射电望远镜观测134亿光年外的天体时会被其他星体遮挡吗?

按科学角度分析,视线被遮挡确实存在这种可能性,但关键在于中间物体的大小。如果中间是大物体,远处的小物体自然看不到;反之,如果中间是小物体,前方的大物体依然可以看见,这就好比我们观测日月食的原理一样,遮挡关系取决于相对大小。

既然望远镜能看得这么远,而宇宙间星体众多,很多人会担心远处的星体会不会被近处的星体遮挡。这个问题需要分情况讨论,主要是看中间隔着的是弥散的物质还是具体的恒星天体,两者的遮挡效果截然不同。

其次是众多的恒星,据统计全宇宙可观测的恒星总数高达数千万亿亿颗。如此庞大的数量,让人不禁疑惑它们会不会互相重叠,导致后面的挡住前面的?答案可能会让你感到错愕,实际上它们中的绝大部分并不会重叠。

不仅仅是射电望远镜,现代最先进的光学望远镜同样强大。比如著名的凯克望远镜、哈勃望远镜等,都曾多次将观测视线延伸到一百三十多亿光年外的宇宙边缘。它们清晰地捕捉到了深空图像,说明技术上的确能“看”那么远。

恒星之所以不重叠,是因为距离实在太远。即便用世界最大的望远镜,看到的也只是一个个没有视圆面的“点光源”,它们不占视觉面积。而且可观测恒星总数有限,分布根本填不满整个天穹,所以彼此之间很少发生视觉上的遮挡。

现代最先进的射电望远镜,像位于贵州平塘的FAST“天眼”,已经具备将中性氢观测延伸至宇宙边缘的能力。它能够重现一百三十多亿年前的早期宇宙图像,证明了射电技术确实能捕捉到极远距离的微弱信号,不受普通可见光限制。

首先是弥散在宇宙空间中的尘埃星云和气体星云,它们确实能遮挡更远星体的光芒。比如御夫座的马头暗星云和蝴蝶亮星云,因为它们连续弥散数光年,浓厚的尘埃和气体像乌云一样,会分光、散射并吸收远处的星光,给观测带来很大干扰。

天文界有一个著名的“奥伯斯佯谬”,问为什么宇宙中有无数恒星,夜空却是黑的?其中一种解释正是基于上述事实:恒星数量虽多但有限,且互不重叠,填不满整个天穹。这意味着光线并未布满整个空间,所以夜空呈现黑色而非一片亮白。

当然,宇宙中也存在特殊情况,比如互相离得很近的食双星。当它们的轨道平面与我们的视线平行时,会发生互相交食现象,这确实是互相遮挡。但这仅限于这两颗恒星之间,与其他的星体无关,属于局部现象。