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星系的红移视星等色指数图的简介

投稿时间:2014-12-14 18:48 投稿人:黄洵 【字号: 访问量:

Abstract 介绍宇宙引力使色指数应随距离(红移)变化,色指数与视星等的平面图,色指数与经典距离的平面图,色指数视星等与经典距离的三维螺线簇图的结构。对星系视星等的K改正的修改。

Keywords:色指数 新引力宇宙度规 视星等的K改正

《星系类星体的距离红移视星等图简介[1]》(后面引用时简称为《视星等图简介[1]》)中介绍了Dzm图的结构和应用,现在介绍红移视星等色指数图,并结合经典距离,此处只介绍一种经典距离、红移、视星等和色指数(颜色C)的图。分别是经典距离,红移和色指数图(简称DzC图),红移,视星等和色指数图(简称Czm图)2个平面图。在文献[1]中(p50)说色指数与距离无关。而在视星等分析受到宇宙引力效应,色指数等于2个视星等的差,对于z>0的星系而言色指数同样受到宇宙引力效应。同理存在引力效应因子exp z的作用。

先介Czm绍图,是文献[2]的Table2的点源n=789个,横坐标u*exp z,纵坐标(u*-g*)exp z。图2点源坐标形成类阻尼振荡曲线簇。点源坐标由u*,g*,z,3个观测变量形成。

图2. 是文献[2]的Table2的点源n=789个的颜色—星等图,简称Czm图,左、中、右图的纵坐标的比例尺是1∶2∶4,横坐标单位相等。点源坐标形成类阻尼振荡曲线簇,图中上面曲线横坐标u*exp z,纵坐标(u*-g*)exp z。

Fig.2. is the fig of color and magnitude in Table2 of Document[2], and the point source n amounts 789.The scale of the Y-axis in the three figs is 1∶2∶4 and the units of the abscissa is the same. The curve that is formed by piont source and above them is similar damped oscillation curve cluster.Abscissa u*expz,ordinate(u*-g*)expz.

                  

                                          (a)                                                          (b)        

图3是文献[2]的Table2颜色—距离图(简称DzC图),(a)图点源n=795个。(b)图点源n=803个。点源坐标形成曲线在图上面的曲 线是类阻尼振荡曲线簇。横坐标log{exp(z/2)[1-exp(-z)]},(a)图纵坐标(u*-g*)exp z;(b)图纵坐标(g*_r*)exp z。

Fig.3 is the fig of color and  distance (It’s called DzC picture for short.) in Table2 of Document[2]. In the n in  the right one amounts 803. The rough curves that are formed by the point sources are above the point source coordinates in the figs. The two curves are similar damped oscillation curves cluster. Abscissa log{exp(z/2)[1-exp(-z)]},(a) ordinate(u*-g*)exp z.(b)ordinte(g*_r*)exp z.

再介绍DzC图,是文献[2]的Table2的点源n=795个,横坐log{exp(z/2)[1-exp(-z)]},纵坐标(u*-g*)exp z。图3点源坐标形成类阻尼振荡曲线簇。点源坐标由u*,g*, z 3个观测变量形成。

图2、3中看出(图中点源坐标数量不足够多,数量至少3千个以上;红移数椐不足够长,当0.01~7时,绘出的图比较清析,靠手工计算器和绘图,上述两个图少则一个月,多则二个月。会编程计算机的,节省好多时间,绘出的图点源坐标形成比较清析的阻尼振荡曲线簇。经得起读者的检验),经典距离与色指数DzC图,视星等与色指数Czm图,色指数一般是两个视星等差,3个变量产生的类阻尼振荡曲线簇,正是宇宙引力效应的平面情况,和黑洞外面光子受黑洞引力所沿路径完全相同。把《视星等图简介[1]》的图1、图2和图3合起来作三维图,把经典距离log{exp(z/2)[1-exp(-z)]}为纵轴,横轴ma﹒exp z,立轴(ma-m b)exp z。所画的图有3个观测变量ma,mb,z,椐图1、2、3综合分析,可以作出三维图是空间类螺线簇。(此处没有给出图,三维空间类螺线簇图需要好的软件制图技术才能绘出)和黑洞外面光子沿空间类螺线簇进入黑洞内完全相同。黑洞外面光子沿空间类螺线簇,是由外向黑洞内,而宇宙的星系发出的光向周围发射沿空间螺线簇,但是光子永远不能逃出宇宙视界,所走的时间是无穷大,光子最后被宇宙视界的物质所吸收。说明星系发出的电磁波亦是如此。黑洞內的电磁波传播也完全相同。新引力宇宙度规既适用于宇宙,又适用于不旋转黑洞內。新引力宇宙度规和Schwarzschild度规成球对称,旋转黑洞外的Kerr度规和其黑洞内的度规球对称,旋转黑洞内外度规线元计算的能层完全相同。新引力宇宙度规的应用比爱因斯坦应用Schwarzschild度规更简洁方便,没有爱因斯坦计算行星楕圆长轴进动那么复杂。也没有他计算星体引力红移复杂,并且没有很多近似计算,爱因斯坦的广义相对论是牛顿中心引力论深层次的应用,牛顿中心引力论已解决亦解析的内容。所以新引力宇宙度规的计算仍是简单的准确的计算。对宇宙观测越深空,才会进入新引力宇宙度规的复杂计算,文《视星等图简介[1]》宇宙和黑洞内的引力势,是非牛顿中心引力势,是无穷多的中心引力势随机(任意)放置成基本均勻的引力势,其数学表述很简洁.习惯了牛顿中心引力势应用的人们,必然难于理解非牛顿中心引力势情况。

