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태양은 불멸의 것이 아닙니다! 아아, 과학자들은 사람들에게 생명을주는 별이 죽을 수 있음을 증명했습니다. 천문학 자들은 빛의 수명은 약 130 억 년이며 그 중 50 억은 이미 살았다 고 말합니다. 끝날 때까지 남아있는 모든 시간 동안 태양은 따뜻해지고 점차적으로 크기가 커지며 노란색 왜성에서 직경이 170 배 더 큰 붉은 거인으로 변합니다. 거대한 광채는 금성을 녹이고 수은을 흡수하며 지구를 생명이없고 물이없는 붉은 바위로 바꿉니다. 지구가 태양으로부터 매우 작은 거리에서 회전한다는 사실 때문에 실제로는 지구를 향해 나선형으로 움직입니다. 아마도 행성이 성공한다면, 거인으로서의 수명 기간이 2 억년을 초과하지 않기 때문에 지구가 광기에 떨어질 것입니다.

지구가 이것을 생존 할 수 있다면, 미래는 여전히 슬플 것입니다. 태양이 모든 수소를 헬륨으로 바꾸면, 그 자체의 중력의 영향으로 인해 수축되어 자체로 떨어집니다. 이 프로세스는 시간이 거의 걸리지 않습니다. 그리고 빠르게 수축하는 외부 껍질은 거대한 온도까지 가열됩니다. 그리고 결국 태양은 작은 별의 크기로 줄어 듭니다. 백색 왜성크기는 지구보다 크지 않습니다. 주위는 추위와 어둠을 지배 할 것입니다. 몇 백만 년 만에, 새로운 별은 식은 다음 백색 왜성에서 검은 색으로 변할 것입니다-초 고밀도의 죽은 물체는 중력과 무게로 오늘날의 태양과 같습니다.

사실, 대부분의 천문학 자들은 이것이 80 억 년 전에 일어날 것이라고 말합니다. 태양이라는 별의 죽음이 훨씬 일찍 일어날 수 있다고 주장하는 과학자들이 있지만. 그 이유는 다음과 같이 발생하는 초신성 폭발 일 수 있습니다. 별의 핵에서 발생하는 열핵 핵융합 반응은 단순한 물질을 더 복잡한 물질로 바꾸어 많은 양의 에너지를 방출합니다. 철분이 나타나면 변환 과정이 종료됩니다. 한편, 별의 창자에서, 철심이 형성되기 시작하여, 그것을 구성하는 원자의 구조를 깰 때까지 자랍니다. 이것은 원자의 전자가 궤도에서 떨어지고 양성자와 결합하여 중성미자와 중성자를 형성한다는 사실로 이어질 것입니다. 중성자 핵이 형성되고 중성미자가 우주로 돌진하며이 모든 것이 몇 초 안에 일어날 것입니다. 동시에 코어 자체의 직경은 수백만 배 감소합니다. 그리고이 작은 코어와 외부 껍질 사이에 껍질이 떨어지기 시작하여 점차 고온으로 가열되는 진공 층이 나타납니다. 껍질이 중성자 핵에 떨어지면 고무 공처럼 껍질에서 튕겨 나옵니다. 이러한 반등의 결과로 중성미자 흐름에 의해 연료가 공급되는 수많은 열핵 폭발이 일어날 것입니다. 간단히 말해서, 외계의 별 봉투는 우주 전체에서 폭발하고 흩어질 것이며, 별 자체는 태양이 만 년 동안 방출하는만큼 매 초마다 많은 에너지를 방출 할 것입니다. 폭발 자체는 몇 달 동안 계속 될 것입니다.

그리고 대부분의 천체 물리학 자들이 초신성의 운명이 작은 크기로 인해 태양을 위협하지 않는다는 사실에도 불구하고 일부 사람들은이 진술에 동의하지 않습니다.

초신성 이론을지지하는 과학자 중 한 사람은 네덜란드 인 피어스 반 데어 마이어 (Vulerman Piers Van der Meyer)는 태양이 2010 년에 초신성이 될 것이라고 주장했다. 그에 따르면, 최근 몇 년 동안 태양 코어는 온도를 약간 증가시켰다 (1,500 만에서 27로). 과학자는 이것이 태양의 창자에 새로운 핵이 활발하게 형성되고 있다는 사실을 증명하고있다. 그리고 과정이 빨리 진행되면 태양은 몇 년만 남아 있습니다. 보시다시피, 그의 예측은 이루어지지 않았으며 대부분의 과학자들은 그에 대해 매우 회의적입니다. 그러나 매일 태양 활동이 증가하고 있으며 태양 플레어가 더욱 강력 해지고 있습니다. 그리고 2020 년대 중반에는 여러주기의 태양 활동이 계획되어 있습니다.

