ar mūsų planetų sistema, erdvės plėtimąsi stabdo traukos jėga.
Hablo parametro reikšmė su laiku kinta – didėja ar mažėja priklausomai nuo lėtėjimo parametro q, kuris apibrėžiamas taip:
Kai Visatos lėtėjimo parametras q lygus nuliui – H = 1/t, kur t yra laikas, praėjęs po Didžiojo sprogimo. Nelygus nuliui ir nuo laiko priklausantis parametras q reikalauja Friedmann'o lygčių integravimo laiku.
Ilgai buvo manoma, kad q reikšmė yra teigiama, iš ko išplaukia, kad Visata dėl gravitacinės traukos plečiasi lėčiau. Tai reikštų, kad Visatos amžius yra mažesnis, nei 1/H, arba apytikriai 14 mln. metų. Pavyzdžiui, jei q lygus 1/2, kaip kadaise manė dauguma teoretikų, Visatos amžius yra 2/(3H). 1998 metų atradimas, kad q yra akivaizdžiai neigiamas, reiškia, kad Visata gali būti senesnė nei 1/H. Bandymai nustatyti Visatos amžių labai artimi 1/H reikšmei.
Olberso paradoksas
Hablo dėsnio Didžiojo sprogimo interpretacija apibendrino kosmoso plėtimosi idėją, kuri yra susijusi su senu kosmologijos galvosūkiu – Olberso paradoksu: jei Visata būtų begalinė, statiška ir žvaigždės joje būtų pasiskirsčiusios tolygiai (iš viso to išplaukia, kad žvaigždžių skaičius turi taip pat būti begalinis), tai kiekvieno į dangų nukreiptas žvilgsnis turėtų susidurti su žvaigžde ir dangus būtų toks pat šviesus, kaip ir žvaigždžių paviršius. Tačiau nakties dangus yra tamsus. Nuo pat XVII a. astronomai ir kiti mąstytojai pasiūlė daugybę galimų šio paradokso aiškinimų, bet dabartinis visuotinai priimtas požiūris bent iš dalies priklauso nuo Didžiojo sprogimo teorijos ir Hablo dėsnio. Ribotą laiką gyvuojančioje Visatoje mus pasiekė tik riboto žvaigždžių skaičiaus šviesa, tokiu atveju paradoksas išspręstas. Be to, nuolat besiplečiančioje Visatoje tolimi objektai nuo mūsų traukiasi ir todėl jų spinduliuojamoje šviesoje vyksta raudonasis poslinkis ir ji slopsta. Prie Olberso paradokso prisideda abu minėtieji veiksniai, tačiau prisiminus, kad pardoksas formuluojamas statiškai Visatai, svarbesniu tampa raudonasis poslinkis. Dėl to tamsus nakties dangus patvirtina Hablo Visatos plėtimosi idėją.
Hablo konstantos nustatymas
Hablo konstanta apskaičiuojama išmatavus raudonąjį tolimųjų galaktikų poslinkį ir nustačius jų nuotolius. Hablo konstanta gali varijuoti, nes nustatinėjant galaktikų nuotolius remiamasi skirtingomis fizikinėmis prielaidomis. XX a. antrojoje pusėje buvo manoma, kad H0 reikšmė yra tarp 50 ir 90 (km/s) /Mpc. Hablo konstanta tapo pagrindine ilgų ir aršių ginčų tarp Gérard de Vaucouleurs ir Allan Sandage priežastimi. Pirmasis jų teigė, kad H0 reikšmė apytiksliai lygi 100, antrasis – 50. 1966 metais dėl šių dviejų Hablo konstantos reikšmių taip pat nesutarė Gustav Tammann ir Sidney van den Bergh, kuriems tarpininkavo John Bahcall. Nesutarimus iš dalies išsprendė Λ-CDM Visatos modelis (Λ - kosmologinė konstanta, CDM - šalta nematomoji medžiaga), sukurtas 10-ojo dešimtmečio pabaigoje. Naudojant šį modelį buvo pastebėtas aukštas raudonojo poslinkio lygis rentgeno spindulių ir mikrobangų ilgiuose. Stebėjimai buvo atlikti remiantis , reliktinio spinduliavimo anizotropijų matavimais ir optiniais stebėjimais. Visais atvejais gauti rezultatai parodė, kad konstanta yra artima 70 (km/s) /Mpc.
