银河系和仙女座中间有什么?难道是一片百万光年的虚空吗?

张如清5


首先,仙女座要比银河系大一些,直径22万光年,银河系的直径是10万光年。

银河系和仙女星系相距大约254万光年,看起来好像很远的样子。不过在宇宙尺度里,这个距离还算可以吧,据科学家估计,银河系和仙女座正在相互靠近,总有一天会相撞到一起。

其次,关于这个问题,我们要想弄清楚宇宙是不是真空?

实际上,并不是,绝对的虚空是不存在的,宇宙只是密度极低极低,比地球表面的空气要低10^-27倍,这当中存在很多星际物质和尘埃。还有可能会存在着一些流浪的恒星或者行星。这些天体因为某些原因被驱逐除了星系,成为流浪汉。比如:如果一个多恒星系统,一个恒星被黑洞吞了,其他的恒星就很有可能会被黑洞强大的引力弹射出去,获得足够的速度,就很有可能从星系中逃逸出去。而且,科学家通过宇宙微波背景辐射,发现了一些流浪恒星产生的余辉。

所以,在这距离当中并不是真空的,有星际尘埃和星际物质,还可能出现流浪的恒星或者行星。


钟铭聊科学


银河系和仙女座大星系相隔254万光年,而它们各自的直径也只是十几万光年,在它们之间看似空荡荡的时空,是一片一无所有的虚空?

其实不然,本星系群除了银河系和仙女座大星系两个最大的星系,还有50多个小一点的星系,它们大多是矮星系。

在本星系群的位置图里,大致可以看见比邻仙女座大星系的M110和挨近银河系的人马座矮星系,和其他一些小星系,都位于银河系和仙女座大星系之间百万光年的空间,它们只是比较小而已,但也是恒星的聚合体。

除了矮星系,这些看似空荡荡的宇宙空洞之间,还有充斥整个宇宙的暗能量,以及许多的流浪恒星和行星,暗星云等等,只是它们不能直接观测到而已。

40亿年后,本星系群两个最大的星系就会合并,在这之前,也有很多的矮星系正在和这两个大星系合并,比如银河系的卫星系——麦哲伦云,科学家认为它们已经银河系的引力捕获,最终会被银河系所吞噬吸收合并掉。


挡不住的熵增


答:银河系距离仙女星系大约250万光年,两者之间绝大部分是虚无的空间,其余的也分布一些矮星系和流浪天体。


仙女星系和银河系,是我们本星系群中最大的两个星系,犹如两个孤岛存在于宇宙当中;仙女星系距离地球254万光年,在每年7、8、9月份的晚19~21时,北半球晴朗的夜空可以肉眼看见仙女星系,面积大约是满月的五分之一。

仙女星系位于天球上赤经00h42m44.3s,赤纬+41°16′9″,视星等4.4,肉眼看起来呈一团雾状,也称作仙女座大星云。

在仙女星系和银河系之间,并非完全的虚空,期间也存在许多天体,比如:

(1)矮星系

在仙女星系和银河系周围,存在许多卫星星系,由于这些星系的规模太小,所以称作矮星系,一般小于100亿倍太阳质量,比如小麦哲伦星云和大麦哲伦星云,就是银河系的两个卫星星系。

(2)星团

在星系合并碰撞的时候,一些恒星有可能被加速后抛出,然后聚集在大星系周围成为一个的星团,一般每个星团有数万颗恒星;比如Camargo 438和Camargo 439星团,就是天文学家在2015年发现的两个围绕银河系的星团。

(3)流浪恒星

星系中的恒星,在和其他天体的相互作用中,有可能被黑洞等大质量天体加速,然后彻底脱离星系的引力,成为一颗流浪恒星。

比如中国科学院国家天文台,在2014年利用LAMOST望远镜,发现一颗超高速恒星“LAMOST-HVS1”,正在以470km/s的速度逃离银河系,这样的恒星在银河系周围还有很多,由于距离太远很难被发现。

