In a future where humanity is travelling outside o...
Créé le : 8 août 2025
Répondu en utilisant O4 Mini High par Chat01
Créé le : 8 août 2025
Répondu en utilisant O4 Mini High par Chat01
In a future where humanity is travelling outside of our galaxy, GPS satellites are scattered throughout
Local Group and beyond to provide for the navigational needs of intergalactic travellers. A traveller in the
Andromeda galaxy, 2.5 million light years away, connects to a satellite in the Milky Way. Calculate the
error in position reported by the satellite caused by the expansion of the universe. The Hubble constant
is 2.27 × 10−18 s−1, and it gives a cosmological velocity v = H0d away from the observer.
solve
First, let’s estimate the light-travel time from Andromeda to the Milky Way:
Distance
(d = 2.5\times10^6;\mathrm{ly}\times9.461\times10^{15};\mathrm{m/ly}
\approx 2.37\times10^{22};\mathrm{m}.)
Travel time
Cosmic expansion over that transit will stretch the “ruler” by a fractional amount
Hence the absolute error in the distance measurement is
Converting that back into light-years:
Answer:
Because the Milky Way–Andromeda signal takes years to traverse the void, Hubble expansion leads to an extra m of “stretch” – roughly 450 light-years of positional error if ignored.
translate the above into vietnamese and readable sentences
Dưới đây là bản dịch tiếng Việt với ngôn ngữ dễ hiểu và mạch lạc hơn:
Trong tương lai, khi loài người có thể du hành ra ngoài Ngân Hà, các vệ tinh GPS sẽ được phân bố khắp Cụm Địa phương và xa hơn nữa để hỗ trợ định vị cho các du khách liên ngân hà. Giả sử một người đang ở thiên hà Tiên Nữ (Andromeda), cách chúng ta khoảng 2,5 triệu năm ánh sáng, kết nối với một vệ tinh GPS đặt trong Ngân Hà. Câu hỏi đặt ra: liệu sự giãn nở của vũ trụ có làm sai lệch kết quả định vị không, và nếu có thì sai số là bao nhiêu?
Khoảng cách giữa thiên hà Tiên Nữ và Ngân Hà:
năm ánh sáng
(tương đương khoảng mét)
Hằng số Hubble:
Tốc độ ánh sáng:
Tương đương khoảng 2.5 triệu năm – chính là thời gian tín hiệu GPS cần để đi từ Milky Way đến Andromeda.
Sự giãn nở vũ trụ khiến cho khoảng cách tăng thêm theo công thức:
Thay số vào:
Chuyển sang năm ánh sáng:
Tín hiệu định vị giữa hai thiên hà sẽ có độ sai lệch khoảng 448 năm ánh sáng nếu không tính đến sự giãn nở của vũ trụ. Đây là một sai số khổng lồ trong định vị vũ trụ, cho thấy việc điều hướng liên ngân hà trong tương lai sẽ cần phải tính đến hiệu ứng vũ trụ học này.
Nếu bạn muốn mình trình bày bản này thành một infographic hoặc slide trình chiếu, chỉ cần nói nhé!
do we have integrate the expansion since Andromeda is moving away from Milkwy way, which cause more distance => increased in cosmological speed? But I think Milky way is also moving away from its originla spot as time passes which cause the distance of the two to remain the same?
Hubble’s law, v = H₀ d, already gives the relative recession speed between any two comoving points separated by proper distance d. You don’t need to add “Milky Way’s own motion away from some fixed origin” — there is no unique center of expansion, and both galaxies’ motions are encompassed in that single v=H₀d.
If you really wanted to go beyond the linear estimate Δd≈H₀ d t, you’d solve
For a constant H₀ that reduces to
so the accumulated “stretch” is
when H₀ t≪1 (which is our case).
In reality, Andromeda and the Milky Way are gravitationally bound. That means the local gravitational attraction overcomes the tiny Hubble expansion at ~2.5 Mly scales, and in fact Andromeda is on a collision course toward us at ∼110 km/s!
So:
t cant be like that since the distance between milky way and andromeda expands simultaneously which causes the time for light to reach the andromeda increases, which also has error in positition too
You’re absolutely right that as the light is en route, the separation keeps growing, which in turn lengthens the travel time… and hence induces yet more expansion. The good news is that you can fold that “feedback” exactly into our calculation by solving the differential equation for the photon’s proper‐distance in a universe with constant .
Let be the instantaneous proper distance between the Milky Way and the photon at time , starting from
Because space expands at rate , but the photon closes distance at speed , the net change is
This linear ODE has general solution
The photon arrives at Andromeda when . Imposing
gives
Numerically
so one finds by the series :
So yes, the photon takes about 225 years longer than thanks to ongoing expansion—but that “extra time” is already built into the exact solution, and the total positional error remains light-years.
In reality, Andromeda and the Milky Way are gravitationally bound, so on these ∼2.5 Mly scales local gravity overwhelms the tiny Hubble flow—and in fact Andromeda is moving toward us, not away. The cosmic-expansion calculation only applies if you treat them as freely co-moving test particles in pure de Sitter space.