Hablo parametro išvedimas
Pradedame nuo Frydmano lygties:
kur yra Hablo parametras, mastelio faktorius, G gravitacijos konstanta, Visatos geometrija („plokštumas“) lygi -1, 0 arba +1, ir kosmologinė konstanta.
Nuo medžiagos priklausanti Visata (su kosmologine konstanta)
Jeigu Visata yra medžiagiška, tai galima įvesti Visatos energijos tankį ρ kaip masę. Todėl:
Čia ρm dabartinis medžiagos tankis. Žinoma, kad nereliatyvistinių dalelių energijos tankis mažėja proporcingai Visatos tūriui, todėl lygtis viršuje yra teisinga. Taip pat galime išreikšti (Ωm žiūrėti tankio parametrą):
taigi . Pagal apibrėžimą
ir
Čia nulinis apatinis indeksas reiškia dabartines reikšmes, o a0 = 1. Visa tai įstačius į Frydmano lygtį ir pakeitus a kintamuoju a = 1/(1 + z) išeina:
Nuo medžiagos ir tamsiosios energijos priklausanti Visata
Jei Visata priklauso nuo medžiagos ir tamsiosios energijos, tai viršutinė lygtis Hablo parametrui apskaičiuoti bus ir tamsiosios energijos būsenos funkcija, todėl:
Čia ρde yra tamsiosios energijos tankis. Kosmologijoje būsenos lygtis yra P = wρ, kurią įstatę į skysčio lygtį, rodančią, kaip su laiku kinta Visatos tankis, gauname:
Jei w yra konstanta, tai
Todėl tamsiajai energijai su pastovia būsenos w lygtimi – . Kaip ir anksčiau, įstatę tai į Frydmano lygtį ir laikydami, kad Visata yra plokščia, t. y. k = 0, gauname:
Jei tamsioji energija negali būti išreikšta pastovia lygtimi būsenai w, tada:
- .
Sprendžiant šią lygtį, reikia parameterizuoti w(a), pavyzdžiui, w(a) = w0 + wa(1 − a). Tokiu atveju:
Iš Hablo konstantos išvesti dydžiai
Hablo laikas
Hablo konstantos H0 matavimo vienetai yra atvirkštinio laiko vienetai. Todėl Hablo laiką galime apibrėžti kaip 1/H0. Standartiniame kosmologiniame modelyje Hablo laikas yra 4,35×1017 s, arba 13,8 milijardų metų, - kiek daugiau, nei siekia Visatos amžius.
Hablo nuotolis
Hablo nuotolis kosmologijoje reiškiamas c/H0 – šviesos greitis padaugintas iš Hablo laiko – ir yra lygus 4228 milijonų parsekų, arba 13,8 milijardų šviesmečių. Pagal apibrėžimą skaitinė Hablo nuotolio išraiška šviesmečiais yra lygi skaitinei Hablo laiko išraiškai metais.
Hablo tūris
Hablo tūris kartais apibrėžiamas kaip c/H0 dydžio Visatos tūris. Tikslaus apibrėžimo nėra: Hablo tūriu vadinamas arba c/H0 spindulio sferos, arba c/H0 kraštinės kubo tūris. Kai kurie kosmologai Hablo tūrį taiko stebimos Visatos tūriui apibūdinti, nors jos spindulys iš tiesų yra 3 kartus didesnis.
Atstumo skaičiavimas
Pagal Hablo dėsnį galima apskaičiuoti atstumą iki tolimųjų galaktikų. Pavyzdžiui, 1988 m. atrasta už 11,95 milijardo šviesmečių esanti galaktika, kuri tolsta v = 274 851 km/s greičiu (tai sudaro 91,7 % šviesos greičio).
