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天文中有很多种方法可测量星系之间的距离。但是每种方法又有各自的局限性。目前被认为的可观测宇宙达上百亿年,这么遥远的距离又是通过哪种方法来测量的呢?
这就涉及到了哈勃红移——利用恒星以固定的波长发出的光波进行分析得出。
可见光由电磁场的起伏或波动构成,其波长(两个波峰间的距离)极其微小,大约是0.0000004~0.0000008米。这个距离有多小呢?这样说吧,一根头发丝的直径大约是0.00002~0.00012米。
不同的波长使得我们能看见不同的颜色,而在可见光的光谱中,波长最长的在光谱的红端,最短的在光谱的蓝端。
假设现在有一个恒星正在远离我们,地球已经接收到了它发出的第一个波峰,由于它有着远离我们的速度,所以在接收接收第二个波峰的时间比静止时长,从而造成波长变大,它的光谱便会向波长增大的方向移动——即光谱的红端,也被称为红移。
同理,如果一颗恒星正在向我们靠近,那么在接收第二个波峰所需的时间要比静止时短,它的光谱便会向波长减小的方向移动——即光谱的蓝端,也被称为蓝移。
如果不好理解,想象你和自己的朋友正在传递篮球,但你远离你朋友时,篮球到达他手中是所经过的距离是不是比你静止时远,而你在靠近他时,篮球所经过的距离比你静止时近。
在此之前,大部分人都认为星系间的运动是随机,人们认为星系的红移光谱和蓝移光谱会一样多,但根据哈勃的发现,绝大部分星系都处于红移状态——即在远离我们。哈勃在1929年发表的结果更让人惊异,其通过探测分析得出,越远的星系,远离我们的速度越快。
漫漫星河,我们是谁?我们来自哪里?答案便是探索的意义。
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