(4)其他流浪天体

在银河系和仙女星系之间,还会存在一些星际气体团、流浪行星、黑洞等等天体,由于自身不发光,所以很难被地球上的望远镜发现。


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艾伯史密斯



宇宙空间其实非常空旷的,星系就像一座座孤岛一样散布在无尽太空之中,并且由于宇宙加速膨胀,绝大部分星系其实都在远离我们的银河系,而仙女座却在靠近银河系,目前仙女座距离我们银河系254万光年,科学家估计在仙女座和银河系将在37亿年后发生碰撞。

仙女座和银河系中间的确是254万光年的虚空,在这个范围内只有一些星际尘埃,还有可能存在太初黑洞或者流浪恒星,总体来说这254万光年是非常空旷的。


很多人认为37亿年后仙女座和银河系互相碰撞会毁灭我们的太阳系,因为两个星系都有上千亿颗恒星,我们的太阳系到时候肯定会被仙女座的天体撞击。但这种想法其实是错误的,原因就在于我们的宇宙太过于空旷,如果把银河系的恒星缩小为一个个葡萄,那么最近的距离我们太阳“葡萄”最近的比邻星“葡萄”位于700公里之外。

所以未来银河系和仙女座星系是不会发生物理上的碰撞的,因为星系中的恒星分布太稀疏了,晚上在夜空中看到的近在咫尺的两颗星星都有可能距离上千光年。

但是科学家认为我们所能看到的物质只占宇宙物质总量的很少一部分,宇宙大部分物质都是我们看不到的暗物质和暗能量,也就是说银河系和仙女座星系之间肯定存在很多我们看不到的暗物质和暗能量。


宇宙探索未解之迷


银河系和仙女星系相距大约254万光年,对于直径分别为10万光年、22万光年的银河系、仙女星系,这个距离相对来说是十分遥远的。那么,这片巨大的星系际空间是真空的吗?

虽然星系之间的空间确实十分空荡,但并非完全真空,而是存在着密度极低的气体和尘埃。此外,星系际空间中也可能存在着一些流浪的恒星或者行星。出于某种机制,这些天体被星系驱逐到星系际空间之中。例如,如果多恒星系统中的某颗恒星被拽入黑洞之中,则其他的恒星可能会被黑洞强大的引力弹射出去,获得巨大速度的恒星将有可能超过星系的逃逸速度,从而飞离星系进入星系际空间之中。

通过探测宇宙红外背景辐射,天文学家发现了可能由星系际空间中的流浪恒星所产生的辉光。据估计,宇宙中可能有多达一半的恒星位于星系际空间之中。由于星系际空间十分空旷,这种环境其实十分有利于流浪恒星的行星演化出生命。以我们的银河系为例,在银河系的中心区域聚集着大量的恒星,强大的有害辐射弥漫在空间中,使得生命很难在这种环境中演化出来。由于太阳系处在银河系中较为平静的区域,远离有害辐射,从而才会有地球生命的存在。因此,在空旷的星系际空间中,有可能存在生命甚至高级文明。

除了普通物质之外,星系际空间中还能存在少量的暗物质。这种神秘物质既不发光也不辐射,其总质量大约是普通物质的5倍。虽然我们无法直接观测到暗物质,但它们确实产生了能够被观测到的引力作用。

总之,银河系和仙女星系之间的空间并不是完全真空的,而是存在着一些普通物质和暗物质,但它们的密度要远远低于星系中的情况。


火星一号



天文学家在上个世纪才用望远镜发现仙女座是星系而不是星云的,后来美国著名天文学家埃德温.哈勃更是通过造父变星得出仙女座星系距离我们254万光年,并且通过光谱发现仙女座星系正在向我们银河系靠近。

现代天文学家家们已经证实银河系和仙女座星系将在37.5亿年后发生碰撞,但由于恒星之间巨大的“空隙”,仙女座和银河系撞击时并不会发生真真意义上的物理碰撞,而是会在引力作用下不断穿插拉扯最终合并成一个质量更大的星系。



银河系的最新直径是20万光年,仙女座星系是22万光年,而在两者之间有254万光年的虚空,在这片巨大的虚空里每立方厘米只有几个原子,可能会有流浪恒星或者流浪天体在这个范围内“徘徊”,但总体而言仙女座和银河系之间是非常空旷的,星际尘埃和偶然的流浪恒星远远算不上主流。

