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Ethan 에게 물어보십시오:우주의 가장자리는 어떻게 생겼습니까?

이 기사는 3 세 이상입니다.
시뮬레이션 대규모 구조의 우주여 복잡한 패턴의 클러스터링을 반복하지 않습니다. 그러나 우리의 관점에서 볼 때,우리는 우주의 유한 한 부피 만 볼 수 있습니다. 이 가장자리 너머에는 무엇이 있습니까?

우주는 결코 반복되지 않는 복잡한 클러스터링 패턴을 보여줍니다. 그러나 우리의 관점에서 볼 때,우리는 우주의 유한 한 부피 만 볼 수 있습니다. 이 가장자리 너머에는 무엇이 있습니까? V.Springel 외.,MPA Garching 및 Millenium Simulation

138 억년 전,우리가 알고있는 우주는 뜨거운 빅뱅으로 시작되었습니다. 는 시간,공간 자체를 확대하고 있으며,문제를 겪고 중력,그 결과는 우주가 우리가 오늘 볼 수 있습니다. 그러나 모든 것만 큼 광대 한 것처럼,우리가 볼 수있는 것에는 한계가 있습니다. 일정한 거리를 넘어선 은하들은 사라지고 별들은 반짝 반짝 빛나고 먼 우주의 신호는 볼 수 없습니다. 그 이상으로 무엇이 놓여 있습니까? 그것이 이번 주 댄 뉴먼(Dan Newman)의 질문이며,누가 묻습니다:

우주가 유한하다면 경계가 있습니까? 그것은 친근한가? 그리고 그 방향의 견해는 무엇이 될 수 있습니까?

의 시작을 시작해서 우리의 현재 위치,그리고 밖으로 지금까지의 거리는 우리가 할 수 있습니다.

근처의 별과 은하 우리가 보는 모습처럼 매우 우리 자신입니다. 그러나 우리가 더 멀리 볼 때,우리는 먼 과거에 있었던 것처럼 우주를 봅니다:덜 구조화되고,더 뜨겁고,젊고,덜 진화했습니다.

우리 자신과 매우 흡사합니다. 그러나 우리가 더 멀리 볼 때,우리는 먼 과거에 있었던 것처럼 우주를 봅니다:덜 구조화되고,더 뜨겁고,젊고,덜 진화했습니다. 우리 자신의 뒷마당에서 우주는 별들로 가득 차 있습니다. 그러나 약 10 만 광년 이상 떨어져서 은하수를 떠났습니다. 그 외에도 은하의 바다가 있습니다:아마도 우리의 관측 가능한 우주에 총 2 조 개가 들어있을 것입니다. 그들은 유형,모양,크기 및 질량의 중대한 다양성 들어온다. 그러나 더 먼 곳으로 되돌아 보면 특이한 것을 찾기 시작합니다: 은하가 멀리 떨어져있을수록 질량이 작고 낮을 가능성이 높으며 그 별은 본질적으로 근처의 별보다 색이 더 푸르다.

은하는 방법이 나타날 다른 다른 점에서 우주의 역사가:작은 푸르게,젊은,그리고 적은 진화에서 이전 시대.'s history: smaller, bluer, younger, and less evolved at earlier times.

우주의 역사에서:더 작고,더 푸르고,더 젊고,이전시기에 덜 진화했다. NASA,ESA,P.van Dokkum(Yale University),S. Patel(Leiden University),그리고 3D-HST 팀

이것은 시작이 있었던 우주의 맥락에서 의미가 있습니다:생일. 빅뱅은 우리가 알고있는 우주가 태어난 날이었습니다. 상대적으로 가까운 은하계의 경우,우리와 거의 같은 나이입니다. 그러나 우리가 수십억 광년 떨어져있는 은하계를 볼 때,그 빛은 우리의 눈에 도달하기 위해 수십억 년 동안 여행해야했습니다. 갤럭시는 빛 13 억 년에 도달하는 우리보다 작아야 한 억년,그래서 우리는 더 멀리 보면,우리는 기본적으로 찾고 있습니다.

hubble eXtreme Deep Field 의 전체 UV-visible-IR 합성물;먼 우주의 가장 위대한 이미지.

극단적 인 깊은 필드;지금까지 먼 우주의 출시 된 가장 큰 이미지. NASA,ESA,H.Teplitz 및 M.Rafelski(재취득/대학원생),A.Koekemoer(STScI),R.Windhorst(Arizona State University),and Z. Levay(STScI)

위의 이미지는 지금까지 찍은 먼 우주의 가장 깊은 이미지 인 HUBBLE eXtreme Deep Field(XDF)입니다. 이 이미지에는 수천 개의 은하가 있으며,우리와 서로 멀리 떨어져있는 거대한 다양성이 있습니다. 당신이 무엇을 볼 수 없습에서 간단한 컬러,하지만,각 은하는 스펙트럼 연결된 곳의 구름을 가스를 흡수 빛에서 아주 특정 파장에 따라 간단한 물리학의 원자입니다. 우주가 팽창함에 따라 그 파장이 늘어나므로 더 먼 은하들은 그렇지 않은 것보다 더 붉게 보입니다. 는 물리를 유추할 수 있는 그들의 거리,그리고 보라 보라 때,우리는 할당을거리들이 가장 먼 은하는 젊은 가장 작은 것입니다.

