自从上世纪初美国天文学家哈勃开创星系天文学以来,我们宇宙有多少星系就成了天文学中的基本问题,一个星系中通常拥有1000万~200万亿颗恒星,比如我们银河系就拥有近2000亿颗恒星,21万光年外的小麦哲伦星系(星云)拥有大约30亿颗恒星,10亿光年外的IC 1101星系拥有超过100万亿颗恒星。

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天文学家有很多方法估算出一个星系中包含的恒星数量,但是很难计算我们可观测宇宙中拥有的星系数量。

在上世纪九十年代,天文学家通过哈勃太空望远镜拍摄了哈勃深空(HDF,1995年),估计出我们可观测宇宙中拥有1000亿~2000亿个星系,我们银河系只是其中很普通的一员。

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在2003年~2004年,哈勃太空望远镜再次拉远镜头,拍摄了著名的哈勃超深空(HUDF),HUDF是哈勃望远镜通过800次的长曝光而来,里面最远的星系距离地球大约130亿光年,照片的视角范围相当于全天范围的1270万分之一。

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哈勃太空望远镜历经多次改良和技术升级后,在2012年把焦距拉到最大,再次对准HUDF的一部分区域进行曝光,拍摄了迄今为止最深远的照片——哈勃极端深场(XDF),XDF累计曝光500多个小时,通过拍摄的2000多张长曝光照片合成得到。

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即便哈勃极端深场只占全天区域的千万分之一,图像中也包含了大约1万个星系,这些星系距离地球最远的有132亿光年,由此可见,我们可观测宇宙中的星系数量是相当惊人的。

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来自英国诺丁汉大学的天文学团队,使用哈勃太空望远镜提供的深空照片,结合其他天文望远镜的观测数据,利用星系的演化理论,建立了宇宙星系的3D模型,准确估计出宇宙各个时期的星系数量,发现当前可观测宇宙中的星系数量超过以往估计的十倍,也就是说至少有1万亿个星系。

1万亿个星系是什么概念?

假设平均每个星系拥有1000亿颗恒星,那么可观测宇宙中就拥有1000万亿亿恒星,也就是10^23个;再假设地球上沙子的平均尺寸为1毫米(正方形模型),堆积率理想化取100%,那么10^23颗沙子,能把整个地球陆地铺满,而且平均厚度为1米。

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换句话说,我们可观测宇宙中的恒星数量,几乎能和地球沙漠中的沙子数量相比拟,而且这仅仅是可观测宇宙中的恒星,在可观测宇宙之外还有多少不得而知。

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通过数学模型还发现,宇宙中超过90%的星系,无法用现有的天文望远镜观测,原因是这些星系太遥远且亮度太微弱,这也是以前低估宇宙星系数量的原因,或许未来等待詹姆斯·韦伯太空望远镜升空后,天文学家能发现更多的未知星系。

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该项研究还发现,早期宇宙中的星系数量密度更大,星系平均质量更小,随着星系的演化,相邻星系在引力作用下合并,融合为更大的星系,比如我们所在的银河系,将在40亿年后和仙女星系发生碰撞并融合。

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