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我们的星系和 100,000 个邻近的星系正在向宇宙中一个被称为“大吸引子”的巨大点竞相前进。这个空间区域距离我们大约2.2亿光年,被科学家称为重力异常区域。这个区域的规模和力量有多大?考虑一下银河系中的 3000 亿颗恒星,其中大多数都比我们的太阳小得多。人们认为巨吸引子的质量相当于四万亿个太阳。
首先,应该指出的是,宇宙正在膨胀。它自大爆炸以来一直在膨胀,并以每小时 220 万公里的速度增长。这意味着我们的星系和邻近的仙女座星系也应该以这个速度移动,对吧?并不真地。
在 20 世纪 70 年代,我们绘制了宇宙微波背景 (CMB) 的详细地图,并注意到银河系的一侧比另一侧温暖。在同质的宇宙中,这是一个惊人的发现。差异不到百分之一华氏度,但足以了解我们正以每秒 600 公里的速度直接向半人马座移动。这种 600 公里/秒的速度被称为我们的奇特速度,这是哈勃流无法测量的运动,它解释了宇宙自然膨胀时星系之间空间的增加。
几年后,我们发现,不光是我们,方圆数亿光年范围内的所有人,也都在朝着同一个方向前进。
只有一种力可以抵抗如此远距离的膨胀,那就是重力。例如,仙女座星系本应远离我们,但 40 亿年后我们将与它相撞。足够的质量可以抵抗膨胀。
最初,科学家认为这种奇特的速度是由于我们位于处女座超星系团外围的位置来解释的,这可以吸引我们。但即使它由1300个星系组成,仍然不足以引起异常。虽然我们正朝着处女座超星系团前进,但这与我们与仙女座星系的碰撞有着相同的现象——星系团和星系团自然凝聚。
为什么仅仅观察并看到这个神秘的大吸引子就这么困难?
我们周围的宇宙有一部分是看不见的,因为我们自己的星系挡住了我们的视线。夜空中的银河系无疑是美丽的,但这也让天文学家很难尝试破译银河系之外的事物。这 20% 的宇宙被我们的星系阻挡,正是巨吸引子所在的位置,现在被气体、尘埃和恒星阻挡。该区域称为回避区。解决这个问题的唯一方法是使用 X 射线和红外线,尽管这些方法不能为我们提供最清晰的图像。
我们发现,在回避区之外,存在着一个超星系团,现在被称为诺玛星系团,位于距我们 1.5 亿光年远的大吸引源的一个区域。它的背后是一个距离 6.5 亿光年、质量更大的超星系团,包含 10,000 个银河系的质量。这个查普利超星系团是可观测宇宙中最大的天体之一。
“超星系团”不仅仅是星系的集合,而且是空间的一部分,该区域中的所有星系都向一个共同的中心移动。根据这个定义,处女座超星系团不是一个单独的物体,而是一个更大的结构——拉尼亚凯亚超星系团的一部分。
巨吸引子被认为是这个超星系团的引力中心,该超星系团由我们的星系和其他 100,000 个星系组成。因此,巨吸引力本身并不是一个天体,而是一个其他一切聚集的地方,就像在碗底一样。
其他理论包括大吸引子作为暗能量的融合或具有巨大引力的超密度区域。一些科学家认为,这只是宇宙最终结果的一个尝试。在大挤压中,宇宙将在几万亿年后凝结,届时膨胀速度将减慢并开始逆转。这将导致超大质量黑洞的形成,它将吞噬一切,包括它本身。
那么,伟大吸引者对我们构成威胁吗?
一点都不。在这种情况下,扩张将击败世界的凝聚。这个特异速度只是决定我们与巨吸引子的命运所需速度的 20%。所有不小的星团都会分裂,甚至是巨大的拉尼亚凯亚星团,有一天它也会解散,不再作为超星团存在。以我们扩张的速度,尽管我们继续研究它,但我们永远不会接触到神秘的巨吸引子。