宇宙有多少个星系中,星系与星系之间的距离正如何变化

科学家是如何测量地球与其它星系之间的距离的?
宇宙很大,河外星系很远,我们很难精确测出其他星系与银河系的距离。测量距离越远的星系,误差也会越大。尽管如此,大致上的星系距离我们还是测得的出来。
(1)造父变星法
在20世纪20年代,哈勃最早利用这种方法测出了仙女座星系的距离,并首次发现了河外星系的存在。就像太阳一样,造父变星也是恒星,但它们的视亮度会随着时间而发生周期性变低和变高,并且这个变化周期与它们的实际亮度直接相关——光变周期越长,它们的实际亮度越高。在使用这种方法进行测距之前,需要使用三角测距法或者主序星拟合法对此进行标定,这样才能利用造父变星的光变周期来测量距离。造父变星在星系中并不罕见,如果能够找到它们,很容易就能测出星系的距离。
(2)Ia型超新星法
Ia型超新星都是源自白矮星的吸积作用达到钱德拉塞卡极限而爆炸形成的超新星,所以无论哪个星系中出现这种超新星,它们的实际亮度是一样的。同样地,Ia型超新星法也需利用其它方法进行标定。不过,这种类型的超新星通常十分稀少,不能指望每个星系中都有出现这样的超新星。
(3)宇宙红移法
根据哈勃定律,星系离开我们的速度与它们和银河系之间的距离成正比,比例常数被称为哈勃常数。由于哈勃常数可以被拟合出来,所以只要知道星系的退行速度,就能知道它们的距离。通过光谱分析,可以知道它们的红移值,进而确定它们的远离速度,最终可得星系的距离。
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宇宙中星系与星系之间的距离是固定不变的吗
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1路明行一1
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可以明确的说,宇宙间任意两个星系之间的距离不是固定的,而是在相对运动,这是因为宇宙空间正在不断膨胀,从而带着星系一同运动。20世纪初期,在人们的观念当中普遍认为宇宙星体之间的距离是固定不变的。1913年,天文学家斯莱弗通过观测星系的红移得出星系在退行。1915年爱因斯坦提出了广义相对论,从理论上预言了宇宙星体之间的相对距离越来越远,也就是说整个宇宙是在不断地膨胀的。星系之间的距离是越来越远的,造成星系之间距离拉大的原因并不是星系本身运动造成的,而是宇宙空间膨胀造成的。爱因斯坦的这一预言后来被天文学家文学家哈勃的观测所证实。哈勃望远镜在天文学上的应用,极大地推进了人们对宇宙星系的研究,迄今为止星系之间的距离在不断地拉大,我们观测到的星系在逐渐远离我们,并且是加速远离我们,远离的速度正比于星系之间的距离。至于为什么宇宙会加速远离我们,依然存在一定的争议。目前主流的观点认为,宇宙膨胀并不是宇宙爆炸后的惯性使其互相远离的,而是另有原因,宇宙学家和天文学家认为只有一种现象才能解释宇宙的这种加速膨胀现象,那就是宇宙中很可能确实存在着一种“暗能量”,正是因为它的存在引起了宇宙的加速膨胀现象,并且宇宙会一直膨胀下去。
timehhxx008
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timehhxx008
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星系都在作相对运动,所以距离不可能固定不变。
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起源于跑动惯性的宇宙学红移
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起源于跑动惯性的宇宙学红移
起源于跑动惯性的宇宙学红移
李志平,李然. 起源于跑动惯性的宇宙学红移[EB/OL].北京:中国科技论文在线
[].http://www2.paper.edu.cn/releasepaper/content/.
导出参考文献
独立研究员
多伦多大学科学与艺术学院, 加拿大
摘要:本论文提出并解释了一种红移量与星系之间的距离成正比的宇宙学红移原理,这是一种与多普勒红移完全不同的红移机制。该原理表明,在星系际间的大尺度宇宙背景下,偏离局部等效原理的德布罗意动量$ - $波长关系可以导致这样一种红移,其效应与相互远离运动所产生的多普勒红移等同。根据这一原理,哈勃定律可以得到新的解释,并不需要宇宙膨胀的假设。
The cosmological redshift originated from running inertia
Zhiping Li
Independent Researcher
Faculty of Arts and Science, University of Toronto, Ontario, Canada M5S 1A1
Abstract: This paper suggests a model of cosmological redshift, in which the amount of redshift is proportional to distances between the galaxies. Rather than the effects of Doppler redshift, this principle of redshift arises from both of the running inertia deviated from the local equivalence principle at cosmological distances and the De Broglie's basic equation related the wavelength to the momentum. According to this principle, the Hubble's law could be explained without Doppler redshift.
