这是个脑子急转弯的问题,只是一会儿没转过来弯,事实上,若是您细心想想,恰好相反。星系的退行速度是基于宇宙的膨胀速度,宇宙膨胀速度固然是平均分布的,倒是与距离当作正比的。下面我举个简单的例子解答一下。
理解的误区
在我们大脑的思维里,一般来说本家儿要有三种活动体例,匀速、加快、静止。速度与距离当作正比这种体例在糊口中不常见,稍微有点抽象。
若是把“远处的星系以比近处的星系更高的速度移动”这种体例倒放回来,确实会获得一个点,就是奇点,这也是宇宙大爆炸理论的依据,所以有时辰俄然一想,确实倒放回来有个“终点”,那么宇宙就存在中间了,也是正常思维现象。可是如经由过程星系的速度计较倒放归去,您会发现中间并不在地球上,并且偏向也不合错误。对于在宇宙的肆意一点上都遵循着其他星系退行速度与距离正比,地球并非特别的存在。
宇宙膨胀
当一辆消防车像我们驶来的时辰,我们会发现其声音会越来越锋利,当它离我们远去时,其声音会越来越低落,这是多普勒效应,不雅察下图声波的转变。
光是一种电磁波,当星系相对我们活动时,也会发生光的多普勒效应。分开时,波长变长,接近时,波长短,分歧的波长的光,颜色会发生转变。
20宿世纪20年月末,哈勃发现来自遥远星系的光达到地球时会酿成红色,使人们意识到星系间正在彼此远离。
哈勃经由过程光谱计较了大量星系退行的速度,做了一张表发现了一个线性的相关性,即速度与距离当作正比,由此拉开了宇宙膨胀的序幕。
在哈勃之后,跟着设备越来越进步前辈,加上大量的人力物力,宇宙膨胀速度越来越精准,今朝为H=67.80±0.77km/s/Mpc(Mpc:百万秒差距,约326万光年)。宇宙膨胀如同气球一样,大量的星系在气球中,跟从气球膨胀,我们可以在大脑中想象一下,吹气球的场景,星系间的间距彼此互相拉大,距离越远单元时候内拉大的水平越大。
此刻我们回过甚来想想,若是远处和近处的星系以同样的速度远离我们,我们在宇宙中就会有一个特别的位置。我们之所以不特别,恰好是因为那些遥远的星系以近似与它们的距离当作比例的速度远离我们。
举例证实
思维尝试1
假设:一个离这里有10百万秒差距(Mpc,大约300万光年),另一个离这里有20百万秒差距(Mpc,大约300万光年),偏向不异。离这里10mpc的正以700千米/秒的速度远离我们。若是另一个星系以同样的速度,也以每秒700公里的速度远离我们,想象一下会发生什么环境?
在这种环境下,两个星系不会发生相对移动。
假设您住在离我们10mpc远的星系,您会看到我们的星系以700公里/秒的速度远离您,可是另一个星系,在相反的偏向,相对于您静止不动。这申明宇宙在这两个星球之间没有膨胀,这在膨胀宇宙中是极其诡异的,反而这样才是不服衡、不合错误称的不雅点。
同样地,假设您糊口在离我们20 Mpc的星系上,您会看到我们(离您20 Mpc远)以700公里/秒的速度移动,但离您更近的星系,在离您10 Mpc的处所,会静止不动,同样又呈现了不合错误称、不服衡。
总之,在这种环境下,我们在银河系中的位置将是特别的:我们才是独一一个相对所有其他星系都在移动的星系。
思维尝试2
此刻想象另一种环境,一个遥远星系的撤退退却速度与它的距离当作正比。再以这两个星系为例:一个在10 Mpc速度下以700公里/秒移动,另一个在20 Mpc速度下以1400公里/秒移动。
此刻想象一下,我们住在离这里10个Mpc的星系里。您会看到我们的星系以每秒700公里的速度移动;您会看到另一个星系,在相反的偏向,也是在10 Mpc,以700公里/秒的速度远离您。
最后,想象一下住在离这里20 Mpc的星系里。您会看到我们的星系在20 Mpc,以1400公里/秒的速度移动;在同样的偏向,但离您更近的处所,星系以每秒700公里的速度移动。
换句话说,在这种环境下,从所有三个星系看宇宙都是一样的:也就是说,从每一个星系看,其他星系似乎都在以与它们的距离当作比例的速度撤退退却。
结论
是以,几乎自相矛盾的结论是,在宇宙中没有任何星系是出格的,每个星系都可以把本身看作是本身不雅测到的宇宙的中间,因为其他星系都在对称地远离它。在此下图中可以看到,无论您利用哪个“星系”将两个图像对齐,该星系都将显示为星系扩展的“中间”。
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