“The distance to objects beyond the Local Group is closely related to how fast they seem to be receding from us,” that’s Hubble’s law in a nutshell.
Edwin Hubble, the astronomer the Hubble Space Telescope is named after, first described the relationship which later bore his name in a paper in 1929; here is one of the ways he described it, in that paper: “The data in the table [of “nebulae”, i.e. galaxies] indicate a linear correlation between distances and velocities“; in numerical form, v = Hd (v is the speed at which a distant object is receding from us, d is its distance, and H is the Hubble constant).
Today the Hubble law is usually expressed as a relationship between redshift and distance, partly because redshift is what astronomers can measure directly.
Hubble’s Law, which is an empirical relationship, was the first concrete evidence that Einstein’s theory of General Relativity applied to the universe as a whole, as proposed only two years earlier by Georges Lemaître (interestingly, Lemaître’s paper also includes an estimate of the Hubble constant!); the universal applicability of General Relativity is the heart of the Big Bang theory, and the way we see the predicted expansion of space is as the speed at which things seem to be receding being proportional to their distance, i.e. Hubble’s Law.
Although other astronomers, such as Vesto Silpher, did much of the work needed to measure the galaxy redshifts, Hubble was the one who developed techniques for estimating the distance to the galaxies, and who pulled it all together to show how distance and speed were related.
Hubble’s Law is not exact; the measured redshift of some galaxies is different from what Hubble’s Law says it should be, given their distances. This is particularly noticeable for galaxy clusters, and is explained as the motion of galaxies within their local groups or clusters, due to their mutual gravitation.
Because the exact value of the Hubble constant, H, is so important in extragalactic astronomy and cosmology – it leads to an estimate of the age of the universe, helps test theories of Dark Matter and Dark Energy, and much more – a great deal of effort has gone into working it out. Today it is estimated to be 71 kilometers per second per megaparsec, plus or minus 7; this is about 21 km/sec per million light-years. What does this mean? An object a million light-years away would be receding from us at 21 km/sec; an object 10 million light-years away, 210 km/sec, etc.
“The distance to objects beyond the Local Group is closely related to how fast they seem to be receding from us,” that’s Hubble’s law in a nutshell.Edwin Hubble, the astronomer the Hubble Space Telescope is named after, first described the relationship which later bore his name in a paper in 1929; here is one of the ways he described it, in that paper: “The data in the table [of “nebulae”, i.e. galaxies] indicate a linear correlation between distances and velocities“; in numerical form, v = Hd (v is the speed at which a distant object is receding from us, d is its distance, and H is the Hubble constant).Today the Hubble law is usually expressed as a relationship between redshift and distance, partly because redshift is what astronomers can measure directly.Hubble’s Law, which is an empirical relationship, was the first concrete evidence that Einstein’s theory of General Relativity applied to the universe as a whole, as proposed only two years earlier by Georges Lemaître (interestingly, Lemaître’s paper also includes an estimate of the Hubble constant!); the universal applicability of General Relativity is the heart of the Big Bang theory, and the way we see the predicted expansion of space is as the speed at which things seem to be receding being proportional to their distance, i.e. Hubble’s Law.แม้ว่านักดาราศาสตร์อื่น ๆ เช่น Vesto Silpher ไม่มากในการทำงานที่ต้องวัด redshifts กาแลคซี่ ฮับเบิลเป็นหนึ่งในผู้พัฒนาเทคนิคสำหรับการประเมินระยะทางไปชื่อดาราจักร และที่ดึงให้ทั้งหมดร่วมกันแสดงว่าระยะทางและความเร็วเกี่ยวข้องของฮับเบิลจะไม่แน่นอน การเคลื่อนไปทางแดงวัดบางชื่อดาราจักรจะแตกต่างจากสิ่งของฮับเบิลกล่าวว่า ควรจะ กำหนดระยะทางของพวกเขา ซึ่งเห็นได้ชัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในคลัสเตอร์ของดาราจักร และอธิบายเป็นการเคลื่อนไหวของชื่อดาราจักรในกลุ่มท้องถิ่นหรือคลัสเตอร์ เนื่องจากแรงโน้มถ่วงซึ่งกันและกันของพวกเขาของพวกเขาเนื่องจากค่าที่แน่นอนของค่าคงฮับเบิล H ดังนั้นสิ่งสำคัญในดาราศาสตร์ดาราจักรนอกระบบและจักรวาล – มันนำไปสู่การประเมินอายุของจักรวาล ช่วยทดสอบทฤษฎีของ สสารมืด และ พลังงานมืด และมาก – มากที่ได้ไปเข้าทำงานออก วันนี้มันคือประมาณ 71 กิโลเมตรต่อวินาทีต่อ megaparsec บวก หรือ ลบ 7 ประมาณ 21 กิโลเมตร/วินาทีต่อ light-years ล้านอยู่ นี้หมายถึงอะไร วัตถุ light-years ล้านออกไปจะเป็นเหตุจากเราที่ 21 กิโลเมตร/วินาที วัตถุ light-years 10 ล้านเก็บ 210 km/sec ฯลฯ
การแปล กรุณารอสักครู่..

