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茫茫宇宙有多少个“银河系”?
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发布时间:2016-12-08加入收藏来源:互联网点击:
茫茫宇宙有多少个“银河系”?
回答于 2019-09-11 08:43:50
回答于 2019-09-11 08:43:50
不管你哪时候或者是过去的和未来的哪个年代问哪个人都不能告诉你一个准确的数量,不过目前知道的只有一个,虽然现在知道的星系还有很多个,但是由于它们组成的星系个数和组合排列以及运行的情况不同,虽然也是属于一个独立的星系,但是因为它们和银河系有这些差别,所以也不能说它们是”银河系”而是另外一个名称的星系
回答于 2019-09-11 08:43:50
银河系只有一个,但类似于银河系这样的星系应该有很多。
宇宙比我们想象中的大得多
我们的银河系只有一个,你找不到一个一模一样的,它直径大概10万光年,其中有1000~4000亿颗恒星。而我们的太阳系在银河系只是极其微小的存在。
而银河系是位于本星系群里的一个星系,周围有很多卫星星系,银河系和仙女座星系是本星系群里最大的两个星系。
而本星系群又位于室女座超星系团里,在这个室女座超星系团有很多和本星系群里类似的星系群。
而室女座超星系团也只是可观测宇宙的一部分,在可观测宇宙中,还有很多很多类似于室女座超星系团的星系团存在。
而可观宇宙呢?其实只是宇宙的一部分,而宇宙究竟有多大,我们压根就不知道。我们只知道仅仅可观测宇宙的直径就达到了930亿光年。
也就是说,其实银河系在整个宇宙中其实微不足道,如同沙子一样的存在,而类似于银河系这样的星系在宇宙中多得都数不过来。
回答于 2019-09-11 08:43:50
我们口中的“银河系”是对自己生活的星系起的一个代号,如果仙女座星系有外星文明的话,他们肯定不会把夜空中的星系称为“银河系” ,所以从寓意的角度来看,宇宙中永远只会有一个银河系。
但如果我们抛开主观意识就会发现宇宙中类似银河系这样的棒旋星系比比皆是。据不完全统计全宇宙的星系总量应该在2万亿左右,其中棒旋星系占比15%,2万亿×0.15就是宇宙中类似银河系的星系总量,不用算就能知道这肯定是一个天文数字。
但在宇宙中星系的种类其实并不重要,起码对于生命产生和文明发展不怎么重要,因为任何星系都有着近千亿或者数千亿颗恒星,这些恒星才是决定生命存在于否的主要力量。不过考虑到星系中心黑洞的强辐射,位于星系外侧的恒星应该更容易产生生命。
不论宇宙中有多少类似于银河系这样的棒旋星系,对现在的我们来说都是毫无意义的,因为它们距离地球都太远了,我们现在能做的也仅仅是远远看它们一眼,甚至连看清细节都不可能,就只是“远远看一眼”而已。
虽然任何一个文明都有可能殖民全宇宙,但是在动辄几十万上百万光年的距离面前想要轻易到达另一个星系无疑是十分困难的,在现有的理论里只有虫洞可以做到这一点。
回答于 2019-09-11 08:43:50
宇宙中只有一个银河系,但像银河系这样被归类为星系的结构在宇宙中不计其数。那么,宇宙中究竟存在多少个星系呢?
虽然仅凭肉眼直接可以看到的河外星系只有4个,但还有很多星系隐藏在黑暗之中,需要强大的天文望远镜才能捕捉到它们的身影。例如,哈勃太空望远镜曾经对着一块很小的天区观测,该天区看起来是完全黑暗的,什么也没有。但经过累计23天的观测之后,哈勃拍到了如下震撼的照片:
这张就是著名的哈勃极深场,这一小块天区中至少存在多达5500个星系,并且是132亿年前的星系。可想而知,宇宙中的星系数量极多。
根据2016年《天体物理学杂志》(The Astrophysical Journal)刊载的一项研究[1],可观测宇宙中可能存在多达2万亿个星系。注意,这只是可观测宇宙部分,不可观测宇宙中可能存在更多的星系。
虽然有一部分宇宙被称为不可观测宇宙,但随着时间的推移,不可观测宇宙中的星系所发出的光将会有时间进入到我们的可观测宇宙中,从而最终会被我们观测到,这意味着我们所能看到的星系会变得越来越多。那么,我们最多可以观测到多少个星系呢?
根据标准宇宙模型的推测,可观测宇宙的半径会从现在的465亿光年扩张到未来的615亿光年,这意味着未来可观测宇宙的体积将会扩张到目前的2.3倍。到了那时,可观测宇宙中的星系将会增加到4.6万亿个。
但由于空间的加速膨胀,使得现在距离我们超过150亿光年的星系以超光速退行而去(与相对论不矛盾),这意味着它们现在发出的光无论经过多长时间,永远也无法抵达地球。因此,在可观测宇宙的范围扩张到极限之后,我们所能观测到的宇宙将会变得越来越小。
到了遥远的未来,就连银河系所在的本超星系团都会瓦解掉,星系之间的引力无法抵抗空间膨胀效应所造成的星系分离。我们在银河系中只能观测到本星系群中的几十个星系(它们最终会合并成一个星系),宇宙中的其他星系都无法再看到,因为它们都在超光速退行。
参考文献
[1] Christopher J. Conselice, Aaron Wilkinson, Kenneth Duncan, et al., The Evolution of Galaxy Number Density at z < 8 and its Implications, The Astrophysical Journal, 2016, 830, 83-99.
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