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[新闻] 详解宇宙究竟有多大:最遥远天体距地315
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恶.即斩
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详解宇宙究竟有多大:最遥远天体距地315亿光年

http://goo.gl/f3pTy

新浪科技讯北京时间12月21日消息,关於我们生活於其中的这个宇宙,《银河系漫游指南
》一书的作者,英国著名剧作家道格拉斯·亚当斯(Douglas Adams)曾经写道:它很大。
的确。

想要了解宇宙究竟有多大,请你试著将一枚硬币放在你的面前。 假设这枚小小的硬币就
是我们的太阳,那麽另一颗代表距离太阳最近的恒星:比邻星的硬币就应当放在大约563
公里之外。 对於生活在中国的读者而言,比如上海的读者,这第二枚硬币几乎要摆放到
山东或安徽省境内,而对於一些小国的居民而言,这颗硬币可能都已经放到外国去了。

而这仅仅是太阳和距离它最近的一颗恒星而已。 当你试图模拟更大□围内的宇宙空间时
,就会麻烦的多了。 比方说,相对於你的那颗硬币太阳,银河系的直径将是大约1200万
公里,这相当於地月距离的30倍。 正如你所看到的,宇宙的尺度是惊人的,几乎没有办
法用我们生活中所熟知的距离尺度加以衡量。

但这并不意味著人类丈量宇宙的梦想是遥不可及的。 天文学家在长期的工作研究中已经
找到一些行之有效的方法去测量宇宙的尺度。 以下我们将向你呈现有关的内容:

1宇宙的尺度

http://goo.gl/BpveW 我们并非居於宇宙的中心,但是我们确实居於可观测宇宙的中心,
这是一个直径约为930亿光年的球体

这个星球上没有人知道宇宙究竟有多大。 它或许是无限的,也或许它确实拥有某种边界
,也就是说如果你旅行的时间足够长,你最终将回到你出发的地方,就像在地球上那样,
类似在一个球体的表面旅行。

科学家们对於宇宙具体的形状和大小数据存在分歧,但是至少对於一点他们可以进行非常
精确的计算,那就是我们可以看得多远。 真空中的光速是一个定值,那麽由於宇宙自诞
生以来大约为137亿年,这是否就意味著我们最远只能看到137亿光年远的地方呢?

答案是错误的。 有关这个宇宙的最奇特性质之一便是:它是不断膨胀的。 并且这种膨胀
几乎可以以任何速度进行□□甚至超过光速。 这就意味著我们所能观测到的最远的天体
事实上远比它们实际来的近。 随著时间流逝,由於宇宙的整体膨胀,所有的星系将离我
们越来越远,直到最终留给我们一个一片空寂的空间。

奇异的是,这样的结果是我们的观测能力事实上被“强化”了,事实上我们所能观察到最
遥远的星系距离我们的距离达到了460亿光年。 我们并非居於宇宙的中心,但是我们确实
居於可观测宇宙的中心,这是一个直径约为930亿光年的球体。

2充斥著星系

http://goo.gl/PMeoo 这是美国宇航局哈勃空间望远镜获得的最深邃的影像之一

这张照片是美国宇航局哈勃空间望远镜获得的最深邃的影像之一。 科学家们让哈勃望远
镜对准天空中的一小块区域进行长时间的曝光□□长达数月,尽可能地捕获每一个暗弱的
光点。 文中上图是局部的放大,完整的图像是下面这幅图,其中包含有1万个星系,从局
部放大图中,你可以看到一些星系的细节。

http://goo.gl/UEsV4 完整的图像

当你看著这些遥远的星系,你可能没有意识到自己正在遥望遥远的过去,你所看到的这些
星系都是它们在130亿年前的样子,那几乎是时间的尽头。 如果你更喜欢空间的描述,那
麽这些星系离开我们的距离是300亿光年。

宇宙处於不断的膨胀之中,但与此同时科学家们对於宇宙尺度的测量精度也在不断提高。
 他们很快找到了一种绝佳的描述宇宙中遥远天体距离的方法。 由於宇宙在膨胀,在宇宙
中传播的光线的波长将被拉伸,就像橡皮筋被拉长一样。 光是一种电磁波,对於它而言
,波长变长意味著向波谱中的红光波段靠近。 於是天文学家们使用“红移”一词来描述
天体的距离,简单的说,就是描述光束从天体发出之後在空间中经历了多大程度的膨胀拉
伸。 一个天体的距离越远,当然它在传播的过程中光波波长被拉伸的幅度越大,光线也
就越红。

如果使用这种描述方法,那麽你可以说这些遥远的星系的距离大约是红移值Z=7.9,天文
学家们立刻就会明白你所说的距离尺度。

3最遥远的天体 http://goo.gl/HiCgO

这张图像中间部位那个不太显眼的红色模糊光点事实上是一个星系,这是人类迄今所观测
到的最遥远天体。 美国宇航局哈勃空间望远镜拍摄了这张照片,这一星系存在的时期距
离宇宙大爆炸仅有4.8亿年。

