太陽からの光は、少なくとも最初は等方的に宇宙に広がります。
それは太陽から遠くなるにつれて、いくつかのその光のゆえ星間物質(ISM)と相互作用しますいくつかの太陽から放出されるエネルギーのうち、原子や分子を励起したり、一部の原子をイオン化するために使用されます。これは、太陽から私たちの銀河の平面に向けて放出されるほぼすべての光の運命であり、そこには十分な分子ガスとほこりが含まれており、星間をあらゆる距離移動します。これが起こるのは、天の川の暗い雲を「見る」ことができるからです。暗い雲は、より長い波長の放射線を透過して、背後にある何十億もの太陽のような星をすべて明らかにすることができます。大まかに言えば、太陽からの可視光の約半分は、銀河面を旅行するときに1000光年ごとに吸収されるため、本質的にはすべて数千光年以内に吸収されます。
しかし、太陽の光のほとんどは銀河面の方向に進んでおらず、星間空間と銀河間空間のガスと塵の密度は非常に低くなっています。銀河間媒体の同等の消滅数は、光が吸収される可能性がほとんどない状態で何十億光年も移動することです(Zu et al。2010を参照)。これは、太陽からの光のほとんどが、次の数十億年の間に宇宙の距離(10億光年)に移動することを意味します。実際、太陽が出てからすぐに太陽から放射される光は、すでに45億光年移動しました。私たちは、これが起こっている知っていると発生しますので、我々 45億光年以上離れた銀河(太陽のような多くの星からの光の合計にすぎない光)を観測できます。
日光が宇宙距離に向かって進むと、その波長は宇宙の膨張によって「伸び」、赤くなってきます。これは、遠方の銀河のスペクトルが赤方偏移しているために起こることがわかっています。宇宙が膨張し続けると、その密度は減少し続け、宇宙のスケールファクターとしてスケーリングする波長で、永遠に移動する太陽からの放射を止めることはほとんどありません。a
宇宙が膨張するにつれて、太陽の放射を含む共動および共膨張する立方体をたどる場合。その立方体内部の総放射エネルギーはとして減少します。つまり、宇宙が膨張しているように見えると、星(および他のソース)からの放射の形で宇宙のエネルギー量はエネルギー的に重要性が低くなります。真空自体に含まれるエネルギー(別名暗黒エネルギー)に取って代わられました。a−1
結論として、太陽から放出されるエネルギーのほとんどは、何にも「使用」されていません。それは空間に伝播し、ますます希薄になります。