一直以來有一個(gè)問題困擾著大家,宇宙的年齡據(jù)說是138.2億年,姑且我們信之!但又有說可觀測宇宙的半徑高達(dá)465億光年,事實(shí)上這個(gè)問題并不簡單,我們需要對各個(gè)方面分解出來理解。
在可觀測宇宙的話題中,首當(dāng)其沖的問題就是宇宙膨脹是怎么發(fā)現(xiàn)的,我們必須簡單交代下這個(gè)問題:
宇宙大小和年齡的猜測
首先對宇宙大小作出猜測的布魯諾,他認(rèn)為宇宙是無限的,為什么說他是猜測呢,因?yàn)槭撬J(rèn)為,而他沒有任何證據(jù)。
然后牛頓則以萬有引力的角度科學(xué)的分析了宇宙是無限的,他分析的理由基于:如果宇宙是一個(gè)有限的空間,那么星星之間的相互引力會(huì)將宇宙縮小的一個(gè)很小的區(qū)域,因此牛頓認(rèn)為宇宙是無限的。
后來一位叫做奧伯斯的科學(xué)家認(rèn)為宇宙肯定有一個(gè)起始點(diǎn),因?yàn)辇嫶蟮挠钪婕由蠠o數(shù)的星星,如果宇宙存在無限久時(shí)間,那么這些無限的光線到達(dá)地球,會(huì)將地球夜間也變成白晝,但地球仍然存在晚上,所以宇宙必定有一個(gè)時(shí)間開端。
宇宙大小和年齡的實(shí)質(zhì)性進(jìn)展
愛因斯坦在1905年以光速不變和下一相對性原理為基礎(chǔ)總結(jié)了麥克斯韋和洛侖茲以及龐加萊等前人的成就,推出了狹義相對論,當(dāng)然還有未來能解釋物質(zhì)來源的質(zhì)能等價(jià)方程。
在1916年愛因斯坦將狹義相對論推廣到了任意速度下,推出了光相對論,可能愛因斯坦當(dāng)時(shí)并不知道,廣義相對論中甚至包含到了宇宙的過去和未來,因?yàn)閺V相的引力場公式是一個(gè)二階非線性偏微分方程,結(jié)果會(huì)隨著各項(xiàng)參數(shù)的變化而變化,同樣它的尺度可以擴(kuò)展到整個(gè)宇宙,因此這是一個(gè)金礦,很多科學(xué)家都從中挖掘到了自己所需,當(dāng)然我們只介紹宇宙起源相關(guān)。
弗里德曼以宇宙物質(zhì)分布均勻?yàn)榍疤?,從引力場方程中推?dǎo)出了宇宙的形狀,他發(fā)現(xiàn)在大部分情況下宇宙都是膨脹的,勒梅特以相同的假設(shè)得到了同樣的結(jié)果,他們認(rèn)為宇宙是動(dòng)態(tài)和膨脹的。
哈勃?jiǎng)t觀測到了遙遠(yuǎn)的宇宙正在加速離去從而揭示了一個(gè)事實(shí),宇宙可能是很久以前從一個(gè)很小的區(qū)域內(nèi)膨脹而來,宇宙大爆炸說開始被天文界反復(fù)提及。
伽莫夫則為此推導(dǎo)出了從很小的區(qū)域內(nèi)膨脹時(shí)的原初核聚變過程,他的同事則推導(dǎo)出這個(gè)膨脹后形成的余暉也就是宇宙微波背景輻射。當(dāng)然1964年宇宙微波背景輻射被發(fā)現(xiàn),而隨著射電望遠(yuǎn)鏡分辨率的提高,對原初物質(zhì)豐度的觀測證明了原初核聚變理論的正確性。
宇宙誕生于很久以前的一場大爆炸!
解決了宇宙來自于一場爆炸的問題,我們來討論下為什么宇宙為什么會(huì)超光速膨脹!狹義相對論有兩個(gè)前提,一是光速不變,二是狹義相對性原理。而光速也不可超越,這就將超光速封死了,為什么宇宙膨脹還能超過光速?因?yàn)?38.2億年即使按光速膨脹也只能跑出276.4億光年,怎么可能會(huì)到465億光年呢?
