如果我們實(shí)驗確定宇宙中有一個常數(shù),那就是真空中的光速c。不管光在哪里,何時,或朝哪個方向傳播,它以每秒299792458米的速度,每年傳播1光年(約9萬億公里)。大爆炸已經(jīng)有138億年了,這可能會讓你想到我們能看到的最遠(yuǎn)的天體是138億光年遠(yuǎn)的。但不僅如此,我們能看到的最遠(yuǎn)距離是138億光年距離的三倍多:461億光年。
如果宇宙的年齡是138億年,我們怎么能探測到任何距離我們超過138億光年的信號呢? 我們可以從想象一個宇宙開始,在那里我們能看到的最遙遠(yuǎn)的物體實(shí)際上是138億光年遠(yuǎn)。要做到這一點(diǎn),必須有一個宇宙:
如果你想象你的宇宙是一個三維的網(wǎng)格,有一個X,Y,Z軸,空間本身是固定不變的,這是可能的。在遙遠(yuǎn)的過去,天體會發(fā)出光,光會穿過宇宙,直到它到達(dá)我們的眼睛,我們會在“數(shù)年”之后收到與光所經(jīng)過的“光年”數(shù)相同的“光年”。
不幸的是,這三個假設(shè)都是錯誤的。首先,天體之間不會保持固定的距離,而是可以自由地在它們所占據(jù)的空間中移動。宇宙中所有的大量和能量天體相互引力作用使它們移動并加速,聚集在一起,如星系和星系團(tuán),而其他區(qū)域則變得沒有物質(zhì)。 這些力會變得極其復(fù)雜,從星系中踢出恒星和氣體,產(chǎn)生超快的超高速物體,并產(chǎn)生各種加速度。我們所感知到的光將根據(jù)我們與觀察對象的相對速度而紅移或藍(lán)移,光的傳播時間不一定與任何兩個對象之間的實(shí)際當(dāng)前距離相同。
這最后一點(diǎn)非常重要,因為即使在空間是靜止的、固定的、不變的宇宙中,天體仍然可以穿過它。我們甚至可以想象一個極端的例子:一個天體位于距離我們138億光年的約138億年前,但以非常接近光速的速度離開我們。 那光仍將以光速向我們傳播,以138億年的時間跨度穿越138億光年。但當(dāng)這束光到達(dá)今天時,這個物體的距離可能是現(xiàn)在的兩倍:如果它以接近光速的速度任意離開我們,距離我們的距離可能高達(dá)276億光年。即使空間的結(jié)構(gòu)沒有隨著時間的推移而改變,但我們今天可以看到的許多物體可能離我們138億光年遠(yuǎn)。 唯一的問題是,它們的光最多可以傳播138億光年;天體發(fā)出這種光后如何移動無關(guān)緊要。
但空間結(jié)構(gòu)也不是恒定的。這是愛因斯坦的重大啟示,使他形成了廣義相對論:空間和時間都不是靜止的或固定的,而是形成了一種稱為時空的結(jié)構(gòu),其性質(zhì)取決于宇宙中存在的物質(zhì)和能量。 如果你要取一個平均充滿某種形式物質(zhì)或能量的宇宙,不管它是正常物質(zhì)、暗物質(zhì)、光子、中微子、引力波、黑洞、暗能量、宇宙弦,或者兩者的任何結(jié)合——你會發(fā)現(xiàn)空間結(jié)構(gòu)本身是不穩(wěn)定的:它不能保持靜止不變。相反,它必須要么膨脹要么收縮;天體之間的巨大宇宙距離必須隨著時間而改變。
