¿Qué sucede cuando un fotón golpea el borde absoluto de un universo en expansión (acelerado)?

No hay borde El universo no se está expandiendo a un espacio preexistente. Es el espacio-tiempo mismo el que se está expandiendo y esa expansión se está acelerando actualmente.

Cada punto en el espacio es como cualquier otro punto en el espacio con respecto a la expansión cósmica. Si pudieras transportarte instantáneamente al borde de nuestro universo visible, verías aproximadamente lo que ves ahora. Cualquier otro punto en el espacio que se aleje de usted a un ritmo aproximado en relación con la distancia entre usted y ese punto.

El universo puede o no tener un tamaño infinito y realmente no importa. Los modelos suelen suponer que el universo es infinito a menos que se trate específicamente de cuestiones de topología. En ambos casos, los modelos de transmisión principal tratan el universo como ilimitado. Lo que significa que no hay “borde”. Al igual que no puedes caminar alrededor de la superficie de una esfera y encontrar un borde, no puedes volar alrededor del universo y encontrar un borde.

Podría haber? ¡Seguro! Pero también podría haber una gigantesca pared de unicornios alados rosados ​​por ahí. No tenemos ninguna evidencia de que haya un borde o una pared de unicornios alados rosados, por lo que no los incluimos en nuestros modelos.

Entonces, ¿qué sucede cuando un fotón alcanza el borde de nuestra esfera de Hubble? La esfera de Hubble es el borde del universo visible. Bueno, continúa porque ese punto en el espacio es como cualquier otro punto en el espacio. Solo tiene un significado especial para nosotros, ya que representa el punto de que si el fotón choca con un espejo que nunca volverá a nosotros porque el espacio se expande más rápido entre nosotros y el borde de nuestra esfera de Hubble, entonces la luz puede viajar. Por lo tanto, sería como mirar uno de esos andenes móviles. Digamos que la acera viaja a 5 km / h y usted está en ella. Si hicieras rodar una pelota en la dirección opuesta, la acera se desplaza a 4 km / h, la pelota nunca alcanzaría el inicio del camino.

Eventualmente, para algún observador, la luz se desplazaría tanto al rojo que ya no sería detectable. Eso se debe a la expansión del espacio-tiempo mientras el fotón viaja a través de él.

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