这一星系的红移值约为10,这相当於距离地球315亿光年。 看起来这一星系似乎非常孤单
,在它的周围没有发现与它同时期的星系存在。 这和大爆炸之後大约6.5亿年时的情景形
成鲜明对比,在那一时期,天文学家们已经找到大约60个星系。 这说明尽管这短短2亿年
对於宇宙而言仅仅是一眨眼的功夫,但是正是在这一短暂的时期内,小型星系大量聚合形
成了大型的星系。

但是这里需要指出的是,天文学家们目前尚未能完全确认这一天体的距离数值,这也就意
味著其实际距离可能要比现在所认为的更近。 在美国宇航局的下一代詹姆斯·韦伯空间
望远镜发射升空以替代哈勃望远镜之前,科学家们都将不得不在数据不足的情况下进行估
算。

4最遥远的距离 http://goo.gl/nDixT

天文学家能够观测到的最遥远的光线名为“宇宙微波背景辐射”(CMB)。 这是抵达地球的
最古老的光子,它们几乎诞生於宇宙大爆炸发生的时刻。 在大爆炸发生後的短时间内,
宇宙非常小,因此相当拥挤,物质太过稠密,以至於光线无法长距离传播。

但在宇宙诞生之後大约38万年之後,宇宙已经变得足够大,光线第一次可以自由地传播。
 这时发出的光是我们今天所能观测到的最古老的光线,是宇宙的第一缕曙光;它存在於
宇宙的每一个方向,无论你把望远镜指向哪个方向,都可以观测到它的存在。 宇宙微波
背景辐射就像一堵墙,我们最远也只能看到墙这一侧的风景,但是却绝无办法穿墙而过。

那麽这些最初的宇宙之光怎麽变成微波了呢? 这还是因为宇宙的膨胀。 随著宇宙的膨胀
,当时发出的光波波长被逐渐拉长,经历如此久远的时间(137亿年),它们的波长已经被
拉伸到了不可思议的程度。 随著宇宙膨胀冷却,现在这一辐射的剩馀温度大约仅有-270
摄氏度,也就是著名的3K背景辐射。 这种辐射的分布显示出惊人地各向同性,各处的差
异小於10万分之一。

而如果有朝一日人类终於能够制造出高灵敏度的中微子探测器,那麽我们将终於可以突破
宇宙微波背景辐射设置的那堵墙,而看到其背後中微子出现时的情景,即所谓的“宇宙中
微子背景”。 和光子不同,对中微子而言,一般意义上的物质几乎是透明的,它们可以
轻而易举地穿过地球,穿过太阳,甚至穿过整个宇宙。 正是因为这一特徵,一旦我们能
够解码中微子中携带的信息,我们将能回溯到宇宙大爆炸之後仅数秒时的情景。

5星系蝴蝶图 http://goo.gl/4mo7z

天文学家们向宇宙张望,他们注意到宇宙中的星系分布并非呈现随机状态,由於引力的作
用,星系倾向於相互接近,从而形成规模巨大的聚合体,如星系团,超星系团,大尺度片
状结构乃至所谓的巨壁。

天文学家们开始著手纪录这些星系在三维空间中的位置,他们很快成功地制作出较近距离
□围内星系的三维分布图,这是一项令人惊叹的成就。 大部分此类巡天观察都将注意力
集中在距离地球70亿光年之内的□围,但他们在此过程中也发现了许多类星体,这是宇宙
中亮度惊人的奇特天体,来自早期宇宙,其距离可能是70亿光年□围的4倍以上。

在全部这些努力中,斯隆数字巡天(SDSS)可能算是规模最大的一个。 参与这一项目的天
文学家们目前已经基本完成对1/3天空的巡天观察,并在此过程中记录下超过5亿个天体的
精确位置信息。 而本文此处的配图则来自另一项巡天计划:6dF星系巡天,这是目前规模
位居第三的巡天项目。 这张图像中之所以会缺失很多地方,是因为银河系的阻挡,很多
天区我们都无法进行观测。

6邻近的超星系团 http://goo.gl/fOoap

在距离地球比较近的空间内,天文学家们的了解相对而言就会多一些。 我们现在知道在
距离地球约10亿光年的距离内存在一个超星系团的海洋。 这些是被引力作用聚集在一起
的大量成员星系。

我们的银河系本身是室女座超星系团的成员,这个超星系团正位於这张图像中中央位置。
 在这个巨大的超星系团结构中,我们的银河系毫无特别之处,它只是位於一隅之地的普
通成员星系而已。 在这一宏伟结构中占据统治地位的是室女座星系团,这是一个由超过
1300个成员星系组成的庞大集团,其直径超过5400万光年。

