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它的最终命运会如何

在过去的40亿年中,地球上的生命获得了难以置信的进化,从未间断过。未来却不会如此光明。

它的最终命运会如何

当质量较低的类太阳恒星耗尽燃料时,它们会在行星状星云中剥离外层,但中心收缩形成白矮星,这需要很长时间才能消失在黑暗中。随着时间的推移,任何剩余的行星都将失去引力辐射,最终与太阳的恒星残骸合并。

在长达40多亿年的时间里,地球生命得以生存和繁衍。

它的最终命运会如何

黄石国家公园大棱镜彩泉的鸟瞰图是世界陆地上最具标志性的热液地貌之一。这些颜色是由于生活在这些极端条件下的各种生物和到达泉水各个部位的阳光量共同决定的。像这样的热液场是地球上出现生命的最佳候选地点之一。

但随着时间的推移,未来的地球将饱受灾难。

它的最终命运会如何

这张剖面图展示了太阳表面和内部的各个区域,包括核聚变发生的核心。随着时间的推移,核聚变发生的核心区域扩大,导致太阳的能量输出增加。

随着太阳年龄的增长,它的核心膨胀和加热,增加了核聚变的速度。

它的最终命运会如何

我们可以肯定,太阳的进化将导致地球上所有生命的死亡。早在我们到达红巨星阶段之前,恒星的演化将导致太阳光度显著增加,足以沸腾地球的海洋,这肯定会消灭人类,如果不是地球上的所有生命的话。太阳的确切增长率,以及其质量分阶段损失的细节,仍然不完全清楚。

再过10或20亿年,太阳的能量输出将把地球的海洋蒸发掉。

它的最终命运会如何

今天在地球上,海水只有在熔岩或其他过热物质进入时才会沸腾。但在遥远的未来,太阳的能量将足以做到这一点,而且是在全球范围内。

随后,内行星之间的引力相互作用将扰乱它们的轨道。

它的最终命运会如何

由于角动量守恒,行星在轨道上稳定地运动。因为无法获得或失去角动量,它们在未来任意遥远的地方仍保持在椭圆轨道上。然而,如果它们相互施加作用力,而太阳占据有限的体积,那么施加的引力和潮汐力可能会导致行星运动变得混乱,甚至于这些行星中的一个或多个可能最终被抛出去。

包括地球在内的每一颗岩石行星被弹射的可能性都很小。

它的最终命运会如何

当一个行星体受到足够大的引力扰动时,其轨道可能变得不稳定,从而导致类似于抛射或被抛入太阳的灾难。图示一颗行星被其母星吞噬。

40亿年后,仙女座星系不可避免地合并了。

它的最终命运会如何

一系列的剧照展示了银河系和仙女座星系的合并,以及天空与地球的不同之处。这次合并将在大约40亿年后发生,恒星形成的巨大爆发将导致一个红色、死亡、无气体的椭圆星系:Milkdromeda。一个巨大的椭圆体是整个本地群体的最终命运。尽管涉及的恒星规模巨大,数量众多,但在这次事件中,只有大约一千亿分之一的恒星会发生碰撞或合并。

尽管有新的恒星形成、超新星和恒星碰撞,地球可能仍然没有受到影响。

它的最终命运会如何

从现在起大约50到70亿年后,太阳将耗尽其核心的氢。内部将收缩、加热,最终氦聚变将开始。在这一点上,太阳会膨胀,蒸发地球的大气层,烧焦我们表面留下的任何东西。但即使灾难性事件发生,地球也可能不会被吞没,仍然是一颗行星,那时将与与我们今天所知道的世界截然不同。

几十亿年后,太阳变成了红巨星。

它的最终命运会如何

当太阳变成一个真正的红巨星时,地球本身可能会被侵吞,但肯定会被烤得前所未有。金星和水星将不会如此幸运,因为太阳的红巨星半径将轻松地包围我们太阳系的两个最内层世界,但据估计,地球比之安全了大约1000万到2000万英里。

注定要吞没水星和金星,地球的命运仍然是个未知数。

它的最终命运会如何

当太阳的核燃料完全耗尽时,它将把外层吹到行星状星云中,而中心收缩成一颗炽热致密的白矮星。不确定的是,这一过程是否会将地球推到足够远的地方,使其避免被卷入中心恒星遗迹,或者我们的星球是否会在这一过程中消亡。

恒星质量损失将地球轨道向外推;我们的地球可能还活着。

它的最终命运会如何

在太阳结束红巨星阶段后,它被吹走的外层会消散,只剩下一颗白矮星,许多行星,可能包括地球,都会留下来。如果这次事件没有摧毁我们的星球,地球很可能会再活10^26年左右。

如果是这样的话,地球将围绕残余的白矮星运行数个世纪。

它的最终命运会如何

当恒星系统之间发生大量引力相互作用时,一颗恒星可以受到足够大的冲击,从它所属的任何结构中喷出。即使在今天,我们还能在银河系中观察到失控的恒星;一旦他们走了,他们就再也不会回来了。据估计,这将在10^17到10^19年后的某个时间点发生在我们的太阳上。然而,大多数情况下,当这种情况发生时,地-月系统仍与太阳保持联系。

大约1019年后,大质量的相互作用将大多数恒星和太阳系射出。

它的最终命运会如何

随着时间的推移,特定的构型,或与经过的大质量物体的奇异引力相互作用,会导致大天体从太阳系和行星系中分裂和喷射。在太阳系的早期阶段,许多大质量物体仅仅是由于原行星之间产生的引力相互作用而被喷射出来的,但在后期阶段,只有随机相遇才会导致行星喷射,而这些喷射比将整个太阳系喷射出来的要少。

然而,地球仍在绕着我们的恒星残骸运行,引力辐射引起了引力波的迸发。

它的最终命运会如何

我们的行星在弯曲时空中移动和加速的效应,由锚定我们太阳系的中心质量引起,这将导致地球轨道最终衰变。由于引力辐射造成的能量损失是缓慢但稳定的,将在~10^26年后导致我们星球的毁灭。

大约10^26年后,致命的潮汐将把地球撕裂。

它的最终命运会如何

当一个巨大的物体离一个更大的物体太近时,潮汐力就变得足够大,足以克服重力束缚能,在它降落并落在更大的物体表面之前,将物体撕裂并拉伸成一个圆环。太阳的残余物可能会在10^26年内对地球造成这种影响。

太阳的尸体(冷核黑矮星)将最终吞噬地球的残余灰烬:我们的终极归宿。

它的最终命运会如何

在太阳变成黑矮星后,如果没有任何东西喷射或与地球的残余物碰撞,最终引力辐射将导致我们的地球螺旋状地趋向变成黑矮星的太阳并被撕裂,最终被我们的太阳残余物吞没。

只有个别的、孤立的、被抛出的行星才能保持更长时间的完整。

它的最终命运会如何

流浪行星可能有各种各样的奇异起源,比如来自破碎的恒星或其他物质,或者来自太阳系抛出的行星,但大多数应该来自恒星形成的星云,仅仅是从未形成恒星大小物体的引力团。当微透镜事件发生时,我们可以利用光重建中间行星的质量。

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