Каков был размер Вселенной примерно через 400 миллионов лет после Большого взрыва?

Я пытался выяснить, насколько велика была Вселенная примерно через 400 миллионов лет после Большого взрыва, поскольку именно тогда сформировались некоторые из первых галактик, но у меня возникли проблемы с поиском ответа или его проработкой.

Я нашел некоторую информацию о размере Вселенной через 380 000 лет, когда было создано реликтовое излучение, и, вычислив красное смещение с момента создания, размер примерно в 80 миллионов световых лет получается путем уменьшения наблюдаемого размера Вселенной в 1100 раз. но я не уверен, как использовать это для расчета размера вселенной через 400 миллионов лет, и я не уверен, что приведенный выше расчет относится к наблюдаемой вселенной, как это связано с фактическим размером.

Известен ли размер Вселенной с точки зрения ее длины или диаметра или его можно рассчитать через 400 миллионов лет после Большого взрыва?

Вопрос: под «вселенной» вы подразумеваете «вселенную» или «наблюдаемую вселенную». Насколько мы можем судить, Вселенная может быть бесконечно большой и всегда такой была. А может и не быть. Наблюдения, ограниченные скоростью света, не могут сказать.
@JamesK Когда вы говорите, что Вселенная, возможно, всегда была бесконечной, это основано на Большом взрыве, произошедшем в существующем пространстве? Я имею в виду всю вселенную, а не только наблюдаемую, но я могу неправильно интерпретировать теории и путаться, но я имею в виду расстояние, на которое распространилась вся материя и энергия, возникшие в результате того, что мы называем Большим взрывом.
Нет, ...... Вся вселенная была горячей, плотной и бесконечной. Сейчас он холодный, редкий и бесконечный. Большого взрыва во Вселенной не было. Большой взрыв это вселенная
@JamesK Откуда появляются сингулярность и инфляция на ранних стадиях, если они уже были бесконечными?

Ответы (1)

Есть два вопроса: что считается «размером вселенной» и как его масштабировать. Второй вопрос проще.

Если у вас есть что-то на расстоянии д 1 вовремя т 1 это будет на расстоянии д 2 "=" д 1 а ( т 2 ) / а ( т 1 ) вовремя т 2 , где а ( т ) масштабный коэффициент в соответствующий момент времени. Чтобы еще больше было приятно, а ( т ) "=" 1 / ( 1 + г ) где г это красное смещение в то время.

Для 400 myr и плоская вселенная, г "=" 11.35 и а "=" 0,081 (из этого калькулятора ).

Обратите внимание на слово «плоский» выше: плоские и открытые вселенные по умолчанию не ограничены. Так что в буквальном смысле они всегда бесконечно велики. Однако вполне возможно, что они имеют нетривиальную топологию (представьте себе вселенную, которая повторяется, как зеркальный зал; возможны различные случаи), за исключением того, что в настоящее время нет доказательств этой возможности — если есть что-то вроде происходящего. вероятно, больше, чем наш текущий космологический горизонт.

С другой стороны, наблюдаемая Вселенная конечна и растет как из-за того, что приходит свет от все более и более удаленных объектов, так и из-за расширения, увеличивающего расстояние до них . Вот почему размер не просто с т , это зависит от расширения. Калькулятор дает 367,92 Мпк как расстояние до горизонта на г "=" 11.35 , или 1,2 гигасветового года.

Спасибо. Итак, если я правильно понимаю, вся масса наблюдаемой Вселенной будет втиснута в пространство размером 1,2 миллиарда световых лет?
Не совсем так: 1,2 миллиарда световых лет — это тогдашняя наблюдаемая Вселенная. Однако вы можете разделить радиус нашей наблюдаемой Вселенной на 11,35, чтобы получить тогдашний радиус области, которая расширится, чтобы стать текущей наблюдаемой Вселенной; поскольку материя не движется быстро, большая часть материи в этих двух сферах одна и та же.
Хорошо, спасибо, так как диаметр сверхскоплений и нитей составляет 90 миллиардов световых лет, а пространство составляет около 8 миллиардов световых лет.