100多亿年前的星系是怎么发现的? 为何哈勃望远镜能看到100多亿光年外的星系却看不到眼前行星?

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以专业人士的身份回答如下:
1.光不会来回走,光沿直线传播,在引力场里会弯曲。专业点说,光沿测地线传播(涉及广义相对论了),当处于黑洞、中子星等致密天体附近的极强引力场时,光线传播的路径会可能弯曲成封闭圆环,也就是你说的来回走,光线也就传播不出来了,因而我们看不见黑洞,因为它没有任何电磁辐射,只表现出引力作用,完全是“黑”的。
2.现在的公认理论是宇宙初始于137亿年前的一次大爆炸,史称Big Bang,big bang之前的宇宙是一个奇(念qi2声,不念ji1声)点,奇点是一个很怪的东西,物质密度无穷大,体积无穷小,所有今天你看到的万事万物(包括你自己和所有的人类)都是从奇点炸出来的,奇点之前的宇宙是什么样子,这个答案现在谁也回答不了,霍金和爱因斯坦也无能为力,在可预见的将来也没有人能搞明白。宇宙从big bang中一声炮响,迅速膨胀起来,成为有了极高的温度(超过几千亿度)和体积的一锅热粥,这时候热粥里还什么都没有呢,质子、中子、电子都没影的事,全是夸克以下的基本粒子和极高能的伽马光子,但是这些光子由于物质密度极大,距离极小,根本来不及飞多远就又被吸收掉了,所以这时宇宙里还没有光,一团混沌的基本粒子和伽马光子粥,随着宇宙的暴涨(你说的对,这个时候宇宙的膨胀速度远超过光速,暴涨过程的机理人类现在弄的也不是太明白,不过这个过程理解的比奇点之前不知所谓的pre-big bang的宇宙更稍微清楚一些),然后宇宙长胖了,体积上去了,物质和能量又不能凭空产生,自然单位体积内的能量和物质就变少了,即温度、光子数密度和物质密度就急剧下降了(如果你学过热力学就更容易理解,不通过外界做功和传热,气体体积一膨胀,势必导致其温度下降),说是温度下降了,只是和以前比较,实际的绝对温度还是很高,但是这时候密度下来了,伽马光子不会那么悲惨的刚一产生没多久就被吸收掉了,光子的自由程变长了,终于可以开心的跑来跑去了,^__^上帝说,要有光,于是就有了光。这是宇宙中大爆炸后的第一缕曙光啊,真不容易!接下来,宇宙继续膨胀,但不是暴涨了,速度没有超光速了,如果宇宙一直暴涨下去,你今天就不可能看见任何光线了,因为膨胀速度超过光速。温度也继续缓缓的下降,基本粒子们能形成质子、中子和电子了,接下来是原子核(主要是氢和氦,还有点锂,没有别的任何元素)也就是正离子也能走上舞台了,然后是形成了原子,物质在引力作用下慢慢聚集形成了最原初的星系,星系里的氢气体云和氦气体云慢慢塌缩,形成了第一代的恒星,当恒星塌缩到密度足够大,温度足够高时(当然和暴涨前后的那锅宇宙热粥比,这点温度和密度都是神马浮云了),核聚变被点燃了,氢聚变成了氦,同时释放出能量,恒星被点亮了,散发出光和热,无数的恒星照亮了星系(一个银河系大小的星系约包含2千亿颗恒星)。但是由于这些恒星的热核反应是在宇宙暴涨结束N久之后,又继续膨胀了好久才发生的事件,比宇宙的Big Bang晚了几亿年左右,因而这些来源于热核反应的第一缕阳光产生时已经距离我们万水千山了(说亿万光年更准确些,想象一下早膨胀了几亿年的宇宙吧,期间还犯规超光速的加速膨胀(暴涨)了很长一段),这些恒星和星系的第一缕阳光射向四面八方,要达到地球就必须进行一场穿越亿万光年距离的马拉松(这才是马拉松啊,如果谁认为自己很长寿的可以尝试跑下,绝对可以申请吉尼斯纪录,没人会超过的),可是光又不会犯规违反自然规律玩超光速跑步或有啥缩地成尺的魔法来朝发夕至,只好老老实实闷着头跑上几十亿年、100亿年了,别忘了,宇宙现在可没忘带着它肚子里的不计其数的星系在继续长胖呢,只是现在不犯规吃激素和添加剂玩了命的疯长了,你说这光线从这头跑到那头苦不苦?伴随着第一缕阳光同志开始踏上马拉松的漫漫征程(此时别说地球呢,太阳都还没有呢),第一代的恒星从婴幼儿长成了大人,又逐渐老去,烧完了所有的燃料,发完了全部的光和热,变成了一颗黯淡的白矮星或中子星或黑洞(这取决于恒星的质量有多大,有兴趣可以查查钱德拉塞卡质量,印度的一个大牛),变成中子星或黑洞时的过程往往伴随着剧烈的超新星爆炸,这是宇宙中除了史前大爆炸Big Bang和伽马爆之外最剧烈的天体现象了,超新星爆炸过程把第一代恒星的大部分躯壳炸成碎片并分散到恒星周围的星际介质中。然后慢慢的,第二代第三代一直到第N代恒星又会在适当的条件下形成,像它们的前辈那样,先由气体云在引力作用下聚集成团块,然后向内继续塌缩,形成新的恒星系统(包含恒星和其行星),继续发光发热,生老病死,生生不息。这时候第一缕阳光同志还在路上呢!我们的太阳至少算第三代恒星以后的辈分了,现在他正值壮年,生命刚过去了50多亿年,比地球大个5亿年左右。最后,终于,漫长的马拉松结束了,在跑了100多亿年后,第一缕阳光同志胜利抵达了他的终点——地球,如果科学家们有幸正好用望远镜和终端仪器记录下了他抵达地球时的倩影,我们就能说,哦,天哪!我们发现了距离地球迄今为止最为遥远的星系,离我们有足足100多亿光年呢!!!实际上这个距离的测定是通过谱线的红移和其他一些方法算出来的,精度不用怀疑。
3.核聚变也叫热核聚变,通常我们说的是氢原子的热核聚变,2个氢原子聚变成一个氦原子,并放出中子和能量,学过中学物理就应该知道,原子核带正电,而同性相斥,2个氢原子核要足够接近到能产生聚变的距离是很不容易的,同性相斥的库伦力和引力一样是平方反比定律,要离的很近必须要克服电磁力做功,而极高的热温度可以满足这一条件,温度极高时(上百万度,跟前面的动辄数千亿度甚或更高比,是不是觉得凉快了很多),2个氢原子核的热运动速度的动能能够克服电磁力的排斥使得2原子核足够亲密接触而发生奇妙的核反应,它们不排斥了,吸引到了一起,生成了新的元素氦,并释放出多余的中子和能量(就是伽马光子,不过此伽马光子的能量比宇宙的那锅热粥里的伽马光子能量差的老鼻子远了)。想必你应该知道质量守恒和能量守恒吧,互相作用的氢原子核的质量加起来比反应后生成的氦原子核和释放掉的中子的质量要大一点点,虽然不多,但这点差别很关键。根据爱因斯坦的质能方程E=mc^2 损失掉的这点能量不会凭空消失,而是以能量的方式释放出来,这也是所有恒星的能量源泉。
码字码了快3千字了,希望我的回答能让你释疑。没有用任何专业的艰深术语,没有公式推导和繁复生硬的数字,也没有太花哨的图片和ppt,太专业了你也看不懂,也会失去兴趣和耐心。所以专业人士偶尔也不专业的科普一把,希望你能开心的知道和理解这些问题的答案。: )