향후 수십 년 동안 태양이 죽을지 여부는 알려져 있지 않습니다. 그러나 러시아 과학자들은 별이 죽었을 때 어떻게 사건이 발생할 수 있는지 예측했습니다. 따라서 지구에서이 대격변은 다음과 같이 보일 것입니다. 폭발 한 지 약 7-8 분이 지나면 하늘 전체가 밝은 흰색 불꽃으로 플레어되며 24 시간 내내 볼 수 있습니다. 사실, 인류는 거의 즉시 사라지기 때문에 사람들은 다른 것을 보지 못할 것입니다. 한편, 프로세스는 거기서 끝나지 않을 것입니다.

거대한 방사성 에너지 흐름은 지구의 자기장에 침투하여 태양 에너지에 노출 된 후 그대로 남아있는 모든 것을 파괴합니다. 지구 대기는 섭씨 약 5 천 도의 기온을 얻을 것이며, 약 60 킬로미터의 고도에서 매우 밝은 태양 구가 보일 수있는 증기 구름이 나타나며, 계속 증가 할 것입니다. 폭발 후 몇 시간이 지나면 태양이 하늘 전체를 덮을 정도로 큰 크기에 도달합니다. 이것은 적 혈장 플라즈마가 이미 지구에 도달했음을 의미하며, 행성은 충격파에 의해 궤도에서 밀려나와 시스템에서 던져 질 것입니다.

작은 inder 더는 우리 행성에 남아 있으며, 수백만 년에 걸쳐 점차 차가워 져 한때 태양이라고 불리는 검은 차가운 별에서 초당 약 20,000km의 속도로 움직입니다.

그러나 일부 천문학 자들은 이론적으로 지구가 광기의 죽음에서 살아남을 수 있다고 생각합니다. 과학자들은 지구의 먼 미래, 즉 태양이 붉은 거인이 된 순간에 물질을 버리고 백색 왜성으로 변하는 순간에 대한 질문을 연구하는 일련의 연구를 수행 한 후이 결론에 도달했습니다.

연구자들은 지구의 미래가 태양이 어떻게 과도한 물질을 제거하기 시작하는지에 달려 있다고 주장한다. 과학자들이 예측 한 시나리오 중 하나에 따르면 지구는 멀리 떨어진 궤도에 던져 질 수 있으며, 지구는 상당한 거리에서 별의 성장에서 살아남을 수 있기 때문에 자동으로 저장합니다. 그러나 그러한 거리에서도 태양의 측면에서 나오는 강력한 조수가 지구에 작용합니다. 이 조수들은 지구를 붉은 거인쪽으로 끌어 당길 것입니다. 현재,이 과정들 중 어느 과정이 더 강해지고, 지구가 궁극적으로 어디에서 일어날 것인지 (다른 궤도에서 또는 거인과 가까운 곳에서) 예측하는 것은 불가능합니다.

지구가 충분히 큰 반경을 가진 궤도에 있다면, 지구와의 충돌 가능성을 배제 할 수 없기 때문에 지구에 치명적일 수 있습니다. 화성과 충돌하면 두 행성의 죽음을 초래할 수 있습니다. 그러나 충돌이 발생하지 않으면 지구는 나중에 백색 왜성 주변 지역에있을 수 있으며 이는 생활에 매우 적합합니다.

2011 년 8 월, 과학자들은 지구에서 약 50 광년 떨어진 곳에 위치한 또 다른 백색 왜성 NLTT 43806 시스템에서 천체의 충돌 흔적을 감지 할 수있었습니다. 스펙트럼에서 알루미늄과 철의 상당한 비율이 발견되었습니다. 일부 과학자들은 이것이 행성을 포함한 바위 같은 천체 조각들이 콤팩트 한 물체에 떨어지는 결과라고 확신합니다.

또한 각 거대한 별 주위에는 일종의 배제 구역이 있으며 그 길이는 약 0.6이라는 가설이 있습니다. 천문 단위. 그러나이 시간 이전에 발견 된 모든 행성은이 영역 밖에있었습니다. 이제 과학자들이 HD 102272 (다른 붉은 거인) 근처에서 행성을 발견했을 때, 붉은 거인이이 행성에 어떤 영향을 미치는지, 따라서 이론적으로 인간이 기대해야하는 것을 분석 할 수있을 것입니다. 그건 그렇고, 과학자들에 따르면, 다른 행성은이 거대한 주위를 돌고 있지만이 가설을 반박하거나 확인하는 정확한 데이터는 없습니다. 붉은 거인 자체는 지구에서 약 1200 광년 떨어진 곳에 위치하고 있습니다.

따라서 태양의 끝이 무엇인지, 지구가 살아남을지 여부 만 추측 할 수 있습니다 ...

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지구의 삶은 항상 태양과 밀접한 관련이 있었지만, 아시다시피, 별은 태어나고 노화되고 죽습니다. 태양의 노화 과정에서 푸른 행성은 어떻게 될까요? 우리의 별은 10 억 년마다 밝기가 약 10 % 씩 증가합니다. 54 억 년 안에, 그것은 가능한 최대 크기에 도달하여 지구의 현대 궤도로 증가 할 것입니다. 태양의 크기가 증가함에 따라, 그것의 복사는 3 천 배 더 강해질 것입니다. 물론 그것은 지구에 영향을 미치지 않으면 서 통과 할 수 없습니다. 젊은 별의 핵 생성과 발달 단계 후에, 핵에 축적 된 헬륨 슬래그로 인해 거대한 붉은 거인으로의 전환이 일어날 것입니다. 그러면 태양이 외피를 떨어 뜨려 흰색 왜성으로 줄어 듭니다. 그런 다음 점차 차가워지고 마침내 검은 왜성으로 변합니다.
  태양은 매초 6 억 톤의 수소를 처리하는 뜨거운 가스의 공입니다. 우리의 조도는 영원히 지속되지 않는다는 것이 분명합니다. 조만간 천천히 죽기 시작할 것입니다. 점차적으로, 태양의 창자에서 열핵 반응의 통과 모드가 변경되며, 이는 표면에 반영됩니다. 우리 별의 광도는 꾸준히 증가하고 있으며 실제로 시간이 지남에 따라 확대되고 있습니다. 장의 수소 처리 속도를 태양의 질량과 비교하면 우리는 얼마나 많은 시간이 남아 있는지에 대한 질문에 대답 할 수 있습니다.
  태양은 자연에 의해 태양에 할당 된 기간의 절반을 아직 살지 않았다는 것이 밝혀졌습니다. 지금은 중년입니다. 그러나 수십억 년 동안 별에 어떤 일이 일어날 것이며 그것이 지구와 다른 행성의 미래에 어떤 영향을 미칠지 태양계?
  이러한 질문에 답하기 위해 천문학 자들은 다양한 은하계에있는 다른 별들을 지속적으로 관찰합니다. 이것은 그들이 젊었을 때 우리 태양과 비슷한 별들을 구별 할 수있게 해주었다. 우주의 태양과 비슷한 다른 별들이 이미 성숙하거나 점진적으로 죽어 가고 있습니다. 당신이 그들의 삶의 모든 단계에서 그것들을 관찰한다면, 우리의 광기의 미래가 무엇이고 어떻게 그것이 피할 수없는 죽음에 맞서 싸울 것인지를 정확히 상상할 수 있습니다.
이 계산에 따르면 태양은 이미 핵의 절반 정도를 소비하여 별의 핵에서 열핵 반응 중에 헬륨으로 바뀌어 엄청난 에너지를 방출하는 것으로 나타났습니다. 젊은 태양은 그 구성에서 전체 태양 물질의 70.6 %를 가졌지 만 오늘날이 값은 36.3 %로 떨어졌습니다. 별의 중앙 지역에서 최소 1,500 만도의 온도에서 수소 톤이 헬륨으로 바뀝니다.

이 경우 에너지가 방출되어 태양 자체와 지구를 포함한 전체 행성 가족 모두에게 열을 제공합니다. 햇볕에는 중심 지역의 압력이 별의 상층의 중력에 저항하기 때문에 코어와 주변 사이에 지속적인 투쟁이 있습니다. 열 핵융합 과정이 진행되는 양은 지속적으로 증가하고 있으며, 이는 태양의 광도가 꾸준히 증가하고 있음을 의미합니다. 출생 후 별의 광도는 현재 수준의 70 %에 불과합니다. 따라서 향후 수십억 년 동안이 수치는 꾸준히 증가 할 것입니다.
무엇으로 이어질까요? 태양의 중심에서 핵융합 반응이 점차 사라지기 시작하고 중심과 바깥 쪽 별 사이에서 새로운 전투가 시작될 것입니다. 타 버린 수소는 외압에 가해져 우리 몸의 중심이 줄어 듭니다. 그러나이 결과로 아직 핵 반응에 들어 가지 않은 수소 잔류 물의 농도가 증가하여 더 뜨거워지고 별 중심이 다시 팽창하기 시작합니다. 태양의 핵심에서 수소를 태운 후에는 물질의 밀도가 너무 높아져 가스의 특성이 급격히 변합니다. 이러한 가스는 퇴화라고하며, 그로 구성된 별은 퇴화 별이라고합니다. 이것은 태양의 핵심에있는 수소 매장량이 완전히 고갈 된 지금부터 45 억 년 안에 일어날 것입니다.
  별은 밀도가 낮은 표면층에서 연소 구역의 이동으로 인해 천천히 팽창하기 시작합니다. 현재 지름보다 거의 80 배 더 커지고 점차적으로 적색 거인으로 변합니다. 수명이 끝나면 태양은 안정성을 잃고 별도의 섬광이 시작됩니다. 이는 이전에 영향을받지 않은 헬륨 잔류 물이 핵 반응에 포함될 것이라는 사실로 인해 발생합니다. 별의 광도가 급격히 증가하거나 감소합니다.
불가피하게 별 모양의 봉투 입자가 흩어질 수 있으며, 붉은 거인에서 작은 뜨거운 핵만이 남을 것입니다. 우리의 광채는 백색 왜성 단계에 들어서면서 점점 더 약해집니다. 백색 왜성에서 중력은 퇴행성 전자 가스의 압력에 의해 반대되어 죽어가는 별의 안정성을 보장합니다. 백색 왜성 내부의 열핵 반응은 이미 일어나지 않으며 핵의 느린 냉각으로 인해 발광이 일어난다. 점차적으로 백색 왜성의 표면 온도가 내려 가고 결국 태양이 흑 왜성으로 바뀌어 실제로는 에너지를 방출하지 않습니다.
  다른 은하계에있는 별들의 천문학적 관측 덕분에 오늘날 과학자들은 출생에서 죽음까지 삶의 모든 과정을 시뮬레이션 할 수 있습니다. 그리고 여기서 우리의 태양도 예외는 아닙니다. 그러한 사건의 발전으로 지구의 운명은 무엇입니까? 대양의 배수와 함께 지구의 질량이 감소합니다. 지구의 매력은 약해 지지만 회전 궤도는 크게 증가 할 것입니다. 지구가 태양의 껍질을 버리고 흰 왜성으로 변한 상태에서 살아남는다면 우주 자체가 존재할 때까지 수십억 년 동안 존재할 수 있습니다. 그러나 분명히 우리에게 알려진 형태로 생명의 재발을위한 조건은 더 이상 지구에 존재하지 않을 것입니다.

이것은 누군가가 태양과 별이 같은 유형의 물체라고 생각했을 때 1600 년 이전이었습니다. 이제 우리는 태양이 우리 은하계의 10 만, 000,000 (10 11) 별 중 하나라는 것을 알고 있습니다. 은하수그리고 아마도 우주에는 적어도 10 11 개의 은하가 더있을 것입니다. 태양은 약 45 억 년 된 평균 가장 큰 오래된 별이며, 은하계에서 가장 가까운 이웃 별과 4 광년 거리에 있습니다. 은하에서 바깥 쪽 가장자리에 대한 우리 자신의 위치는 은하 중심에서 약 30,000 광년입니다. 우리는 태양의 해로 서 약 200,000,000 년의 기간으로 은하 중심 주위의 태양 궤도에서의 이동 시간을 고려할 수 있습니다. 생애에서 태양은 은하 중심을 중심으로 약 22 회의 혁명을 일으켰습니다. 이것은 사람이 관찰하는 태양의 22 년 활동주기와 유사합니다. 이 모든 것은 태양이 인생의 시작에 있음을 나타냅니다.


프로토 스타.

현대 이론은 약 50 억 년 전에 태양이 초기에 폭발하는 별들의 잔해를 포함한 거대한 먼지와 증기의 어두운 구름에서 형성되기 시작했다고 믿고 있습니다. 중력의 영향으로 구름이 수축하고 회전하기 시작했습니다. 중심 부근의 압축비는 매우 커서 밀도가 높은 중심 코어가 점차 형성되었다. 각운동량을 유지하기 위해 회전 속도가 증가함에 따라 포메이션의 바깥 부분이 수평을 이루기 시작했습니다. 이 구조물의 바깥 쪽 가장자리 근처의 먼지와 증기 입자는 밀도가 낮았으며 부모 구름과 같은 방향으로 자신의 중심을 중심으로 회전했습니다. 그들은 지구와 우리 태양계의 다른 행성이 될 운명이었습니다.


수소-연소 단계

핵의 핵 반응이 시작되면서, 태양은 중력 붕괴의 빈약 한 에너지에 의해 가열되는 것이 아니라 내부 구성에 포함 된 거의 무한한 핵연료 원천을 가진 별로서의 삶을 시작했습니다. 이 핵로는 태양을 평형 상태로 유지하여 내부 중력 분쇄를 견디고 압축을 멈추기에 충분한 열과 압력을 생성합니다.


태양은 지난 45 억 년 동안이 안정적인 상태를 유지했지만 미래는 무엇입니까? 태양이 천천히 밝아지고 (높은 광도) 회전 속도가 감소합니다. 젊은 태양은 현재 가지고있는 밝기의 약 70 % 만 가지고 있고 적도의 회전 기간은 27 일이 아니라 약 9 일인 것으로 계산되었습니다. 회전 속도가 높을수록 표면에서 더 폭발적인 활동이 발생했을 수 있습니다. 태양은 활동 수준에서 진정되는 것처럼 보이며 동시에 온도, 광도 및 크기가 증가합니다. 태양이 60 억 년이 된 약 15 억 년 후, 태양은 현재보다 거의 15 % 더 밝을 것으로 예상됩니다. 태양이 100 억 년이되면 태양은 현재보다 거의 두 배나 밝으며 반경은 약 40 % 더 큽니다.


붉은 거인의 형성.

항성의 첫 번째 단계에서 핵의 핵로는 수소 핵을 헬륨 핵으로 녹입니다. 약 100 억 년이 지나면 코어의 수소 연료가 소진되고 코어가 다시 줄어들 기 시작합니다. 이로 인해 온도가 상승하고 코어를 둘러싼 껍질에서 수소 융합 (핵 반응)이 시작됩니다. 표면층은 태양이 현재 크기보다 3 배 더 커질 때까지 15 억 년 동안 확장 될 것입니다. 지구의 관측자는 태양을 보름달 크기보다 3 배 큰 밝은 빨간색 디스크로보아야합니다. 그럼에도 불구하고, 지구 표면의 에너지 흐름은 현재보다 3 배 더 높고 지구는 현재보다 100K 더 뜨겁기 때문에 지구에 그러한 관찰자가 존재하는 것은 의심의 여지가 있습니다.


태양은 계속해서 크기와 광도가 커져서 레드 자이언트 스타 . 태양의 반경은 100 실제 크기에 도달하여 행성 수은이 흡수하여 증발합니다. 태양의 광도는 현재 값보다 500 배 더 높을 것이며, 지구는 약 1700K의 온도로 녹은 용암의 바다가 될 것입니다. 태양은 2 억 5 천만 년 동안 (약 1 년)이 거대한 적색 단계로 유지 될 것이며, 그 핵심은 줄어들고 열이 더 커질 것입니다.


코어 온도가 약 1 억 K에 도달하면 핵융합 초기 단계에서 남은 헬륨 재가 탄소로 변하기 시작할 수 있습니다. 이 경우 엄청난 양의 에너지가 방출되어 태양의 주 온도가 3 억 K로 상승합니다.이 과정의 시작은 갑작스럽고 폭발성이어서 헬륨 플래시라고합니다. 태양 질량의 약 1/3이 우주로 던져져 행성상 성운이 형성됩니다. 태양의 핵심은 1 억 K까지 냉각되고, 헬륨의 꾸준한 연소가 시작될 것입니다. 그때까지 태양은 현재 직경보다 거의 10 배 더 크고 광도가 20 배 더 큽니다.


드워프, 뉴트론 스타, 초신성 및 블랙홀.

헬륨 핵이 탄소 핵으로 변환 된 후, 태양의 질량이 감소하고 별 (stard)로 바뀌게되는데,이를 백색 왜성 (white dwarf)이라고합니다. 거의 150 억 년이 지나고, 왜소한 태양은 현재 크기 (지구 크기)의 1 %, 광도의 0.1 % 만 가질 것입니다. 전체적으로 탄소 핵으로 만들어진 흰색 왜성은 매우 조밀하고 태양 덩어리는 지구 크기의 구체로 압축됩니다. 밀도는 약 2 x 10 9 kg / m3이며, 무게가 1000 kg 인 자동차를 골무 크기로 압착 한 것과 대략 같은 밀도입니다. 점차적으로 수십억 년이 지나면 백색 왜성의 온도와 광도가 감소하고 차갑고 어두운 탄화 탄소로 수명이 끝날 것입니다. 검은 난쟁이.


모든 별이 검은 왜성이되는 것은 아닙니다. 이 별의 끝은 태양의 질량이 최대 3 개인 작은 별에 대해 예측됩니다. 큰 별   수소와 헬륨의 융합을 통해 상대적으로 빠르게 화상을 입을 것입니다. 헬륨이 소진되면 코어 온도가 높아져 무거운 요소가 합쳐질 수 있습니다. 궁극적으로 인생의 두 번째 단계에서 첫 26 개의 요소가 철까지 생산됩니다. 그러나 열 핵융합의 방법은 철보다 무거운 원소를 형성 할 수 없다. 이러한 이유로 별은 더 이상 에너지를 생성 할 수 없습니다. 내부 압력이 없으면 중력에 대항하기 위해 세 번째 단계가 시작되고 궁극적으로 전자와 양성자가 중성자를 형성하게됩니다. 이 별은 마침내 개발 과정에서 안정화되어 직경이 약 16km이고 밀도가 약 10 억 g / cm2 인 작은 중성자 별의 수명을 끝냅니다.


안으로 큰 별아 철로 채워진 핵의 붕괴는 너무 빨리 발생하여 별이 문자 그대로 초신성처럼 폭발합니다. 가장 유명한 그랜드 스타 이벤트입니다. 며칠 안에 별은 전체 은하보다 더 많은 에너지를 방출합니다. 초신성 폭발 동안 온도와 압력이 너무 높아 우라늄과 플루토늄까지의 모든 원소가 생성되어 우주로 던져집니다. 우주의 초기 역사에서 많은 큰 별들이 초신성이되었으며 모든 알려진 요소가 합성되었다는 것이 밝혀졌습니다. 그런 다음이 요소들은 새로운 세대의 별에 통합되었으며, 그 중 일부는 초신성이되어 더 무거운 요소를 형성했습니다. 이 과정은 여러 번 발생하지만 우주에서 무거운 원소의 농도는 계속 증가합니다. 태양에서 우리는 모든 원소의 흔적을 볼 수 있으며, 철보다 무거운 모든 것이 초신성에서 이전에 형성되었다고 가정합니다.


초신성이 형성되는 동안 핵심은 중성자 덩어리로 변합니다. 직경이 약 16km 인 중성자 별의 나머지 부분은 일반적으로 초당 20 ~ 50 회 자체 축을 중심으로 회전합니다. 폭발에 의해 형성된 항성 자기장은 매우 강하다. 회전하는 별의 북쪽과 남쪽 자극에 대해 나선형으로 회전하는 전자는 별의 자극에서 방출되는 좁은 빔으로 전파를 생성합니다. 별이 회전하고 있기 때문에이 광선은 등대에서 나오는 광선처럼 또는 경찰차 지붕에서 깜박이는 불빛처럼 작동합니다. 이 펄싱 라디오 신호가 1960 년 지구에서 처음 발견되었을 때, 그들은 지적 형태의 삶의 신호를 인코딩 할 수 있다고 생각했으며,이 물체는 LGM (작은 녹색 남자)이라고 불렀습니다. 현재 펄서로 알려진 500 개가 넘는 회전 중성자 별이 있습니다.


가장 거대한 별들은 이상한 운명을 가지고 있습니다. 큰 질량과 강한 중력으로 인해 별의 최종 붕괴를 막을 수 없습니다. 별은 그 자체로 붕괴되어 블랙홀을 형성합니다. 블랙홀 근처의 공간과 시간의 특성은 완전히 이해되지는 않지만 여러 유형의 블랙홀이 있음을 나타내는 수학적 모델이 만들어졌습니다. 지금까지 실험적으로 단일 블랙홀이 발견되지 않았습니다. 블랙홀의 개념은 존 미셸 (John Michel)이 빛이 빠져 나올 수없는 괴물 같은 중력을 가진 별의 존재에 대해 반영했을 때 적어도 1783 년으로 되돌아갑니다. 천문학 자들은 X 선이 방출되는 몇 가지 어두운 영역을 발견했습니다. 그들은이 광선들이 전자에 의해 생성되고 블랙홀에서 가속된다고 생각합니다. 블랙홀에서 물질이 사라진 후 사라지는 주제에 대한 성찰이 흥미 롭습니다. 일부 과학자들은 블랙홀이 채워져 정상적인 물질로 변하기를 희망합니다. 다른 과학자들은 블랙홀이 다른 측면을 가지고 있다고 제안합니다. 화이트 홀은 공간에 자연적으로 물질이 나타나는 구멍입니다. 블랙홀은 다른 우주에 대한 포털이거나 우리 자신의 우주에 대한 단축 된 경로 일 수 있습니다. 이러한 것은 은하의 중심 근처에 존재할 수 있다는 이론적 가정이 있습니다.


항성의 진화, 즉 별의 탄생, 삶, 죽음에 대한 대부분의 지식은 태양의 관측에 근거합니다. 천체 물리학 자에게 태양은 별에 대한 자세한 연구를위한 훌륭한 실험실입니다. 그러나 지난 수십 년 동안 살펴본 바와 같이 과학은 우주 탐사, 우리에게 태양에서 일어나는 일에 대한 더욱 복잡하고 신비로운 그림을 제공합니다. 왜곡되고 역동적 인 자기 구조로 인해 관측되는 태양의 난기류에 가까운 대기는 여전히 매우 예측할 수 없습니다. 우리는 매일 태양에 대해 점점 더 많이 알고 있지만, 답이없는 많은 질문이 있으며, 새로운 질문이 지속적으로 발생합니다.

과학자들은 태양이 붉은 거인이되었을 때 지구가 약 50 ~ 70 억 년 안에 사라질 것임을 보여주는 연구를 수행했으며, 이는 태양계 행성의 궤도를 불안정하게 만들 것입니다.

과학자들은 지구가 사라질 때를 예측했습니다!

미국 하버드 스미소니언 천체 물리학 센터의 과학자들은 태워 버린 이론이 근처의 모든 행성을 흡수하고 파괴 할 것이라는 것을 증명했다. Andrew Vanderburg 프로젝트 관리자는 이것이 인류에게 어떤 의미가 있는지 말했습니다.

별 WD 1145 + 017은 별자리 처녀 자리에 지구에서 570 광년 떨어진 백색 왜성입니다. 백색 왜성은 우리와 같이 태양이 모든 핵 에너지를 사용하고 붉은 거인의 상태로 팽창 한 다음 원래의 질량을 유지하면서 지구 밀도 밀도의 크기로 줄어들면서 영어 사이트 RT를 씁니다.

과학자들은 NASA가 부분적으로 손상되었지만 그럼에도 불구하고 천문학적 케플러 위성의 기능을 사용하여 죽는 별에서 나오는 빛이 4.5 ~ 5 시간마다 희미 해지는 것을 발견했습니다. 이것은 실리콘과 철을 포함한 일부 무거운 물체가 별을 중심으로 회전하여 빛을 차단하기 때문입니다.

“우주 비행사들은 오랫동안 백색 왜성 대기에서 무거운 요소를 발견했습니다. 그들이 별 자체에서 직접 튀어 나오면 중력에 의해 안쪽으로 당겨져 감지 할 수 없다는 것을 알 수 있습니다. 우리가 그것들을 관찰 할 수 있다는 사실은 그들이 최근에 나타났음을 나타낸다고 Vanderburg는 말합니다.

작년 8 월 마지막 관측 일에 과학자들은 우리 행성 앞의 난쟁이 행성의 크기와 먼지의 흔적이 폭발하는 행성의 일부인 바위 같은 물체를 본 다음 별에 합류한다는 것을 깨달았습니다.

인류의 역사에서 과학자들은 처음으로 같은 시스템 내에서 한 번에 세 개의 천체, 즉 백색 왜성, 행성의 잔해 및 우주 잔해를 관찰합니다.

Vanderburg는 다음과 같이 지적합니다. "우리는 행성을 파괴하고 별 표면에 유골을 흩어 버리는 순간에 백색 왜성이 발견되었습니다."

이것을 어떻게 설명 할 수 있습니까? 사실 태양이 붉은 거인으로 변하자마자, 지구 주위를 공전하는 행성의 궤도를 불안정하게합니다. 행성들이 충분히 먼 거리에 있다면, 그들은 단순히 우주로 날아가서 차가운 생명이없는 돌이 될 것입니다. 그러나, 백색 왜성의 과도한 중력으로 인해 태양에 가까운 행성이 끌리고 찢어집니다.

우주 표준에 따르면 이것은 빠른 과정입니다. Vanderburg에 따르면 지구는 백만 년 안에 흔적없이 완전히 사라질 것입니다. 과학자들에 따르면, 약 50 ~ 70 억 년 동안 지구는 이런 식으로 죽을 것입니다.

Vanderburg는 다음과 같이 요약했다. "붉은 거인이 된 태양이 지구를 흡수하지 않더라도 뜨거운 행성에서 살 수는 없습니다."

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과학자들은 지구가 언제 어떻게 죽을지 예측했습니다!

과학자들은 지구가 언제 어떻게 죽을지를 예측했습니다. 미국의 하버드-스미소니언 천체 물리학 센터 (Harvard-Smithsonian Center of Astrophysics Center)의 연구자들은 약 50 ~ 70 억 년 후에 태양이 붉은 거인으로 변하고 행성의 궤도를 불안정하게 할 것이라고 말했다.

그들은 독특한 우주 현상을 목격 한 후에 그러한 결론을 내 렸습니다. 천문학 자들은 같은 별 시스템 내에서 동시에 백색 왜성, 다른 행성의 잔해와 우주 잔해를 분별했습니다.

Sci-News는“우리는 행성을 파괴하고 별 표면에 유골을 퍼뜨릴 때 백색 왜성을 발견했다.

"죽음의 별 (Death Star)"은 과학자들에게 지구의 죽음의 시간을 자극했습니다!

Sci-News에 따르면 Harvard-Smithsonian Center의 천체 물리학 자들은 자신들의 시스템에서 백색 왜성에 의한 행성의 흡수를 관찰 한 결과, 지구의 사라진 시간을 시사했다.

소위 "죽음의 별"-물체 WD 1145 + 017은 리콜 별자리 처녀 자리에 지구에서 약 570 광년 떨어진 곳에 위치하고 있습니다. 과학자들은 천체   케플러 망원경을 사용하여 모양과 크기가 끊임없이 변화하는 다른 물체에 의해 주기적으로 일식을 발견했습니다.

천체 물리학 자의 스펙트럼을 분석 한 결과, 그들이 연구 한 별이 최근에 세레스의 크기와 거의 같은 크기의 지구와 지구의 조성과 유사한 화학적 조성을 가진 행성을 파괴 한 것으로 나타났습니다.

관측자 중 한 명인 앤드류 반더 버그 (Andrew Vanderburg) 천문학자는“처음으로 우리는 표면에 수령 된 물질이 산란되는 별에서 강한 중력의 영향으로 소형 행성이 어떻게 붕괴되는지 목격했다.

지구에도 비슷한 운명이 준비되어 있습니다. 과학자들에 따르면 태양은 50 ~ 70 억 년 안에 지구를 흡수 할 것입니다. 연구원들은 흡수가 일어나지 않을 가능성을 인정하지만 더운 지구에 사는 것은 불가능할 것입니다.

50 억 년 후에 태양에 어떤 일이 일어날 것이며 우리 태양계 행성, 특히 지구의 운명은 무엇입니까? 이 질문에 답하기 위해 벨기에 출신의 천문학 자 그룹은 우리로부터 208 광년 떨어진 먼 별 L2 Korma에게 눈을 돌렸고 태양이 붉은 거인으로 변한 후에 미래의 운명에 대해 말할 수있었습니다.

벨기에 루벤 카톨릭 대학교 (Belgian Leuven Catholic University)의 천문학 자 그룹은 50 억 년 전에 태양의 쌍둥이가 될 수있는 별을 탐색하고 있습니다. 과학자들은 그녀가 태양계의 미래에 대해 우리에게 말할 수 있다고 확신합니다. 그리고 미래는 매우 황량하게 보입니다.

천문학 자 그룹의 일원 인 Ward Homan은“L2 Korma의 별은 약 100 억 년 전이라는 것을 알았습니다.

“5 억년 전,이 별은 같은 질량을 가진 현재 태양과 거의 완벽한 쌍둥이였습니다. 질량의 3 분의 1은 별이 진화하는 동안 사라졌다. 먼 미래에 우리 태양도 똑같이 기대합니다.”

이 연구를 수행하기 위해 천문학 자들은 칠레의 유럽 남부 천문대의 Atacama Large [Antenna] Millimeter Grid (ALMA)를 사용했습니다. 이것은 세계에서 가장 강력한 기존 무선 망원경 중 하나이며 66 개의 무선 안테나를 사용하여 직경 16km의 가상 망원경을 형성합니다. 이러한 강력한 망원경으로 무장 한 연구팀은 선미의 L2를주의 깊게 연구하고이 별이 우리 태양과의 운명에 직접 연결되는 것을 발견했습니다.

“50 억 년 안에 태양은 현재의 것보다 수백 배 큰 붉은 거인으로 자랄 것입니다. 또한이 별은 심각한 질량 손실을 경험할 것이며, 이는 태양풍과 함께 대부분 방출 될 것이라고 연구팀의 또 다른 일원 인 Lin Decin은 말합니다.

“약 70 억 년 안에 나타날 진화의 최종 결과물은 작은 백색 왜성 일 것입니다. 지구의 크기와 비슷하지만 훨씬 무겁습니다. 이 백색 왜성 물질을 함유 한 1 티스푼의 무게는 약 5 톤입니다.”

우리는 모두 태양이 조만간 죽을 것이라는 것을 완벽하게 이해하지만, 실제로 과학자들이 망원경을 통해보고 별이 실제로 빛나는 영광의 마지막 순간을 어떻게 보는지를 볼 수 있었던 것은 이번이 처음입니다. 또한, 연구에서 과학자들에게 흥미로운 것은 태양계의 행성과 물론 우리의 토착 지구에 어떤 일이 일어날 지에 대한 질문에 대답하려는 욕구였습니다.

요컨대, 지구 자체에서 어떤 일이 일어날지는 아무도 모르지만, 우리와 지구의 모든 삶의 끝이 될 것입니다.

Decin은“지구의 운명은 완전히 명확하지 않습니다.

“우리는 태양이 더 커지고 밝아 질 것이므로 지구상의 모든 형태의 생명체를 완전히 파괴 할 것입니다. 그러나 우리는 지구의 단단한 핵이 붉은 거인의 위상의 틀 안에서 살아남을지, 그리고 그것이 백색 왜성 주위를 계속 감쌀 지 여부를 모른다.

그러나 과학자들은 수성 및 금성과 같은 행성들이 확대 된 별에 의해“먹히게”될 것이며, 그들로부터 흔적을 남기지 않을 것이라고 확신하고있다. 지구에 정확히 어떤 일이 일어날 지 이해하기 위해 과학자들은 계속 추가 연구   그리고 관찰.

약 3 억 킬로미터의 거리 (지구에서 태양까지의 거리의 약 2 배)에있는 별 L2 Korma 주변은 바위 같은 행성 인 것으로보고되어 있습니다. 연구원에 따르면 L2 Korma의 별 시스템은 다음과 같습니다.


과학자 팀은 앞으로 몇 달 안에이 행성을 연구하기를 희망합니다. 지구가 실제로 50 억 년 안에 일어날 수있는 일을 이해하는 데 도움이 될 것입니다.