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太阳有多少岁了,太阳的年龄是多少岁(太阳寿命约只剩50亿年左右)

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内容导航:1、我们的时间不多了?太阳寿命约只剩50亿年左右,红矮星才是希望?2、太阳有多少岁了:太阳的年龄是多少岁

1、我们的时间不多了?太阳寿命约只剩50亿年左右,红矮星才是希望?

恒星,单从名字来看它似乎象征着永恒,但是实际上大部分恒星也是有寿命的,并且与宇宙当中最长寿的红矮星相比,它们的寿命算是非常的短暂了。牵引着太阳系,给予地球光和热的太阳也是如此。

太阳有多少岁了,太阳的年龄是多少岁(太阳寿命约只剩50亿年左右)

据估算,太阳的寿命大约只剩下50亿年了,50亿年后,它可能会膨胀成红巨星,扩大后的体积足以吞噬地球。届时,地球也不再处在宜居带当中,人类引以为傲的文明也会在其影响之下灰飞烟灭,所以说留给人类的时间不多了。那么太阳为什么会衰老?它的一生又会是怎样的呢?

太阳的一生

人类总会用这样的话安慰自己,“不要惧怕困难,没有过不去的坎,毕竟太阳明天依旧照常升起”。但是科学家们通过常年的研究之后发现,恒星并不会永恒存在,它们也会衰老,那时失去太阳的地球将会处在进退两难的境界。

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“进”意味着我们的科技十分发达,能够找到地球的替代品,并且将人类都带到那里继续生活。“退”意味着宜居行星尚未找到,我们只能像流浪地球里一样,拖着地球“逃亡”,直到抵达可以完美替代太阳的恒星附近。

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大家都知道,太阳之所以可以持续地发光发热,是因为其内部一直在进行“核聚变”。按照光谱来说,太阳是一颗黄矮星,这种恒星的寿命为100亿年左右。而科学家推断,太阳目前的年龄大约是45.7亿岁,这就意味着50多亿年之后,太阳将会衰老。

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待到那时,其内部的核聚变将会把所含的氢元素消耗殆尽,继而使氦元素继续进行核聚变。这种情况下中心部分就会发生坍缩,温度也会持续上升,这时的太阳就像是一个膨胀的气球,其范围将吞噬水星、金星,如果持续膨胀下去,地球也难逃一死。科学家们也将这一阶段的太阳,称之为红巨星

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并且,不要抱有“万一”的想法,即使太阳最终的体积不足以吞噬地球,突然地靠近也会使地球的温度迅速升高,最终变成和金星一样的“炼狱”。很明显,那时的人类也不能在这样的地球上继续生存了。

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红巨星或许会演变成红超巨星,也可能在将内部的元素彻底转化为碳、氧、氖以后,密度逐渐增大,变成白矮星。这个过程非常的漫长,会经历无数次反弹,在无数次的反弹收缩之下,最终彻底沦为白矮星

一颗致密的白矮星,密度达1吨/立方厘米,(太阳的密度为1克/立方厘米), 这相当于一个乒乓球体内充满着几百吨物质。白矮星的巨大引力,最终几乎吸收掉整个红巨星的物质。

根据推测,白矮星并不是太阳最终的归宿,因为它在后续会逐渐暗淡,最终变成了一颗黑矮星。黑矮星是不会发光的,所以届时太阳将会彻底从人类的视野中消失,不过待到那时,人类可能早就已经灭绝很久了。

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可见,太阳的衰老以及对地球的威胁是真实存在的。那么假如我们的文明真的延续到了那时,需要直面这场灭顶之灾时,人类又该怎么做呢?无疑是星际移民,而“新太阳”的选择是最重要的,因此红矮星才是我们最后的希望。

红矮星的优势

在探讨红矮星凭什么成为人类最后的希望之前,我们先来了解一下它到底是什么。红矮星的质量比较小,一般不会超过太阳的一半且是木星质量的105倍以上。它的颜色偏红,但是表面的温度却不高大概只有2500到5000K。

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红矮星也是恒星的一个种类,但是却和大部分处于主序星阶段的恒星表现出了明显的差异。因为表面的温度和本身的质量都很小,所以释放出来的光和热也比太阳要小得多,一些时间甚至比不上太阳光度的千分之一。

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而正是因为如此,红矮星特别的长寿,许多专家推测红矮星的寿命可以达到10万亿年,完美地诠释了只要核聚变反应足够弱,消耗的质量足够小,就能“笑到最后”。

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那么为什么这样不显眼的红矮星,却会成为人类最后的希望,换句话说绝大多数科学家都认为它是太阳最好的替代品。这就与上文当中我们叙述的相关特质有着密切的关系了,这些特质正是红矮星的优势所在。