在文献[1]中(p50)色指数与距离无关,其给出的方程确是如实,但是在《视星等图简介[1]》和这里星系的视星等和色指数分别乘于宇宙引力效应因子exp z时,清楚地看出全部星系观测的视星等,红移和色指数构成的三维类螺线簇图呈现出宇宙引力效应,仔细分析视星等和色指数是古典物理量,不能从各种方程中考虑引力效应,必须用宇宙引力效应因子exp z,改变z>0时的引力效应。这种情况有待进一步的研究。文献[1]中(p53)视星等随红移变化,给出K=k+2.5log(1+z)的改正。椐另文介绍z> 2.5128624时,这改正值就不正确,其中1+z应改为exp(z/2),上面方程改为K=k+2.5log[exp(z/2)]=k+0.5429z。

小结:由图2、3知色指数与距离(红移)密切相关。三维类螺线簇图反映宏观的宇宙引力效应。黑洞外的电磁波传播,是Schwarzschild度规结合电磁波理论推导出电磁波亦是空间类螺线进入黑洞内。黑洞內的电磁波传播只用近宇宙引力效应看出空间类螺线。五六年来不断报导有关宇宙引力效应情况。1、发现星系光延曲线运动。2、任一星系上发什射的电磁波都是以空间类螺线传播,宇宙微波背景輻射出现为同心圆的波。3、2014年3月18日美天体物理学家们在南极观测宇宙引力效应平面图成旋渦状。三维类螺线簇图恰是上述3种情况的不同截面图的映象。文《视星等图简介[1]》中黑洞外引力类螺线族图相同。笫一次把观测星系的视星等m,红移z,色指数ma-m b,距离D,用宇宙引力理论联系起来,使星系在图中有规律变化。告诉我们宇宙的新观念,宇宙的物质密度极稀薄,估计在10-10-30kg m-3,这极稀薄物质密度也产生极弱的引力效应,星系发出的电磁波在宇宙中长距离传播时,极弱引力必然对电磁波产生效应。所以一个星系发出的电磁波在宇宙中必定沿空间螺线传播,若从观测数椐计算出宇宙物质密度,就能计算出宇宙视界,星系发出的电磁波不能逃出宇宙视界,所以观测的宇宙为有界,每一个星系上的观测宇宙时,必然观测到类似宇宙结构(星系构成长城与空洞或网状结构)。一个星系对应一个观测有限宇宙球体,一个个星系对应的宇宙球体叠加起来就成为无限宇宙,正是爱因斯坦,霍伊尔猜想宇宙是无限的。以后文章介绍内容,都已超出现有宇宙论。《视星等图简介[1]》和文中讨论的都是引力效应的情况。同时很多理论物理学家提出全新的宇宙新理论,有的已有许多年了,但是天文学家没有大辐度地进行理论分析所有星系观测数椐,这是检验宇宙新理论的唯一检验标准。不能做到这一点,任何多么漂亮宇宙新理论仍是纸上的美妙数学假设而已!

[1]J.Binney, & M.Merrifield.著 赵刚等译,邹振隆校。《星系天文学》[M] 中国科学技术出版社,北京,2004年3月第一版,50  53。

[2]Riehords, G.T., Fan, X. H., Schneider, D. P. et al., Colors of 2625 Quasars at 0

[3]he LSST Science Collaborations,USA LSST Science Book [M] 933 North Cherry Avenue Tucson, AZ 85721-0009. November 2009。http://www.lsst.org.Fig9.8,323,Fig10.5,354.