轴自转或绕太阳公转时也是
样
。这表明,这辐射必须来自太阳系以外,甚至星系之外,否则当地球
运动使探测器指向不同方向时,噪声必须变化。
事实上,们知道这辐射必须穿过
们可观察到
宇宙
大部分,并且由于它在不同方向都
样,至少在大尺度下,这宇宙也必须是各向同性
。现在
们知道,不管
们朝什
方向看,这噪声
变化总是非常小。这样,彭齐亚斯和威尔逊无意中非常精确地证实
弗利德曼
第
个假设。然而,由于宇宙并非在每
个方向上,而是在大尺度
平均上相同,所以微波也不可能在每
个方向上完全相同。在不同
方向之间必须有
些小变化。1992年宇宙背景探险者,或称为COBE,首次把它们检测到,其幅度大约为10万分之1。尽管这些变化很小,正如
们将在第八章解释
,但它们非常重要。
大约同时,在附近普林斯顿
两位美国物理学家,罗伯特·狄克和詹姆士·皮帕尔斯也对微波感兴趣。他们正在研究乔治·伽莫夫(曾为亚历山大·弗利德曼
学生)
个见解:早期
宇宙必须是非常密集
、白热
。狄克和皮帕尔斯认为,
们仍然能看到早期宇宙
白热,这是因为光是从它
非常远
部分来,刚好现在才到达
们这儿。然而,宇宙
膨胀使得这光被如此厉害地红移,以至于现在只能作为微波辐射被
们所看到。正当狄克和皮帕尔斯准备寻找这辐射时,彭齐亚斯和威尔逊听到
他们所进行
工作,并意识到,自己已经找到
它。为此,彭齐亚斯和威尔逊被授予1978年
诺贝尔奖(狄克和皮帕尔斯看来有点难过,更别提伽莫夫
!)
现在初看起来,关于宇宙在任何方向看起来都样
所有证据似乎暗示,
们在宇宙
位置有点特殊。特别是,如果
们看到所有其他
星系都远离
们而去,那似乎
们必须在宇宙
中心。然而,还存在另外
解释:从任何其他星系上看宇宙,在任何方向上也都
样。
们知道,这正是弗利德曼
第二个假设。
们没有任何科学
证据去相信或反驳这个假设。
们之所以相信它只是基于谦虚:因为如果宇宙只是在
们这儿看起来各向同性,而在宇宙
其他地方并非如此,则是非常奇异
!在弗利德曼模型中,所有
星系都直接相互离开。这种情形很像
个画上好多斑点
气球被逐渐吹胀。当气球膨胀时,任何两个斑点之间
距离加大,但是没有
个斑点可认为是膨胀
中心。并且斑点相离得越远,则它们互
请关闭浏览器阅读模式后查看本章节,否则可能部分章节内容会丢失。