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人類探索宇宙的曆程是無止境的,每一次的科學發現總能刷新人們(men) 的認知。
如今,宇宙最大恒星的寶座再次更替,它的直徑30億(yi) 公裏,相當於(yu) 千分之0.3光年。

然而就是這樣的龐然大物,都沒有達到1光年的直徑,宇宙中究竟有哪些天體(ti) 直徑超過1光年?
宇宙最大恒星
此前,人們(men) 天文學界一直認為(wei) 盾牌座UY是人類目前觀測到的最大恒星,它距離地球約9500光年,直徑超過2.37乘以10^9千米。
這個(ge) 直徑是什麽(me) 概念呢?如果將盾牌座UY放在太陽係之中,它的表層會(hui) 直接吞沒木星的運行軌跡,地球也將被它吞噬。
然而盾牌座UY和史蒂文森2-18比起來,簡直是小巫見大巫。

1990年,科學家史蒂文森在利用紅外線觀測宇宙時,意外發現了史蒂文森2-18的光球層。
該恒星也逐漸被人們(men) 認知到,並用發現者的名字命名。
史蒂文森2-18距離地球約2萬(wan) 光年,體(ti) 積是地球的100億(yi) 倍。
它的直徑達到了恐怖的30億(yi) 千米。
史蒂文森2-18位於(yu) 一處疏散星團之中,所謂的疏散星團指的是由成百上千個(ge) 恒星組成的星團。

它是宇宙中的中型天體(ti) ,其直徑最長可以達到10萬(wan) 光年,相當於(yu) 一個(ge) 銀河係的大小,也是我們(men) 要尋找的直徑超過一光年的天體(ti) 之一。
比如,銀河係的發光旋臂就是由多個(ge) 疏散星團組成,這是銀河係的直接光亮和熱度來源之一。

由於(yu) 整個(ge) 星團的恒星都在可見光之下,很難用肉眼觀察到,隻能通過紅外線才能看到史蒂文森2-18。
為(wei) 什麽(me) 處於(yu) 可見光之下反而無法用肉眼看見呢?
通俗來講,史蒂文森2-18所在的疏散星團恒星太多,太亮了,導致當中的光芒具有迷惑性,看起來像是一團光,也就很難發現了。
不得不說,人類發現史蒂文森2-18純粹是靠運氣,畢竟在偌大的宇宙中,有無數顆恒星,目前的人類科技水平,無法全部觀測到。

既然,史蒂文森2-18如此龐大,那麽(me) ,它是不是宇宙之中最大的恒星呢?
這個(ge) 誰也說不準,但是正所謂人外有人,天外有天,相信在宇宙之中,肯定還存在有比大上成千上萬(wan) 倍的恒星。
史蒂文森2-18的30億(yi) 千米直徑看著雖恐怖,但以光年為(wei) 單位換算,居然也隻有0.3‰光年!

光的速度為(wei) 30萬(wan) 千米每秒,光年就是光一年走的距離,由此換算,光年的整個(ge) 距離長度約為(wei) 94600萬(wan) 億(yi) 千米。
所以,別看1光年這個(ge) 數字本身很小,可換算成我們(men) 熟知的單位,完全超出大家的想象。
要知道,京滬鐵路的距離全長都才1463千米,人們(men) 乘坐時速300千米的高鐵都要4個(ge) 多小時。

如果人們(men) 乘坐高鐵跨越1光年的距離,恐怕子孫後代幾十代都無法抵達。
這個(ge) 時候,充滿好奇心的小夥(huo) 伴可能會(hui) 問,宇宙當中,有沒有天體(ti) 的直徑超過一光年的呢?
有!當然有!一光年對於(yu) 人類來說可能遙不可及,但是對於(yu) 整個(ge) 可觀測宇宙來說,隻是毫厘之間,其中一個(ge) 天體(ti) 就我們(men) 身邊。
奧爾特星雲(yun)
在科學界一直有這樣一個(ge) 爭(zheng) 論,究竟怎樣才算走出了太陽係。
一部分科學家認為(wei) ,隻要走出了柯伊伯帶(八大行星運行軌跡之外),人類就算走出了太陽係。

