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BackPräziseste Messung der Hubble-Konstante verschärft „Hubble-Spannung“
Präziseste Messung der Hubble-Konstante verschärft „Hubble-Spannung“
Ciencia
Heise Online13.04.2026Ciencia2 dk okumaGermany

Präziseste Messung der Hubble-Konstante verschärft „Hubble-Spannung“

Neue Analyse der Expansionsgeschwindigkeit des Universums deutet auf Lücken im kosmologischen Standardmodell hin

En resumen

  • Die bisher präziseste Messung der lokalen Expansionsrate des Universums bestätigt eine signifikante Diskrepanz zu Werten aus der Frühzeit nach dem Urknall.
  • Diese als „Hubble-Spannung“ bekannte Abweichung deutet auf mögliche Fehler im aktuellen kosmologischen Standardmodell hin.

Resumen generado por IA

Por qué importa

Die Hubble-Spannung beschreibt die Diskrepanz zwischen der gemessenen Expansionsrate des lokalen Universums und der aus der kosmischen Hintergrundstrahlung abgeleiteten Rate des frühen Universums.

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Die bislang präziseste direkte Messung zur Ausbreitungsgeschwindigkeit des lokalen Universums hat die Diskrepanz zu jener aus der Zeit nach dem Urknall vertieft und damit auch die sogenannte „Hubble-Spannung“ noch einmal verschärft. Das berichtet das NOIRLab aus den USA, dessen Observatorien für die Arbeit genutzt wurden.

Auf Basis unterschiedlicher und überlappender Messungen der Distanz zu astronomischen Objekten hat die Analyse ergeben, dass sich das Universum in unserer Umgebung mit 73,50 ± 0,81 Kilometer pro Sekunde pro Megaparsec ausbreitet. Das weiche so stark von den rund 67 km/s/Mpc ab, die für das frühe Universum ermittelt wurden, dass unserem Modell des Universums wohl eine grundlegende Zutat fehle, erklärt die US-Forschungseinrichtung.

Als „Hubble-Spannung“ wird in der Astronomie und Kosmologie eine sich immer weiter verfestigende Diskrepanz bei der sogenannten Hubble-Konstante (H0) bezeichnet. Letztere ist eine fundamentale Größe der Kosmologie, die ausweist, mit welcher Geschwindigkeit sich ein Objekt in einer Entfernung von einem Megaparsec (3,26 Millionen Lichtjahre) allein aufgrund der Expansion des Universums von uns entfernt. Messungen im vergleichsweise nahen Universum ergeben für die Konstante schon seit Jahren einen signifikant anderen Wert als hochpräzise Messungen zur Epoche direkt nach dem Urknall.

Für die neue Arbeit, die jetzt im Fachmagazin Astronomy & Astrophysics vorgestellt wird, wurden verschiedene Methoden angewandt. Eingeflossen sind beispielsweise die Distanzen zu bestimmten pulsierenden Sternen – den Cepheiden –, Roten Riesensternen, Supernovae des Typs Ia und bestimmte Galaxientypen. Diese Herangehensweise habe dafür gesorgt, dass man auf verschiedenen, voneinander unabhängigen Wegen zum finalen Ergebnis gekommen sei. „Selbst wenn einzelne Techniken aus der Analyse herausgenommen werden, ändert sich das Gesamtergebnis nur minimal“, erklärt die Forschungseinrichtung. Es sei also unwahrscheinlich, dass ein Fehler in einer Messmethode für die Abweichung verantwortlich sei.

„Diese Arbeit schließt Erklärungen für die Hubble-Spannung, die auf einem einzigen übersehenen Fehler bei den lokalen Entfernungsmessungen beruhen, praktisch aus“, fasst die Forschungsgruppe die Bedeutung ihrer Arbeit zusammen. Damit dürfte sie einmal mehr auf neue Physik abseits des kosmologischen Standardmodells hinweisen. Wie die aussehen könnte, ist derweil noch unklar. Die noch zu findende Erklärung könne unsere Vorstellung vom Universum verändern, hat der Kosmologe Dan Scolnic damals prognostiziert.

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  • Weitere wissenschaftliche Debatten über die Notwendigkeit neuer physikalischer Theorien

    Muy probable · En meses

Preguntas abiertas

  • Welche physikalischen Prozesse könnten die Hubble-Spannung erklären?
  • Wird das kosmologische Standardmodell durch neue Physik ersetzt werden müssen?

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This article was originally published by Heise Online.

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