Почему космический микроволновый фон свидетельствует о более горячей и плотной ранней Вселенной?

В своей книге «Гравитация и космология» Стивен Вайнберг говорит, что из-за реликтового излучения «трудно сомневаться в том, что Вселенная развилась из более горячей и плотной ранней стадии» .

В моем понимании реликтовое излучение — это просто своеобразное изотропное излучение, представляющее собой черное тело с температурой ~ 2,7 К.

Как и почему CMB указывает на то, что ранняя Вселенная была более горячей и плотной?

[Заинтересованный читатель может обратиться к ответам на Physics SE .]

Потому что это происходит, только если мы откатываем текущее наблюдение. Не говоря уже о том, что я думаю, что ты прав. Это может быть сферическая оболочка с буквой T.
На тот же вопрос ответили в Physics SE physics.stackexchange.com/questions/530411/…
@RobJeffries Сэр, не могли бы вы также скопировать ответ сюда, так как ссылки могут исчезнуть в будущем? Кроме того, я мог бы принять это, и это принесло бы пользу здешнему сообществу.
@RobJeffries Сэр, этот вопрос был задан более чем за неделю до выпуска Physics SE. И из положительных отзывов видно, что здешнему сообществу было интересно узнать ответ. Я действительно не уверен, как это повредит сообществу здесь или там, если они смогут удовлетворить свое любопытство. Я понимаю, что во многих случаях кросспостинг может быть нехорошим, но я считаю, что это не один из них.

Ответы (1)

По запросу:

Помимо того факта, что космический микроволновый фон (CMB) — это прямое предсказание модели Большого взрыва, возникает вопрос, каким образом вы могли бы его создать каким-либо другим способом. Он очень близок к изотропии и очень близок к спектру абсолютно черного тела, т.е. это почти идеальное поле излучения абсолютно черного тела.

Поле излучения абсолютно черного тела излучается материалом, находящимся в полном термодинамическом равновесии (CTE). Примером может служить интерьер звезды. Требование для (CTE) состоит в том, чтобы вещество и поле излучения характеризовались одинаковой температурой и чтобы материал был «оптически толстым», что означает, что он непрозрачен для этого излучения практически на всех длинах волн.

Учитывая, что Вселенная в основном состоит из водорода, гелия и (в настоящее время) следов более тяжелых элементов, мы можем задаться вопросом, как возможно создать идеальное поле излучения абсолютно черного тела? Холодный водород и гелий прозрачны для микроволн. Чтобы сделать их непрозрачными, их необходимо ионизировать, чтобы свободные электроны могли быть источником непрозрачности на всех длинах волн за счет томсоновского рассеяния. Но для этого нужны гораздо более высокие температуры — около 3000 К.

Как равномерно повысить температуру газа (адиабатически, т.е. без подвода тепла)? Сжимая его. Меньшая и более плотная Вселенная была бы достаточно горячей, чтобы иметь ионизированный водород, и была бы непрозрачной для излучения внутри нее. По мере расширения и охлаждения электроны объединяются с протонами, образуя атомы, и Вселенная становится прозрачной, но заполняется спектром излучения абсолютно черного тела. Свет, изначально имеющий температуру 3000 К и в основном в видимом и инфракрасном диапазонах, увеличил свою длину волны в 1100 раз за счет расширения Вселенной, а это означает, что теперь мы видим его в основном как микроволны.

Дополнительным доказательством этой модели является то, что поле излучения не является абсолютно изотропным. Эти маленькие пульсации кодируют информацию, такую ​​как скорость расширения Вселенной во время (ре)комбинации и плотность материи. Выведенные из измерений, эти параметры очень хорошо согласуются с другими определениями, не зависящими от реликтового излучения, такими как соотношение расстояния красного смещения Хаббла и оценки изначального содержания дейтерия и гелия.

Теперь есть прямые доказательства того, что реликтовое излучение было горячее в прошлом и точно на величину, предсказываемую адиабатическим расширением. Источником этого свидетельства являются измерения эффекта Сюняева-Зельдовича по отношению к скоплениям галактик (например, Луцци и др., 2009 ); или, точнее, исследуя условия возбуждения в газовых облаках с большим красным смещением, используя в качестве зондов еще более далекие квазары (например, Сриананд и др., 2008) . Эти измерения говорят нам, насколько горячим было поле излучения для этих галактик. Недавняя статья Ли и др. , (2021) использует эффект SZ, чтобы показать, что температура реликтового излучения изменяется как Т 0 ( 1 + г ) 1 α , с α "=" 0,017 0,032 + 0,029 , где α "=" 0 для адиабатического расширения; т. е. в соответствии с прогнозом до 3%.

Спасибо, я хотел, чтобы сообщество получило доступ к вашему прекрасному ответу, но не хотел публиковать его сам, потому что хотел, чтобы кредит был должным образом отдан вам.
Профессор Джеффрис, я только что увидел, что вы профессор астрофизики! Спасибо за ваше время и усилия по распространению информации и популяризации!! Если/когда будет бесплатно, не могли бы вы также взглянуть на мой вопрос: astronomy.stackexchange.com/questions/36261/…