Bevestiging van de theorie van het uitdijende heelal

Bevestiging van de theorie van het uitdijende heelal

In juli 2019 is het zover: de ruimtetelescoop Erosita (staat voor: Extended Roentgen Survey with Imaging Telescope Array) werd gelanceerd aan boord van de Russische Spektrum-RG-satelliet. De afgelopen jaren heeft de telescoop van veel sterrenstelsels röntgenfoto’s gemaakt.

Wetenschappers van het Duitse EROSETA-consortium onder leiding van het Max Planck Instituut voor Buitenaardse Fysica (MPE) zijn er nu in geslaagd om De resultaten van het eerste röntgenonderzoek van de ruimtetelescoop Aeroceta zijn gepubliceerd.

De missie leverde nauwkeurige metingen op van de totale hoeveelheid materie in het universum en ondersteunde heersende theorieën over de uitdijing van de ruimte.

Hetzelfde kosmische model – van de oerknal tot vandaag

“Erosita vertelt ons dat het universum zich gedurende de hele kosmische geschiedenis heeft gedragen zoals verwacht”, zegt dr. Eroseta. Vittorio Gherardini, postdoctoraal onderzoeker bij MPE en verantwoordelijk voor het kosmologische onderzoek, in persbericht Geciteerd. “Er zijn geen spanningen met de CMB – misschien kunnen kosmologen nu wat ontspannen.”

Achteruit Wetenschappen Gherardini bevestigde deze verklaring ook. De nieuwe resultaten zouden ‘veel theoretici heel verdrietig maken’, die natuurlijk ‘graag iets nieuws hadden willen ontdekken’.

Röntgenbeelden maakten het mogelijk om ongeveer 12.000 ‘galactische clusters’ te vinden, die tot de grootste structuren in het universum behoren. Onderzoekers kunnen conclusies trekken over de samenstelling van het heelal uit de clusters van sterrenstelsels die specifiek worden gezocht en gevonden.

De ‘kosmologische parameters’ gemeten door het team in clusters van sterrenstelsels laten zien dat ‘hetzelfde kosmologische model geldt van kort na de oerknal tot vandaag’, zegt dr. Israa Bulbul van MPE.

READ  Redmi Note 11: nieuwe smartphones van Xiaomi

Donkere en zichtbare materie vormen 29 procent van de energiedichtheid

Volgens het zogenoemde lambda-model van koude donkere materie bestond het heelal in zijn beginjaren uit een zee van fotonen en deeltjes. Waarnemingen van clusters van sterrenstelsels door de Aerosita-telescoop laten zien dat alle soorten donkere en zichtbare materie momenteel 29 procent van de totale energiedichtheid van het universum uitmaken. Deze waarde komt met een zeer hoge mate van nauwkeurigheid overeen met de resultaten van eerdere berekeningen.

Aeroseta is ook betrokken geweest bij de zoektocht naar de massa van zogenaamde neutrino's. Dit zijn kleine deeltjes die zijn ontstaan ​​door de oerknal.

Vanwege het feit dat neutrino's zelden interageren met andere deeltjes, is het meten van hun massa erg moeilijk. Maar omdat ze overal in het universum voorkomen, beïnvloedt hun zwaartekracht de verdeling van materie. De waarden van deze metingen komen ook overeen met de schattingen van het AeroSita-team.

READ  Stralingsniveaus: Apple wil de iPhone 12 in Frankrijk aanpassen

“Het lijkt misschien paradoxaal, maar we hebben strikte grenzen gevonden aan de massa van de lichtste deeltjes die we kennen, dankzij de overvloed aan de grootste halo’s van donkere materie in het universum”, zegt Gherardini.

Publiceer de eerste 2,5 jaar onderzoek in de komende twee jaar

De onderzoekers van Erosita hopen dat ze de nauwkeurigheid van de metingen kunnen verbeteren. Binnen twee jaar zullen de resterende gegevens die in de eerste twee en een half jaar van de observatieperiode zijn verzameld, waarschijnlijk worden gepubliceerd.

De resultaten van Aeroceta zijn een voorloper van gegevens waarmee andere instellingen over een paar jaar kunnen werken. Grootschalige onderzoeken van het universum zullen in de toekomst worden voortgezet, inclusief de Europese Euclid Space Telescope en het Vera C. Rubin Observatory.

Bijna klaar!

Klik op de link in de bevestigingsmail om uw registratie te voltooien.

Wilt u meer informatie over de nieuwsbrief? Ontdek nu meer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *