“成也太阳,败也太阳”,太阳是地球不眠之夜的导演,也是生物万物的生命之源,但随着太阳不断老化,人类面临着太阳变亮、地球温度攀升的威胁,但是现有的观测和计算表明,太阳的寿命只有100亿年,现在已经有45.7亿岁了,太阳到底还能发光多久?
预计太阳只剩下约10亿年的时间,这对于地球上的生命来说是足够长的时间,但是这迫使人类必须加快脚步寻找宜居星球,以保障人类的生存。
那太阳为什么会变亮?
太阳又将在未来给地球带来什么威胁?
人类如何保证生存发展?
太阳是太阳系中质量最高的天体,占据整个太阳系总质量的99.86%,而太阳的年龄也已经有45.7亿岁了,太阳据说有多老?
太阳的寿命受限于中子星的最大质量限制,而中子星的质量上限约为太阳的1.4倍,也就是说太阳的质量无论怎么样,都不会超过这个数值。
而太阳的质量为2*10^30Kg,所以太阳的质量无法超过1.4倍太阳的质量,这也就是说太阳的质量无法形成黑洞。
那么太阳的寿命又是多长呢?
太阳的寿命大约为100亿年,在太阳的一生中,可以被划分为主序星阶段、红巨星阶段、行星状星云阶段和最后成为一颗白矮星的阶段。
而目前太阳仍处于主序星阶段,也是这个阶段,太阳将继续为地球上的生命提供光和热,那么太阳的变亮是什么原因呢?
在太阳运行了100亿年之后,太阳内部的氢原子核都会被耗尽,太阳将无法继续核聚变,这时太阳将因为失去核聚变产生的能量,而无法抵抗引力,导致太阳的内部将会萎缩,同时太阳的外层将膨胀开来,太阳的半径将会膨胀到地球的数百倍,这时太阳的表面温度将会比现在的太阳表面温度高10倍,太阳也将因为表面温度升高变得更亮。
那么这时地球又将会发生什么呢?
地球距离太阳的距离约为1亿公里,而太阳表面温度的升高,将导致地球表面的温度也会升高,地球上的水将被太阳的热量蒸发,所以地球上最终将不会有水存在,地球上的岩石也将被高温熔化,地球上的生命都将在这样的环境下死亡,地球将成为一个熔岩星球。
人们可以肆意想象,那这样的环境下还能存活的地球上的生命都有什么?
也许这样的宇宙环境,只有像“坚不可摧”的熔岩虫在这样的环境中存活,但人类在这样的环境中早已经死绝。
在地球熔化之前,地球上的生命在太阳变亮之后,将面临另一种生存挑战,那就是随着太阳膨胀,地球被太阳的引力吸引,到那时地球将太阳更近,地球绕太阳运行的轨道也将缩短,地球的轨道将进入到太阳的表面之内,到那时地球上的生命都将被太阳的高温烧焦。
那么在太阳最终变成了一颗白矮星之后,人类又将会发生什么?
在太阳将会变成一颗白矮星之后,太阳就无法再为地球上的生命提供光和热,地球将进入到“终极冰河期”。
到那时地球上的生命都将被冰封,地球将会变成一个冰球星球,这样的环境下地球上的生命将无法继续生存,地球上的生命都将面临灭绝的运。
而人类也将太阳变暗之后,逐渐走向灭绝,人类只剩下大约10亿年的时间,人类将寻找宜居星球,以保障人类的生存,那么如何才能保证人类的生存和发展?
此时人类的宇宙探索事业非常的落后,人类的航天技术也非常的薄弱,所以人类必须加快开展航天科技的研究,以保证人类的生存和发展,寻找宜居星球是人类最重要的一项工作。
宜居星球是指这颗行星有着与地球相似的条件,该行星的温度、大气和辐射环境都能满足地球上生命生存的条件,而地球上的生命在地球熔化之前,人类将迁移到宜居星球上,以保证人类的生存。
那人类又如何寻找宜居星球?
寻找宜居星球有三种方法,第一种方法是通过人造卫星的观测,在太阳系中寻找宜居星球,人类目前已经有了“开普勒”望远镜,该望远镜可以帮助人类寻找宜居星球,但缺点就是在观测的过程中,耗费的时间比较长。
第二种方法就是通过地基望远镜的观测,在地外寻找宜居星球,人类目前有哈勃望远镜,该望远镜可以帮助人类观测地外的星际天体,但是缺点就是这种方式耗费时间比较长,而且耗费的费用也比较多。
第三种方法是通过太空探测器的观测,在地外寻找宜居星球,人类目前有“开普勒”望远镜,该望远镜可以帮助人类观测地外的宜居星球,但是开普勒望远镜只能观测太阳系中的星球,在人类观测地外星系天体中,这种方法还是非常的有限的。
在人类寻找宜居星球的过程中,人类还发现了天文学悖论“黯淡太阳悖论”,该悖论的问题涉及到早期地球液态水存在的问题,而该悖论是由太阳变暗此后产生的,该悖论是人类在寻找宜居星球时,发现宜居星球离恒星的距离都非常近,但是之前“水行星悖论”的结论却和这种现象相违背,所以人类就提出了“黯淡太阳悖论”的问题。
在人类的寻找宜居星球的过程中,发现大部分宜居星球都离恒星非常近,但是这和地球的情况不太一样,地球离太阳的距离约为1个天文单位,而现在的宜居星球离恒星的距离都比地球更近,那么这些宜居星球的液态水又是如何存在的呢?
人类就提出了天文学悖论“黯淡太阳悖论”。
人类在研究这个悖论的过程中,发现“黯淡太阳悖论”涉及到早期地球液态水存在的问题,人类又提出了两种可能的解释,一种解释是由于早期地球的温室效应,将地球表面的温度保持在液态水的存在范围内。
另一种解释是早期地球被原始小行星撞击,导致地球的轨道受到了扰动,最终将地球的轨道向外扩大了1个天文单位,才形成了现在的地球离太阳1个天文单位的距离。
人类之所以能够存活和发展,很大程度上依赖于太阳提供的光和热,但也正是太阳的老化演化,让人类面临着生存挑战。
积极开展航天科技研究,寻找宜居星球,是人类未来生存和发展的重要方向之一。
地球上生命的适应能力和进化机制,使得生命可以在各种极端环境下存活,这也许是人类在未来面临挑战时的一种希望。