Plėtimasis būtų stebimas iš bet kurio kito Visatos taško.
Straipsniai
- Kutner, Marc (2003). Astronomy: A Physical Perspective. Cambridge University Press. ISBN 0-521-52927-1.
- Hubble, E.P.., The Observational Approach to Cosmology (Oxford, 1937)
- Final Results from the Hubble Space Telescope Key Project to Measure the Hubble Constant. Freedman et al. The Astrophysical Journal, Volume 553, Issue 1, pp. 47-72.
Nuorodos
- Hablo konstantos istorija
- Hablo konstantos matavimas
- Hablo projektas
- Hablo diagrama
Autorius: www.NiNa.Az
Išleidimo data:
vikipedija, wiki, lietuvos, knyga, knygos, biblioteka, straipsnis, skaityti, atsisiųsti, nemokamai atsisiųsti, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, pictu, mobilusis, porn, telefonas, android, iOS, apple, mobile telefl, samsung, iPhone, xiomi, xiaomi, redmi, pornografija, honor, oppo, Nokia, Sonya, mi, pc, web, kompiuteris, Informacija apie Hablo dėsnis, Kas yra Hablo dėsnis? Ką reiškia Hablo dėsnis?
Hablo desnis teigia kad galaktiku tolimo greitis v yra proporcingas ju nuotoliui R nuo stebetojo Tyrinejant galaktiku spektrus buvo surastas raudonasis poslinkis tai reiskia jog galaktikos dideliu greiciu tolsta nuo musu taigi Visata pleciasi Po beveik desimtmetį trukusiu tyrinejimu 1929 metais desnį pirmieji suformulavo Edvinas Hablas ir v H R displaystyle v H cdot R cia H Hablo konstanta Stebejimais pagrįstas Hablo desnis padejo pamatus besipleciancio kosmoso paradigmai ir siandien yra vienas is labiausiai cituojamu darbu Didziojo sprogimo teorijai patvirtinti Naujausi Hablo konstantos skaiciavimai naudojant WMAP palydova prasidejo 2003 metais nustatyta konstantos verte yra 71 4 km s Mpc 2006 metu rugpjutį orbitineje Chandra X ray observatorijoje NASA gavo Hablo konstanta kiek mazesniu tikslumu 77 km s Mpc su 15 paklaida Is Hablo desnio isplaukia kad bet kurioje vietoje esanciam stebetojui atrodo jog visos galaktikos tolsta nuo jo į visas puses nevienodais greiciais kuo toliau galaktika tuo jos greitis didesnis Dabar zinomos galaktikos kuriu tolimo greitis siekia 97 sviesos greicio Pletimosi pradziaJei visata pleciasi tam tikru greiciu ir nuotoliai tarp galaktiku dideja tai pagal Hablo desnį galima apskaiciuoti ir to pletimosi pradzia mazdaug pries 13 milijardu metu Manoma kad tada įvyko Didysis sprogimas Visata susidare is milziniskos mases ir labai didelio tankio kuno kuris sprogo del nezinomos priezasties AtradimasDar pries Hablo tyrinejimus naudodamiesi ir bendraja reliatyvumo teorija daugybe fiziku ir matematiku buvo įvede nepriestaringa erdves ir laiko priklausomybes teorija Bendriausiuju principu taikymas tyrinejant Visatos prigimtį leido kalbeti apie dinamiska o ne statiska Visata kas priestaravo tuo metu vyraujanciam poziuriui 1922 metais is Einsteino lauko lygciu isvede kuriomis apskaiciuojamas galimas Visatos pletimosi koeficientas Frydmano naudotas parametras siandien zinomas kaip mastelio daugiklis gali buti suprantamas kaip Hablo desnio proporcingumo konstantos forma 1927 metais Zorzas Lemetras taip pat atrado panasu sios problemos sprendima Frydmano