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科學家發現「南極牆」,離地球很近卻總被遮擋,究竟是何方神物?
2022/03/13
2022/03/13

宇宙尺度從人類研究天文學開始,它的大小就在一直不斷地增長中,直到現在我們仍不知道宇宙到底有多大,因為我們能夠觀測到的宇宙 隨著科技發展,始終在增加

要說宇宙真實的面貌到底是什麼樣子,無論是通過數學模型,還是物理實驗分析,都難以得出判斷。科學家們也在 觀測宇宙的過程中不斷地帶領著天文愛好者 刷新認知

根據最新的宇宙觀測模型顯示,科學家在 宇宙中發現了「南極牆」的存在。大約距我們生活的地球 5億光年遠,相比于其他[[[[[大尺度]]]]]物體,這個距離實際上離我們已經很近了。

但為什麼我們之前一直沒有發現它,而它 究竟是何方神物呢?

超乎想象的外域空間

關于南極牆的發現,來自于巴黎薩克雷大學和夏威夷大學的研究團隊,團隊中的科學家們于 2020年7月宣佈了此次發現。之所以叫做「 南極牆」,是因為該區域所處的位置基本處在 觀測宇宙地區的天體南極地區

整個區域 由眾多星系細絲組成,從起始位置開始一直蔓延伸展有 13.7億光年的空間,整體較為密集,而且 天體大都比較年輕,通常在10億年。如此大體積,以及超長的長度空間,人類為何過去沒有發現它?

這是由于我們地球在銀河系所處的位置相對于南極牆來說,總是處于一個 被遮擋的視角。這個視角佈滿了各種 星雲、宇宙塵埃,還有 銀河系本身的臂旋帶來的觀測干擾

科學家在觀察到它之前,一直採用 常規手段去觀測整個宇宙。同樣地,如果想要使用肉眼透過天文望遠鏡也是不可能觀察到的。整個觀測要從 宇宙整體性去看,也就是關于宇宙微波背景輻射的觀察上。

宇宙微波背景輻射的觀察可以讓科學家有效地觀察到宇宙的變化,同時這個方法也是為了 研究暗能量而出現的一個指導方法。通過微波背景輻射上藍移和紅移,科學家便能夠知道在宇宙中哪些區域發生了變化,擴張。

該項研究還旨在 追蹤巨引源的方案上,巨引源整個可觀宇宙中的一個 超星系團,通過對它的了解能夠很好地觀察到整個宇宙的動態變化,包括我們 太陽系本身也是受巨引源所影響的。

實際上,該方案並不是最近才有的。 宇宙的結構組織很早就在上世紀被許多科學家所爭論,它的爭議來自于 恒星在宇宙中的層次,多數宇宙學家很少在天體物理學中研究這個尺度。

在發現[[[[[大尺度]]]]]結構之前,科學界一般的假設是 均勻存在的星系團是存在的最大結構,並且在宇宙整體的各個方向上較為均勻的分佈。

早在上世紀80年代末期,為了更好地研究宇宙[[[[[大尺度]]]]]的結構, 紅移巡天計畫的開展,給科學家們描繪出了一幅 宇宙三維地圖。通過這份地圖,科學家可以清楚直觀地看到整個宇宙的樣貌結構。

然而通過紅移的觀察,1989年科學家在 宇宙中發現了「長城」,這是首個被發現的 巨尺度結構。這是一個 由眾多星系組成的長5億光年,寬2億光年、厚度在1500萬光年的結構。

這個發現顛覆了學術界以往的認知,因為要形成這種結構,它需要 星系在三個空間緯度中的位置,必須加入紅移星系的距離。隨後在長期的觀察中,越來越多的[[[[[大尺度]]]]]結構被發現。

隆長城、波江座、史隆長城被陸續發現,科學家們把這種巨尺度的觀察給出了一個新的名字—— 浩瀚界限。恒星作為星系內的組織,星系組成星系群,星系團被巨大的空洞分隔在超新星系團中。這一層層的關係構建了整個 [[[[[大尺度]]]]]的模型

光用直白的文字可能並不足以讓你明白這個尺度有多大,對比一下就知道了。我們身處的 銀河系大致在5.2萬光年,而浩瀚界限的觀察尺度大約在 一億秒(3億光年)差距

通過對浩瀚界限的了解,人們重新認知到了。在整體上, 宇宙超星系團和星系纖維在可見的領域中確實是以一種 較為均勻地進行著分佈,但在較小范圍的勘察下是較為隨意的。一直到1990年,紅移巡天的觀測模型完全的建立,人們才完整地認識到這種結構。

回到 目前的南極牆來,此次的觀測也和這個手段類似,通過對 紅移和藍移建立起電腦模型,將 宇宙膨脹速度和星系的運動速度進行疊加,得到的模型顯示出了這處南極牆所處的位置。

南極牆如此巨大的區域存在甚至 影響了該區域的宇宙膨脹速度,並且將以往的宇宙地圖 擴大到了新的邊界。想要獲得完整的區域尺度統計還要繼續觀察整個區域,並且繪製出更大的宇宙地圖才能看到它的全部范圍。

科學家通過 對南極牆的深入了解,還發現了地球與南極牆之間的星系正以 每秒48公里的速度遠離我們。因為 南極牆上的巨型物質團將它們向外拉,本身它們的向外移動速度要慢得多。

此次驚人的發現 將南極牆劃分到了第六大宇宙結構中去,並且這個尺度足以和目前發現最大的斯隆長城媲美。最重要的是,它給科學家們研究 巨引源和暗能量提供了新的研究物件,包括對 宇宙膨脹的紅移研究

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