地球上没有任何工具是永恒的,这是一个真理,它甚至延长到我们在天空中看到的所有天体。太阳给我们太阳系的每一个宿世界供给光和热,尤其是津润着地球万物。今朝,太阳的焦点是把氢聚变为氦,经由过程爱因斯坦的E=mc^2,把少量的质量转化为纯能量。
太阳的核聚变反映不会永远持续下去,因为焦点的燃料是有限的。在曩昔快要50亿年里,太阳已经掉去了半斤八两于土星的质量。再过50到70亿年,它的焦点燃料将完全耗尽。在膨胀当作一颗红巨星之后,太阳最终会把它的外层吹失落,形当作一个行星状星云,它的焦点坍缩当作一颗白矮星。对一个局外人来说,这将是一个斑斓而壮不雅的气象。但在我们的太阳系内部,它将导致遍地的灾难。
要知道,红巨星拥有十分庞大的尺寸。对于我们来说,此刻的太阳就已经很年夜:它的直径年夜约140万公里(重达地球质量的33万倍),但与红巨星比拟,这个尺寸是眇乎小哉的。在同样的质量下,我们的太阳将会增加到此刻的100倍,至少淹没水星和金星。当太阳膨胀并掉去质量时,地球很可能会被推出去,但它也有可能被淹没,天文学家今朝对地球是否能幸存还存在不合。
若是地球没有被淹没,那么,接近太阳的地球和火星都将酿成烧焦、贫瘠的宿世界。地球上的海洋和年夜气层将会沸腾并被剥离,我们将变得无空气,就像今天的水星一样。这些影响将远远超出内太阳系的岩质行星。
红巨星不仅仅尺寸庞大,它仍然拥有当作千上万的温度,其光度至少是此刻太阳的几千倍。在红巨星阶段,多达太阳质量的三分之一到一半的物质会被喷射出来,它们将会把极端温度带标的目的太阳系的外围区域。小行星和彗星将会熔化,掉去所有挥发性的当作分,只留下它们的岩石焦点。
因为气态巨行星的质量足够年夜,它们可以继续保留气体外壳。也许跟着太阳进入红巨星阶段,气态巨行星的气体外壳可能会增添。例如,我们今天在太阳系外的红巨星四周发现的行星都是气态巨行星,它们比木星还要年夜得多。这可能是一种选择效应,也就是说,我们看到这些星球是因为它们是最轻易看到的类型,但这也可能是不成避免地会发生的工作。
当年夜量的物质分开太阳时,它们将会碰到这些拥有壮大引力场的巨行星。这些巨行星的引力将会捕捉太阳喷发物,从而使巨细和质量都获得增添。也就是说,那时的木星、土星、天王星和海王星可能都比此刻更年夜。
但因为太阳将会变得十分炽热和敞亮,这会导致年夜部门的外太阳系天体被完全摧毁。每个气态巨行星都有环形系统,固然土星是最闻名的,但别的三颗巨行星也都有光环。这些光环年夜多是由各类冰组成,好比水冰、甲烷冰和干冰。因为太阳披发出的极端能量,不仅这些冰会融化,并且单个分子会变得布满能量,以至于它们会被喷射出太阳系。
同样地,在这些巨行星四周的富水卫星也是如斯。木卫二的冰冻概况有水冰,它将完全蒸发失落。土卫二的环境也一样,除了岩石和金属的焦点之外,整个外层城市消逝。现实上,四颗巨行星四周的所有卫星都将会呈现体积显著缩小,因为它们的年夜气层会沸腾,它们的外层会融化并消逝,只有这些卫星的岩石和金属内核依然存在。而若是有些卫星完全由挥发物构成,它们可能会完全消逝。
即使是柯伊伯带中最年夜、最闻名的天体也不克不及幸免于这种麻烦。固然柯伊伯带天体距离太阳很远,但像阋神星和冥王星如许的矮行星所领受到的太阳能将会多达现在地球领受到太阳能的4倍,这意味着它们的年夜气层和概况也将完全消逝。当太阳酿成一颗红巨星,而内太阳系的岩质行星被太阳淹没或烤焦之时,像冥王星如许的遥远宿世界也不会变得宜居,它们也同样会被烤焦。它们最终也只会剩下岩石和金属焦点,就像今天的微型版水星一样。
在几万万年到几亿年的时候里,柯伊伯带之外可能有更多的暖和前提:年夜约80到100天文单元。在这短暂的宇宙时候里,处于该规模内的天体将会领受到与现在地球概况不异的阳光。然而,要缔造一个宜居的宿世界,需要的不仅仅是阳光,还需要足够的质量、合适的尺寸和合适的当作分。要知道,尽管月球和地球在每平方米领受到的能量几乎不异,但它们的宜居性却判然不同。
然而,即使是今朝设想中的第九年夜行星也可能离得太远,它最终并不会变得宜居。而在合适距离上的一切天体都太小了,底子无法容纳生命。气态巨行星可能会膨胀和发展,掉去它们的光环和很多卫星,但其他的一切都不外是一堆富含金属的垃圾块罢了。数十亿年后,太阳系将当作为一场熔化的灾难,只剩被剥去外层的行星、卫星和其他天体的焦点残骸。
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