然而在我们的宇宙除了肉眼可见的普通物质外还存在着相当数量的暗物质和暗能量,在这254万光年的虚空中一定还存在着众多暗物质,但我们由于科学技术水平太低而找不到暗物质的真身。



宇宙天体和天体系统之间的距离是非常惊人的,距离太阳最近的恒星是4.22光年外的比邻星,然而如果把太阳和比邻星都缩小成硬币的话,它们之间的距离就会等比例缩小成700公里。

所以说我们的宇宙是非常空旷的。


宇宙观察记录


银河系体积很大,最新观察数据表明银河系的直径有16万光年,而距离我们最近的大型星系仙女座星系直径则有22万光年之大,其体积比银河系还大了一倍。这两大星系虽然很大,但是它们中间的空间更大,两大星系之间间隔着250万光年的距离,很显然比这两大星系又大多了。

我们都知道星系是恒星、行星等星体聚集的地方,其实除了恒星之外,还有星云、星际尘埃、暗物质等,可以说是物质和能量富集的场所,那么星系之间的空间呢?难道就一无所有吗?

其实不是这样的,相对于星系来说,星系之间的空间当然是相当空旷的,不过也并非一无所有空无一物,可以说星系中拥有的东西,星系之间的空间中也是有的,只是密集程度远远比不上星系之中。


一般认为宇宙中的星系诞生之前,基本上都是原子和分子形成的气体云,这些气体云中一般会有宇宙诞生不久就形成的原生黑洞,黑洞的强大引力聚集了越来越多的气体云,这些气体云中开始逐渐形成恒星,在恒星等星体不断形成的过程中,星系也就形成了。

宇宙天体会受引力的影响而聚集,星系中有大量的恒星行星黑洞等天体,所以会产生强大的引力场,引力场中的物质会受引力的影响而向引力中心聚集,因此星系中的物质密集程度很高,那么在星系外面,由于大量的物质已经聚集到星系中,所以星系外面的物质密集程度相对就较低了,不过这里一样有星际分子、尘埃、恒星、行星、小行星乃至暗物质和黑洞等,只是它们的分布非常的稀薄和稀疏,很不容易被看到,因此星系之间的空间看上去就很空旷了。



我们大都常识性的认为恒星的聚集在星系中,其实宇宙中的星系形成之时就开始了不断的碰撞,每一次碰撞都会有大量的恒星被甩到星系空间中,有一些恒星还会由于身处多星系统或者黑洞附近,而在多重引力的影响下被甩出星系,因此在星系之间的空间中也是有不少流浪恒星的,而流浪恒星如果其宜居带中也有类似地球这样质量的行星的话,那么由于其受其他天体干扰的可能性极小,所以被认为更有利于生命的形成和发展进化,因此一些在星系空间中漂泊的恒星附近也是有可能存在生命和文明的星球。








再说暗物质,星系的形成离不开暗物质的聚集,所以每个星系基本上都是有大量的暗物质所包裹的,但是在星系之外的空间中也有大量的暗物质存在,只是其不像星系中那么富集罢了。


科普大世界


银河系的邻居就是仙女座星系,银河系的直径10万光年,仙女座星系的直径有22万光年,两个星系之间的距离为254万光年,这么大的距离可以说是非常远了,而且据估计,20-30亿年之后,银河系和仙女座星系会发生碰撞融合。



银河系和仙女座之间254万光年的广阔地带,难道是一片虚空吗?完全说是虚空又是不对的,至少太空中多多少少都会有一些空气分子,而且星际尘埃也不在少数。在这个地带,并没有什么巨大的天体,但是可能会有太初黑洞或者是流浪的恒星,跟星系比起来,这里的物质密度可以说是非常小了。

宇宙诞生之时,制造出了大量的物质,但是这些物质很分散,后来随着宇宙温度的下降,这些物质逐渐凝聚成了星云,星云后来又在自身重力的作用下进一步凝聚,一步步形成了恒星,星系。然而并不是所有的星云都会成为星系的一部分,总会有一小部分散到浩瀚的宇宙空间,所以星际空间并不会是完全的虚空,而是分散着少量的星际尘埃。



