Hubble-ren legea unibertsoa hedatzen ez dagoenean aplikatzen da.
Hubble-ren legeak galaxien distantziaren eta abiaduraren arteko erlazioa islatzen du; hedapenarekin bat dator, baina hedapena bera behartu beharrean, behaketa bat da.
Hubble-ren Legea eta Mikrouhin Kosmikoaren Hondoa (CMB) kosmologian oinarrizko kontzeptuak dira, Big Bang teoria babesten dutenak. Hubble-ren Legeak galaxiak nola urruntzen diren deskribatzen du unibertsoa hedatzen den heinean, eta CMB, berriz, unibertso goiztiarreko erradiazio erlikia da, Big Bangaren ondoren kosmosaren argazki bat eskaintzen duena.
Galaxia urrunak zenbat eta urrunago doazen hedapenaren ondorioa den behaketa kosmologiko bat da.
Big Bangaren ondorengo 380.000 urte ingurura unibertsoaren hasierako erradiaziotik geratu zen norabide guztietan behatutako mikrouhin-erradiazio uniformea.
| Ezaugarria | Hubble-ren legea | Mikrouhin Kosmikoaren Atzeko Planoa |
|---|---|---|
| Zer deskribatzen duen | Galaxien hedapen-tasa | Unibertso goiztiarreko erradiazioa |
| Behaketa mota | Galaxien gorriranzko desplazamenduaren neurketak | Mikrouhinen erradiazio-hondoa |
| Ebidentziaren Aroa | Gaur egungo hedapena etengabekoa | Big Bangaren ondorengo ~380.000 urteetako argazkia |
| Zein kontzeptu onartzen du | Unibertsoaren hedapena | Big Bang teoria eta unibertsoaren hasierako baldintzak |
| Neurketa gakoa | Hubble-ren konstantea | CMBren tenperatura eta anisotropiak |
Hubble-ren legeak erakusten du galaxiak elkarrengandik urruntzen ari direla eta unibertsoa hedatzen ari dela, eta CMB-k, berriz, unibertsoa Big Bang-aren 380.000 urte ingurura argirako garden bihurtu zenean izandako ikuspegi zehatza eskaintzen du.
Hubble-ren legea galaxien behaketa zuzenetan oinarritzen da denboran zehar, argi-maiztasunaren aldaketak jarraituz. CMB-a espazioa uniformeki betetzen duen eta unibertso goiztiarraren baldintzak agerian uzten dituen erradiazio elektromagnetiko erlikia bat da.
Bi kontzeptuek Big Bang eredua babesten dute: Hubble-ren legeak hedapena jatorri bero eta dentso batekin bat datorrela erakusten du, eta CMB jatorri horretatik soberan dagoen beroa da, orain hoztua eta mikrouhin-luzeraraino luzatua.
Hubble-ren legeak galaxien distantzia eta gorriranzko lerratzea erabiltzen ditu Hubble-ren konstantea lortzeko, eta CMB ikerketek tenperatura eta espazio-aldaketak erabiltzen dituzte unibertsoaren hasierako dentsitate-gorabeherak eta hedapen-historia ulertzeko.
Hubble-ren legea unibertsoa hedatzen ez dagoenean aplikatzen da.
Hubble-ren legeak galaxien distantziaren eta abiaduraren arteko erlazioa islatzen du; hedapenarekin bat dator, baina hedapena bera behartu beharrean, behaketa bat da.
CMB espazioko zarata besterik ez da.
CMB antzinako erradiazioa da, espektro termiko zehatza eta tenperatura-aldaketa txikiak dituena, unibertsoaren hasierakoari buruzko arrasto kritikoak eskaintzen dituena.
Hubble-ren legea eta CMB ez daude zerikusirik.
Biak Big Bang ereduaren froga gisa lotuta daude, Hubble-ren Legeak ondorioztatzen duen hedapena CMB erradiazioaren hozteari eta luzatzeari lotuta dagoelarik.
CMB espazioko norabide bakarretik bakarrik dator.
CMB zeruko norabide guztietatik uniformeki ikusten da, unibertso osoa zeharkatzen duela agerian utziz.
Hubble-ren legea eta CMB kosmologia modernoaren zutabe osagarriak dira: Hubble-ren legeak unibertsoaren etengabeko hedapena jarraitzen du, eta CMB-k Big Bangaren ondorengo antzinako argia jasotzen du. Elkarrekin, kosmosaren eboluzioaren irudi koherente bat osatzen dute, hasierako faseetatik gaur egun artekoa.
Asteroideak eta kometak gure eguzki-sistemako zeruko gorputz txikiak dira, baina konposizioan, jatorrian eta portaeran desberdinak dira. Asteroideak gehienbat harritsuak edo metalikoak dira eta batez ere asteroide gerrikoan aurkitzen dira, kometak, berriz, izotza eta hautsa dituzte, Eguzkiaren ondoan isats distiratsuak eratzen dituzte eta askotan Kuiper gerrikotik edo Oort hodeitik bezalako eskualde urrunetatik datoz.
Behaketa astronomikoak zeruko objektuetatik datuak biltzean oinarritzen da, hala nola izarretatik, planetetatik eta galaxietatik, eta tresnen kalibrazioak teleskopioak eta sentsoreak behar bezala doitzen direla ziurtatzen du zehaztasunerako. Bata unibertsoa esploratzea da, eta bestea esplorazio horretarako erabiltzen diren tresnek neurketa fidagarriak eta zehatzak egiten dituztela ziurtatzea.
Denbora siderala eta eguzki-ordua denbora neurtzeko bi modu funtsezko dira, zeruko erreferentzia desberdinetan oinarrituta. Eguzki-ordua Eguzkiaren itxurazko mugimendua jarraitzen duen eta gure eguneroko 24 orduko erlojua definitzen duen bitartean, denbora siderala Lurraren errotazioan oinarritzen da izar urrunekiko, eta horrek ezinbestekoa egiten du behaketa astronomiko zehatzak eta teleskopioen lerrokatzea.
Drift lerrokatzea eta zuzeneko lerrokatzea astronomian erabiltzen diren bi teknika dira teleskopioak Lurraren errotazio-ardatzarekin zehatz-mehatz lerrokatzeko. Drift lerrokatzea izarren denboran zeharreko mugimendua behatzean oinarritzen da kalibrazio zehatza lortzeko, zuzeneko lerrokatzeak, berriz, erreferentzia geometriko eta optikoak erabiltzen ditu, hala nola teleskopio polarrak edo software integratua konfigurazio azkarragoa lortzeko, bakoitzak behaketa-behar desberdinak asetzeko.
Eguzki-sunarrak eta koroa-masako eiekzioek (CME) Eguzkiaren jarduera magnetikoak eragindako espazio-eguraldiaren gertaera dramatikoak dira, baina askatzen dutenaren eta Lurrari eragiten diotenaren arabera desberdinak dira. Eguzki-sunarrak erradiazio elektromagnetikoen eztanda biziak dira, eta CMEak, berriz, partikula kargatuen eta eremu magnetikoaren hodei erraldoiak dira, Lurrean ekaitz geomagnetikoak eragin ditzaketenak.