가장 가까운 별인 Proxima Centauri 는 지구에서 4.243 광년 떨어져 있습니다.

그것은 우리가 매일 4.243 년 된 빛을보고 있다는 것을 의미합니까?

댓글

  • 몇 가지 흥미로운 점 : 일부 독립 체는 4000-6000 광년 떨어져 있습니다. 이는 오늘날 우리가 볼 수있는 빛이 지구상에서 여전히 석재 도구를 사용하고있었습니다.
  • 4000 광년은 거의 우리 은하계에 남아있을 것입니다. 이것은 대략 10 만 광년의 지름과 3000-6000 광년의 두께입니다. 대부분의 은하계는 수백만 광년 이상 떨어져 있습니다.

답변

예, iv id = “854753db23 진공 (또는 c )의 “>

빛의 속도 는 299,792,458m / s이고 광년 줄리안 연도 (365.25 일) 동안 빛이 이동하는 거리입니다. 9.4605284 × 10 15 미터로 나옵니다. c 는 우주의 모든 에너지, 물질 및 정보가 이동할 수있는 최대 속도이므로 광년 ( ly )이 이동하는 보편적 인 물리적 상수입니다. 길이의 천문 단위 중 하나가 기반으로합니다.

즉, 전자파 로서의 가시 광선 은 이동할 수 없습니다. c 보다 빠르며 율리우스 력 1 년 동안 최대 거리

d = t * c

d 는 거리 (미터)입니다.

t 시간 (초)

c 진공 상태에서 빛의 속도 (초당 미터)

4.243 ly 먼 물체에 대해이 거리를 계산하면 또는 정확히 40,141,879,395,160,334.4 미터 (약 40 킬로미터 또는 25 조 마일)

빛이 마지막으로 반사 된 이후로 이동 한 거리 (또는 Proxima Centauri는 적색 왜성 별이기 때문에 방출 된 경우) 표면 o f 천체는 율리우스 력 4.243 년 후에 우리의 관측점에서 볼 수 있습니다.이 경우에는 여러분이 인용 한 Proxima Centauri까지의 거리가 측정 된 우리 행성 지구입니다.

망원경이 강력할수록 빛이 훨씬 오래 되었기 때문에 과거로 더 멀리 볼 수 있습니다! 이것은 당신이 관찰하고있는 물체의 거리에 관계없이 동일하지만, 천문학은 특히이 점에서 깔끔하고 우리는 그들이 아직 형성되고있을 때부터 우리가 볼 수있을 정도로 멀리있는 물체를 관찰 할 수 있습니다.

먼 거리의 물체를 측정하는 데 사용되는 다른 단위에 대한 자세한 내용은 파섹에 대한이 질문

을 읽어 보시기 바랍니다. 의견

  • 밤하늘을 볼 때 우리는 과거를보고 있습니다. ‘가 별 중 하나를 말합시다. 우리는 하늘에서 초신성이되었고 더 이상 존재하지 않습니다. ‘ s는이 초신성이 ‘ 작다고 ‘ 그리고 ‘ 당신이 말 그대로 별 옆에있을 때만 볼 수있었습니다. ‘ s 이 별이 약 4 년 거리에 있다고 말하면 4 년 후에는 별이 더 이상 보이지 않을 것입니다.
  • @NuWin 그렇게 작은 초신성. 4 년 후에는 (지구에서 관찰자의 관점에서 빛이 이미 4 년 동안 이동 한 후) 초신성이 더 이상 보이지 않을 때까지 점점 희미 해지는 것을 볼 수 있습니다. ‘ 육안으로. 또한 모두가 죽을 것입니다.

답변

더 깊은 대답은 “예와 아니오”입니다. 빛 자체의 프레임에서 프록시마에서 여기까지의 여정은 즉각적입니다. 우리의 기준 프레임에서는 4 년이 걸립니다. 이것은 모두 상대성 이론과 시공간의 본질에 묶여 있습니다.

그러나 일상적인 의미에서 우리는 실제로 별의 빛을 시간으로 되돌아보고 있습니다.

