宇宙中的所有天体都处在持续运动状态,银河系带着千亿颗恒星和无数行星,保持每秒六百公里的移动速度。换算成时间单位,一小时移动 216 万公里,单日移动距离接近 5000 万公里,一年的行进里程接近 200 亿公里。这支庞大的星群没有制动机制,没有转向控制,持续在星际空间移动。天文学家持续数十年观测,追踪银河系的运动方向,寻找拉动星系持续加速的引力来源。

观测手段包含宇宙微波背景辐射探测、星系红移测量、超星系团三维测绘,观测数据指向距离地球 1.5 亿光年的一处区域,也就是巨引源。巨引源不属于单个黑洞或者巨型行星,位于长蛇座和半人马座之间的超星系团中心,由数万星系聚集形成,覆盖数亿光年范围。区域内分布大量大型星系、矮星系,还有大范围暗物质,整体产生巨大引力,能够影响数亿光年范围内的星系运动。
这片区域形成大范围引力漩涡,引力会持续拉扯周边天体系统,让星系朝着中心方向坠落。本星系群内五十多个星系,包括仙女座星系、三角座星系,还有周边上百个超星系团,都受到巨引源引力作用,运动方向全部朝向该区域。

两套宇宙机制持续产生相互作用。巨引源产生引力,拉近星系之间的距离;暗能量产生排斥效应,推动整个宇宙空间加速膨胀。暗能量占据宇宙总质量的百分之六十八,空间膨胀速率还在持续上升。引力只能在有限距离内发挥作用,空间膨胀会不断拉大星系之间的间隔。
按照推算,38 亿年后,银河系和仙女座星系会发生接触合并。两千亿颗恒星交错穿行,原有星系结构重组,最终形成大型椭圆星系。数百亿年时间尺度下,本星系群内部星系会慢慢向巨引源靠拢,星系集群互相交织汇聚。
星系朝向巨引源移动的速度,跟不上星系之间空间膨胀的速度。星系持续朝着目标前进,两点之间的空间不断拉伸。即便银河系一直保持每秒六百公里的移动速度,也无法缩短和巨引源之间的距离。这场跨越百亿年的星系移动,不会抵达引力中心。

数百亿年之后,仙女座星系与银河系完成融合。更远位置的星系,会因为空间膨胀持续远离,逐步移出可观测宇宙的边界。恒星会陆续停止核反应,黑洞缓慢蒸发,宇宙整体温度持续下降,进入热寂阶段。银河系会继续在星际空间移动,周边星系不断远去。
地球环境带来稳定的视觉感受,昼夜交替、四季循环,地表板块、山川海洋长期维持相对稳定状态。站在行星表面,很难察觉到天体的高速运动。地球维持自转和公转,太阳系在银河系内部运行,银河系裹挟全部星体,持续在宇宙空间移动。宇宙中不存在完全静止的天体。
人类的生命周期只有百年左右,对比星系演化的时间尺度,属于极短片段。人类无法亲眼观测星系碰撞、宇宙膨胀、天体结构消散这类事件。夜晚肉眼可见的恒星,全部处在高速运动状态。
银河系的运动轨迹,不只是巨引源引力单独作用形成。宇宙存在网状大尺度结构,星系作为节点连成宇宙巨网,各个超星系团之间互相施加引力影响。暗物质分布在星系周围,参与约束星系集群。多重引力互相牵制,共同确定星系的行进路线。