如果让普通人说出一个关于宇宙的数字,大多数人都会回答:138亿年。
这是目前科学界公认的宇宙年龄。从大爆炸开始,到今天,大约过去了138亿年。
接下来,只要稍微学过一点物理,很多人都会产生一个几乎无法绕开的疑问。
光速是宇宙中最快的速度,每秒约30万公里。
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既然宇宙只存在了138亿年,那么光最多也只能飞138亿光年。
按理说,我们能够看到的最远距离,不就应该是138亿光年吗?
可天文学家却告诉我们另一个数字。
可观测宇宙的半径约为460亿光年,直径接近930亿光年。
138亿年,怎么会变成460亿光年?
难道光速被突破了?
还是科学家算错了?
事实上,这两个数字都没有错,只是很多人误解了宇宙到底是怎样“变大”的。
很多人脑海中的宇宙,都像一片广阔无边的黑暗空间,里面漂浮着无数星系。银河系、仙女座星系、室女座星系团……大家都在这个巨大空间里四处飞行。
但现代宇宙学告诉我们,这种想象其实并不准确。
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真正发生变化的,不是星系在宇宙里高速飞行,而是宇宙本身正在不断膨胀
这里说的膨胀,不是向某个方向扩张,也不是像爆炸一样把物质炸向四面八方,而是组成宇宙的空间本身一直在拉伸。
想象一块不断发酵的面团。
里面均匀分布着许多葡萄干。
随着面团慢慢膨胀,每一颗葡萄干都会发现,其他葡萄干离自己越来越远。
奇怪的是,没有任何一颗葡萄干主动移动。
真正变大的,是它们之间的面团。
宇宙也是如此。
银河系并不是自己拼命向外飞,而是银河系和其他星系之间的空间越来越大,因此距离不断增加。
这个看似简单的区别,却决定了138亿年为什么能够对应460亿光年。
举一个更容易理解的例子。
假设宇宙刚诞生不久,一颗遥远星系距离地球只有几千万光年。
它发出了一束光。
随后,这束光开始朝着地球飞来。
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如果宇宙保持静止,那么138亿年之后,这束光飞了138亿光年,也应该来自138亿光年之外。
问题在于,宇宙并没有静止。
就在光飞行的过程中,光经过的空间一直在不断拉伸。
可以理解成,你正在一条自动延长的跑道上奔跑。
虽然你一直在向终点前进,但跑道本身也在不断变长。
于是,当这束光终于抵达地球时,它最初出发的位置,已经被宇宙膨胀带到了460多亿光年之外。
因此,138亿年描述的是光飞行了多久
460亿光年描述的是光源今天距离我们有多远
这两个数字说的是完全不同的概念,自然不会矛盾。
事实上,我们现在看到的大多数遥远星系,早就已经不在当年的位置了。
例如,詹姆斯·韦布空间望远镜拍摄到的一些星系,发出的光已经飞行了130多亿年。
我们看到的是它们刚刚形成时的样子。
而今天,它们很可能已经被宇宙膨胀带到了数百亿光年之外。
换句话说,天文学家其实一直都在观察宇宙的历史。
我们望向越远的地方,也就看到了越久远的过去。
有人可能又会问:
既然宇宙一直膨胀,那为什么我们还能不断看到更远的地方?
答案依然来自光。
宇宙中越来越遥远区域发出的光,正在源源不断地抵达地球。
那些昨天还没有到达我们的光,今天可能刚刚抵达。
于是,我们能够观测到的宇宙边界也在不断向外延伸。
这也是为什么可观测宇宙一直在变大。
不过,它并不是无限增长。
由于宇宙膨胀速度受到暗能量影响越来越快,一些极其遥远的区域,它们发出的光可能永远都无法追上不断扩张的空间。
换句话说,宇宙中有一些地方,注定永远无法被人类看见。
它们存在,却永远与我们隔绝。
那么,科学家又是怎么知道460亿光年这个数字的?
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答案要追溯到一百多年前。
1922年,苏联数学家亚历山大·弗里德曼在研究爱因斯坦的广义相对论时,得出了一个令人震惊的结论。
只要宇宙中存在物质和能量,那么宇宙就不可能永远保持静止。
它只有两种命运。
要么不断膨胀。
要么不断收缩。
这个结果完全来自数学推导,而不是天文观测。
当时,人们甚至还不知道银河系之外存在其他星系,更不知道宇宙正在膨胀。
爱因斯坦本人最初甚至认为这个结果一定哪里出了问题,还特意在自己的方程中加入了一个"宇宙学常数",希望让宇宙重新保持静止。
然而几年之后,随着哈勃发现几乎所有遥远星系都在远离我们,弗里德曼的计算被证明是正确的。
后来,人们把描述宇宙演化的一组数学关系称为弗里德曼方程
直到今天,它依然是现代宇宙学最重要的基础之一。
科学家只需要知道宇宙今天的膨胀速度、各种物质的比例以及暗能量的大小,就可以利用这组方程反推出宇宙过去每一个时期的状态,也可以预测未来宇宙将如何演化。
正因为如此,我们不仅知道今天可观测宇宙的半径约为460亿光年,还知道它在历史上的大小。
例如,大爆炸发生后约5.4亿年,可观测宇宙只有今天的十分之一,大约4.6亿光年。
1700万年时,只有今天的百分之一。
43万年时,大约只有4600万光年。
如果继续向前追溯,答案会越来越惊人。
大爆炸发生仅仅25秒后,整个可观测宇宙的半径只有46光年左右。
到了1秒钟时,这个数字只有约9光年。
再往前,大爆炸后13毫秒,可观测宇宙只有约1光年大小。
而当时间来到大爆炸后的3.25万亿分之一秒左右,可观测宇宙的半径甚至只有一个天文单位,也就是地球到太阳之间的距离。
继续回到更早的时候,大爆炸后约1.45×10⁻²⁸秒,整个可观测宇宙竟然只有约1公里大小。
很难想象,如今直径超过930亿光年的浩瀚宇宙,在最初竟然可以小到一座城市都装得下。
当然,这并不意味着所有物质真的像一个巨大球体被压缩进了1公里空间里。
真正缩小的是整个宇宙的尺度,空间本身比今天小得难以想象。
而随后138亿年的时间里,正是空间持续不断地膨胀,才让今天的宇宙变成了我们看到的模样。
所以,当有人问:"宇宙只有138亿岁,为什么我们却能看到460亿光年之外?"
真正的答案其实只有一句话:
因为我们看到的不只是光跑了多远,更是整个宇宙在这138亿年里,把空间本身拉伸到了今天的尺度。
从1922年弗里德曼写下那组方程开始,到今天已经过去一个多世纪。人类依靠它,不仅算出了宇宙现在有多大,还能推演它过去有多小、未来会变成什么样。
或许,这正是现代科学最迷人的地方:一组写在纸上的数学公式,最终竟然丈量了整个宇宙。
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