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会逐渐减弱。那些运动速度越快的星系就是质量越大的星系,质量大能量辐射就强,因此,我们观测到红移量越大的星系当然就是质量越大的星系。这也是被称作“类星体”的遥远星系因质量巨大而红移量巨大的原因。至于那些质量小、能量辐射弱的星系(除极少数距银河系很近的星系如大、小麦哲伦星系外)则很难观察到,于是我们现在看到的星系大多呈红移。而银河系内的恒星由于距地球近,各种大小恒星都可以看到,因此呈红移和紫移的恒星数量大致相同。导致星系红移多紫移少的另一个原因是:宇宙中的物质结构都是在一定范围内围绕一个中心作圆形轨迹运动,不是像大-宇宙论描述的从一个中心向四周作放射状的直线运动,因此从银河系看到的紫移星系范围很窄,只能是与银河系同一个运动方向的前方比银河系小的星系,后方比银河系大的星系。在将来研制出更高分辨程度的天文观测仪器后才有可能看到较多的紫移星系。宇宙中当物质结构之间引力不平衡时,局部物质结构会发生膨胀和收缩变化,但宇宙整体结构相对平衡的状态不会改变。仅凭从地球角度观测到的部分(不是全部)可见星系与地球之间距离的远近变化,不能说明宇宙整体是在膨胀或收缩。就像地球上的海洋受引力作用不断此涨彼消的潮汐现象并不说明海水总量是在增加或减少一样。1986年,一个天文学国际小组发现距银河系约43百万秒差距的地方存在着一个异常庞大的物质团块结构(称为大吸引体),许多星系都在它的引力控制之内。其实这就是一个更大层次的物质结构,宇宙正是由一个比一个大的物质结构组成(星系—星系团—超星系团……)。如果根据现在已掌握的天文资料勾画宇宙的整体形象,我认为宇宙中星系共有的旋涡运动结构形状就是整个宇宙的缩影(那些椭圆星系、棒旋星系等不同的形状只是因为星系年龄不同和观察角度不同产生的视觉效果),因此,确立一个“螺旋运动形态宇宙模型”比“大-宇宙模型”更能体现真实的宇宙结构形状。 < 1 > < 2 >
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