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由于韋伯太空望遠鏡的新圖像,另一種引力理論得到了意想不到的證實。這一切都是關于他在宇宙邊緣捕捉到的年輕星系:標準模型預測它們應該小而暗,而實際上它們又大又亮。顯然,當前的暗物質理論需要認真修改,甚至被證明是沒有必要的。
大爆炸后出現的第一個星系應該很小而且相當原始(與它們的現代星系相比),這似乎很自然。暗物質在它們的整合過程中發揮了重要作用:提供引力壓力,將未來太空泰坦的小“碎片”聚集在一起。但對早期宇宙的每一項新研究都只會加深人們的懷疑,即科學實際上對它知之甚少。
三年前發射的韋伯望遠鏡觀察得越深,發現的星系就越亮、越大。而且,根據一些天文學家的說法,拉姆達冷暗物質模型不再能夠解釋所有積累的事實。
“暗物質理論做出的預測顯然不是我們所看到的,”該研究的合著者之一史黛西·麥高教授說。
但這可以通過1998 年提出的修正牛頓動力學(或MOND )理論來實現。根據它,早期宇宙中星系的形成應該進行得更快——與根據韋伯圖像得出的結論幾乎相同。那里不是原始且相對均勻的環境,而是清晰可見大小令人印象深刻的星系,彼此之間被巨大的空白空間隔開。
根據 MOND 的說法,未來應該變成星系的質量會很快聚集在一起,但首先它會與宇宙的其他部分一起膨脹。然后出現了一個轉折點:更強的引力首先減慢膨脹速度,然后完全逆轉膨脹。正是在此時發生了壓縮,從而形成了星系。
該方案的主要優點是它完全消除了對暗物質(尚未發現的粒子)的需要。這意味著從中世紀僧侶奧卡姆表達的觀點來看,它看起來非常有吸引力——沒有必要創建不必要的實體。當然,大量事實都支持暗物質,但現在放棄它們還為時過早。但流行的天體物理模型有可能在不久的將來發生根本性的修改。
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