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造成的另一道极限——宇宙事件视界,它标记了一个距离,超出它的天体,无论过去多久都不可能对我们产生影响。来自其之外的光永远无法抵达我们,因为空间的扩张会把它们带得比光追赶还快。这是一种单向的屏障,一旦某物超出这条界限就永远失联,不仅不可见而且永久不可达。 因此粒子视界告诉我们现在能看多远,事件视界告诉我们终极能看多远。两道视界共同塑造了我们对宇宙的理解,提醒我们眼前的观测只是更大现实中的一小块,而那更大的现实可能远超我们的想象,这也令人谦卑。 我们渴望理解整个宇宙有多大,什么形状,是否有开端或终结,但光速与宇宙年龄给可观测设置了硬边界,没有望远镜能越过它,没有飞船能飞到那外面,这并不意味着科学止步于此。 科学家仍用所能看到的,去谨慎地推断不可见的部分,如果宇宙在大尺度上各向同性,物理定律处处相同,那么视界之外的宇宙也许与视界之内类似,这是宇宙学的基本假设之一——大尺度均匀,但它终究是一个假设,无法直接检验。也许永远不知道宇宙真正有多大,可在这道由光速圈定的囚笼里仍能探索发现。 每一次新观测都在给宇宙地图添上一笔,哪怕这幅地图或许注定永远不完整。我们常听说没有任何东西能比光更快,这在物体穿过空间运动的意义上是对的,但宇宙膨胀不同,它不是穿过空间的运动,而是空间本身的拉伸,而这种拉伸并没有速度上限,离我们越远的星系看起来退行的越快,这个关系由哈勃定律描述:以天文学家埃德温·哈勃命名,星系远离速度与其距离成正比,距离翻倍速度翻倍。存在一个距离使得这种退行速度超过光速,这个距离就是哈勃半径。 这在实践中意味着什么?意味着尽管那些星系存在,它们的星光永远到不了我们这里,它们超出了任何信号与任何未来通信的可达范围,这就像你在一部向下运行的自动扶梯上奋力向上跑,而扶梯下降的比你上爬更快,你永远到不了上方。 我们生活在一个特别的时代,仍能看到非常遥远的星系,但有一只无形的倒计时,我们现在收到的许多光源自那些星系在数十亿年前发出的古老光泽,而如今它们已经在更远的地方,其中不少已经位于哈勃半径之外。如果它们此刻再发出新的光,我们将永远收不到。 即便它们的旧光还在陆续抵达,我们与它们的联系其实正在流失,这一效应与膨胀的加速密切相关。上世纪九十年代末科学家通过研究遥远的Ia型超新星发现宇宙并没有减速,反而在加速膨胀,某种未知的暗能量正把空间越拉越开,这意味着会有更多区域被拉到我们触及不到的彼
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