近 3000 颗白矮星在过度吞噬伴星后爆炸成 Ia 型超新星的目录表明,暗能量(驱动宇宙膨胀的神秘力量)会随着时间的推移而发生变化。
这一发现与暗能量巡天(DES)的数据相结合,支持了暗能量光谱仪器(DESI)揭示的结果。 2024 年出版 表明暗能量的影响正在减弱。
这意味着该团队的研究不仅包括最广泛的目录 Ia型超新星;呈现了宇宙演化和影响的最清晰图景 暗能量。
昆士兰大学的团队成员瑞安·卡米莱里 (Ryan Camilleri) 表示:“我们将 3 年的天文观测重建为一个单一、一致的框架。” 他在一份声明中说。“我们将我们的数据与其他宇宙测量结合起来,包括大爆炸的残余光和星系在宇宙中分布的地图。
“我们没有证实宇宙学的标准模型,它假设暗能量是固定不变的,而是有更多的证据表明暗能量可以随着时间的推移而变化。”
爆炸性白矮星告诉我们关于暗能量的什么信息?
如果白矮星和它的伴星距离足够近,死亡的恒星就会开始脱落其伴星的外层。当这种物质在白矮星上堆积时,它将恒星残骸的质量推过它 钱德拉塞卡极限让它成为超新星。
这些宇宙爆炸被称为 Ia 型超新星,它们的光输出非常均匀,以至于这些事件被称为标准烛光。它们很重要,因为测量它们的光在其旅程中的红移程度意味着 Ia 型超新星可用于测量宇宙距离。
卡米莱里说:“多年来,我们对超新星的行为有了更多了解,因此我们能够回过头来,将加深的理解应用于旧数据。” “为了将具有不同能力的不同望远镜的观测结果关联起来,并考虑宇宙尘埃和星系质量等可能影响超新星发出的光的问题,我们已经做了很多工作。
“我们还加入了更微妙的效果,例如引力透镜,即当光线从超新星传播到地球时,大型物体周围的光线会发生弯曲和放大。”
结合 2024 年 DESI 结果,这项研究可能会改变我们对暗能量到底是什么的理解。
戴维斯说:“我们在 2024 年从 DES 获得的超新星数据首次显示暗能量会随着时间的推移而变化,这个新的集合也看到了与标准模型的背离,尽管方向略有不同。” “同样,DESI 在对早期宇宙残余声波的研究中发现了暗能量变化的迹象。
“因此,两个完全独立的测量发现了暗能量随时间变化的迹象,这挑战了暗能量不会改变的标准模型。”
戴维斯补充说,这项研究除了揭示暗能量实际上是什么之外,还可能是解释引力和量子物理如何结合在一起的关键。虽然量子物理学(我们所拥有的关于宇宙如何在亚原子尺度上运行的最佳理论)和爱因斯坦的广义相对论(我们对引力的最佳描述)本身已经非常成功,但科学家迄今为止未能将它们结合在一起。换句话说,不存在任何理论 量子引力。
戴维斯继续说道:“我们知道这两种理论在各自的领域非常成功,因此如果我们能够弄清楚如何将它们结合在一起,那将是理论物理学的一大进步。”
随着数据被添加到该团队已经广泛的 Ia 型超新星目录中,这项工作将获得动力。这将包括暗能量基岩全天超新星 (DEBASS) 计划的观测,该计划检测到的本地超新星甚至比 DES 调查还要多数百颗。
该团队的结果可在存储库的网站上找到 arXiv.