当然除了星际尘埃之外,还会有少量流浪的星球,恒星,行星或者是小天体等。它们本来在星系中,当身处星系中的它们受到了引力扰动的时候,就有可能获得逃逸速度逃离所在的星系,然后就飞到了星际空间里面。

当然除了上面提到的几种之外,星际空间或者是整个宇宙空间都广泛分布着暗物质和暗能量,只是目前暗物质并没有直接被发现,但是科学家坚信暗物质一定存在,总有一天暗物质会被发现的。



有人可能会担心银河系和仙女座星系碰撞会不会给太阳系带来灾难,虽然说是几十亿年的之后的事,但是为我们的子孙后代担忧一下也不是没有必要。可是实际上不用太过担心,因为星系中的星球彼此的距离是很大的,两个星系发生碰撞,能够直接撞上的星球不会有很多,地球不一定就会因此毁灭,因此也不必杞人忧天。


镜像宇宙


根据统一信息论,宇宙完全是由一个个极限粒子叠加而成,宇宙根本不存在任何虚空。

统一信息论的一个基本观点就是:宇宙是一个完全的实体性存在,它是由一个个极限粒子像“搭积木”一样零距离叠加而成的,根本不存在任何形式的“真空”,也不存在只有电磁波、场、能量等非物质存在而无实体物质的所谓空间,极限粒子所到之处就是宇宙边缘,宇宙边缘之外为完全的虚无。这就是作为统一信息论之三论之一的极限粒子论,也是宇宙稳恒膨胀理论的基本出发点。这种观点实质上就是宇宙完全实体论,这在世界认知史上尚属首次,是由王江火先生于2012年在《统一信息论》系统提出的。因考虑到至今仍然有许多人对此不能够理解,故在此重新集中阐述一下(参阅《统一信息论》、《先锋小镇•新文明乌托邦》等)。

为了进一步说明问题,这儿还要首先介绍统一信息论所表述的宇宙最基本的普遍规律——双子定律。“宇宙只有极限粒子和能量子两种客观存在,它们造就了宇宙的万千世界。极限粒子是宇宙 最小物质单元体,可分为正反极限粒子。同性极限粒子之间集合同性能量子形成同性极限粒子及相应空间,造成空间膨胀,引起周围物质进行扩散运动;异性极限粒子之间分解极限粒子形成能量子后消融相应空间,造成空间凹陷,引起周围物质进行收缩运动。极限粒子集合和分解极限粒子的性能与自身质量成正比,而与相互之间的距离成反比。”

统一信息论认为,宇宙的全部客观存在由物质和能量构成(能量属于零维度的非物质客观存在,它承载于物质之上并与物质相互转化,但不参与宇宙形态构成)。其中的物质存在可区分为物质体和物质区2种,此外不存在包括“真空”、“场”在内的其他任何形式的所谓客观存在



王江火O新文明国际


银河系和仙女座星系相距250多万光年。从现有的观测来看,银河系和仙女座星系中间确实显得很空荡,但却不是虚空。在宇宙中,除了普通物质外,考虑到宇宙中广泛分布着暗物质和暗能量,因此并不是空空荡荡的。其实银河系和仙女座星系中间还存在着若干个矮星系。




为什么不可能是上百万光年的虚空?这就要说到量子涨落了。在以往我们认为真空中没有任何物质,就是虚空。后来才认识到,真空中时时刻刻都存在量子涨落现象,真空中不断有虚粒子对诞生湮灭,整个空间就仿佛是一片能量海。

银河系的直径至少有10万光年,仙女座星系的直径约为22万光年。银河系和仙女座星系都属于本星系群中的一员,它俩是本星系群中最大的两个星系,本星系群的重心就位于这两个星系中间。银河系和仙女系周围分布着大大小小50来个矮星系。据科学家估计,30亿后它们将会合并。




除了矮星系,其实银河系和仙女座星系中间还存在一些流浪恒星,以及一些非常暗淡微小的由恒星组成的星团。还有一些非主流的存在,比如星际尘埃、宇宙射线、宇宙微波背景辐射等。说不定还有一些尚未发现的矮星系。


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