넘어 은하에,우리는 기대가 있는 첫 번째 성급,그리고 아무것도 하지만 중성 가스를 때,우주지 않았는 충분한 시간이 있었을 당겨하는 문제로 밀도 충분한국식 스타 아직입니다. 다시 추가로 수백만년,방사선에서 우주가 이렇게 뜨거운로 중 원자 수 없 형태,즉 광양자의 반송전 입자니다. 중성 원자가 형성되었을 때,그 빛은 단순히 우주의 팽창 이외의 것에 영향을받지 않고 영원히 직선으로 흐르게해야합니다. 이 남은 빛—우주의 마이크로 웨이브 배경—의 발견은 50 년 이상 전에 빅뱅의 궁극적 인 확인이었습니다.

reionization 을 강조하는 우주의 역사에 대한 개략도. 별이나 은하가 형성되기 전에 우주는 빛을 차단하고 중성 인 원자로 가득 차있었습니다. 대부분의 우주가 되지 않 reionized 까지 550 백만년 이후에,몇 가지 운이 지역은 대부분 reionized 에서 이전 시대.'s history, highlighting reionization. Before stars or galaxies formed, the Universe was full of light-blocking, neutral atoms. While most of the Universe doesn't become reionized until 550 million years afterwards, a few fortunate regions are mostly reionized at earlier times.

reionization 을 강조 표시합니다. 별이나 은하가 형성되기 전에 우주는 빛을 차단하고 중성 인 원자로 가득 차있었습니다. 대부분의 우주가 되지 않 reionized 까지 550 백만년 이후에,몇 가지 운이 지역은 대부분 reionized 에서 이전 시대. 신용:S.G.Djorgovski 외. 컴퓨터소프트웨어 디지털 미디어 센터

그 곳에서 우리는 오늘날,우리는 우리 밖으로 볼 수 있습니다 어떤 방향으로 우리와 같은 우주의 이야기 전개된다. 오늘날 빅뱅 이후 138 억년 동안 우리는 오늘날 우리가 알고있는 별과 은하를 가지고 있습니다. 이전에는 은하가 더 작고,더 푸르고,젊고 덜 진화했습니다. 그 전에는 첫 번째 별이 있었고 그 전에는 중성 원자 만있었습니다. 하기 전에 원자 중립이 있었는 이온 플라즈마,그 이전에도 있었 무료로 양성자 및 중성자,자연스러운 창조의 문제이고-반물질,무료 쿼크와 글루온,모든 불안에서 입자의 표준이 모델,그리고 마지막 순간 빅뱅의 자체입니다. 더 크고 먼 거리를 바라 보는 것은 시간을 거슬러 올라가는 모든 방법을 보는 것과 같습니다.

관측 가능한 우주에 대한 작가의 대수 척도 개념. 은하는 대규모 구조와 외곽에서 빅뱅의 뜨겁고 조밀 한 플라즈마에 방법을 제공합니다. 이'가장자리'는 시간에만 경계입니다.'s logarithmic scale conception of the observable universe. Galaxies give way to large-scale structure and the hot, dense plasma of the Big Bang at the outskirts. This 'edge' is a boundary only in time.

관측 가능한 우주. 은하는 대규모 구조와 외곽에서 빅뱅의 뜨겁고 조밀 한 플라즈마에 방법을 제공합니다. 이’가장자리’는 시간에만 경계입니다. 위키 사용자가 파블로 카를로스 Budassi

지만 우리는 우주 관측—이론적 경계선 빅뱅의 위치한 46.1billion 빛 년에서 우리의 현재 위치한 이 아닌 실제 경계에서 공간입니다. 대신,그것은 단순히 시간의 경계입니다; 에 한계가 있다는 것을 우리가 볼 수 있기 때문에 빛의 속도로 정보를 수 있을만 지금까지 여행을 통해 13.8 억년 이후 뜨거운 Big Bang. 는 거리는 더 멀리보다 13.8 억 광년기의 우주 확대(과 확장을 계속하고),그러나 그것은 여전히 제한됩니다. 그러나 빅뱅 이전에는 어떨까요? 는 것이 무엇이 당신을 위해 어떻게든 갔다 하는 시간의 아주 작은 부분이 두 번째 이 때보다 우주는 그것의 가장 높은 에너지,핫스와 조밀하고,전체의 문제,반물질 및 방사선?