lygtims isvesti prireike į skysciams skirtas Einsteino lauko lygtis kai zinomas tankis ir slegis įvesti homogeniskos ir izotropines Visatos metrika tam tikra atstumo savoka Besipleciancio erdvelaikio ideja atvede prie kosmologiniu Didziojo sprogimo ir Rimties buvio teoriju Apie Visatos dydį ir forma buvo daug kalbu dar pries siuolaikines kosmologijos atsiradima 1920 metais siuo klausimu vyko garsusis Shapley Curtis gincas tarp Harlow Shapley ir Hebero D Curtiso Shapley teige kad Visata yra Pauksciu tako dydzio o Curtisas kad ji kur kas didesne Nepraejus ne desimciai metu sį nesutarima issprene Hablo atlikti stebejimai Didziaja dalį profesionaliu astronominiu stebejimu Edvinas Hablas atliko Mount Wilsono observatorijoje kur buvo laikomas galingiausiais tu laiku teleskopas Spiraliniu uku cefeidziu stebejimai leido Hablui apskaiciuoti ju nuotolį Pasirode kad sie objektai yra uz Pauksciu tako ribu Pradzioje sie ukai buvo vadinami Visatos salomis ir tik veliau imti vadinti galaktikomis Lygindamas galaktiku nuotolio skaiciavimus su Vesto Sliferio galaktiku raudonuju poslinkiu skaiciavimais Hablas atrado apytikrį objektu nuotolio proporcinguma Net ir susidures su didele sklaida dabar zinoma kaip pekuliarieji greiciai Hablas sugebejo pagal 46 jau istirtu galaktiku duomenis isvesti tam tikra tendencija ir apibrezti Hablo konstantos verte 500 km s Mpc kuri del atstumu kalibracijos klaidu buvo zymiai didesne nei dabar priimtoji 1958 metais Allan Sandage isplatino pirmajį tiksliai apskaiciuota H0 75 km s Mpc taciau prireike dar keliu desimtmeciu kad butu pasiektas galutinis susitarimas Po to kai buvo paskelbtas Hablo atradimas Albertas Einsteinas is savo darbu eliminavo kosmologine konstanta kuria buvo sukures tam kad gautu pastovius lygciu sprendinius Veliau Einsteinas pavadino kosmologine konstanta apmaudzia klaida nes pasak jo tikejimas Visatos statiskumu uzkirto kelia besipleciancios Visatos pazinimui 1931 metais Einsteinas nuvyko į Mount Vilsona padekoti Hablui uz siuolaikines kosmologijos pagrindus AiskinimasTiesines priklausomybes tarp raudonojo poslinkio arba objekto tolimo greicio ir jo nuotolio atradimas veda prie tokios Hablo desnio matematines israiskos v H0D displaystyle v H 0 D kur v displaystyle v yra tolimo greitis isreikstas km s H0 yra Hablo konstanta Frydmano lygtyse kur stebejimo laikas zymimas apatiniu indeksu 0 atitinkanti H nuo laiko priklausoma Hablo parametra Si reiksme suristame su stebetoju laike yra bendra visai Visatai D yra atstumas tarp galaktikos ir stebetojo matuojamas megaparsekais Mpc ir trimateje erdveje nusakomas kosmologiniu laiku Tolimo greitis lygus v dD dt Kaip matyti is formules tiriant labai nutoliusius objektus v gali buti didesnis uz c Taciau tai nepriestarauja specialiajai reliatyvumo teorijai nes jos taikymas dviem labai nutolusioms galaktikoms butu is esmes klaidingas Specialioji reliatyvumo teorija tvirtina kad joks objektas negali judeti kito atzvilgiu didesniu uz sviesa greiciu taciau neteigia kad uz sviesa didesnio greicio buti negali D ir v negali buti tiesiogiai stebimi nes