光的传输速度跟不上空间膨胀的速度
那么 , 在宇宙加速膨胀刚开始时 , 之前已经到达地球的光线 , 我们在地球上目前还能够捕捉到它们的身影 , 据此我们就可以观测到来自遥远星系或者恒星 。 而在宇宙加速膨胀的影响下 , 在大爆炸之后的138亿年的现在 , 我们的观测极限距离约为465亿光年 , 这个半径就是目前可观测宇宙的范围 , 超出这个范围的光线 , 由于空间膨胀的速度(即目标星体退行的速度)超过了光线的传播速度 , 从目前看已经无法再进入我们的视野 。
有科学家们通过对测算现有宇宙的平均能量密度、空间膨胀速度等方面的数值 , 推测出现有宇宙的平均曲率 , 结果显示并不是呈现负值的开放型 , 也不是呈现正值的闭合型 , 而是几乎是没有曲率的平坦型 , 精度为99.6%左右 , 但就是这一点点的差值 , 可能给了我们对不可观测宇宙范围的界定提供了宝贵的数据 , 根据这0.4%的差异 , 则可以推算出不可观测宇宙的范围至少是现在可观测宇宙的250倍 , 也就意思着我们所处的宇宙整体空间的半径 , 将达到23万亿光年 。
【为什么有些恒星发出的光线,至今还没有到达地球?】另外 , 根据哈勃定律 , 我们可以测算出在现有可观测宇宙的范围内 , 即使在144亿光年处的恒星 , 由于其相对于地球的退行速度已经达到光速 , 所以如果以现在为起点 , 这些恒星发出的光线已经无法再到达地球 , 我们看到的都是它们之前发出且已到达地球上的光子 。
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