宇宙直径的直径约为多少万光年

宇宙有多少个银河系_百度知道
宇宙有多少个银河系
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只有一个。
但星系有无数多个。
位于银河系之外,由几十亿至几千亿颗恒星以及星际气体和尘埃物质等组成的天体系统,我们称之为河外星系,简称为星系。目前,天文学上把银河系和现在所能观测到的河外星系,合起来叫做总星系。
河外星系本身也在运动。它们的大小不一,直径从几千光年至几十万光年不等。星系的结构和外观是多种多样的,星系的空间分布也是不均匀的。
星系也是成双或成团存在的。我们所在的银河系和它周围30多个星系组成一个集团,叫本星系团。其中离银河系最近的星系有大麦哲伦星系、小麦哲伦星系和仙女座星系等,它们都是我们银河系的近邻。目前已知的星系团就有1万多个。
百度知道还有6条回答
具体数字是不大可能了。目前已经发现的河外星系数量已经上千亿了。光是银河系所在的本星系群就有几十个河外星系。
回答有三:如下:
1、茫茫宇宙浩瀚无垠,我们所处的银河系呈凸透镜状,其直径约为10万光年,中心厚度约15000光年,包含有大约3000亿颗恒星,其中已经认为适宜生命居住的行星约有10亿——50亿颗。
此外在宇宙中还有很多的银河系(即河外星云),每一个银河系又各自包含有几百亿到几千亿颗恒星,和几十亿颗适宜生命居住的行星,但是由于人类使用当代最先进的技术手段能够探测到的宇宙空间至今最远也仅只达到距地球大约140亿光年的范围,其中包含有约1000亿-2000亿个银河系和超过10万亿亿颗恒星。
但却不知道在这140亿光年之外又是什么情况?因此现在谁也说不清在整个宇宙中总共到底有多少亿个银河系?又有多少亿颗恒星和多少亿颗适宜于生命居住的行星?
2、 这个问题是无法回答的,因为哈伯望远镜现在可视范围是50亿光年的距离,在这个范围内可以看到无数个"银河系".在这个范围之外谁都不知道了.
3、暂时无法回答
本人很荣幸回答你的问题~
那比星星喊难数啊
目前已经发现的河外星系有大约50亿个,加上我们本身的银河系,统称为总星系,也就代表了目前人类所接触到的所有的宇宙范围。但是宇宙本身是无限的,而且也是在不断膨胀的,所以应该有无限多个我们尚未知晓的河外星系
1、茫茫宇宙浩瀚无垠,我们所处的银河系呈凸透镜状,其直径约为10万光年,中心厚度约15000光年,包含有大约3000亿颗恒星,其中已经认为适宜生命居住的行星约有10亿——50亿颗。
此外在宇宙中还有很多的银河系(即河外星云),每一个银河系又各自包含有几百亿到几千亿颗恒星,和几十亿颗适宜生命居住的行星,但是由于人类使用当代最先进的技术手段能够探测到的宇宙空间至今最远也仅只达到距地球大约140亿光年的范围,其中包含有约1000亿-2000亿个银河系和超过10万亿亿颗恒星。
2、 这个问题是无法回答的,因为哈伯望远镜现在可视范围是50亿光年的距离,在这个范围内可以看到无数个"银河系".在这个范围之外谁都不知道了.3、暂时无法回答
可以说是无数,因为你不知道宇宙有多大,宇宙之外是否还有宇宙,具体数目谁也说不清,就像你不会去数大海里有多少沙子一样,宇宙中尘埃有多少,星系就有多少。
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银河系:宇宙的相关知识君,已阅读到文档的结尾了呢~~
【2017年整理】宇宙大小 直径
约为930亿光年的球体
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【2017年整理】宇宙大小 直径
约为930亿光年的球体
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3秒自动关闭窗口为什么宇宙的年龄是130亿年,我们却能看到470亿光年远?
问题:宇宙的年龄约130亿年,可观宇宙半径约为470亿光年。相关资料在维基百科等很多地方都可以查到。我只是不理解如果光速不可超越的话,怎么会在130亿年时间里产生了470亿光年的距离,并且是人类可观测到的,也就是说还有更远的东西我们目前还无法观测得到呢。
英文是“Nothing is faster than light”,这里的“Nothing”对应的是“Empty Space”。
相对论中的Nothing can't move through space faster than light,但是你不能阻止space自己膨胀。
这是一条非常非常长的路,即便是在没有雾霾的时候,你也根本无法看到底。
在路的两边,每隔1米站着一个人。
接下来,题主,想象一下路(注意,是路)膨胀了!然后你会看到两边的人都在迅速的远离你,然而并不因为他们自己移动了,而是他们脚下的路伸长了!
让我们假设你是0号人,你的左边是-1号,-2号·····你的右边是1号,2号·····:
试着问自己:如果1号人远离0号人也就是你,那么是否意味着1号人离2号人越来越近了呢?
