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ハッブル–ルメートルの法則

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
ハッブル定数から転送)
現代宇宙論
宇宙
ビッグバンブラックホール
宇宙の年齢
宇宙の年表

[1][2][3]

(一)10

(二)退

 退 


  (Hubble constant) T1 : km/s/Mpc

1929[4]19221927[5][6][7][8][6][7]2018830 (Hubble-Lemaître law) [9][10]2018102678%[11]

[]


 (Hubble parameter)   




  


[]




=[12]=

 =[12]


使


 =[12]

[]


退調

 50100 km/s/Mpc 

2008 WMAP 70.5±1.3 km/s/Mpc [13]NASA 74.3±2.1 km/s/Mpc [14]2012NASAWMAP 69.32±0.80 km/s/Mpc [15]

2013 67.15±1.2 km/s/Mpc [16][17]

201770.0+12.0
8.0 km/s/Mpc 
ハッブル定数の公表値の変遷(2017年現在)
公表日 ハッブル定数
(km/s)/Mpc
観測者 引用 特記事項 / 観測方法
2017-10-16 70.0+12.0
−8.0
LIGO科学コラボレーション
Virgo interferometer Collaboration
[18] 重力波の解析で得られた値。重力波からは宇宙の距離梯子を使わずに宇宙論的な光度距離を直接推計することができる。
2016-11-22 71.9+2.4
−3.0
ハッブル宇宙望遠鏡 [19] 時間をおいて撮影した複数の重力レンズ効果の画像の時間差から得られた値。
2016-07-13 67.6+0.7
−0.6
スローン・デジタル・スカイサーベイ -III 「バリオン音響振動スペクトルサーベイ」 [20] バリオン音響振動英語版の観測から得られた値。
2016-05-17 73.00±1.75 ハッブル宇宙望遠鏡 [21] Ia型超新星の観測から得られた値。この値は今後のガイア計画の進展によって精度は2倍以上は上がる見込み。
2015-02 67.74±0.46 2015年のプランクミッション [22][23]
2013-10-01 74.4±3.0 Cosmicflows-2 [24] タリー・フィッシャー関係セファイド変光星、Type I超新星の観測などから得られた赤方偏移を比較して得られた値。
2013-03-21 67.80±0.77 2013年のプランクミッション [25][26][27][28][29]
2012-12-20 69.32±0.80 WMAP (9年目) [30]
2010 70.4+1.3
−1.4
WMAP (7年目)、その他 [31]
2010 71.0±2.5 WMAP (7年目) [31]
2009-02 70.1±1.3 WMAP (5年目)、その他 [32]
2009-02 71.9+2.6
−2.7
WMAP (5年目) [32]
2007 70.4+1.5
−1.6
WMAP (3年目) [33]
2006-08 77.6+14.9
−12.5
チャンドラX線観測衛星 [34]
2001-05 72±8 ハッブル宇宙望遠鏡 [35] スニヤエフ・ゼルドビッチ効果 の観測を多くの銀河団について行った結果。
prior to 1996 50–90 [36]
early 1970s ~55 アラン・サンデージ [37] アラン・サンデージによる値の修正。サンデージはこの値を使って、宇宙の年齢を約180億年と推測した[注 1]
1958 75 アラン・サンデージ [38] ハッブル定数を最初に精度よく見積もったものだったが、当初は信頼が得られなかった。
1956 180 ヒューメイソン、メイオール、サンデージ [37]
1929 500 エドウィン・ハッブルフッカー望遠鏡 [39][37][40]
ハッブル定数の公表値の変化を表したグラフ。最新値は左端。
ハッブル定数の公表値の変化を表したグラフ。最新値は左端。(横軸は時間に比例していない)

ハッブル時間とハッブル距離[編集]





使138 使137




138 138[12]466

脚注[編集]

注釈[編集]

  1. ^ 等速膨張であると仮定し、により、速度vが光速cに達する距離Dを求めた。

出典[編集]



(一)^ -.   (2018124). 20181218

(二)^ Riess, Adam G. et al. (1998). Observational Evidence from Supernovae for an Accelerating Universe and a Cosmological Constant. The Astronomical Journal 116 (3): 1009-1038. arXiv:astro-ph/9805201. Bibcode: 1998AJ....116.1009R. doi:10.1086/300499. ISSN 0004-6256. 

(三)^ Perlmutter, S. et al. (1999). Measurements of Ω and Λ from 42 HighRedshift Supernovae. The Astrophysical Journal 517 (2): 565-586. arXiv:astro-ph/9812133. Bibcode: 1999ApJ...517..565P. doi:10.1086/307221. ISSN 0004-637X. 

(四)^ Hubble; Edwin (1929). A Relation between Distance and Radial Velocity among Extra-Galactic Nebulae. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 15 (3): 168-173. Bibcode: 1929PNAS...15..168H. doi:10.1073/pnas.15.3.168. 

(五)^ Lemaître, G. (1927). Un univers homogène de masse constante et de rayon croissant rendant compte de la vitesse radiale des nébuleuses extra-galactiques. Annales de la Société Scientifique de Bruxelles A 47 (47): 49-59. Bibcode: 1927ASSB...47...49L. 
Lemaître, G. (1931). Expansion of the universe, A homogeneous universe of constant mass and increasing radius accounting for the radial velocity of extra-galactic nebulae. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 91 (5): 483-490. Bibcode: 1931MNRAS..91..483L. doi:10.1093/mnras/91.5.483. 

(六)^ ab  2015123252ISBN 978-4152095183 

(七)^ ab Livio, M. (2011). Lost in translation: Mystery of the missing text solved. Nature 479 (7372): 171-173. Bibcode: 2011Natur.479..171L. doi:10.1038/479171a. PMID 22071745. 