另一个超星系团很值得关注,那就是後发座超星系团,因为它的位置恰好位於北方巨壁
(Northern Great Wall)的中心位置。 北方巨壁是一个大到令人难以想像的巨型结构,其
直径约有5亿光年,宽度约3亿光年。 我们星系“附近”最大的超星系团是时钟座超星系
团,其直径超过5亿光年。

7暗物质和暗能量 http://goo.gl/05z79

这个宇宙另外一件令人吃惊的事实是:占据宇宙大部分的成分我们却完全看不到。 暗物
质是一种神秘的存在,科学家们认为它们遍布宇宙各处,但是我们却看不到也摸不著。
它们和光以及任何种类的电磁波都不发生作用,而这正是人类赖以探测宇宙的基础工具。
 不过它会产生引力,通过它对周遭空间施加的引力效应,科学家们能够感受到它们的存
在。

是的,我们能够感觉到暗物质确实存在。 比如我们所在的室女座超星系团大约拥有10的
15次方倍太阳质量,但是整个超星系团的光度却仅有太阳的3万亿倍。 这就意味著室女座
超星系团的光度相比其质量所应当拥有的光度小了约300倍。 这样的事实是难以解释的,
但是如果考虑到这其中遍布大量拥有质量但却不发光的暗物质,一切也就不奇怪了。

事实上,根据计算结果,宇宙中的暗物质含量是我们平常所见的普通物质的5倍。 但是暗
物质尽管强大,却仍然不足以统治宇宙。 真正支配著我们这个宇宙的力量来自另一种神
秘物质:暗能量。 普通物质和暗物质有一个共同点,那就是它们都拥有质量,并向周围
空间施加引力影响,换句话说,它们的作用是让物质聚拢,让宇宙减速膨胀甚至最终收缩
。 然而,当科学家们观测宇宙,试图分辨出宇宙究竟是在减速膨胀还是在收缩时,他们
惊骇地发现事实完全出乎他们的预料□□宇宙根本没有收缩或减速,它正在加速膨胀!
毫无疑问,存在一种未知的强大到异乎寻常的力量,它不但独力抵抗了整个宇宙中所有普
通物质和暗物质产生的引力作用,甚至还推动整个宇宙加速膨胀。 对於暗能量的发现最
近刚刚被授予了今年的诺贝尔物理学奖,但是尽管有了这样的巨大进展,科学家们对於究
竟什麽是暗能量却依旧毫无头绪,一无所知。 现在有关这一课题的理论几乎就相当於“
虚位以待”,等待著未来出现一个更加完美的理论能摘取成功解释暗能量本质的桂冠。

8宇宙之网 http://goo.gl/vo8dj

星系巡天的结果显示我们的宇宙似乎显示一种“泡沫网状”结构。 几乎所有的星系都分
布在狭窄的“纤维带”上,而在它们的中间则是巨大的空洞,天文学上称为“巨洞”。
这些巨洞的体积巨大,有些直径可达3亿光年,其中几乎空无一物。 但是这样说并不正确
,因为尽管我们看上去那里确实是什麽也没有,但实际上这里充斥著暗物质。

这里这张图是一份计算机模拟结果,它显示我们的宇宙呈现一种纤维网状结构,其中分布
著节点,纤维带和层。 这种复杂结构的起源来自宇宙微波背景辐射中微小的涟漪,这是
其中密度微小变化的体现。 随著宇宙膨胀,这些微小的高密度区去逐渐吸引更多的物质
向其聚集,这种效应持续上百亿年,其结果是惊人的□□它造就了我们今天所见的宇宙。

9检验宇宙模型 http://goo.gl/99KlO

2005年,一个国际天文学家小组试图检验现有的宇宙学理论是否正确。 他们进行了一项
名为“千年运行”的模拟计划,在计算机中他们模拟100亿个粒子在一个边长为20亿光年
的立方体空间中,按照我们现有的理论去作用於它们,是否能得到某种我们所预期的结果
。

这项模拟实验中考虑了普通物质,暗物质和暗能量因素,成功地再现出宇宙从混沌逐渐显
现类似於我们今天所观察到的宇宙大尺度结构。 在模拟运行的过程中,研究人员们目睹
了宇宙中大质量黑洞的出现,强大的类星体发出剧烈的辐射,模拟的结果中还出现了大约
2000万个星系。 正如文中此处展示的那样,研究人员们发现模拟的结果产生出一个和我
们所观察到的现实宇宙非常相似的状态。 (晨风)

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□民.只要连上网路,动动你的滑鼠,加入首页,每天击点一次就可以帮助一个人,         
2012/02/04 Sat 21:22:23
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