今天最真实这个宇宙有多大?

人眼始终是有其局限的,只能看到人眼看到的东西而已。

即便借助高科技仪器也是如此,虽然,人类可以借助摄影机、显微镜等看到更细致的事物,但是,那都还是在人眼的观测范围里。

目前已观测的最远天体是现在距离315亿光年,看到的是它133亿年前(大爆炸4.8亿年后)的样子。

如今宇宙的可观测规模约为直径930亿光年,这是以我们的地球为中心来计算的。因为在距离地球465亿光年远的地方,宇宙膨胀的速度将超越光速,所以在465亿光年之外的事物,其产生的光辉永远不会照射到地球上,所以那里的事物是不可能被我们看到的。

我们虽然看不到那里的事物,却不代表那里就没有事物,因此那里也并非宇宙的边界,宇宙的规模大小还无法计算。

既然宇宙是有限的,那么宇宙就有它的边缘,在它的边缘之外又是什么呢?宇宙之外到底是啥?这是一个谁也不说不清的事情,也没有什么现象和事物可供我们去推理,科学家们也只能根据现有宇宙的一些特征,去推理宇宙之外的事物,因此才有了平行宇宙、多元宇宙、反向宇宙、多重宇宙等等理论。

根据宇宙暴胀理论,有人计算出整个宇宙比可观测宇宙大250倍,大约2645亿光年半径;有人计算出整个宇宙半径有11万亿光年;更有甚者计算出整个宇宙比可观测宇宙大3×10^23倍,半径合300多亿亿光年。

如此算来,离我们几万亿光年有星球也不奇怪,但正如上面所说,我们既没必要研究它们,也不可能看到或知道它们的情况,包括它是什么和距离我们多远?我们只能知道可观测宇宙外有星球而已,而不会知道是什么。

首先,人类目前还不清楚宇宙到底有多大,就连宇宙是有限还是无限的也不清楚。通常所说的宇宙半径为465亿光年,那只是可观测宇宙的范围,整个宇宙有多大还是个未知数。

在可观测宇宙中,地球是中心,半径为465亿光年。但可观测宇宙不是整个宇宙,因为宇宙空间结构在持续膨胀与拉伸,而且光的传播速度和宇宙的年龄都是有限的,所以身处宇宙中任何地方的观测者只能观测到宇宙的一部分。

对于宇宙中其他地方的观测者而言,我们的可观测宇宙是他们无法观测到的。反过来,他们的可观测宇宙是我们无法观测到的。或者,两地的可观测宇宙有所交集。不过,我们无法知晓可观测宇宙的外面还有多大的不可观测宇宙,因为那部分宇宙是我们的观测禁区。

另一方面,尽管宇宙正在膨胀,但空间并非以宇宙中的某个点为中心而向四面八方膨胀。宇宙膨胀的实质是空间结构的膨胀,所以宇宙中不存在中心。

或者换个角度来看,宇宙处处是中心。对于宇宙中任意一点的观测者来说,由于空间膨胀使得空间中的星系都会远离而去(除了极个别邻近的星系),使观测者看起来处在宇宙膨胀的中心。这就好比膨胀气球上的点,虽然每个点本身保持不动,但气球表面在膨胀时,将会把表面上的每个点互相拉开,使每个点看起来处在气球的膨胀中心。