" ระยะทางไปยังวัตถุนอกเหนือกลุ่มท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับวิธีการที่รวดเร็วพวกเขาดูเหมือนจะถอยห่างจากเรา " นั่นคือกฎของฮับเบิลในรุป
เอ็ดวิน ฮับเบิล , นักดาราศาสตร์ใช้กล้องโทรทรรศน์อวกาศฮับเบิลเป็นชื่อหลังจากที่ครั้งแรกที่อธิบายความสัมพันธ์ซึ่งต่อมามีชื่อของเขาในกระดาษใน 1929 , ที่นี่เป็นหนึ่งในวิธีที่เขาอธิบายว่า ในกระดาษที่ :" ข้อมูลในตาราง [ ของ " เนบิวลา " เช่นกาแล็กซี ] แสดงความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างระยะทางและความเร็ว " ; ในรูปแบบเชิงตัวเลข , V = HD ( v คือความเร็วที่วัตถุไกลจะถอยห่างจากเรา D ของระยะทางและ H คือ ค่าคงที่ฮับเบิล )
วันนี้ กฎหมายฮับเบิลมักแสดงเป็นความสัมพันธ์ระหว่างคุณสมบัติและระยะทางส่วนหนึ่งเป็นเพราะคุณสมบัติเป็นสิ่งที่นักดาราศาสตร์สามารถวัดโดยตรง
กฎของฮับเบิลซึ่งเป็นความสัมพันธ์เชิงประจักษ์เป็นครั้งแรก หลักฐานที่ไอน์สไตน์ทฤษฎีสัมพันธภาพทั่วไปใช้กับจักรวาลทั้งหมด เสนอเพียงสองปีก่อนหน้านี้โดยจอร์จเลอแมตร์ ( น่าสนใจ กระดาษของเลอแมตร์ยังมีประมาณการของค่าคงที่ฮับเบิล ! ) ;การบังคับใช้สากลของทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปคือหัวใจของทฤษฎีบิ๊กแบง และวิธีการที่เราเห็นการขยายตัวของพื้นที่คาดการณ์คือความเร็วที่สิ่งที่ดูเหมือนจะลดลงเป็นสัดส่วนกับระยะทางของพวกเขา เช่น กฎของฮับเบิล
แม้ว่านักดาราศาสตร์อื่น ๆเช่น เวสโต silpher , มากของงานต้องการ วัด redshifts กาแล็กซี่ ,ฮับเบิลเป็นคนที่พัฒนาเทคนิคสำหรับการประมาณระยะทางถึงกาแล็กซี และดึงมันทั้งหมดเข้าด้วยกันเพื่อแสดงให้เห็นว่าระยะทางและความเร็วที่เกี่ยวข้อง
กฎของฮับเบิลไม่ได้แน่นอน ; วัดคุณสมบัติของบางกาแล็กซีต่างจากกฎของฮับเบิลบอกว่าควรให้ระยะทางของพวกเขา นี้คือโดยเฉพาะอย่างยิ่งเห็นได้ชัดสำหรับกลุ่มกาแล็กซี่และอธิบายการเคลื่อนที่ของกาแล็กซีภายในกลุ่มหรือกลุ่มในท้องถิ่นของตน เนื่องจากความโน้มถ่วงซึ่งกันและกัน
เพราะค่าที่แน่นอนของค่าคงที่ฮับเบิล , H , สำคัญในจักรวาลวิทยาและดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกซึ่งนำไปสู่การประเมินอายุของจักรวาล ช่วยทดสอบทฤษฎีสสารมืดและพลังงานมืด ,และอีกมากมาย และการจัดการที่ดีของความพยายามเข้าไปทำงานออก วันนี้คาดว่าจะอยู่ที่ 71 กิโลเมตรต่อวินาที ต่อ megaparsec บวก หรือ ลบ 7 นี้ประมาณ 21 กิโลเมตร / วินาทีต่อล้านปีแสง นี้หมายความว่าอย่างไร ? วัตถุล้านปีแสงออกไปจะถอยห่างจากเราที่ 21 กิโลเมตร / วินาที ; วัตถุ 10 ล้านปีแสงออกไป , 210 กิโลเมตร / วินาที เป็นต้น
การแปล กรุณารอสักครู่..