nurodo galaktikos dabartį o stebint is tiesu matoma galaktikos praeitis momentas kai mus pasiekianti sviesa paliko stebima galaktika Artimesnems galaktikoms kuriu raudonasis poslinkis z yra mazesnis uz vieneta o v ir D mazai pakite galima taikyti formule v zc kur z raudonasis poslinkis c sviesos greitis Tai ir yra Hablo atrastas empirinis rysys Zinant tolimuju galaktiku z negalima apskaiciuoti v arba D nenurodzius tikslaus H kitimo laike Raudonasis poslinkis tiesiogiai yra susijes ne tik su objekto isspinduliavusio sviesa pradiniu tolimo greiciu bet turi ir kita paaiskinima 1 z yra dydis kuris nusako kiek Visata issiplete kol fotonas keliavo iki stebetojo Pagal Hablo desnį skaiciuojant atstumus gali buti naudojamas tik greitis nes Visata nuolat pleciasi Kadangi gravitaciskai saveikaujancios galaktikos viena kitos atzvilgiu juda nepriklausomai nuo Visatos pletimosi taikant Hablo desnį butina atsizvelgti į siuos santykinius greicius tai vadinamieji pekuliarieji greiciai 1938 metais Benjamin Kenneally atrasto Dievo pirsto efektas Gravitacijos ribojamose sistemose kaip galaktikos ar musu planetu sistema erdves pletimasi stabdo traukos jega Visatos amziu ir likima galima nusakyti dabartine Hablo konstanta ekstrapoliuojant su apskaiciuota letejimo parametro reiksme nusakoma tankio parametrais W Vadinamosios uzdarosios Visatos W gt 1 gyvavimas baigiasi Didziaja krize tokia Visata yra zymiai jaunesne nei rodo jos Hablo amzius Tuo tarpu atviroji Visata W 1 amzinai pleciasi ir jos amzius yra artimesnis Hablo amziui Taip jau sutapo kad musu greitejancios Visatos amzius yra labai artimas Hablo nustatytajam Hablo parametro reiksme su laiku kinta dideja ar mazeja priklausomai nuo letejimo parametro q kuris apibreziamas taip q H 2 dHdt H2 displaystyle q H 2 left dH over dt H 2 right Kai Visatos letejimo parametras q lygus nuliui H 1 t kur t yra laikas praejes po Didziojo sprogimo Nelygus nuliui ir nuo laiko priklausantis parametras q reikalauja Friedmann o lygciu integravimo laiku Ilgai buvo manoma kad q reiksme yra teigiama is ko isplaukia kad Visata del gravitacines traukos pleciasi leciau Tai reikstu kad Visatos amzius yra mazesnis nei 1 H arba apytikriai 14 mln metu Pavyzdziui jei q lygus 1 2 kaip kadaise mane dauguma teoretiku Visatos amzius yra 2 3H 1998 metu atradimas kad q yra akivaizdziai neigiamas reiskia kad Visata gali buti senesne nei 1 H Bandymai nustatyti Visatos amziu labai artimi 1 H reiksmei Olberso paradoksasHablo desnio Didziojo sprogimo interpretacija apibendrino kosmoso pletimosi ideja kuri yra susijusi su senu kosmologijos galvosukiu Olberso paradoksu jei Visata butu begaline statiska ir zvaigzdes joje butu pasiskirsciusios tolygiai is viso to isplaukia kad zvaigzdziu skaicius turi taip pat buti begalinis tai kiekvieno į dangu nukreiptas zvilgsnis turetu susidurti su zvaigzde ir dangus butu toks pat sviesus kaip ir zvaigzdziu pavirsius Taciau nakties dangus yra tamsus Nuo pat XVII a astronomai ir kiti mastytojai pasiule daugybe galimu sio paradokso aiskinimu bet dabartinis visuotinai priimtas poziuris bent is