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北京石油化工学院2026年研究生招生接收调剂公告
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木虫 (正式写手)

[交流] 【交流】新牛顿宇宙 第二章 哈勃定律 2.6 其它可以解释的相关问题

2.6 其它可以解释的相关问题
2.6.1后发星系团中的暗物质问题
我的非多普勒红移机制不但可以解释天文观测中许多反常红移问题,而且还可以解释其它一些相关的问题。例如,在上世纪三十年代 Zwicky对后发星系团(Coma)的研究中发现,星系团中成员星系的红移分布范围约从4000 km/s 到10000 km/s,星系团中心的红移约为6900 km/s 。如果把这些成员星系的红移都看成是哈勃红移,则这些成员星系的空间分布将极端不对称,如同一个人的手指头,同时这个是还指向我们地球上的观测者。对其它星系团这种现象同样存在,因此文献中有人把星系团中星系这样的空间分布戏称为God finger。这样的星系分布显然是不合理的。为了解释这一现象, Zwicky提出了在后发星系团中各个星系存在有相对于星系团中心的无规则运动,这些相对于星系团中心的无规则运动所产生的红移和距离无关。它们只是由于受到星系团中存在的物质的引力而被束缚在这个一定的空间范围内才没有扩散到宇宙空间其它区域。由于无法观测到星系团中这些物质,早期文献中把这一部分找不到出处的质量称为missing mass。后来演变成dark matter。这就是为什么大家公认暗物质概念最早是由Zwicky提出的原因。在我的博客文章‘后发星系团的红移问题’中我已指出用非多普勒红移可以解释后发星系团在Allan Sandage给出的的哈勃关系图上对统计关系直线的偏离,现在我想指出非多普勒红移可以解释后发星系团中各个星系的红移有很大弥散的原因。
这个解释的原理很简单。根据非多普勒红移理论,后发星系团中各个星系的红移弥散的原因主要不是由速度弥散形成。后发星系团中各个星系位于星系团的不同部位,这些星系观测到的非多普勒红移也随星系位于星系团的不同位置而变化,从而形成观测到的红移有很大的弥散。真正由星系的空间运动产生的多普勒红移弥散,只占我们观测到的红移弥散中很小的一小部分。根据Stephen等人的估计,后发星系团中各个星系也存在总体旋转现象。在假设哈勃常数H0为100km/s 的情况下,他们得出后发星系团的旋转周期是2 x 1011年。如果这个估计没有太大错误,则由于后发星系团的旋转运动产生的红移弥散,确实只占我们观测到的红移弥散中很小的一部分。这样,在后发星系团中完全没有必要引进暗物质概念来解释天文学家所观测到的巨大红移弥散。
2.6.2 日冕的加热问题
观测证明日冕的绝对温度高达百万度,远远高于太阳光球表面的温度。由于热辐射日冕要不断损失大量能量。因此要维持日冕的高温就必须不断地给日冕补充能量。很明显,这些能量只能来自太阳本身。Withbroe and Noyes (1977)指出,要补偿日冕热辐射损失的能量,要求输入到日冕的能量约为3×105 ergs s-1 cm-2。这些能量如何从太阳本身传送到日冕中去,这一直是一个没有解决的难题。虽然许多人提出过各种能量传播机制,但都没有令人满意的结果。利用我所提出的理论,这一问题可以很好的加以解释。在我前面的帖子“太阳谱线红移的临边效应”中我已指出,太阳光球发出的光辐射在通过日冕时谱线要被红移,这是因为太阳光球发出的光辐射在通过日冕时要和日冕中的自由电子发生相互作用,在相互作用过程中,太阳光球发出的光辐射中很小一部分能量要转变成软光子发射出去。由于软光子的发射把一部分的光辐射能量转化软光子的能量,透过日冕的太阳辐射谱线被红移。那些被软光子带走的能量正好成了加热日冕的能源。因为电离气体对光辐射的自由-自由吸收和光量子的频率3次方成反比(Allen 1973),因此这些软光子很容易被电离气体所吸收。具体的计算请参看我的博客文章‘日冕的加热问题’。星系际空间高温气体的加热问题可以同样可以用这个软光子的产生和吸收过程加以解释。

参考文献
34  Stephen A., Gregory and William G., Tifft ,1976年Apj  205 716-720
35  Withbroe, G. L.; Noyes, R. W.,  1977  ARA&A..  15. 363-387  
36  郑怡嘉 日冕的加热问题
地址:http://blog.51xuewen.com/zyjblog/article_18449.htm
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