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宇宙的膨胀速率与空间尺度有关,用星系的退行速度来表示更为直观。从目前的观测数据来看,在距离银河系超过140亿光年的宇宙中,宇宙膨胀会导致那里的星系相对于银河系超过
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宇宙的膨胀速率与空间尺度有关,用星系的退行速度来表示更为直观。从目前的观测数据来看,在距离银河系超过140亿光年的宇宙中,宇宙膨胀会导致那里的星系相对于银河系超过光速退行。
星系光谱分析表明,除了少数银河系附近的星系之外,其他星系与银河系的距离都在逐渐增加,并且星系的距离与退行速度成正比,距离越远,退行速度也就也快,比例系数为哈勃常数。这表明空间在大尺度下的膨胀是比较均匀的,空间各处都在膨胀才会导致这样的现象,哈勃常数可以定量地反应空间膨胀速率。
不过,精确测定哈勃常数很难,各种方法测出来的结果会存在一定的浮动。为方便计算,这里取LIGO和Virgo在2017年利用双中子星合并事件所测得的数值:70 (km/s)/Mpc。Mpc表示百万秒差距,1 Mpc相当于326万光年。哈勃常数表示宇宙空间每增加1 Mpc,即326万光年,空间膨胀就会导致其中星系的退行速度增加70千米/小时。
根据哈勃常数可得,如果有个星系距离银河系3.26亿光年,那么,这个星系与银河系之间的空间膨胀会把该星系以7000千米/小时的速度推离银河系(从那个星系观测就是反过来)。进一步计算可知,当星系与银河系的距离大于140亿光年时,空间膨胀会导致它们的退行速度大于光速。这意味着那些遥远星系目前发出的光永远也无法走完去往银河系的路途,所以我们在未来是无法看到那些星系的目前景象。