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安达罗马达星系正在接近我们,预计在四五十亿年后与银河系相撞。这是怎么回事?

编辑:网友投稿来源:互联网整理更新时间:2020-10-12 09:10:41

首先,我不太确定你指的是暗物质还是暗能量。

我想假设你指的是暗物质,但通常是暗能量据说是宇宙加速膨胀的原因。

但无论如何,要理解这两种现象的第一件事是,它们,到目前为止,还没有被很好地理解。它们实际上是用来描述宇宙中意外现象的理论。他们的“黑暗”几乎是指缺乏理解,而不是一个字面上的黑暗粒子。

尽管如此,我还是先从暗物质开始。

我们的星系,像仙女座星系和大多数其他星系一样,都绕着一个中心点旋转。质心。每个星系的中心是其质量最密集的地方,这通常是由于超大质量黑洞的存在。然而,当你沿着星系的旋臂冒险时,物质会变得密度更小、更轻。

现在,你可能从牛顿的万有引力定律中知道,两个质量之间的引力随着质量的大小而增强,而随着距离的越远而减弱。

所以现在,把它应用到我们的星系场景中,当我们离中心越远,外旋臂和中心之间的引力就越弱。但是,只有星系中心和更遥远的旋臂之间的引力才能使星系保持旋转。重力起到向心力的作用,使星系在旋转中结合在一起。

因此,由于向心力越远,就越弱,物理学家预计,离星系中心越远,星系外旋臂的转速就会减慢。

安达罗马达星系正在接近我们,预计在四五十亿年后与银河系相撞。这是怎么回事?

然而,当实验人员测量围绕一个星系的恒星的旋转速度,以及这些恒星离中心有多远时,他们惊奇地发现,当你离得越远,恒星的旋转速度并没有下降,而是停滞不前。

安达罗马达星系正在接近我们,预计在四五十亿年后与银河系相撞。这是怎么回事?

注意:这些图只是用于说明目的的草图,对这些图的特殊特征有所保留。实验与预测的总体形态和差异是研究的核心。

因为速度并没有像它应该的那样减少,这意味着朝向星系中心的向心力一定比预测的要大。但影响向心力的因素是外星系的质量。这意味着,在银河系的外围,存在着比所有观测到的可见物质加起来要多得多的“隐藏物质”

于是暗物质诞生了。

通过间接观察暗物质对星系的影响,我们推断暗物质一定受到引力的影响,因此一定有质量。但到目前为止,它似乎没有与光或其他探测方法相互作用,因此还没有被直接观察到。

现在我将探索暗能量及其与仙女座菌株的关系。

我承认我对暗能量的理解相对于暗物质来说是有限的,但是我可以分享一些关于仙女座菌株的观点。

就像暗物质一样,暗能量只能被间接地观察到,而且也只是在试图描述观察到的物理现象时出现的一种解释。即暗能量,其作用的主要理由之一就是解释了宇宙的加速膨胀。

(注意,暗能量还可以用来解释其他领域,比如平坦空间和质量密度,但这里我就不细讲了)

暗能量据说是一种普遍的“推”力,它与重力相反,使宇宙加速膨胀。这意味着随着时间的推移,随着宇宙的老化,星系和其他大型天体结构(星系团、超星系团等)会随着我们和宇宙其他部分之间不断膨胀的空间而彼此远离。

然而,需要意识到的是,你看的空间越远,宇宙膨胀的速度就越快。或者更严格地说,遥远恒星和星系观测到的红移要大于近处的恒星和星系。

这是因为一颗恒星离我们越远,光从那颗恒星传播到我们望远镜的时间就越长,因此它在膨胀的空间中传播的时间也就越多。当光穿过膨胀的空间时,光本身就会膨胀(光子的波长增加),导致它向可见光谱的红色部分移动。

这意味着,尽管在数十亿光年的宇宙尺度上,宇宙正在以不断加速的速度膨胀,但在我们所在的银河系区域,膨胀的速度相对较慢。尽管银河系和仙女座之间的空间在缓慢膨胀,仙女座穿过膨胀空间的速度大于膨胀速度因此它会与银河系相撞。

希望这能收集到一些关于暗物质和暗能量这两个前沿研究领域极其复杂的见解。
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