可观测宇宙 编辑
可观测宇宙是一个以观测者作为中心的球体空间,小得足以让观测者观测到该范围内的物体,也就是说物体发出的光有足够时间到达观测者。截至2013年对宇宙年龄最精确的估计是7002137979999999999♠137.98±0.37 亿年。但由于宇宙的膨胀,可观测宇宙的半径并不是固定的138亿光年,人类所观测的古老天体当前的距离比起其原先的位置要遥远得多。现在推测可观测宇宙半径约为465亿光年,直径约为930亿光年。根据宇宙学原理,从任何方向到可观测宇宙边缘的距离大致是相等的。
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宇宙是所有时间、空间与其包含的内容物所构成的统一体;它包含了行星、恒星、星系、星系际空间、次原子粒子以及所有的物质与能量,宇指空间,宙指时间。目前可观测宇宙,其同移距离大约为93 × 10光年,最大为27,160百万秒差距;而整个宇宙的大小可能为无限大,但未有定论。物理理论的发展与对宇宙的观察,引领着人类进行宇宙构成与演化的推论。
天体是存在于可观测宇宙中的自然形成的物体,又关联性的结构。在 天文学的术语中,"物件"和"物体"通常可以互换使用。然而,“天体”或“天球体”可以是一个单一、紧密结合、连续的实体,也可以是复杂、可能由多个物体甚至其它次结构的物体组成。
南极长城是由星系组成的大尺度纤维状结构,位在5亿光年之外,延伸至少13.7亿光年的一个巨大可观测宇宙。从天文的角度来看,这个结构在5个地方,包括一个非常接近天极,都很密集。根据发现这个长城的国际天文团队的说法:“……是当地体积最大的连续特征,可与史隆长城相媲美,但距离只有一半”。它的发现是由巴黎-萨克雷大学的丹尼尔·波马雷德和李察·布伦特·塔利以及夏威夷大学的同事在2020年7月宣布的。波马雷德解释说:“人们可能会想,这么大而不是那么遥远的结构怎么会被忽视。这是因为它在一个尚未被完整测量过的天空区域,对那里的观测直接受到银河系的尘埃和星云的前景斑块阻碍”。
GN-z11是一个在大熊座发现的高红移星系,为目前已证实的可观测宇宙中最古老、最遥远的天体列表。GN-z11的光谱学红移值为z = 11.09,相当于约32 × 10光年的同移距离。
室女座超星系团,或称本超星系团是个不规则的超星系团,包含银河系和仙女座星系所属的本星系群在内,至少有100个星系团与星系群聚集在直径33秒差距的空间内,是在可观测宇宙中数以百万计的超星系团中的一个。室女座超星系团是拉尼亚凯亚超星系团的一部分,它也是星系细丝双鱼-鲸鱼座超星系团复合体的一部分。该星系团的中心区域距离地球有6,000万光年,位于室女座,著名的梅西耶天体M49、M60、M86、M87均位于此。
扬·埃纳斯托,出生于塔尔图,爱沙尼亚天体物理学,他致力于宇宙可观测宇宙的研究。埃纳斯托是一个爱国主义者,他的名字是“爱沙尼亚”的异序词。
室女座超星系团,或称本超星系团是个不规则的超星系团,包含银河系和仙女座星系所属的本星系群在内,至少有100个星系团与星系群聚集在直径33秒差距的空间内,是在可观测宇宙中数以百万计的超星系团中的一个。室女座超星系团是拉尼亚凯亚超星系团的一部分,它也是星系细丝双鱼-鲸鱼座超星系团复合体的一部分。该星系团的中心区域距离地球有6,000万光年,位于室女座,著名的梅西耶天体M49、M60、M86、M87均位于此。
天体是存在于可观测宇宙中的自然形成的物体,又关联性的结构。在 天文学的术语中,"物件"和"物体"通常可以互换使用。然而,“天体”或“天球体”可以是一个单一、紧密结合、连续的实体,也可以是复杂、可能由多个物体甚至其它次结构的物体组成。
武仙-北冕座长城是宇宙中一个由星系组成的巨大宇宙大尺度构造,延伸超过100亿光年,是可观测宇宙中已知最巨大的结构。天文学家于2013年11月使用雨燕卫星和费米伽玛射线空间望远镜的观测资料将发生在遥远宇宙的多次伽玛射线暴位置绘制成分布图时发现了这个巨大结构。
大尺度结构在物理宇宙学中指可观测宇宙在大范围内质量和光的分布特征。红移巡天和各种不同电磁波辐射波长的调查和描绘,特别是21公分线,获得了宇宙结构的许多内容和特性。结构的组织看起来是跟随着等级制度的模型,以超星系团和大尺度纤维状结构的尺度为最上层,再大的似乎就没有连续的结构了,这所指的就是浩瀚界限现象。