인플레이션을 설정하는 뜨거운 빅뱅과 상승했을 관찰할 수 있는 우주가 우리에 액세스 할 수 있습니다. 인플레이션으로 인한 변동은 오늘날 우리가 가지고있는 구조로 성장한 씨앗을 심었습니다.

우리가 접근 할 수있는 관측 가능한 우주. 인플레이션으로 인한 변동은 오늘날 우리가 가지고있는 구조로 성장한 씨앗을 심었습니다. 복 등. (2006,astro-ph/0604101);E.Siegel 의 수정

우주 인플레이션이라는 상태가 있음을 알게 될 것입니다: 우주가 초고속으로 팽창하고 우주 자체에 내재 된 에너지에 의해 지배 된 곳. 공간을 확장하 급수적으로 이 시간 동안,그것은 뻗어 있었 평가 같은 속성에는 기존의 입자가 모든 밀어,그리고 어디에 있 변동에서는 양자 분야에 고유한 시간에 걸쳐 뻗어있다. 경제 끝났다 우리는,뜨거운 빅뱅 가득한 우주와 물질 및 방사선 상승을주는 우주의 일부—관찰할 수 있는 우주—우리는 오늘 볼 수 있습니다. 138 억년 후,여기 있습니다.

관찰할 수 있는 우주 될 수 있습 46 억 빛 년에 모든 방향으로 우리의 관점에서,하지만 거의 확실히 더 많은,우주 관측,심지어 무한한 양처럼,우리 것을 해제하는 데 사용됩니다.'s certainly more, unobservable Universe, perhaps even an infinite amount, just like ours beyond that.

년에 모든 방향으로 우리의 관점에서,하지만 거의 확실히 더 많은,우주 관측,심지어 무한한 양처럼,우리 것을 해제하는 데 사용됩니다. Frédéric MICHEL 과 Andrew Z.Colvin,E.Siegel

에 의해 주석이 달린 것은 우주 나 시간에도 우리의 위치에 특별한 것이 없다는 것입니다. 사실 우리가 볼 수 있습니다 46 억 광년 떨어져 있지 않는 경계 또는 위치도 특별한다;그것은 단순히 표시한 우리가 무엇을 볼 수 있습니다. 우리가 할 수 있는 경우에 어떻게든 가지고”스냅샷의”우주 전체가 넘어 길을 관찰할 수 있는 부분을,그것이 존재하 13.8 억 년 빅뱅,모든 곳에서 그것은 것처럼 우리의 가까운 우주가 오늘입니다. 가 될 것이 좋은 은하의 우주망,클러스터 필라멘트와 우주 공간,확장을 훨씬 넘어 이 비교적 작은 영역에 우리가 볼 수 있습니다. 어떤 위치에서든 어떤 관찰자라도 우리 자신의 관점에서 볼 수있는 것과 매우 흡사 한 우주를 볼 것입니다.

가장 먼망의 우주 전시 근처의 별과 은하 보 길을 따라,그러나 은하 가까이 외부 지역은 단순히 보이는 젊은,초기 단계 진화의 산물이라는 사실입니다. 그들의 관점에서 볼 때,그들은 138 억년 된(그리고 더 진화 된)것이며,우리는 수십억 년 전에했던 것처럼 보입니다.

전시 근처의 별과 은하 보 길을 따라,그러나 은하 가까이 외부 지역은 단순히 보이는 젊은,초기 단계 진화의 산물이라는 사실입니다. 그들의 관점에서 볼 때,그들은 138 억년 된(그리고 더 진화 된)것이며,우리는 수십억 년 전에했던 것처럼 보입니다. NASA,ESA,상품 팀과 M.Giavalisco(STScI/매사추세츠대학교)

개인 정보 다른 것으로,정보의 우리의 태양계,갤럭시,지역 그룹,그리고 다른 어떤 다른 관찰자의 관점이다. 그러나 우주 자체는 부피면에서 유한하지 않으며 유한하다는 것은 관찰 가능한 부분 일뿐입니다. 그 이유는 시간에 경계가 있다는 것입니다—빅뱅-우리를 나머지와 분리시킵니다. 우리는 망원경(우주의 이전시기를 바라 보는)과 이론을 통해서만 그 경계에 접근 할 수 있습니다. 까지 우리는 알아내는 방법을 회피하기 위해 앞으로 시간의 흐름이있을 것입니다,우리의 유일한 접근 방식을 더 잘 이해하는””가장자리의 우주. 그러나 우주에서? 전혀 가장자리가 없습니다. 해 최선을 다할 것을 우리가 말할 수있는,누구의 가장자리에 우리가 보는 것은 단순히으로 우리들을 보장합니다.

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