.Einstein's other theory of gravity could have the recipe to relieve 'Hubble trouble'

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.Einstein's other theory of gravity could have the recipe to relieve 'Hubble trouble'

아인슈타인의 또 다른 중력 이론은 '허블 문제'를 완화하는 방법을 가질 수 있다

아인슈타인의 또 다른 중력 이론은 '허블 문제'를 완화하는 레시피를 갖고 있을 수 있다

Robert Lea, SciencePOD 작성 중력 이론의 매개변수를 제한하는 데 사용할 수 있는 초거대 블랙홀 구동 물체인 먼 퀘이사의 그림. 출처: ESO/M. KornmesserJUNE 17, 2024

최근 연구에서는 원격평행 중력을 조사하고 일반 상대성 이론에서는 불가능한 방식으로 우주의 팽창을 둘러싼 긴장을 해소할 수 있는 잠재력을 밝혔습니다. 20세기 초, 에드윈 허블의 관찰을 통해 우주의 구조 자체가 늘어나고 있다는 사실이 밝혀지면서 우주 에 대한 우리의 이해는 완전히 바뀌었습니다. 같은 세기 말에, 멀리 떨어져 있는 초신성이 지구로부터 멀어지는 것을 관찰함으로써 두 개의 개별 과학자 팀이 우주가 팽창할 뿐만 아니라 팽창 속도도 가속화되고 있음을 발견했을 때 이러한 깨달음은 훨씬 더 복잡해졌습니다. 이 가속의 원인은 미스터리이며 "암흑 에너지"라는 자리 표시자 이름이 주어졌습니다.

이에 대한 현재 가장 좋은 설명은 진공 에너지라고 불리는 배경 에너지의 형태를 설명하는 우주 상수입니다. 우주의 팽창 속도는 허블 상수라고 하며, 이는 지구와 은하의 거리와 은하가 멀어지는 속도 사이의 비례 관계를 설명합니다. 이것은 물리학자들에게 골치 아픈 문제였는데, 허블 상수를 결정하는 두 가지 주요 방법이 크게 일치하지 않기 때문입니다.

이 문제는 "허블 긴장"이라고 불리며, 이를 설명하는 한 가지 방법은 1915년 아인슈타인이 제시한 현재 최고의 중력 모델인 일반 상대성 이론을 확장하는 것입니다. 멕시코 국립자치대학 핵과학 연구소의 우주론자인 셀리아 에스카밀라 리베라와 그녀의 동료 연구자들이 저널 ' 암흑 우주 물리학' 에 발표한 논문 은 암흑 에너지에 대한 해답을 찾고 허블 장력을 완화하고자 시도한 것입니다. "우리는 일반 상대성 이론과 새로운 우주론적 데이터 세트[먼 퀘이사 관측]를 넘어 확장된 중력 모델을 사용함으로써 허블 장력과 지역적 규모에서 암흑 에너지 문제에 대처할 수 있다는 것을 발견했습니다."라고 리베라는 말합니다.

"수치적 및 계산적 방법을 사용하여 우리는 지역 우주의 거리를 측정하는 두 개의 서로 다른 우주 샘플로 테스트된 '원격평행 중력'에서 서로 다른 제안 모델을 사용하여 분석을 수행했습니다." 원격 평행 중력은 아인슈타인이 고안한 일반 상대성 이론의 대안 이론입니다.

이 "다른 중력 이론"은 시공간 곡률 없이 중력을 설명하기 위해 방정식의 다른 방법을 사용하고, 중력을 우주의 다른 기본 힘 중 하나인 전자기학과 결합하려고 합니다. 리베라는 "최근에, 원격평행 중력은 허블 장력과 관련된 우주론적 문제를 해결할 수 있고 우주상수 를 사용하지 않고도 후기 우주 가속의 본질을 설명할 수 있다는 약속 때문에 인기를 얻고 있다 "고 말했다. 리베라와 그녀의 동료들은 멀리 떨어져 있고 강한 적색 편이를 보인 퀘이사의 두 가지 새로운 데이터 집합을 사용하여 이러한 대체 중력 이론의 매개변수를 테스트했습니다.

퀘이사는 은하 중심부의 밝은 영역으로, 초거대 블랙홀 에 의해 에너지를 공급받으며 자외선, X선 및 가시광선으로 관측되었습니다. 리베라는 "우리는 원격평행 중력이 일반 상대성 이론에 대한 대안적 제안으로 적합한 후보이기 때문에 이 주제에 관심이 있습니다. 원격평행 중력은 다양한 우주론적 문제를 해결하고 흥미로운 이론적 특성을 가지고 있습니다."라고 결론지었습니다. "우리는 우주를 더 잘 이해하기 위해 일반 상대론 에 대한 대안 제안을 테스트하고 있기 때문에 더 많은 청중에게 흥미롭고 , 해당 분야의 전문가에게는 원격 평행 중력 의 특정 모델에 관한 최신 업데이트입니다. , 또한 높은 적색편이에서 상대적으로 새로운 퀘이사 샘플을 사용합니다."

추가 정보: Rodrigo Sandoval-Orozco 외, 퀘이사 관측 체제의 f(T) 우주론, 암흑 우주 물리학 (2023). DOI: 10.1016/j.dark.2023.101407 SciencePOD 에서 제공

https://phys.org/news/2024-06-einstein-theory-gravity-recipe-relieve.html

메모 2406180401

우주가 팽창하는 이유는 여전히 과학계에 과제이다. 그러나 msbase.oss 나의 이론을 받아드리면 무척 간단한 문제처럼 보인다. ossms는 우주의 확장에 결정적인 매개변수이다. 평행선 중력으로 표현된 magicsum.ground.value가 광범위하게도 일정하기 때문이다. msbase.braiding은 전자기파나 중력파의 밧줄처럼 강력한 굵기의 힘으로 나타낸다.

