Quem sou eu

Minha foto
Sou economista, escritor e divulgador de conteúdos sobre economia e pesquisas científicas em geral.

Future Mars Mission

Passaport Mars 2020

Projeto do Edifício de Gravidade Artificial-The Glass-Para Habitação na Lua e Marte

Botão Twitter Seguir

Translate

quinta-feira, 31 de janeiro de 2019

Restrições cosmológicas do diagrama de quasares de Hubble em altos redshifts

Caros Leitores,


Abstrato

O modelo de concordância ( Λ matéria escura fria ( Λ modelo MDL), onde Λ é a constante cosmológica) reproduz os principais observações cosmologicos correntes 1 , 2 , 3 , 4 assumindo que a validade de relatividade geral em todas as escalas e épocas e a presença de MDL e de Λ , equivalente a energia escura com uma densidade constante no espaço e no tempo. No entanto, o modelo ΛCDM é pouco testado no intervalo de desvio para o vermelho entre as supernovas tipo Ia mais observadas 5.e o fundo de microondas cósmico. Apresentamos medições da taxa de expansão do Universo com base em um diagrama de quasares de Hubble. Os quasares são as fontes persistentes mais luminosas do Universo, observadas até redshifts de z  ≈ 7,5 (refs. 6 , 7 ). Estimamos suas distâncias seguindo um método desenvolvido por nosso grupo 8 , 9 , 10 , baseado na emissão de raios X e ultravioleta dos quasares. A relação módulo de distância / desvio para o vermelho dos quasares em z  <1,4 está de acordo com a das supernovas e com o modelo de concordância. No entanto, um desvio do modelo Λ CDM surge em maior redshift, com significância estatística de ~ 4σ . Se for permitida uma evolução da equação de estado da energia escura, os dados sugerem que a densidade da energia escura aumenta com o tempo.

Fonte: Nature Astronomy / 28/01/2019 / https://www.nature.com/articles/s41550-018-0657-z
Obrigado pela sua visita e volte sempre!

HélioR.M.Cabral (Economista, Escritor e Pesquisador Independente na Astronomia, Astrofísica, Astrobiologia e Climatologia).

Membro da Society for Science and the Public (SSP) e assinante de conteúdos científicos da NASA (National Aeronautics and Space Administration) e ESA (European Space Agency).

Participa do projeto S`Cool Ground Observation (Observações de Nuvens) que é integrado ao Projeto CERES (Clouds and Earth´s Radiant Energy System) administrado pela NASA.

Participa também do projeto The Globe Program / NASA Globe Cloud, um Programa de Ciência e Educação Worldwide, que também tem o objetivo de monitorar o Clima em toda a Terra. Este projeto é patrocinado pela NASA e National Science Fundation (NSF), e apoiado pela National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) e U.S Department of State.

Nenhum comentário:

Postar um comentário