1. The Big Bang's Afterglow:
* Big Bang -teorien postulerer, at universet begyndte i en utrolig varm, tæt tilstand.
* Da universet ekspanderede og afkølet, blev det til sidst gennemsigtigt for lys.
* Dette lys, der blev frigivet omkring 380.000 år efter Big Bang, er det, vi observerer i dag som CMB.
2. Et termisk spektrum:
* CMB har et næsten perfekt sortkropsspektrum, hvilket betyder, at det udsender stråling ved alle bølgelængder.
* Dette blackbody-spektrum svarer til en temperatur på ca. 2,7 Kelvin (-455 grader Fahrenheit).
* Denne temperatur er i overensstemmelse med forudsigelserne fra Big Bang -modellen for universets temperatur på det tidlige stadium.
3. Ensartethed med små variationer:
* CMB er bemærkelsesværdigt ensartet over hele himlen, hvilket indikerer, at det tidlige univers var meget homogent.
* Der er dog små udsving i temperatur, kendt som anisotropier, som er utroligt vigtige.
* Disse anisotropier antages at være frøene til den struktur, vi ser i universet i dag, som galakser og klynger af galakser.
4. Redshifting og ekspansion:
* Når universet udvides, strækkes CMB -fotonerne, hvilket får deres bølgelængde til at stige.
* Dette er kendt som rødskiftning.
* Den observerede rødskift af CMB er i overensstemmelse med udvidelsen af universet, hvilket yderligere understøtter Big Bang -teorien.
Kortfattet:
Den kosmiske baggrundsstråling er som et øjebliksbillede af universet kort efter Big Bang. Dets egenskaber - sortkropsspektret, ensartethed med anisotropier og rødskiftning - er alle i overensstemmelse med forudsigelserne af Big Bang -modellen og giver stærk bevis for dens gyldighed.
Sidste artikelKorrekt brug af mikroskop i 400 forstørrelse?
Næste artikelHvorfor danner skyer omkring kl. 15 og 6?