其實(shí)光速不可超越指得是信息傳遞不可超過光速,即包含信息、能量與物質(zhì),而空間膨脹并不在此限制內(nèi),它無法傳遞任何信息,而對微波背景輻射觀測發(fā)現(xiàn)的各向同性表明宇宙在很久以前它們曾經(jīng)發(fā)生過信息傳遞,而現(xiàn)在相隔930億光年的兩個(gè)點(diǎn)之間不可能發(fā)生信息傳遞。
上文我們說明宇宙的半徑高達(dá)465億光年,而光速都達(dá)不到這個(gè)速度,這是因?yàn)橛钪嬖谡Q生之初經(jīng)歷了一次暴脹,正是這次暴脹使得宇宙的膨脹遠(yuǎn)超宇宙中最快的速度光速,這使得觀測到的宇宙分成了三層。
當(dāng)前觀測到的星系距離極限
2016年3月3日哈勃望遠(yuǎn)鏡觀測到了一個(gè)紅移高達(dá)11的星系,根據(jù)宇宙膨脹速度計(jì)算,這個(gè)星系位于宇宙誕生約四億年以后,對應(yīng)的時(shí)間與光速關(guān)系是134億光年,實(shí)際已經(jīng)位于330億光年以外。
因?yàn)榻?jīng)過134億年的膨脹,它不可能在原地等著各位來圍觀!
可見光(微波)觀測極限
可見光的極限就比較有意思了,其實(shí)我們現(xiàn)在看到的微波背景輻射就是可見光極限,這是大爆炸產(chǎn)生的余暉,此時(shí)是宇宙誕生38萬年的時(shí),宇宙從熾熱的物質(zhì)冷卻到可以讓原子核捕獲電子的溫度,使得宇宙從一片等離子狀態(tài)脫離成物質(zhì),光子得以脫離束縛在宇宙中自由輻射,但宇宙的高速膨脹將這些光子的頻率從高頻位移到了低頻,相當(dāng)于黑體在3K時(shí)候發(fā)出的輻射頻率接近。在微波背景輻射之前,我們將觀測不到任何光子!
不過在微波背景輻之后還有一個(gè)黑暗時(shí)代,因?yàn)榇藭r(shí)尚未誕生恒星,宇宙中一片黑暗,之后才是恒星時(shí)代和星系時(shí)代,而現(xiàn)代可見光觀測極限的GN-Z11就是第一批星系時(shí)代,微波背景輻射就是可見光觀測極限。
可觀測極限
可觀測的極限是現(xiàn)代人類的技術(shù)能觸碰到的最久遠(yuǎn)距離,可見光只能到達(dá)微波背景輻射,但還有中微子觀測,可以直達(dá)大爆炸以后1秒,此時(shí)中微子脫耦,因此中微子觀測大有前途!
但引力波觀測更有前途,因?yàn)閺牡谝粋€(gè)普朗克時(shí)間一過,引力就被釋放出來了,理論上看引力波探測可以直達(dá)大爆炸的第一刻,但我們要了解下的是這個(gè)波長可能是極其恐怖的,比如:
一顆超新星爆炸產(chǎn)生的引力波一般為300公里
黑洞構(gòu)成的雙星系統(tǒng)產(chǎn)生的引力波為30萬公里
宇宙大爆炸產(chǎn)生引力波波長可達(dá)30億光年
如何觀測波長長達(dá)30億光年的引力波?2015年底觀測到的雙黑洞引力波,產(chǎn)生的波長比較短,因此LIGO才能探測到這個(gè)遙遠(yuǎn)黑洞合并產(chǎn)生的引力波,而黑洞構(gòu)成的引力波波長高達(dá)30萬千米,這個(gè)探測天線的規(guī)模就是天文級別的規(guī)模了,而宇宙大爆炸的引力波,也許要銀河系級別的引力波干涉天線來探測,想想就好了,但至少在理論上還是有希望的哈!