Keywords:
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5. 论文所展示的星级为综合评定结果,是根据多位评议人的同行评议结果进行综合计算而得出的。
我已阅读并承诺遵循评议原则宇宙,正如我们所知道的一切,物理学没有真正的方法让我们去看任何地方,但在其中,我们被任何可能性束缚在来自其他维度或现实中蚕茧中,甚至可能存在宇宙的边界,但是到目前为止我们还没有观察到任何东西。在很大的尺度上来讲,宇宙是一个非常简单的地方,它已经存在了大约137亿年,看起来几乎到处都是一样的。在我们看来,星系几乎均余地分布在整个宇宙中,我们看到的星系树木相同,它也很大,非常非常大,而且越来越大。宇宙中有上千亿个星系之间的时空正在增加,像一个翻滚沸腾的泡沫,新的时空被创建。随着宇宙年龄的增长,星系之间的距离越来越大。
既然宇宙在膨胀,膨胀到什么程度是一个很大的问题。当我们向宇宙深处观察时,我们看不到边界,到目前为止我们还没有返现任何证据表明存在一个便捷,空间可以延伸到无穷大,也可能不会。但是在爱因斯坦看来,物体是可以弯曲的,如果物体可以弯曲,它们也可以扭曲和翘曲,宇宙的形状几乎可以想象到。广义相对论使我们可以生活在一个没有边界的无限宇宙中。根据广义相对论,时空并不是静止的实体,它是一种动态的不断变化的结构,其中所有星系的位置都是“编织”的。星系本身运动不太剧烈,但它们似乎正在远离我们,因为新的宇宙不断注入,这就增加了与我们的距离,这就是新时空的创造。它被创造的速率决定了星系远离我们的速度有多快。那么宇宙会膨胀到什么地步呢?当新的时空被创造出来的时候,宇宙边缘又去哪里了?答案取决于宇宙是否有边界。
如果我们生活子在一个无限的宇宙中,那么答案就是空无一物。给无穷多增加更多布料并不能创造更多的无穷,无限的宇宙是没有边缘的,在这样的宇宙中,这个问题是没有意义的,因为不会有外面的。而如果宇宙是有限的,有我们尚未发现的边界,那么答案可能是我们正在膨胀进入某些东西。如果这是正确的,那么边界是如此的遥远以至于我们看不见它,因此它永远也不会影响到我们。自从宇宙诞生不久,我们就已经看到了正在旅行的光子,比这种光子更遥远的事物已经超出了我们的侦测范围,因为宇宙一直在膨胀,如果我们现在看不到边界,我们就永远没有机会再看到它的边界,它将变得越来越远,永远超出我们的察觉范围!
就在一百年前,除了我们自己的银河系,我们甚至不知道其他星系的存在,当时的银河系就是我们眼里的整个宇宙。如今我们知道,我们的宇宙是一个充满活力的大家庭,里面有上千亿个星系,所有的星系都在时空中运动。而今天我们眼里的宇宙,或许就如同一百年前人们眼中的银河系一样,只是存在于更大天体中的一个“孤岛”而已!特别声明:本文为网易自媒体平台“网易号”作者上传并发布,仅代表该作者观点。网易仅提供信息发布平台。
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http://dingyue.nosdn.127.net/ol72ka6gMHxHRXtnLrmBiOGzLiLPhxDCnmOn4jHJ8S7GS2.jpeg宇宙中星系间的距离不断扩大说明了什么
问题描述:
宇宙中星系间的距离不断扩大说明了什么科学家通过对星系光谱的研究发现,所有的星系都在远离我们而去,宇宙中星系间的距离在不断扩大,这说明了什么
问题解答:
说明我们的宇宙正在扩大,正也是宇宙大爆炸理论的一个佐证.有科学家指出这种扩张不会无限制地进行下去,达到一定程度时就会回缩,一直回缩到大爆炸时候的原点,届时所有的宇宙文明都将随之消亡
我来回答:
剩余:2000字
由题目给出的信息可知,整个宇宙处在不断的膨胀中,故A符合题意,B、C、D不符合题意;故选A.
