Применён метод «близнецов» сверхновых Ia в хаббловском потоке для определения расстояний при z>0.015. Одноступенчатый переход от низких красных смещений подтверждает классический трёхступенчатый подход, однако компиляции Pantheon+ и CCHP содержат ошибки в цветах из-за недооценки покраснения пылью или неточного определения спада кривых блеска, что искажает индивидуальные оценки H0. Выборка из 12 тщательно отобранных сверхновых с высокоточными расстояниями, включая три подтипа Broad Line, сопоставимых с SN 1989B в M66, и привязанных к якорям с согласованными цефеидными (SH0ES) и JAGB-измерениями (CCHP) для NGC 7250 и NGC 5643, даёт H0 = 72.56±1.54(стат)±1.33(сист) км/с/Мпк при цефеидной калибровке и 72.20±1.53(стат)±1.33(сист) км/с/Мпк при калибровке по JAGB. Среднее значение H0 = 72.38±1.54(стат)±1.33(сист) км/с/Мпк. Результаты подтверждают реальность хаббловской напряжённости.
Сверхновые типа Ia — это как лампы одной мощности: чем тусклее свет, тем дальше источник. Такие сверхновые служат для измерения расстояний до далёких галактик. Но космическая пыль, словно грязное стекло, приглушает и подкрашивает свет, мешая точным расчётам. Астрономы под руководством Адама Рисса обошли проблему: они сравнивали только «близнецов» — сверхновые с идентичными свойствами, чей свет проходил через одинаково запылённые области. Это как оценивать расстояние по лампам, спрятанным в одинаковых плафонах. Новые данные дали скорость расширения Вселенной около 72,4 км/с на каждый мегапарсек (это 3,26 млн световых лет). Это заметно быстрее, чем предсказывает древний свет, оставшийся от Большого взрыва. Расхождение, названное «напряжением Хаббла», теперь стало ещё убедительнее.
🎯 Именно с помощью сверхновых типа Ia в 1998 году открыли ускоренное расширение Вселенной — открытие, отмеченное Нобелевской премией.
🎬 Подтверждение «напряжения Хаббла» делает сценарии из научной фантастики, где физические законы эволюционируют, чуть менее фантастическими.