-
1 # 優美生態環境保衛者
-
2 # 光量子宇宙
太Sunny照射多遠,具體的不知道,但不是無窮遠,是有限遠。因為太空中存在著混沌場,雖然太Sunny的光子在混沌場中穿行,但總是有很少的光子被混沌光子撞擊,離開原來的光束,成為在空間作隨機運動的光子。也就是說太Sunny在空間傳播時,與空間的混沌光子發生相互作用,使太Sunny總有極少量的耗散,通過一定的距離就耗散完了,所以太Sunny的照射距離是有限的。同樣的,宇宙中任何恆星的光的照射距離都是有限的,這也是我們可觀測的宇宙是有限的原因,其實不可觀測的宇宙比可觀測的宇宙大太多了,宇宙是無限的。
-
3 # 俊霖Cy
天文上從來都不用光能照射多遠來形容一個天體!就像不用看多遠來形容一具望遠鏡的效能!因為這兩個都無法表示出天體和望遠鏡的特性!形容一顆天體,在星圖中我們會用不同大小的斑點來表示星等差異,也許更詳細的資料中會有恆星的絕對星等、距離以及光譜等引數,能照射多遠是不會出現的,從理論上看,如果沒有遮擋的話,恆星的光子一直可以運動到宇宙的盡頭,也就是空間和時間最前沿的區域,直到混沌阻擋了前進的腳步,但理論上宇宙卻是無限大的!
只要望遠鏡口徑足夠大,那麼就能收集更多的更遙遠的天體的光線,而得以在CCD上留下蹤影讓我們認為那個不是噪點,而是實實在在存在的星點!不過要說明一下的是,太陽誕生也就50億年左右,簡單的說太陽誕生剎那的光子到現在為止也就到了46億光年以外!
看起來宇宙也確實夠大,太Sunny也就走了部分宇宙而已,要知道它可是在將近50億年前出發的!但我們要說明一下的是太Sunny真的有傳播極限,為什麼呢?因為宇宙正在加速膨脹,這個膨脹的速率約為68.7KM/S/MPC,即宇宙在百萬秒差距(約326萬光年)的距離上,膨脹速度增加68.7KM/S,簡單的計算下,宇宙大約在144億光年外膨脹速度就超過了光速!但其實宇宙在134億光年後其光譜頻移就到了紅外波段,136億光年後光學望遠鏡已經無能為力,但最終連射電望遠鏡也只能徒勞無功,因為宇宙的真相在微波背景輻射之後,終極的祕密需要用引力波來探測!
所以真正意義上的“光”確實是有極限的,因為最終所謂的光探測上將不會再有建樹,比較近的未來是紅外波段,所以詹姆斯韋伯的主鏡是鍍金的,稍遠的未來是微波射電波段,更遠的未來只能去月面建立低頻射電波段,更遙遠的未來那麼只能是引力波,因為我們已經追到了宇宙時空界限的腳後跟,所有手段都已經失效了,唯有引力波!
回到標題,太Sunny能傳多遠?46億光年而已!可觀測宇宙有多大?930億光年!太Sunny永遠都追不上宇宙膨脹的腳步,因為宇宙在144億光年外膨脹速度超過了光速!