可能有点长,个人认为还是不错的三角视差法 测量天体之间的距离可不是一件容易的事.天文学家把需要测量的天体按远近不同分成好几个等级.离我们比较近的天体,它们离我们最远不超过100光年(1光年=9.46&#千米),天文学家用三角视差法测量它们的距离.三角视差法是把被测的那个天体置于一个特大三角形的顶点,
1 时间和空间,光年,120亿2 科学家估计,小行星的碰撞并不足以消灭地球上的生物,不过,碰撞所产生的一连串事件,如大量的火山爆发、海水水位上升、海水的氧气减少及气候急速改变,才导致大量生物死亡,地震的力量相等於芮氏震级十二级,是地球最强烈的地震的一百万倍,火山喷射出来的灰尘和二氧化碳,将会产生温室作用,令地球的气温上
你好因为宇宙的膨胀是如此之均匀,所以人们可按照一个单独的数,即两个星系间的距离来描述它.现在这个距离在增大,但是人们预料不同星系之间的引力吸引正在降低这个膨胀率.如果宇宙的密度大于某个临界值,引力吸引将最终使膨胀停止并使宇宙开始重新收缩.因为 所以 但是 如果 并 我做过的
星系与星系的距离正在加大,也就是相互在远离,这是宇宙爆炸膨胀学说的看法.
我来回答你!出了太阳系,可以用以下方法:(太阳系内可以用雷达波、激光反射等方法)三角视差法 测量天体之间的距离可不是一件容易的事.天文学家把需要测量的天体按远近不同分成好几个等级.离我们比较近的天体,它们离我们最远不超过100光年(1光年=9.46&#千米),天文学家用三角视差法测量它们的距离.三角
这很方便,就是看它的方向.大爆炸惯性导致的运动方向是正向远离我们(或宇宙中任何一处).其余运动方向都不可能是大爆炸惯性导致的.那么按我们目前掌握的知识只能是被某物质吸引.
TO:::::酸酸土豆丝当然了,在天文学中光年这个单位并不是很大的.秒差距字面上看就是一角秒(1/3600度)对应的距离 怎么个一角秒呢?就是日地距离基线(1AU)对目标天体的张角为一个角秒的一角秒.如果张角是0.5角秒,那就是1/0.5=2秒差距; 张角2角秒则对应0.5秒差距.可见秒差距是个距离的单位,其数值则为日
远离 越快 扩大 不断 膨胀
天文上,对于不同距离的天体,采用不同的方法测距.主要有视差法,分光视差法,星群视差法,变星测距,以及光谱红移等方法.测距越远的方法,其误差也越大.这些方法组成距离阶梯,以近距离测量方法得到的数据对远距离测量的方法进行矫正,从而实现宇宙各距离尺度的测距.视差测量是确定天体距离的最基本方法,也称为三角视差.测定太阳系内天体
有两点间距离公式:设P1(X1,Y1)、P2(X2,Y2),则∣P1 P2∣=√[(X1- X2)^2+(Y1- Y2)^2]= √(1+k2) ∣X1 -X2∣,或者∣P1 P2∣=∣X1 -X2∣secα=∣Y1 -Y2∣/sinα,其中α为直线P1 P2的倾斜角,k为直线P1 P2的斜率.
√(x2-x1)的平方+(y2-y1)的平方+(z2-z1)的平方
手掌的长度,也是你身高的十分之一
一光年即约为九万四千六百亿公里.所以“织女”离地球有2506400亿公里,即2.次方.“牛郎”离地球有1638800亿公里,即1.次方.如果要一年相会一次,两个星球所在不同的轨道,分别是26光年和17光年,按理是不会相遇的.如果非要说相遇,而且每年一次,那就是,以26光年加17光
二次函数的交点式y=ax²+bx+c=a(x-x1)(x-x2),|x1-x2|=√(b²-4ac)/|a|.这个式子与韦达定理无关,它是直接由求根公式推导出来的.求根公式x1=[-b-√(b²-4ac)]/2a,x2=[-b+√(b²-4ac)]/2a,相减得|x1-x2|=√
建议你在百度百科里查一下“秒差距”,里面有图,很直观.就是利用三角学的方法.还有,可以根据哈勃定律,离我们越远的天体退行速度越快,退行速度可以根据天体的光谱红移计算.
首先,星系,广义上星系指无数的恒星系(包括恒星的自体)、尘埃(如星云等)组成的运行系统.典型的星系,从只有数千万颗恒星的矮星系到上兆颗恒星的椭圆星系都有,全都环绕着质量中心运转.它既然由无数星星组成,其光自然是它们发出的. 星星分为两大类,一类是恒星类,包括太阳在内,他们由气体凝聚,产生核聚变的热核反应,产生高温和高辐
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