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如您所知,宇宙的膨胀从大爆炸的那一刻开始,一直持续到今天。首先要明白的是,这种膨胀不受光速的限制。

早期宇宙经历了比光速更快的快速膨胀,在视觉上将宇宙的不同部分彼此分开。此时,从宇宙的某些部分看其他部分变得不可能了。这种空间的膨胀一直持续到今天,虽然光速随着时间的推移是恒定的,但空间的膨胀只会随着时间的推移而加速。此外,如果真空中的光速恒定,则空间膨胀率会根据您在宇宙中的位置而变化。

因此,大约 140 亿年前,当宇宙非常非常年轻时,它创造了现在所谓的“哈勃球”。

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哈勃球体的边缘定义了我们观测能力的极限,因为它实际上是自 140 亿年前宇宙突然膨胀以来光可以传播的距离。尽管哈勃球体继续以光速增长,但宇宙其他部分的增长速度要快得多,哈勃球体之外的一切都同样远离我们。

目前最准确的估计是宇宙的大小为 930 亿年,但这值得怀疑,因为与哈勃球体不同,宇宙可能不是球形的。

这意味着我们的哈勃球体中仅包含宇宙体积的约 6%。这就是我们所能看到的一切,即使哈勃球体变得越来越大,看到其边缘的任何东西也会变得越来越困难。这意味着我们理论上可以观测到的大多数星系都会远离我们,即使以光速也无法到达它们。如果我们找不到一种比光速更快的旅行方式,这将严重限制我们的旅游愿望。

尽管目前遥远物体发出的光永远不会到达我们,但没有哪个星系会熄灭。相反,它们的旧光将越来越多地转向更长的波长,直到其能量变得如此之低以至于无法再被检测到(但理论上仍然存在)。

另一件值得注意的事情是,目前以光速行进的宇宙中,有 6% 是可到达的。如果你的旅行速度慢得多或者等待几十亿年,可观测宇宙的体积将显着缩小。