问者问题很多,我慢慢解答。
1、你距离我一光年,你向我发射一个定向光信号,我要一年以后才能看到。同理,距离我们100光年的星体,发射光,我们要100亿年以后才能看到。所以,我们现在看到的就是其100亿年前发射的光信号。
2、宇宙是向四周空间膨胀的,并不仅仅是向一个方向。
3、宇宙大约有137光年大。又说150多。
4、核聚变是指由质量小的原子,主要是指氘或氚,在一定条件下(如超高温和高压),发生原子核互相聚合作用,生成新的质量更重的原子核,并伴随着巨大的能量释放的一种核反应形式。原子核中蕴藏巨大的能量,原子核的变化(从一种原子核变化为另外一种原子核)往往伴随着能量的释放。如果是由重的原子核变化为轻的原子核,叫核裂变,如原子弹爆炸;如果是由轻的原子核变化为重的原子核,叫核聚变,如太阳发光发热的能量来源。
5、超高温度超高压是引发核聚变的条件。
6、能量来自于原子核。
7、因为宇宙中到处都是质量小的原子。这就是我们的宇宙。如果我们不在这个宇宙,那么我们看到的可能又是一番景象。我们的问题就可能是“为什么宇宙是白色的,不是黑的!”
8、我的回答,和著名理论‘人择原理’相关。

100亿光年:说明该星系距离远远大于100亿光年。〈因为当地球接受到100亿面前的光代表该星系已经远离地球100亿年了,因为宇宙是膨胀的,但是由于碰撞速度不可能快过光速,因此此时该星系距离地球应该不超过200光年。〉
核聚变:核变的一种,比较复杂,就是轻元素变为重元素的过程,与核裂变是个反过程。但是反应后质量都有亏损,因此放出巨大能量,而核聚变亏损很多,因此比核核裂变释放能量更多。由于宇宙含有的氢元素是最多的,而氢是核聚变反应的最初级,反应压力温度都最低。

首先1,宇宙没有镜子,所以光直飞按发出去的方向一直前进,如果遇到障碍,会停留在挡住光的地方,如果是一个星系的光,我相信宇宙没有比星系还打的恒星,所以星系的光,是不会被挡住的,2.宇宙膨胀速度极限只会等于光速,根据目前的科学研究,光速是最快的速度,至于100多亿年前的光现在才经过地球,就是因为以光的速度需要100多亿光年才能到达地球,3,因为一个星系的光是不会断断续续的,所以你可以相信那100多亿光年的星系的光的确是现在才被地球发现,不过宇宙的星系相互之间的引力,会导致星系的位置变动,所以说,100多亿光年才传来的光,并不代表宇宙有多大,只是推算出地球与其星系的大约距离而已,至于核聚变,那是宇宙的万有引力规律所造成的,我建议楼主多看看宇宙探索的相关资料,可能您会更感兴趣.

肉眼观察,直到牛顿的万有引力出现才计算出更多

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