-
4 # 天文歷史愛好者
太陽發出去的光只要沒有遇到東西被吸收,它們就不會消失在宇宙中,而是會一直在空間中以光速傳播。而在地球上觀察的光之所以會越來越暗,是因為光在大氣中傳播會被大量的遮擋、吸收、反射,所以會覺得一定距離的光線就不可見了。
宇宙空間幾乎是空的,絕大部分太Sunny都不會被物質吸收。雖然產生光需要消耗能量,但光的前進無需動力,光的傳播也無需介質,因為光子的靜質量為零,它們的傳播不需要消耗能量。因此,大部分的太Sunny可以在宇宙中不斷前進。由於太陽在46億年前誕生,所以最早的太Sunny已經以光速傳播了46億光年。只是經過遙遠距離的傳播之後,太Sunny的強度會極度衰減,難以從背景噪音中被分辨出來。
如果在距離太陽46億光年之處,太陽將會暗淡到肉眼不可見。不過,這並不意味著太Sunny傳播到那裡就消失了,只是人眼無法感知到很暗的光。但藉助天文望遠鏡,很容易就能看到太陽。
如果46億光年外的星系上有先進的外星文明,他們有能力聚集到極其微弱的太Sunny,他們就能看到46億年前的太陽。因為太陽在46億年前發出的光抵達了那裡,接收到這些光就能看到太陽的過去。
隨著時間的推移,太Sunny會繼續在宇宙中傳播。如果宇宙未來的時間是無限的,宇宙空間不會消失,那麼,太Sunny的照射距離也將會是無限的。就目前來看,空間在超光速膨脹,這意味著時間再多,太Sunny也無法照射到宇宙中的每一個角落。
-
5 # 唷唷i
在真空中 沒有遮擋物 可以無限遠。 知道星星⭐嗎,每一顆星星都是一顆恆星 太陽就是恆星。 星星為什麼這麼小 因為近大遠小 星星離我們太遠了 幾十光年 幾百 幾千 幾萬光年! 我們現在看到的星光都是他們幾十 幾千 幾萬年前發出的。
-
6 # 喵喵喵的喵
答案很簡單:一百億光年。
為什麼呢?太陽大概存在了一百億年。
因此,在一百億年前發出的光,現在可以照射到一百億光年左右的距離。
地球周圍的一百億光年內,並沒有足夠的宇宙塵埃可以吸收太陽的光。
所以,太陽的光最遠可以照射到一百億年外的距離,當然,在這樣距離的光會極為微弱,但這確實是太Sunny可以照射的最遠距離。
-
7 # KongZWang
從太陽照到地球上,地球邊緣由於與太陽存在一個夾角,一邊是早上,另一邊是傍晚,中間是中午,這種現象與力學原理相吻合,說明光具有力學效能,力的大小,方向,作用點要素,確定光是由光源的強弱作用,光能照射多遠。太Sunny源強大,還沒有方法觀察它的全部。我們知道,很大的事情,我們可以縮小做成小的模形,在模形上觀察,例如地球儀。我們以一盞路燈為例,路燈照明以我們眼睛能夠看見路面物體為標準,可以認識到,離路燈越遠光線越弱,只要不長的一段路,就需要加一盞路燈,說明光是像行駛的火車進站一樣,是一種減速運動,這樣我們雖然沒有辦法確定太Sunny能照多遠,但可以確定是有限的,是減速的運動。
-
8 # 半步普通話
可以說無盡的遠,也可以無限的近。
是遠有多遠,是近有多近。
不管是從哪方面,我們人類都沒有工具去測量。
空間的縱觀橫觀是無限的長,我們人類對於整個巨集觀世界來說,太過渺小了。
-
9 # 鶴羽
如果說:
光從來就不存在,不會認為我反科學吧?
如果,不以眼睛看到的為準則,光就沒有。
以溫度感知,可以謂之為溫暖。
夜裡的暖氣不發光,溫暖為什麼依然存在?
太陽是陽,與陽相關的都是陽。
光明有始,必定有終,何談永遠存在?
對光的認知,對錯無所謂,不懂道者危矣!
天下之眾,以無道為常,錯之久矣!
-
10 # 花城落魄人
如果是在真空環境中,可以無限制傳播出去,沒有能量損失的話就能傳播無限遠。
不光太Sunny,所有電磁波都是這樣。
回覆列表
太陽的光可以照射多遠,為什麼?