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댓글

  • ” 빛 자체의 프레임에서 Proxima에서 여기까지의 여정은 즉각적입니다. . ” 좀 더 설명해 주시겠습니까?
  • 일반적으로 현실 공간과 시간은 단일 ” 시공간 ” 물체가 빛의 속도로 시공간을 통과하면 시간을 경험하지 않습니다. 이 en.wikipedia.org / wiki / World_line 이 도움이 될 수 있지만 과학에 관한 많은 Wikipedia 기사와 마찬가지로 주제를 소개 할 때 ‘ 많은 수감자를 수용하지 않습니다.
  • 광자의 관점에 대해 생각할 때 (일반적인 일반 상대성 이론의 험 드럼에서) 이상해집니다. ‘ 광자는 별에 의해 방출되고 눈으로 즉시 수신됩니다. 실제로는 ” 우주가 ” (또는 ” 구조화 된 … “) 바로 그 순간에 당신의 눈이 그 자리에있을 것입니다. 모든 광자는 시작과 끝이 모두 있어야합니다. ” 이미 제자리에 “. 따라서 별 하나만있는 우주는 광자를받을 수 없기 때문에 광자를 방출 할 수 없습니다.

답변

사실, Proxima Centauri에서 우리를 비추는 빛은 반드시 4.243 년은 아닙니다. 아마도 여기에 도착하는 광자 중 일부는 Proxima의 광구에서 생성되었을 것입니다. 그러나 그들 중 일부는 별의 중심에 생성 될 것이며, 이러한 광자는 광구에 도달하여 “방출”되는 데 수년이 걸릴 수 있습니다.

우리 태양을 위해 다음과 같이 작성되었습니다 ( 우리 태양 에 대한 Wikipedia의 기사).

“융합 반응에서 방출되는 감마선 (고 에너지 광자)은 몇 밀리미터의 태양 플라즈마에만 흡수 된 다음 임의의 방향으로 약간 낮은 에너지로 다시 방출됩니다. 따라서 방사선이 태양 표면에 도달하는 데 오랜 시간이 걸립니다. 광자 이동 시간의 추정치는 10,000 년에서 170,000 년 사이입니다.

마찬가지로, Proxima에서 도착하는 많은 광자는 수 만년 전일 수 있습니다. Proxima의 포토 스피어에서 이동하는 시간은 지구로가는 여정의 극히 일부일뿐입니다.

댓글

  • 이것은 유용하고 흥미 롭다고 생각합니다. (+1)을 언급했지만, 이런 종류의 ‘ 무작위 걷기 ‘ 이상화는 저에게 조금 이상하고 오해의 소지가있는 것 이상으로 생각합니다. div id = “2cf80fee06”>

포토 스피어 근처의 광자가 실제로 ” 같다는 주장을 이해하기 어렵습니다. ” 광자는 흡수 / 방출 과정에서 광자 수가 극적으로 보존되지 않았기 때문에 먼 과거에 코어 근처에서 생성됩니다. 반대로 광자는 어떤 고전적인 물체보다 강한 방식으로 동일하기 때문에, ” 동일한 광자 ” 대 ” 다른 광자 ‘ 처음에는 그다지 의미가 없습니다.

  • 예, @StanLiou, 이것은 기이하지만, 말씀하신대로 적어도 약간 흥미 롭습니다. ” 동일 ” vs ” 다름 ” 광자, 음, 우주에는 많은 수수께끼가 있습니다. 이것은 그 중 하나입니다.
  • Proxima에 충돌하기 전에 다른 별에서 수천 년 동안 이동 한 빛의 광자에 대해서도 이야기 할 수 있습니다. Centauri 및 이후 우리 행성으로 방출되었습니다. 그러나 저는 ‘ 지구로 방출되기 전에 광자의 구불 구불 한 현상이 OP와 관련이 있다고 생각하지 않습니다.
  • 아니요 ‘ 동의하지 않습니다. 흡수되고 재 방출되는 광자는 실제로 동일한 광자가 아닙니다. 그들은 다른 에너지와 다른 (무작위) 방향을 가지고 있습니다. 별의 핵에서 방출되는 에너지가 광자에 도달하는 데는 ‘ 100,000 년이 걸리지 만 광자는 그렇지 않다고 말할 수 있습니다.
  • 잘못되었습니다. 지구에 도착하는 광자는 광구에서 방출됩니다 (정의에 따라). 코어에서 방출되는 광자는 평균 자유 경로가 mm 인 하드 X- 선입니다.
  • 답변

    우리가 보는 모든 빛은 과거로부터 온 것입니다. 3 미터 거리에있는 전구의 빛은 전구를 눈에 띄운 후 10ns에 도달합니다. 짧은 거리의 경우이 지연은 무시할 수 있지만 (10ns는 100 억분의 1 초) 천문학적 규모에서는 중요해집니다. 태양에서 오는 빛은 지구에 도달하는 데 8 분 20 초가 걸리므로 태양을 보면 8 분 전과 같은 태양입니다. 태양이 갑자기 죽으면 8 분 동안 알아 차리지 못할 것입니다.

