可测量最遥远的宇宙,传说中的哈勃红移是如何做到的

可测量最遥远的宇宙,传说中的哈勃红移是如何做到的天文中有很多种方法可测量星系之间的距离。可见光由电磁场的起伏或波动构成,其波长极其微小,大约是0.0

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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。

可测量最遥远的宇宙,传说中的哈勃红移是如何做到的

不同距离所使用的不同测量方法(图片来源:网络)

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。

可测量最遥远的宇宙,传说中的哈勃红移是如何做到的

不同的可见光光波其波长不同(图片来源:网络)

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。

可测量最遥远的宇宙,传说中的哈勃红移是如何做到的

恒星远离时的红移和靠近时的蓝移(图片来源:网络)

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。

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曾观测到的红移星系(图片来源:网络)

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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我们是谁?我们来自哪里?(图片来源:网络)

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