我們在地球上能夠感受得到太陽的光線和溫暖,得益於從太陽發出的電磁波攜帶的能量,通過熱輻射的形式傳遞到地球的大氣層,然後再通過空氣的熱傳導、熱對流、熱輻射3種相互結合的方式,最終將熱量帶到地面。懸掛在夜幕中的星星,我們雖然感受不到熱量,但卻能夠觀察到它們,原因也和太陽一樣,來自光源發出的光線,最終被眼睛所捕捉,繼而通過眼球的結構將像成在視網膜上,再通過視神經將這些光刺激訊號傳遞到視神經中樞。因此,我們能否看得到光線,主要的因素就是光線能夠引起我們眼睛的光刺激訊號。
恆星之所以能夠發光,其能量來源於內部的核聚變。每顆恆星的誕生,都是依靠吸聚所在區域星際氣體和塵埃物質這樣的程序,原來所在區域的星際物質越多、密度越大,則最終所形成的恆星質量就會越大。在這些星際物質因引力作用逐漸發生聚集和坍縮的過程中,一方面使得核心區的質量越來越多,另一方面星際物質的部分重力勢能會轉化為動能,同時加上坍縮過程中物質的不斷摩擦和碰撞,核心區的溫度和壓力也逐漸提升。當溫度達到700萬攝氏度、壓力幾百億個大氣壓時,在量子隧穿效應的作用下,一部分恆星組成物質氫原子中的質子,就會突破原子間庫侖力的排斥,順利進入另外一顆原子核內,從而聚合形成氦原子,這樣恆星中的質子-質子鏈式反應就形成了,在此過程中釋放出一定量的伽馬光子、中微子和能量。
其中因核聚變所產生的伽馬光子,在恆星內部會經歷著被不斷被吸收和重新釋放的諸多次過程,每經歷一次,其能量則會相應減少一部分。從太陽表面發生的光線,是由不同頻率的光子所組成,也就是說由攜帶不同能量的光線所組成的複合光,出現這樣的結果,就是不同的伽馬光子,所經歷的被吸引和重新釋放的歷程不同所致,那些很短時間內就“跑”到太陽表面的光子所攜帶的能量就很高,最終形成伽馬射線;而被反覆“踢皮球”的光子有可能經過30多萬年才能從內部逃逸到太陽表面,最終形成能量最低的無線電波。
而我們人眼所能看到的光線,實際上只是太Sunny線中的很小一部分-可見光。幾千光年外的大質量恆星我們或許能夠用肉眼能夠捕捉它們發出的光線,而那些來自更加遙遠的星系,比如仙女座星系,距離地球250多萬光年,我們在夜空中也能夠看得到,原因就在於它已經不是單一的恆星,而是許許多多恆星的組合體,在地球上看來變成了一個光點而已。即使是一個星系,如果超出了300萬光年,我們用肉眼也沒有能力再觀察得到它們了。但是,如果藉助天文望遠鏡,我們就可以延長肉眼的可視能力,幾億光年、幾十億光年外的恆星光線,我們也有捕捉得到的可能。如果我們拓展一下太Sunny線的範圍,也就是跳脫可見光的範疇,那麼藉助專門的天文望遠鏡,我們還能夠發現一些距離更遠的恆星。
由於恆星的光線是由不同能量的光子所組後而成,那麼如果在光線的傳輸過程中,沒有遇到可以吸收、折射、反射、衍射等使光線的能量或者傳輸方向發生改變的物質,那麼理論上光線就可以無限遠地傳輸下去。另外,這裡還涉及一個前提,那就是光線必須是集中定向發射的,否則會產生照射面積的逐步擴大,能量密度會隨之降低,這也是電磁波真空衰減的直接原因,並不是說光線在真空中能量發生衰減,而是來自恆星的光線是向四面八方發散的,隨著傳播距離的增加,能量密度會逐漸減小。在太陽系內,那些距離太陽較遠的行星,比如天王星、海王星,其表面溫度非常低,主要原因就是太Sunny是向宇宙空間的各個方向傳輸的,當達到遠距離行星時,電磁波真空衰減的非常厲害,行星上單位面積接收到的太陽輻射能量已經變得非常小了。
最後,我們以人眼可以直接觀察的角度,來看看太陽距離我們多遠,我們就看不到它。這就涉及到目視星等的概念,也就是用肉眼看到的星體亮度,它與星體的絕對星等之間存在著一個對應關係,即m=M-lg(L0/L),其中m為目視星等;M為絕對星等;L0是一個固定值,代表10秒差距,即32.6光年;L為星體與地球的距離,這裡面m和M的值越小,代表星體的亮度越大,理論上人眼所能看到的最高目視星等為6.0,也就是說目視星等如果大於6,那麼我們在地球上就無法看到它。
我們將太陽的絕對星等M=4.83、人眼所能看到的太陽目視星等最高值6.0代入上述關係式,則可以計算出在這種狀況下,當太陽與地球的距離大約為540光年時,我們就就看不到太陽的存在了,當然此時我們藉助望遠鏡同樣可以捕捉到來自太陽的光線。