從1910年代和1920年代開始,觀察開始證實(shí)了這一點(diǎn)。我們發(fā)現(xiàn)天空中的螺旋狀和橢圓形星云是我們自己以外的星系,我們測量了它們的距離;我們發(fā)現(xiàn)它們越遠(yuǎn),它們的光就越紅移。 在愛因斯坦廣義相對論的背景下,這得出了一個肯定的結(jié)論:宇宙正在膨脹。 這比人們通常意識到的還要深刻??臻g結(jié)構(gòu)本身并不是隨時間而保持不變,而是不斷膨脹,推動著彼此之間沒有引力束縛在一起的物體。就好像單個星系和星系團(tuán)是葡萄干嵌入在一個看不見的(類似空間的)面團(tuán)的海洋中一樣,當(dāng)面團(tuán)發(fā)酵時,葡萄干就被推開了。這些對象之間的空間會擴(kuò)大,從而導(dǎo)致單個對象看起來彼此之間的距離變小。
這對我們觀察背后的意義有著巨大的影響。當(dāng)我們觀察一個遙遠(yuǎn)的物體時,我們不僅僅看到它發(fā)出的光,也不僅僅看到光被光源和觀察者的相對速度所移動。相反,我們看到了膨脹的宇宙是如何從膨脹空間的累積效應(yīng)中影響到光的,這些累積效應(yīng)發(fā)生在它的旅程中的每一點(diǎn)上。 如果我們想探索我們能看到的距離的絕對極限,我們會尋找盡可能接近138億年前發(fā)出的光,這些光今天才剛剛到達(dá)我們的眼睛。我們會根據(jù)我們現(xiàn)在看到的光來計算:
在這一點(diǎn)上,我們不僅為少數(shù)天體做到了這一點(diǎn),而且還為數(shù)以百萬計的天體做到了這一點(diǎn),從我們自己的宇宙后院到300多億光年之外的物體。 你問,這些天體怎么可能在300億光年之外? 這是因為任何兩點(diǎn)之間的空間——比如我們和我們觀察的天體——隨著時間的推移而擴(kuò)大。我們所見過的最遠(yuǎn)的天體已經(jīng)有134億年的光程向我們移動;我們現(xiàn)在看到的是大爆炸后的4.07億年,也就是宇宙現(xiàn)在年齡的3%。我們觀察到的光被紅移了大約12倍,因為觀察到的光的波長比發(fā)出時長1210%。在那134億年的旅程之后,這個天體現(xiàn)在距離地球約321億光年,與不斷膨脹的宇宙一致。
基于我們所做的全套觀測,不僅測量物體的紅移和距離,還測量宇宙大爆炸(宇宙微波背景)的余輝,星系的聚集和宇宙大尺度結(jié)構(gòu)的特征,宇宙、引力透鏡、星系群碰撞、任何恒星形成前產(chǎn)生的光元素的豐度等等——我們可以確定宇宙是由什么構(gòu)成的,以及比例。
今天,我們最好的估計是,我們生活在一個由以下組成的宇宙中:
這符合我們所有的數(shù)據(jù),并導(dǎo)致了一個獨(dú)特的膨脹歷史,可以追溯到大爆炸的那一刻。從中,我們可以提取出可見宇宙大小的一個獨(dú)特值:各向461億光年。
如果我們在一個有138億年歷史的宇宙中所能看到的極限真的是138億光年,那將是一個非同尋常的證據(jù),證明廣義相對論都是錯誤的,物體不能隨時間從一個位置移動到宇宙中更遙遠(yuǎn)的位置。大量的觀測證據(jù)表明,物體確實(shí)在運(yùn)動,廣義相對論是正確的,宇宙正在膨脹,并由暗物質(zhì)和暗能量的混合所支配。 當(dāng)你把所有已知的東西都考慮進(jìn)去時,我們發(fā)現(xiàn)一個宇宙,它始于大約138億年前的一次大爆炸,此后一直在膨脹,其最遠(yuǎn)的光可以從距離我們461億光年遠(yuǎn)的物體射向我們。在最遙遠(yuǎn)的宇宙邊界,我們與我們所觀察到的遙遠(yuǎn)的、未受束縛的空間之間的空間,繼續(xù)以每年6.5光年的速度膨脹。隨著時間的推移,宇宙的遙遠(yuǎn)之處天體將從我們的視眼中消失。 |
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