在20世纪下半叶,哈勃常数H0的值估计在50到90公里/秒之间。
哈勃常数的值一直是一个长期而激烈的争议话题。热拉尔·德·沃库勒尔斯主张应该是80,而艾伦·桑德奇认为应该是40。1996年,包括古斯塔夫·塔曼(Gustav Tammann)和西德尼·范登贝赫(Sidney van den Bergh)在内的约翰·巴赫尔(JohnBahcall)领导的辩论,以类似已故的沙普利-柯蒂斯德贝特(Shapley-Curtisdebate)的形式举行,主题针对上述两种竞争价值观。20世纪90年代初,λ-CDM宇宙模型被引入,数值差异的结果被局部处理。在该模型下,由苏尼艾夫-泽尔多维奇效应停止的X射线高红移群、微波波长的观测、宇宙微波背景辐射各向异性的测量和光学研究都确定了哈白常数的值约为70。特别是哈勃关键项目(由温迪·L·弗里德曼博士领导,停在卡内基地理站)停止了最精确的光学测量,并于2001年5月宣布其最终估算值为72±8(km/s)/MPC。这一结果与基于苏尼艾夫-泽尔多维奇效应对银河系星座观测测得的H0有很大不同,具有类似的精确值。2003年,WMAP对宇宙微波背景辐射的最高精度测量值为71±4(km/s)/MPC,直到2006年,仍取70 (km/s)/Mpc,+2.4/-3.2作为测量值。因为1秒钟接近米,所以公制中H0的值约为(米/秒)/米(赫兹)。由上述三种方法得到的不同测量值为H0测量值和λ-CDM模型提供了弱支持。
哈勃定律的测量方法
q值由Ia型超新星建立的标准烛光检查标准测量。该代码计划于1998年发布,其值被设置为负值。这一举动让许多地理学家感到惊讶,因为它暗示宇宙的收缩正在“减缓”(尽管哈白因子随时间而增加;详见暗物质和λ-CDM模型。
2006年,美国航天局马歇尔航天飞行中心(MSFC)的一个研究小组利用美国航天局钱德拉x光观测站观察到,哈白常数的值为每百万秒77公里/秒(77公里/秒);100万parsec等于326万光年),误差在15%左右。
NASA公布了哈勃常数的最新测量值。根据遥远星系Ia超新星的最新测量结果,确定常数为(74.2±3.6)km/(s * MPC),不确定度进一步降低到5%以内。
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