因為(wei) 柯伊伯帶是太陽的高能粒子所能抵達的最遠地方,也是太陽引力的有效影響範圍。
所以在21世紀初,美國的旅行者2號穿過柯伊伯帶的時候,不少人高興(xing) 地認為(wei) ,人類已經走出了太陽係。
另一部分科學家認為(wei) ,奧爾特星雲(yun) 才是太陽係的邊界。

這部分科學家提出,奧爾特星雲(yun) 是太陽在形成之初,在星際空間的殘留物質。
奧爾特星雲(yun) 受到宇宙紅移的影響,在不斷向外擴張,如今演變為(wei) 了一個(ge) 龐大的天體(ti) 。

整體(ti) 來看,奧爾特星雲(yun) 是一個(ge) 包裹著太陽係的巨大雲(yun) 團,其最長半徑就超過了1光年。
星雲(yun) 當中遍布來自宇宙空間的彗星,它好像一層保護膜,將整個(ge) 太陽係護住。
奧爾特星雲(yun) 每年都在膨脹,科學家推測奧爾特星雲(yun) 將在太陽壽命終結後,受到其他恒星引力影響而消散。
恐怖的南極牆結構
如果說奧爾特星雲(yun) 超過1光年的半徑已經足夠震撼,那麽(me) 接下來這位絕對會(hui) 再次刷新大家的認知。
它就是南極牆,屬於(yu) 宇宙當中的特殊天體(ti) 結構,跨越長度大約為(wei) 14億(yi) 光年,當中包含著萬(wan) 億(yi) 顆恒星。

相對於(yu) 其他天體(ti) 結構來說,南極牆距離我們(men) 很近,隻有10億(yi) 光年的距離,然而人類一直沒能發現它。
直到20世紀末,一個(ge) 科學團隊利用紅移原理,才終於(yu) 將這個(ge) 宇宙巨物給挖了出來。
古人有言“不識廬山真麵目,隻緣身在此山中”,有兩(liang) 種物體(ti) ,人類很難利用肉眼觀察到。
一種是小得不能再小的物體(ti) ,必須借助顯微鏡等儀(yi) 器才能觀測到。
另一種是大得不能再大的物體(ti) ,人們(men) 無法窺視其全貌,也無法認知它的存在。
南極牆自然是屬於(yu) 後者,長久以來,科學家在天體(ti) 測量中,一直忽略了它的存在。
為(wei) 什麽(me) 說南極牆是一個(ge) 特殊結構呢?因為(wei) 蘊含在其中星係團都是由氫鏈連接,像網狀的神經係統一般,構成一個(ge) 巨大的整體(ti) 。

這就是科學家所說的宇宙網,它究竟是何一種什麽(me) 樣的物質,就連科學家也無法確定。
但是宇宙網在宇宙學當中至關(guan) 重要,它是研究宇宙結構、形成和宇宙本身的原始材料,研究宇宙網的演變過程,可以幫助科學家探索宇宙的演變。
科學家還通過宇宙網,找到了目前為(wei) 止最大的天體(ti) 結構——武仙-北冕座長城!
武仙-北冕座長城的結構長度達到了恐怖的100億(yi) 光年,要知道可觀測宇宙的半徑也才400多億(yi) 光年,武仙-北冕座長城就占了可觀測宇宙的八分之一長度。
據天文學家估算,武仙-北冕座長城的麵積大約占據了整個(ge) 可觀測宇宙的10.7%。

武仙-北冕座長城的發現,與(yu) 一次強大的伽馬射線暴有關(guan) 。
恒星死亡之後能爆發出的巨大光亮和能量,被人們(men) 稱為(wei) 伽馬射線暴,是已知的最強天體(ti) 事件之一。
此前,伽馬射線暴將武仙-北冕座長城的一角照亮,科學家驚訝地發現,在宇宙的深處,竟然還埋藏著這樣一個(ge) 驚世駭俗的巨大結構。

據此,我們(men) 可以大膽地去推測,無盡的宇宙邊緣,還有更大的宇宙結構。
或許,我們(men) 的可觀測宇宙本身就是巨大天體(ti) 結構的一部分,隻是我們(men) “身在其中”,無法察覺。
隨著人類科技的進步,終有一天會(hui) 揭開宇宙的神秘麵紗,朝著更遠的星空而去。
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