dalies priklauso nuo Didziojo sprogimo teorijos ir Hablo desnio Ribota laika gyvuojancioje Visatoje mus pasieke tik riboto zvaigzdziu skaiciaus sviesa tokiu atveju paradoksas issprestas Be to nuolat besipleciancioje Visatoje tolimi objektai nuo musu traukiasi ir todel ju spinduliuojamoje sviesoje vyksta raudonasis poslinkis ir ji slopsta Prie Olberso paradokso prisideda abu minetieji veiksniai taciau prisiminus kad pardoksas formuluojamas statiskai Visatai svarbesniu tampa raudonasis poslinkis Del to tamsus nakties dangus patvirtina Hablo Visatos pletimosi ideja Hablo konstantos nustatymasHablo konstanta apskaiciuojama ismatavus raudonajį tolimuju galaktiku poslinkį ir nustacius ju nuotolius Hablo konstanta gali varijuoti nes nustatinejant galaktiku nuotolius remiamasi skirtingomis fizikinemis prielaidomis XX a antrojoje puseje buvo manoma kad H0 reiksme yra tarp 50 ir 90 km s Mpc Hablo konstanta tapo pagrindine ilgu ir arsiu gincu tarp Gerard de Vaucouleurs ir Allan Sandage priezastimi Pirmasis ju teige kad H0 reiksme apytiksliai lygi 100 antrasis 50 1966 metais del siu dvieju Hablo konstantos reiksmiu taip pat nesutare Gustav Tammann ir Sidney van den Bergh kuriems tarpininkavo John Bahcall Nesutarimus is dalies issprende L CDM Visatos modelis L kosmologine konstanta CDM salta nematomoji medziaga sukurtas 10 ojo desimtmecio pabaigoje Naudojant sį modelį buvo pastebetas aukstas raudonojo poslinkio lygis rentgeno spinduliu ir mikrobangu ilgiuose Stebejimai buvo atlikti remiantis reliktinio spinduliavimo anizotropiju matavimais ir optiniais stebejimais Visais atvejais gauti rezultatai parode kad konstanta yra artima 70 km s Mpc Hablo parametro isvedimasPradedame nuo Frydmano lygties H2 a a 2 8pGr3 kc2a2 L displaystyle H 2 equiv left frac dot a a right 2 frac 8 pi G rho 3 frac kc 2 a 2 Lambda kur H displaystyle H yra Hablo parametras a displaystyle a mastelio faktorius G gravitacijos konstanta k displaystyle k Visatos geometrija plokstumas lygi 1 0 arba 1 ir L displaystyle Lambda kosmologine konstanta Nuo medziagos priklausanti Visata su kosmologine konstanta Jeigu Visata yra medziagiska tai galima įvesti Visatos energijos tankį r kaip mase Todel r rm a rm0a 311 displaystyle rho rho m a rho m0 a 3 frac 1 1 Cia rm dabartinis medziagos tankis Zinoma kad nereliatyvistiniu daleliu energijos tankis mazeja proporcingai Visatos turiui todel lygtis virsuje yra teisinga Taip pat galime isreiksti Wm ziureti tankio parametra rc 3H28pG displaystyle rho c frac 3H 2 8 pi G Wm rm0rc 8pG3H02rm0 displaystyle Omega m equiv frac rho m0 rho c frac 8 pi G 3H 0 2 rho m0 taigi r rcWma 3 displaystyle rho rho c Omega m a 3 Pagal apibrezima Wk kc2 a0H0 2 displaystyle Omega k equiv frac kc 2 a 0 H 0 2 ir WL LH0 23 displaystyle Omega Lambda equiv frac Lambda H 0 2 3 Cia nulinis apatinis indeksas reiskia dabartines reiksmes o a0 1 Visa tai įstacius į Frydmano lygtį ir pakeitus a kintamuoju a 1 1 z iseina H2 z H02 WM 1 z 3 Wk 1 z 2 WL displaystyle H 2 z H 0 2 left Omega M 1 z 3 Omega k 1 z 2 Omega Lambda right Nuo medziagos ir tamsiosios energijos