今天查最真实整个宇宙究竟有多大?

自从人类发明了天文望远镜,人类才发现自己对宇宙的了解太少了。离开地球之后,原来还存在着恒星和行星,在地球上看到的这些星星,其实都是和地球相似的星球。但包括地球在内的这些星球,都只不过是宇宙中的一个渺小存在而已,或许连尘埃都比不上。

那么宇宙究竟有多大呢?当你看完了和宇宙相关的那些数据之后,或许你就会明白了。

自从人类运用高科技离开地球后,人类发现宇宙真的是非常辽阔光是地球所在的太阳系,就存在着无数个星球。其中有一颗行星一直挡在地球的前面,为地球抵挡着太阳系的“风风雨雨”,它就是木星。

木星既然能一直挡着我们生存的地球,那么可想而知,它的体积是比地球大很多的,按照体积来算它应该是地球的1321倍

地球连木星都比不过,更不要说和太阳去作比较。太阳是太阳系最大的一颗恒星,其他行星的体积都比不过它,一个太阳约等于130万个地球这个数据足以证明太阳的“庞大”。

然而太阳如此庞大,面对直径超过2光年的太阳系,也是非常渺小的。如果太阳系是一片“汪洋大海”,那么太阳只能是其中的“一小滴水”。

2光年的距离,即使以光速前进也要2年的时间。而38公里/秒的光速,对人类来说是非常快的,要知道,人类使用的速度单位都是公里/小时,但在宇宙使用的基本单位却都是光年。

对人类来说,太阳非常庞大,但对宇宙来说,它也不过是一颗小小的黄矮星,比它更大的恒星还有很多,比如“盾牌座UY星”它的直径比太阳可大多了

那么除了恒星外,宇宙里面还有更大的天体吗?当然是有的,比如黑洞这类天体比恒星要大得多。科学家们之前观测到一个黑洞,它的直径比盾牌座UY星还要大光速绕它走一圈都要45天左右。

而类星体,则是比黑洞直径还要大的天体。我们从这些数据上面就能看出,天体是多么的庞大,而汇聚了无数个天体的星系,那就更加辽阔了。

比如银河系,这个太阳系所在的星系,里面就存在着几千亿颗恒星,和银河系一比,恒星实在太渺小了。但像银河系这样的星系,在宇宙中是很常见的,无数个星系汇聚起来就会变成超星系团。

不过这些超星系团,也不过占了一小部分宇宙空间而已,因为光是在人类能够观测到的这个宇宙范围之内,就能够发现数十个超星系团。然而,人类观测到的这个宇宙范围,或许还不到真实宇宙的一半。

为什么人类观测不到全部的宇宙空间呢?其实这和宇宙膨胀的速度太快有很大的关系。宇宙从诞生之后,一直都在往外扩张它的领域,而且它扩张的速度一直都在加快。

人类的天文望远镜是利用反射光子来观测宇宙的,一旦光子追不上宇宙的膨胀速度,宇宙膨胀出去的空间就没办法被人类观测到。如果想要观测到更大的宇宙范围,那就要发明出科技水平更高的天文望远镜。

事实上,即使是人类可以观测到的宇宙范围,我们对它的了解也不过“皮毛”而已,人类尚未掌握宇宙真正的奥秘。但是能够做到这个程度,对人类来说已经非常厉害,毕竟我们迈入科技时代也不过百年而已。

相信只要人类继续发展科技,迟早有一天,人类可以飞出太阳系,去往更加遥远的外太空,探寻宇宙的奥秘。

目前整个宇宙的大小尚不清楚,并且宇宙本身的空间还在不断膨胀,但人类可测量可观测宇宙的大小,其直径约为930亿光年。

宇宙在物理意义上被定义为所有的空间和时间(统称为时空)及其内涵,包括各种形式的所有能量,比如电磁辐射、普通物质、暗物质、暗能量等,其中普通物质包括行星、卫星、恒星、星系、星系团和星系间物质等。宇宙还包括影响物质和能量的物理定律,如守恒定律、经典力学、相对论等。

大爆炸理论是关于宇宙演化的现代宇宙学描述。根据这一理论的估计,空间和时间在137.99±0.21亿年前的大爆炸后一同出现,随着宇宙膨胀,最初存在的能量和物质变得不那么密集。最初的加速膨胀被称为暴胀时期,之后已知的四个基本力分离。宇宙逐渐冷却并继续膨胀,允许第一个亚原子粒子和简单的原子形成。暗物质逐渐聚集,在引力作用下形成泡沫一样的结构,大尺度纤维状结构和宇宙空洞。巨大的氢氦分子云逐渐被吸引到暗物质最密集的地方,形成了第一批星系、恒星、行星以及所有的一切。空间本身在不断膨胀,因此当前可以看见距离地球465亿光年的天体,因为这些光在138亿年前产生的时候距离地球比当前更近。

虽然整个宇宙的大小尚不清楚,但可以测量可观测宇宙的大小,估计其直径为930亿光年。在各种多重宇宙论中,一个宇宙是一个尺度更大的多重宇宙的组成部分之一,各个宇宙本身都包括其所有的空间和时间及其物质。

随着巡天观测技术水平的逐步提高,人类不断尝试绘制整个宇宙的全貌。2021年1月14日,国家天文台北京-亚利桑那巡天(BASS)团队和暗能量光谱巡天(DESI)团队联合发布最新巨幅二维宇宙地图。

  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。科学家们对于宇宙具体的形状和大小数据存在分歧,但是至少对于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,那么由于宇宙自诞生以来大约为137亿年,这是否就意味着我们最远只能看到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。这就意味着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。随着时间流逝,由于宇宙的整体膨胀,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。我们并非居于宇宙的中心,但是我们确实居于可观测宇宙的中心,这是一个直径约为930亿光年的球体。

  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。当你看着这些遥远的星系,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,那么这些星系离开我们的距离是300亿光年。宇宙处于不断的膨胀之中,但与此同时科学家们对于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。由于宇宙在膨胀,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,对于它而言,波长变长意味着向波谱中的红光波段靠近。于是天文学家们使用“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后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,那么你可以说这些遥远的星系的距离大约是红移值Z= 转载文章为个人学习、研究或者欣赏传播信息之目的,并不意味着赞同其观点或其内容的真实性已得到证实。全部作品仅代表作者本人的观点,不代表本网站赢家财富网的观点、看法及立场,文责作者自负。如因作品内容、版权和其他问题请与本站管理员联系,请在30日内进行,我们收到通知后会在3个工作日内及时进行处理。


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