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文档简介
宇宙的大尺度结构2023/7/231第1页,课件共50页,创作于2023年2月宇宙有多大?
宇宙中有什么?
人类如何认识宇宙?Hubble深空图2023/7/232第2页,课件共50页,创作于2023年2月天体的距离单位▲
1天文单位(AU)=太阳到地球的平均距离
1.5108公里(1.5亿公里)▲
1光年(ly)
0.951013公里
光在1年里走过的路程
▲
1秒差距(pc)
31013公里
1秒差距3.26光年~20万天文单位
1千秒差距
=103
秒差距(星系尺度) 1兆秒差距
=106秒差距(宇宙尺度)2023/7/233第3页,课件共50页,创作于2023年2月天体距离的测定方法1)几何方法:在地球公转不同位置处观测同一天体在天球上的坐标,经过计算得出视差π,也就得到距离D。D=206,265a.u./π"(适用于银河系内)2023/7/234第4页,课件共50页,创作于2023年2月2)光度方法:设天体光度为L,亮度为B,则有B∝L·D-2B是可观测量,如果能设法求到光度L,则可由上式求得距离D,称为光度距离。2023/7/235第5页,课件共50页,创作于2023年2月用造父变星做标准烛光(适合近星系)2023/7/236第6页,课件共50页,创作于2023年2月用Ia型超新星作标准烛光(较远的星系)2023/7/237第7页,课件共50页,创作于2023年2月3)星系红移和哈勃定律1929年,Hubble发现星系光谱线的红移同距离成正比,若解释为多普勒效应,意味着星系退行的速度正比于星系的距离
2023/7/238第8页,课件共50页,创作于2023年2月哈勃定律2023/7/239第9页,课件共50页,创作于2023年2月距离阶梯2023/7/2310第10页,课件共50页,创作于2023年2月宇宙中的等级式结构宇宙中存在明显的等级式结构:
恒星>星系>星系团>超星系团2023/7/2311第11页,课件共50页,创作于2023年2月银河系2023/7/2312第12页,课件共50页,创作于2023年2月本星系群(LocalGroup)银河系所属的数十个星系的集合,尺度约数百万光年2023/7/2313第13页,课件共50页,创作于2023年2月星系团(ClusterofGalaxies)数十至数千个星系的集合,星系团的尺度约数千万光年:
室女座星系团2023/7/2314第14页,课件共50页,创作于2023年2月超星系团:若干星系团的集合体2023/7/2315第15页,课件共50页,创作于2023年2月星系红移巡天1980年代:CfA1,CfA2,…(103星系)1990年代:LCRS,…(104星系)2000年代:2dF,SDSS,…(105星系)星系红移巡天发现了许多有趣的结构.例如巨洞、纤维.2023/7/2316第16页,课件共50页,创作于2023年2月星系分布的大尺度结构2023/7/2317第17页,课件共50页,创作于2023年2月观测宇宙目前发现的最远天体:137亿光年
半径137亿光年室女座超星系团2023/7/2318第18页,课件共50页,创作于2023年2月宇宙天体的空间尺度
地球107
米太阳 109
米太阳系(恒星) 1013
米星系(银河系)1021
米(十万光年)星系团 1023
米(百万光年)超星系团 1025
米(亿光年)大尺度结构大于3亿光年观测宇宙>1026
米(百亿光年)2023/7/2319第19页,课件共50页,创作于2023年2月星系巡天与宇宙大尺度结构巡天一般都到一定的红移或星等,即有一定的观测极限巡天的分类:1D(一维)巡天:对某一特定小天区进行深度露光如:HSTdeepfield,类星体莱曼阿尔法吸收线丛2D(二维)巡天:覆盖天空大面积的照相观测如帕洛马巡天,APM巡天(不含视线方向距离信息)3D(三维)巡天:覆盖天空中一块区域的分光观测如2dF,SDSS(含星系在天球上的位置及视向距离信息)2023/7/2320第20页,课件共50页,创作于2023年2月2D巡天(APM)星系分布约200万个星系在30度天空范围和20亿光年距离范围内的分布没有发现尺度超过200Mpc的结构2023/7/2321第21页,课件共50页,创作于2023年2月2023/7/2322第22页,课件共50页,创作于2023年2月2dF红移巡天星系分布2023/7/2323第23页,课件共50页,创作于2023年2月一百万星系(亮于18.5等)十万类星体同时测量640个天体,光谱分辨率R=2000