    우리 은하계의 다른 별들도 마찬가지입니다. 4 광년의 별에서 나오는 빛이 우리에게 도달하는 데 4 년이 걸립니다. 광년의 정의입니다.

    다음과 같은 비교를 할 수 있습니다. 당신이 사는 곳에서 자동차 연도 100 년에 도시가 있다고 가정 해보십시오.즉, 자동차가 당신에게 도달하는 데 100 년이 걸립니다. 그 마을에서 온 차가 오늘 당신에게 도착하면 1914 년에 떠났습니다. 2010 년형 세단이 아니라 Ford T입니다. 차가 도착하면 “100 년 전의 모습입니다.

    이것은 우주 학자에게는 역사를 살펴 보는 것이 매우 편리합니다. 우주가 아직 어렸을 때 135 억년 전 은하가 어떻게 생겼는지 알고 싶습니까? 글쎄요, 그 시간 동안 진행된 빛을 찾으세요. 그것은 135 억년 전에 은하계를 떠났고 그 당시 은하가 어떻게 생겼는지 보여줍니다. 그것은 현재의 상태에 대해 아무 것도 말해주지 않습니다. 다른 은하와 충돌했거나 블랙홀에 흡수되었을 수 있습니다. 지금 방출되는 빛이 우리에게 도달 할 때까지 135 억 년을 기다리는 것 외에는 알 수있는 방법이 없습니다.

    그 먼 과거에서 관찰 할 수있는 또 다른 흥미로운 점은 우주 마이크로파 배경 방사선 (CMB)입니다. 그것은 138 억년 동안 진행된 빅뱅으로부터의 방사능입니다. 물론 오늘날 빅뱅은 역사이지만 “제한된”광속 덕분에이 역사는 계속해서 진행되고 있습니다.


    편집
    상대성 이론을 입력하세요. 따라서 Proxima Centauri의 빛은 4.2 년 동안 진행되었지만 우리의 관점에서 만 진행되었다고 말합니다. 물체가 빛의 속도에 가까워지면 시간이 느려지고 궁극적으로 빛의 속도에 도달하면 시간이 완전히 멈 춥니 다. 이제 광자는 빛의 속도로 이동하므로 시간이 정지되어 있습니다. 광자의 관점에서 Proxima Centauri에서 지구까지 즉시 : Proxima Centauri를 떠나는 동시에 지구에 도착합니다! (질량이있는 물체로는이 작업을 수행 할 수 없습니다.)

    답변

    이 질문에 대한 일부 답변에는 약간의 정교함이 있습니다. 광자가 시간을 경험하지 않는 것은 사실이지만 OP는 지구에서 관찰 된 Proxima Centuri에서 방출되는 빛에 대해 질문했습니다. PC가 4 광년 거리에 있기 때문에 빛이 우리에게 도달하는 데 4 년이 걸렸습니다. 우리도 Centuri 시스템도 상대 론적 속도 (광속에 가까운, 상황에 따라 ~ c의 5 %와 c의 20 %는 속도가 상대 론적이라는 이야기를 시작하는 곳입니다.) 빛의 일부는 여기와 여기 사이에서 흡수되어 (먼지 또는 이온에 의해) 아마도 적외선으로 다시 방출되었을 것입니다. 그러나 대부분 (가시 부분)은 중단없이 전체 방향으로 이동했습니다. 여러 해 전에. 그러나 Proxima는 “육안으로 볼 수 없으므로 매우 강력한 예가 아닙니다.

    댓글

    • 이 답변은 다음과 같이 시작됩니다. 궤변에 대한 불만, 궤변으로 끝남;)

    답변

    광속 여행은 두 가지 모두에 영향을 미칩니다. 시간에 대한 경험이없는 것 외에도 광자는 이동 방향으로 공간을 인식하지 못합니다. 따라서 그들의 “순간”우주 이동은 0 거리를 포함합니다. 즉, 각 광자는 안구가 광구에 부착 된 것으로 인식합니다. Alpha Centauri, 따라서 매우 짧은 이동 시간을 허용합니다 …

    Comments

    • 그래서 … 광자의 기준 프레임에서, 순간적으로 아무데도 가지 않았습니다. 그러나 당신은 광자와 ” 그들의 여행 “에 대해 이야기하고 있습니다.하지만 분명히 여행이 없었고 결코있을 수 없습니다. 모든 여행. 정확히 0 시간 동안 ‘ 존재합니까? 광자의 참조 틀에서 광자는 ‘ 존재하지 않는다고 ‘ 말하는 것 같습니다.

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