(八)^ Livio, M.; Riess, A. (2013). Measuring the Hubble constant. Physics Today 66 (10): 41. Bibcode: 2013PhT....66j..41L. doi:10.1063/PT.3.2148. 

(九)^ on a suggested renaming of the Hubble Law.  IAU Executive Committee. 201893

(十)^  (201891). [tennet:16640  -?].  . 201893

(11)^ "IAU members vote to recommend renaming the Hubble's law as the Hubble-Lemaître law" (Press release). . 29 October 2018. 20181030

(12)^ abcd (201383). Why the Light Travel Time Distance should not be used in Press Releases ().  . 201681

(13)^ Five-Year Wilkinson Microwave Anisotropy Probe (WMAP) Observations: Data Processing, Sky Maps, and Basic Results (PDF) ().  nasa.gov. 200916

(14)^ NASA's Infrared Observatory Measures Expansion of Universe NASA (). (2012103). http://www.spitzer.caltech.edu/news/1461-ssc2012-13-NASA-s-Infrared-Observatory-Measures-Expansion-of-Universe- NASA's 

(15)^ Nine-Year Wilkinson Microwave Anisotropy Probe (WMAP) Observations: Final Maps and Results arXiv (). (201364). arXiv:1212.5225. http://arxiv.org/abs/1212.5225 

(16)^ Plunck Reveals an almost perfect universe ().   (2013321). 201471

(17)^ . (). (2013322). https://www.astroarts.co.jp/news/2013/03/22planck/index-j.shtml 201471 

(18)^ The LIGO Scientific Collaboration and The Virgo Collaboration; The 1M2H Collaboration; The Dark Energy Camera GW-EM Collaboration and the DES Collaboration; The DLT40 Collaboration; The Las Cumbres Observatory Collaboration; The VINROUGE Collaboration; The MASTER Collaboration (2017-10-16). A gravitational-wave standard siren measurement of the Hubble constant (). Nature advance online publication. doi:10.1038/nature24471. ISSN 1476-4687. http://www.nature.com/nature/journal/vaap/ncurrent/full/nature24471.html. 

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(21)^ Riess, Adam G.; Macri, Lucas M.; Hoffmann, Samantha L.; Scolnic, Dan; Casertano, Stefano; Filippenko, Alexei V.; Tucker, Brad E.; Reid, Mark J. et al. (2016-04-05). A 2.4% Determination of the Local Value of the Hubble Constant. The Astrophysical Journal 826: 56. arXiv:1604.01424. Bibcode: 2016ApJ...826...56R. doi:10.3847/0004-637X/826/1/56. 

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(24)^ Tully, R. Brent; Courtois, Helene M.; Dolphin, Andrew E.; Fisher, J. Richard; Heraudeau, Philippe; Jacobs, Bradley A.; Karachentsev, Igor D.; Makarov, Dmitry et al. (5 September 2013). Cosmicflows-2: The Data. The Astronomical Journal 146 (4): 86. doi:10.1088/0004-6256/146/4/86. ISSN 0004-6256. https://arxiv.org/abs/1307.7213. 

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(30)^  Bennett, C. L. (2013). Nine-year Wilkinson Microwave Anisotropy Probe (WMAP) observations: Final maps and results. en:The Astrophysical Journal Supplement Series 208 (2): 20. arXiv:1212.5225. Bibcode: 2013ApJS..208...20B. doi:10.1088/0067-0049/208/2/20. 

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(33)^  Spergel, D. N.; et al. (WMAP Collaboration) (2007). Three-year Wilkinson Microwave Anisotropy Probe (WMAP) Observations: Implications for cosmology. en:The Astrophysical Journal Supplement Series 170 (2): 377408. arXiv:astro-ph/0603449. Bibcode: 2007ApJS..170..377S. doi:10.1086/513700. 

(34)^  Bonamente, M.; Joy, M. K.; Laroque, S. J.; Carlstrom, J. E.; Reese, E. D.; Dawson, K. S. (2006). Determination of the cosmic distance scale from SunyaevZel'dovich effect and Chandra Xray measurements of highredshift galaxy clusters. en:The Astrophysical Journal 647: 25. arXiv:astro-ph/0512349. Bibcode: 2006ApJ...647...25B. doi:10.1086/505291. 

(35)^  Freedman, W. L. (2001). Final results from the Hubble Space Telescope Key Project to measure the Hubble constant. en:The Astrophysical Journal 553 (1): 4772. arXiv:astro-ph/0012376. Bibcode: 2001ApJ...553...47F. doi:10.1086/320638. 

(36)^  Overbye, D. (1999). Prologue. Lonely Hearts of the Cosmos (2nd ed.). . p. 1ff. ISBN 978-0-316-64896-7 

(37)^ abcJohn P. Huchra (2008). The Hubble Constant. Harvard Center for Astrophysics. 20171219

(38)^  Sandage, A. R. (1958). Current problems in the extragalactic distance scale. en:The Astrophysical Journal 127 (3): 513526. Bibcode: 1958ApJ...127..513S. doi:10.1086/146483. 

(39)^ Edwin Hubble, A Relation between Distance and Radial Velocity among Extra-Galactic Nebulae, Proceedings of the National Academy of Sciences, vol. 15, no. 3, pp. 168-173, March 1929

(40)^ Hubble's Constant. Skywise Unlimited - Western Washington University. 20171219

関連項目[編集]

外部リンク[編集]

  • 膨張する宇宙 - 宇宙の膨張とハッブル=ルメートルの法則との関係について