원격 평행 중력은 아인슈타인이 고안한 일반 상대성 이론의 대안 이론이다. 이 다른 중력 이론은 시공간 곡률 없이 중력을 설명하기 위해 방정식의 다른 방법을 사용하고, 중력을 우주의 다른 기본 힘 중 하나인 전자기학과 결합하려고 했다.

그게 아마 msbase.oss일거여. msoss는 멀리있는 원격평행의 값이 동일하다. 그리고 멀리 있는 퀘이사로 표현될 수 있다. 그 평행선은 msoss 우주를 계속하여 2배로 무한 가속되거나, 더러는 쉬기도 하고 banc(기억을 더듬어 지나온 경로로 회귀)된다. 이는 때때로 무더기로 qpeoms.Lum로 분해되기도 한다. 그과정에 void와 fllament의 다공성 우주시공간이 생긴다. 허허.

원격 평행중력은 멀리있는 퀘이사 관측으로 msoss 상태를 암시하며 우주의 확장이 2배로 늘어나며 땋기 매듭, 밧줄이 바로 암흑에너지 중력을 만들어내는 모습을 보인다.

이는 qms.brainding의 매듭중력으로써 dark energy=qms.brainding으로 다중우주에 다가가는 이유가 과학자들이 생각하는 우주확장의 개념일 수 있다. 허허.

No photo description available.

Source 1. edit
Recent research has investigated telescopic parallel gravity and its potential to resolve tensions surrounding the expansion of the universe in a way that general relativity cannot. In the early 20th century, our understanding of the universe completely changed when Edwin Hubble's observations revealed that the structure of the universe itself was increasing.

Later in the same century, this realization became even more complex when, by observing distant supernovae moving away from Earth, two separate teams of scientists discovered that not only was the universe expanding, but the rate of expansion was accelerating. The cause of this acceleration is a mystery and has been given the placeholder name “dark energy.” The current best explanation for this is the cosmological constant, which describes a form of background energy called vacuum energy.

The rate of expansion of the universe is known as the Hubble constant, which represents the proportional relationship between the distance of a galaxy from Earth and the rate at which the galaxy is retreating. This has been a vexing problem for physicists because the two main methods of determining the Hubble constant are largely inconsistent. This problem is called the "Hubble tension," and one way to explain it is to extend the theory of general relativity, which is currently the best model of gravity, postulated by Einstein in 1915.

Source 2.Edit
Now, using a gravitational model that extends beyond general relativity and a new cosmological data set (observations of distant quasars), we have discovered that we can confront the problem of Hubble tension and dark energy on a regional scale.

Using numerical and computational methods, we performed analyzes using different proposed models in 'teleparallel gravity', tested with two different cosmic samples measuring distances in the local universe.

Source 3.
Recently, teleparallel gravity has gained popularity due to its potential to solve cosmological problems related to the Hubble tension and to explain the nature of late-cosmic acceleration without using the cosmological constant.

The researchers used two new data sets on distant and highly redshifted quasars, bright regions in galactic centers driven by feeding supermassive black holes observed in ultraviolet and X-ray light, to determine the parameters of alternative gravity theories. tested.

They concluded that teleparallel circle gravity is of interest to this topic because it is a good candidate for proposing an alternative to general relativity that solves a variety of cosmological problems and has several interesting theoretical properties.

Memo 2406180401

Why the universe expands is still a question for the scientific community. However, msbase.oss seems like a very simple problem if you accept my theory. ossms is a critical parameter for the expansion of the universe. This is because magicsum.ground.value expressed in parallel gravity is broadly constant. msbase.braiding represents a force of strong thickness, like a rope of electromagnetic waves or gravitational waves.

Teleparallel gravity is an alternative theory to general relativity designed by Einstein. This other theory of gravity used a different way of equations to describe gravity without space-time curvature, and attempted to combine gravity with electromagnetism, one of the other fundamental forces of the universe.

That's probably msbase.oss. msoss has the same remote parallel value. And it could be expressed as a distant quasar. The parallel line continues through the msoss universe, infinitely accelerating twice, or sometimes resting or banc (returning to the path taken from memory). This is sometimes broken down into a bunch of qpeoms.Lum. In the process, a porous space-time of void and flament is created. haha.

Remote parallel gravity implies the msoss state through observations of distant quasars, and the expansion of the universe is doubled, and the braided knot and rope appear to create dark energy gravity.

This may be the concept of universe expansion that scientists think is the reason why we approach the multiverse with dark energy=qms.brainding through the knot gravity of qms.brainding. haha.

vix.a'6//vixx.a(b1,g3,k3,o5,n6)
b0acfd|0000e0
000ac0|f00bde
0c0fab|000e0d
e00d0c|0b0fa0
f000e0|b0dac0
d0f000|cae0b0
0b000f|0ead0c
0deb00|ac000f
ced0ba|00f000
a0b00e|0dc0f0
0ace00|df000b
0f00d0|e0bc0a


sample qoms (standard)
0000000011=2,0
0000001100
0000001100
0000010010
0001100000
0101000000
0010010000
0100100000
2000000000
0010000001


sample pms (standard)
q0000000000
00q00000000
0000q000000
000000q0000
00000000q00
0000000000q
0q000000000
000q0000000
00000q00000
0000000q000
000000000q0


Sample msoss
zxdxybzyz
zxdzxezxz
xxbyyxzz
zybzzfxzy
cadccbcdc
cdbdcbdbb
xzezxdyyx
zxezybzyy
bddbcbdca

 

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