priklausanti Visata Jei Visata priklauso nuo medziagos ir tamsiosios energijos tai virsutine lygtis Hablo parametrui apskaiciuoti bus ir tamsiosios energijos busenos funkcija todel r rm a rde a 11 displaystyle rho rho m a rho de a frac 1 1 Cia rde yra tamsiosios energijos tankis Kosmologijoje busenos lygtis yra P wr kuria įstate į skyscio lygtį rodancia kaip su laiku kinta Visatos tankis gauname r 3a a r P 0 displaystyle dot rho 3 frac dot a a left rho P right 0 drdt 3dadt1a r wr displaystyle frac d rho dt 3 frac da dt frac 1 a left rho w rho right drr 3daa 1 w displaystyle frac d rho rho 3 frac da a left 1 w right Jei w yra konstanta tai ln r 3 1 w ln a displaystyle ln rho 3 left 1 w right ln a r a 3 1 w econstant displaystyle rho a 3 left 1 w right e constant Todel tamsiajai energijai su pastovia busenos w lygtimi rde a rde0a 3 1 w displaystyle rho de a rho de0 a 3 left 1 w right Kaip ir anksciau įstate tai į Frydmano lygtį ir laikydami kad Visata yra plokscia t y k 0 gauname H2 z H02 WM 1 z 3 Wde 1 z 3 1 w displaystyle H 2 z H 0 2 left Omega M 1 z 3 Omega de 1 z 3 left 1 w right right Jei tamsioji energija negali buti isreiksta pastovia lygtimi busenai w tada rde a rde0e 3 daa 1 w a displaystyle rho de a rho de0 e 3 int frac da a left 1 w a right Sprendziant sia lygtį reikia parameterizuoti w a pavyzdziui w a w0 wa 1 a Tokiu atveju H2 z H02 WMa 3 Wdea 3 1 w0 wa e 3wa 1 a displaystyle H 2 z H 0 2 left Omega M a 3 Omega de a 3 left 1 w 0 w a right e 3w a 1 a right Is Hablo konstantos isvesti dydziaiHablo laikas Hablo konstantos H0 matavimo vienetai yra atvirkstinio laiko vienetai Todel Hablo laika galime apibrezti kaip 1 H0 Standartiniame kosmologiniame modelyje Hablo laikas yra 4 35 1017 s arba 13 8 milijardu metu kiek daugiau nei siekia Visatos amzius Hablo nuotolis Hablo nuotolis kosmologijoje reiskiamas c H0 sviesos greitis padaugintas is Hablo laiko ir yra lygus 4228 milijonu parseku arba 13 8 milijardu sviesmeciu Pagal apibrezima skaitine Hablo nuotolio israiska sviesmeciais yra lygi skaitinei Hablo laiko israiskai metais Hablo turis Hablo turis kartais apibreziamas kaip c H0 dydzio Visatos turis Tikslaus apibrezimo nera Hablo turiu vadinamas arba c H0 spindulio sferos arba c H0 krastines kubo turis Kai kurie kosmologai Hablo turį taiko stebimos Visatos turiui apibudinti nors jos spindulys is tiesu yra 3 kartus didesnis Atstumo skaiciavimasPagal Hablo desnį galima apskaiciuoti atstuma iki tolimuju galaktiku Pavyzdziui 1988 m atrasta uz 11 95 milijardo sviesmeciu esanti galaktika kuri tolsta v 274 851 km s greiciu tai sudaro 91 7 sviesos greicio Pletimasis butu stebimas is bet kurio kito Visatos tasko StraipsniaiKutner Marc 2003 Astronomy A Physical Perspective Cambridge University Press ISBN 0 521 52927 1 Hubble E P The Observational Approach to Cosmology Oxford 1937 Final Results from the Hubble Space Telescope Key Project to Measure the Hubble Constant Freedman et al The Astrophysical Journal Volume 553 Issue 1 pp 47 72 NuorodosHablo konstantos istorija Hablo konstantos matavimas Hablo projektas Hablo diagrama