斯隆红移巡天(SDSS)2023/7/2324第24页,课件共50页,创作于2023年2月
SDSS2003年200,000星系2023/7/2325第25页,课件共50页,创作于2023年2月APOSDSS2000s2023/7/2326第26页,课件共50页,创作于2023年2月星系红移巡天发现的结构巨洞(voids):不含或很少星系的区域,尺度约10-60Mpc纤维(filaments):海绵状的星系分布,长度约70-150Mpc,形成巨洞的边界超星系团(superclusters):由星系组成的特定纤维区域2023/7/2327第27页,课件共50页,创作于2023年2月星系结团的数学描述距离为r的两个体积元dV1和dV2中发现一对星系的联合概率dP=n2(1+ξ(r))dV1dV2ξ(r)称为两点相关函数许多红移巡天的结果给出
2023/7/2328第28页,课件共50页,创作于2023年2月功率谱ξ(r)的傅里叶变换称为功率谱2023/7/2329第29页,课件共50页,创作于2023年2月星系分布的“结团性”<δ2R>是描述星系分布结团性的无量纲量,确定一个体积内的密度起伏,定义为 式中k≈R-1σ8
常用来表示尺度R=8h-1Mpc内的密度起伏.2023/7/2330第30页,课件共50页,创作于2023年2月星系相关函数中的重子声学振荡2023/7/2331第31页,课件共50页,创作于2023年2月精确测定宇宙的整体参数
H0
哈勃常数50-100km/s/Mpc?0
总密度 0.2-?宇宙学常数 0-?m物质密度0.2-?b重子密度0.04?到百分之几的精度2023/7/2332第32页,课件共50页,创作于2023年2月WMAP(2001-2003)的贡献2023/7/2333第33页,课件共50页,创作于2023年2月WMAP测绘的CBR天图2023/7/2334第34页,课件共50页,创作于2023年2月WMAP得到的CBR功率谱2023/7/2335第35页,课件共50页,创作于2023年2月WMAP的贡献|n-1|/n<<1=0.01+-0.04.
->尺度无关谱Wb/|
Wm-
Wb|<<1=17.1%+-0.25%.
->暗物质主导Wtot=1.02+-0.04.
->平坦宇宙4) |hopt–hcbr|<<1=5%+-10%;确认5) |s8cbr-
s8clstr|/s8<<1=0.29+-0.45;确认6) tscat=0.17+-0.04;意外结果Spergeletal:20032023/7/2336第36页,课件共50页,创作于2023年2月多参数估计存在简并性需要相互独立的观测予以解除,红移巡天提供的星系大尺度分布数据可以将CMB功率谱拟合得到的宇宙学参数进一步精确化例如Tegmarket.al.(2006)用SDSS数据给出:物质密度Ωm=0.24±0.02(1σ)中微子质量Σmν<=0.9eV(95%)Ωt=1.003±0.010(WMAPΩt=1.02±0.04)设Ωt=1,物态方程参数约束到w=-0.94±0.092023/7/2337第37页,课件共50页,创作于2023年2月SDSS2006年样本星系分布2023/7/2338第38页,课件共50页,创作于2023年2月功率谱2023/7/2339第39页,课件共50页,创作于2023年2月对宇宙学参数的进一步约束2023/7/2340第40页,课件共50页,创作于2023年2月2023/7/2341第41页,课件共50页,创作于2023年2月2023/7/2342第42页,课件共50页,创作于2023年2月2023/7/2343第43页,课件共50页,创作于2023年2月2023/7/2344第44页,课件共50页,创作于2023年2月2023/7/2345第45页,课件共50页,创作于2023年2月2023/7/2346第46页,课件共50页,创作于2023年2月谐和宇宙模型(Tegmarket.al.)
Ωtot =1 (assumption)
Ωcdm =0.260 ±0.037
Ωbaryon =0.0486 ±0.00019
Ωlambda =0.691 ±0.036n =0.966 ±0.023H0 =68.3 ±km/s/Mpc
σ8 =0.894 ±0.057tscat =0.103 ±0.0542023/7/2347第47页
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