宇宙在超光速膨胀,但没有任何物体相对于空间在移动,这句话怎么理解?
宇宙的膨胀实际上是空间的膨胀。为了理解这种膨胀,想象一个气球可以无限期地膨胀。气球的表面点缀着无数的斑点。气球的表面是空间,而水滴是物质的星系。随着气球越来越大,斑点之间的距离也越来越大。对于一个观察点的人来说,他会看到他周围的所有点都在远离他,而且这些点离他越远,它们离他越快。这与我们在宇宙膨胀时看到的现象非常相似。
根据计算,早期的宇宙膨胀得如此之快,远远超过光速,以至于它在大约眨眼的时间内就从一个橙色的大小变成了银河系的大小。然而,随着时间的推移,膨胀速度放缓,直到大约3400亿年前,当时一些目前未知的机制的空间以更快的速度膨胀。
根据目前的观测,宇宙每增加326万光年的距离,就以每秒约67公里的速度膨胀。根据这一计算,在465亿光年的距离内,远离我们的物体将以光速运动。当然,这个速度不是物体本身的速度,而是空间膨胀引起的表观速度,可以与原始气球模型进行比较。但是,虽然不是真正的速度,但这种影响确实影响了我们对更远宇宙的观测。因为那里的光被无限延伸,结果是我们再也看不到更远的地方了。
这就是可观测宇宙的概念,真实的宇宙会比它更大,但所有的信息永远不会到达我们那里,因为光速和宇宙中信息的上限。这就像你在火车上朝我跑来,但火车正以更高的速度从我身边驶离,结果你永远也找不到我。因此,宇宙膨胀的直接影响是,我们无法观察整个宇宙,而且可能永远也不会。至于我们能否以接近光速的速度到达另一个星系,理论上我们可以做到,尽管我们可能永远无法以亚光速到达宇宙的边缘。然而,它有可能到达周围的一些星系。
2024-11-08 广告