总之,宇宙有多大目前不无法确定。但可以肯定的是,宇宙膨胀不存在绝对意义上的中心。

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宇宙到底有多大?27光年,约为45亿公里 。如果坐上宇宙飞船,以每秒16公里的高速前进,也要8万多年才能到达比邻 星上面 。银河系中的牛郎星与织女星,似乎只有一“河”之隔,实际相隔 151万亿公里,拍个电报也要16年后才能收到 。茫茫银河系的直径为10万 光年,即100亿亿公里,约为太阳系直径的9000万倍,跟银河系一比,太阳 系就显得微不足道了 。
宇宙到底有多大?随着天文学的发展,天文学家能观测到的 离我们最远的星系是150亿光年 。也就是说,如果有一束光以每秒钟30万千米的速度从这个 星系发出,需要经过150亿光年才能到达地球 。这150亿光年的距离就是我们目前所知道的宇 宙的范围 。目前,科学家们发现的星系有10亿 个以上,而每个星系又包含有几百到几万亿颗 像太阳这样的恒星 。地球和太阳系相比就如同 沧海一粟,可想而知,地球在如此浩瀚的宇宙 中甚至可以忽略不计 。
宇宙到底有多大,是有限的还是无限的,现在还不能确定 。解决这个难题还需要航天技 术的不断进步和天文学家的努力 。
宇宙到底有多大对于人类,可测宇宙的半径等于宇宙年龄乘以光速 。宇宙年龄的由于计算方法不一样结果也各不相同 。但都在100-200亿年之间 。因此宇宙的可测半径也是在100-200亿光年之间 。至于可测半径之外的宇宙,是不可测的、是人类无法认知的 。我们的宇宙到底有多大?在以前,如果你问天文学家这样一个问题,你所得到的答案很可能仅仅是告诉你当今的天文望远镜能够看多远 。现在,这种情况要改变了 。宇宙学家的最新研究成果告诉了我们一个确切的数字:我们的宇宙直径至少是780亿光年 。
1光年,就是光在一年的时间里传播的距离,大约相当于10亿千米 。目前人类的望远镜最远能够看到280亿光年之外的宇宙景象 。由此可以看出,我们的宇宙真的很大!
那么,既然宇宙如此之大,宇宙学家又是怎样“量”出宁宙的大小的呢?
【整个宇宙到底有多大_真实整个宇宙到底有多大】美国蒙大拿州大学的尼尔·考内什博士及其同事多年来一直在研究威尔金森微波背景辐射各向异性探测器(WMAP)的观测数据 。WMAP运行在地球之外150万千米远的地方,能够极其敏锐地探测到宇宙大爆炸所遗留下来的余温,具体说来是宇宙大爆炸之后仅仅38万年时的光线 。通过研究宇宙各个方向上温度的细微差异,宇宙学家就能够了解到宇宙的许多物理性质 。
去年,法国巴黎天文台的天体物理学家让-皮埃尔·卢米涅等人基于WMAP的数据提出了宇宙有限的猜想 。他们认为,宇宙的直径可能仅仅是600亿光年 。在他们的模型中,宇宙的样子就像是一只大足球:它由12个两两相对而略微弯曲的正五边形组成;但它没有边界,当你从任何一个五边形走“出去”的同时,你立即会从与其相对的另一个五边形走“进来” 。
“很遗憾,我们的宇宙很可能不是个小世界 。”考内什在去年的一次研讨会上就提出了对“足球宇宙”的质疑 。
假如宇宙真如卢米涅所言是个小宇宙的话,那么到今天,字宙中早期的星光就有可能环绕宇宙传播了不只一圈 。这样的情况所造成的现象是,我们能够在天空中不同的位置看到同一个天体的影像,我们甚至有可能看到早期的银河系!
然而,考内什等人经过研究,并没有发现宇宙中存在这样的景象 。他们的研究为小宇宙假说留下的余地已经很小了 。
考内什等人于今年5月份将他们的研究结果发表在了《天体物理学快报》上 。他们在论文中称,宇宙的直径至少是780亿光年,而进一步的研究可能会使这个下限提高到900亿光年左右 。但这样的研究结论并不表示宇宙就一定是有限的,它仅仅是给出了一个下限,而真实的宇宙有可能比这还要大得多 。
考内什还表示,假如卢米涅等人将他们的“足球”再扩大一些的话,则他们的模型仍然不能被否定 。此外,“足球”之外的其他可能存在的更为复杂的宇宙结构还都没有被新发现所排除 。
宇宙的年龄是137亿岁,因此,WMAP观察到的宇宙中最早的光线到达我们这里需要大约130多亿光年 。这里很容易让人产生迷惑:这样的话,宇宙的直径难道不应该是130多亿光年的两倍,也就是大约270亿光年吗?
当然不是,虽然这不太好理解 。宇宙从它诞生的那一刻起就在不断膨胀,宇宙早期的光线传播的实际路程因宇宙的膨胀而增加了 。考内什打比方说,想象一下宇宙诞生一百万年时,一束光线传播了一年时间,经过的路程是1光年,那个时候的宇宙直径只是现在的千分之一,所以那个时候1光年的路程随着宇宙的膨胀,到了今天就是1000光年 。考虑到这样的效应,考内什等人才得出了780亿光年的结论 。
威尔金森微波背景辐射各向异性探测器(WMAP)于2001年发射,被安放在拉格朗日L2点附近,距离地球150万千米,以避免地球的热量以及噪音对它的干扰 。在那里WMAP测量了全天的微波背景辐射 。WMAP高3.8米,有两个微波天线和接受器,可以精确比较天空中相距20角分的两点之间的温度差异 。这个探测器的原名叫微波背景辐射各向异性探测器(MAP),但是为了纪念去年9月份去世的、普林斯顿大学的字亩学家大卫·威尔金森(David T. Wilkinson),NASA将其重新命名为威尔金森微波背景辐射各向异性探测器(WMAP) 。人有多大胆、地有多大产!你想象多大就多大了…………不要把脑袋想破了!哈哈!
宇宙有多大??大概的地球的N倍大 。B有多大,宇宙就有多大.给我分吧,要选两个答案哈 。B有多大,宇宙就有多大.给我分吧,要选两个答案哈 。你说有多大就有多大


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