不是的,1号人和2号人之间的空间也经历了同样的膨胀!而这就说明,现在的1号人离你2米(之前离你1米),2号人离你4米(之前离你2米),同样的也适用于-1号人和-2号人等等,最远的7号人离你有14米之多(之前离你7米)。
对于1号人:2-1=1米,2号人:4-2=2米,7号人:14-7=7米
也就是说,离你越远的人,他们跟你距离的增益越大,为方便理解,可以简单记为空间膨胀的速率越大。
现在你正在这样的奇怪的路上开着车,你明确的知道自己的目的地在哪,可是随着旅程的进行,你突然发现,卧槽,怎么开不完了,路越来越多。
而且更为可怕的是,之前还在你前面的车子,突然无法看见了,无论你以多大的速度去追赶,你都看不到了,因为你车下的路在不断膨胀!
因为宇宙的空间无处不在的膨胀,在138亿年前发射出光线的物质早已远离我们而去(注意我们上面车子的类比),实在是远的不能再远了(远大于460亿光年):
但是,由于我们之间的空间也在不断膨胀(注意上面0号小人的类比),当我们之间的空间膨胀到可以看到138亿年前物体发射出的光时:
这时以我们为中心到以我们能看到的最远的物质的距离为半径做一个球体:
叫做particle horizon(粒子视界),或者叫做可视化宇宙,可观测宇宙,而这个半径就是460亿光年,直径是930亿光年:
可观测宇宙
(observable universe)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
到达观测者。截至2013年对
龄最精确的估计是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(以固有距离(proper distance)来衡量,固有距离在现在的时点和
是相等的)。现在推测可观测宇宙半径约为460亿光年,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。
引自Observable universe
我知道很多同学是不能满足上面的解答的,首先因为我是搞电池的(WTF,这是什么专业?),当然更重要的是没有讲哈勃定律,没有这个大牛,宇宙膨胀的故事远远不够。
根据哈勃定律我们得以明白,宇宙的空间是不断膨胀的:
普朗克卫星
观测获得的数据,哈伯常数为67.80 ± 0.77 千米每秒每百万
(67.80 ± 0.77 km/s/Mpc)。
引自Hubble's law
我们知道3.26 light-years(ly,光年)=1 parsec (pc,秒差)=3.085×10^(16) m
那么1Mpc(百万秒差)=3.26×10^(6) ly,也就是326万光年
(之前的答案我在这里犯了一个错误,就是忽略了单位是km/s/Mpc)
所以距离观测者326万光年的星系正在以6.78×10^(4) m/s的速度远离,这只是距离326万光年的,那么我们可以看看距离观察者138亿光年的星系远离速率有多大:
已经比较接近光速
那么距离观察者200亿光年的星系的远离速率:
已经超过光速了
那么距离观察者460亿光年的星系呢?
妥妥的超了光速
一个光子被物体发射出后,在一个膨胀的宇宙中,它和发射它的物体之间的远离速度可以表示为:
上式中,c是光速,H是Hubble Parameter(哈勃参数),x(t)是光子和发射它物体之间的距离。
稍微走一个变换:
初始条件是x(0)=0,所以有:
前面算过了,1Mpc(百万秒差)=3.26×10^(6) ly=3.085×10^(19) km,把哈勃参数的单位换成[1/s],那么:
好了,我们知道了哈勃参数的数值,知道宇宙的粗略年龄138亿年,把已知条件带入x(t)的表达式中,可以得到:
也就是231亿光年,但是这个数值比上面说到的可视化宇宙的半径460亿光年小得太多了,肯定不对,哪里错了呢?——因为宇宙早期的膨胀速率要大得多
所以用可观测宇宙的半径x(13.8Gy)=46Gly反推回去:
这就说明,有效哈勃参数(假设空间膨胀的速率跟大爆炸时候的一样)的数值是之前算出来的两倍还多。把这个哈勃参数带回到x(t)的表达式中:
再把这两个式子(前一个有空间膨胀,后一个没有)单位归一化后作图,再清楚不过了:
根据哈勃表达式,当时间为138亿年时,对应的可视化半径为460亿光年,修正成功!
当然了,真正的计算要比我这个复杂的多。
来源:知乎
编辑:Jack
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科学家如何观察数亿光年的宇宙?光是自然界中速度最快的,可是科学家是怎么看得到几万光年外的天体的?
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光是宇宙中最快的.那科学家看到的几万光年外的天体这光就是几万年前发出的呀!也就是说看到的其实是几万年前的情景.现在这天体说不定早已爆炸没有了也未可知.得等爆炸过后几万年我们才能看到那次爆炸.不必说那么远,假设我们赖以生存的太阳突然爆炸了.我们也还可以舒舒服服享受8分钟阳光而一点不会觉得有什么异样.得等爆炸发生8分钟后才看到不对了.明白了吗?
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