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可观测宇宙,直面绝望 人类被光速永远限制在一个极限球体空间里,这就是直径930亿光年的可观测宇宙。基于宇宙大爆炸模型和138亿年的宇宙年龄,通过测量宇宙微波背景辐射的曲率,我们确定了可观测宇宙的半径:465亿光年。这意味着,从地球出发,我们所能接收到的所有电磁信息的边界,构成了一个直径930亿光年的球体。人类的星际探索先锋旅行者一号,以每秒17公里的速度飞行了47年,距离仅为22光时。而要飞出太阳系的引力边界奥尔特云,它需要3万年。太阳系,这直径约2光年的家园,在直径10万光年、包含数千亿恒星的银河系中,不过是一粒看不见的尘埃。而银河系,隶属于本星系群,后者又归于室女座超星系团,并最终锚定在直径达5.2亿光年、包含约10万个星系的“拉尼亚凯亚”超星系团之上。这片巨大的宇宙纤维状结构,在可观测宇宙的宏观网络中,也仅仅是一个节点。据科学家预估,有超过2万亿个星系分布在这浩瀚的可观测宇宙的每个角落,人类和地球连尘埃都算不上。而更绝望的是,我们可能永远无法窥其全貌,注定被困于光速设定的囚笼,而可观测宇宙以外,我们更是一无所知。但人类从未停止探索这片未知的漆黑深空,正是这份勇气,为我们这尘埃般的存在,赋予了足以直面整个宇宙深渊的、恒星般的尊严。#探索宇宙 #顶级视觉盛宴 #可观测宇宙
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宇宙的最高“分辨率” 普朗克尺度:作为理论上可能存在的最小测量长度它的数值极其微小:为了有个直观概念,我们来打个比方:如果把一个原子放大到可观测宇宙那么大,普朗克长度大概只有一个原子那么大。为什么会有这个“最小单位”呢?它不仅仅是一个数学计算的结果,更在物理上有着深刻的含义。现在,想象一下,如果你想测量一个极其微小的距离,你需要一个极其精密的“探针”。这个探针必须拥有极高的能量(或者说波长极短的光子),才能探测到如此小的尺度。但问题来了:当你使用的能量高到一定程度,根据爱因斯坦质能方程 E=MC2,它的质量效应会变得非常显著。这个巨大的能量会被集中到一个极小奇点里,以至于它会自己形成一个微小的黑洞!当奇点被压缩到接近普朗克尺度时,已知的物理法则会彻底崩溃。时空本身会“沸腾”,变成一团混乱的量子泡沫。在这里,没有上下左右,没有过去未来。因果律失效,时空随机生成和湮灭。我们熟悉的宇宙秩序,在此彻底崩塌。所以,普朗克长度不仅仅是一个数字。它是宇宙为我们划下的最终底线,你可以把宇宙想象成一块屏幕,那么普朗克长度就是它的最高分辨率。在它之下,不是更小的世界,而是物理学的终点,是现实与幻想的边界线。我们所有的认知,都止步于这一片沸腾的量子深渊之前。#探索宇宙 #顶级视觉盛宴 #普朗克长度 #最小
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