微弱的光度和能量使得它的附近存在着“宜居带”,要知道质量越大的恒星,其星系内部的结构也会愈加稳定,所以人类想要“插足”其中是很难的。不过红矮星就不同了,它不仅数量极多,恒星总量的70%,周围的区域也更容易产生我们苦苦追寻的宜居带。

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宜居带内可能存在着一些天体,它们有着这样“得天独厚”的条件,是能够成为下一个地球的,那么人类只需要搬家就可以了。即使宜居带的附近没有星球,我们也可以像电影当中描述的一样,推着地球抵达那里。如果可以这样,那么地球将会重新恢复生机。

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并且,红矮星漫长的寿命使得我们不用再频繁的迁移,毕竟人类应该没有机会比它“存活”的时间还要长了。综上所述,红矮星的能量小、寿命长都成为了它的竞争优势,而且数量众多使得我们可以有更多的选择。

星际移民依旧很艰难

红矮星虽然具备诸多的优势,并且对于人类而言是一个替代太阳的最优选择。但是“人类迁移”无疑是一个巨大的计划,要对多种条件进行仔细的甄别。其中最需克服的就是“距离”的问题,我们常说“进一步怕逾距,退一步怕错过”,红矮星附近的天体怕是对这点深有感触,为什么这么说呢?

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以月球为例,我们都知道当质量较小的天体靠近远远大于自己的恒星时,都会被“潮汐锁定”月球这么多年以来,都处在被地球锁定的状态下,这也是为什么人类赏月只能看见月亮正面的原因。

红矮星的质量虽然比太阳差了很多,但是对距离较近的锁定效应还是很强的。这时一定有人问,那我们离它远点不就好了?这样的话问题不就完美解决了吗?确实,按照锁定的机制来看,只要距离够远,那么就不会被锁定,但是大家显然忽略了红矮星的另一个特质。

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那就是其发出的光是比较微弱的,释放出的能量也会少一些。如果人类为了避免潮汐锁定,将迁移目的地定在距离较远的星球上,那么能够接受到的能量也是微乎其微的。这样,这颗星球就不能被称为宜居星球,毕竟超低的热量会使星球上的液态水都凝结成冰,气温也会很低,这样的情况人类显然是无法居住的。

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所以,为了解决这一问题,我们要将和红矮星之间的“距离”保持在完美。这个完美指的是,该星球既不会因为离的太远被冰冻,也不会因为离的太近被锁定。不了解相关知识的人可能觉得,好像被潮汐锁定也没事,毕竟月球这么多年好像也没发生什么“意外”。

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可是要知道,地球是不会像红矮星那样释放能量的,因此即使锁定了,对于月球的环境影响也不大。红矮星释放的能量虽然很小,但是被锁定就意味着该星球会在长年累月当中都以一面对着红矮星,另一面则永远处在寒冷和黑暗当中。这样一面被“炙烤”一面被“冷冻”的情况,实在是不符合人类对移居星球的定义。

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可见,即使发现了合适的红矮星,我们也要考虑以上这些影响因素。如果距离有一丁点计算失误,那么拖家带口的人类即使抵达了那里,也会在恶劣的环境之下灭绝。所以说,地球的形成往往被誉为是“造物的奇迹”,因为它的位置和构造都太完美了,我们很难再寻觅到一模一样的替代品。

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个子小脾气却不小

太阳作为太阳系当中的绝对主宰,有任何轻微的变化对地球来说影响都是很大的。比如说太阳的耀斑爆发,对于地球的影响就遍及许多方面,比如说人体的疾病感染率、庄稼的收成等等。

红矮星就不一样了,它们的脾气并不稳定,虽然大部分时间处在比较正常的状态,释放的能量也不会有太大的波动。但是“暴脾气”往往说来就来,根本不会给人类准备时间。当它的耀斑爆发时,亮度会出现明显的增加,也会释放出更多的能量。

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并且由于太阳的质量和体积很大,所以耀斑出现的范围不会特别的大。个子小的红矮星本来体格就不大,一旦耀斑爆发那么范围就会大得多。而这上面的粒子在大规模的作用之下,会制造超强的磁场,与本来的磁感线交织。不断作用之下,能量会积聚于天体的外层,从而释放出来大量的紫外线、伽马射线等等。

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所以说,如何提防红矮星发脾气,也是人类需要注意的事情。不然待它气势汹汹地开始释放能量时,我们仍然有被变成“烧烤”的可能性,毕竟那时宜居带就不再宜居了,类似于突然把地球放在了如今水星的位置上。

移居面对的其它困难

上文当中,为大家介绍了红矮星的相关特质,也说明了它为何可以成为人类最后的希望。确实,随着越来越多符合人类要求的红矮星被发现,似乎给了我们一种可以“移居”的底气。毕竟目的地都已经选好了,只要能够安全抵达不就好了吗?

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可是,以人类的科技来看,想在太阳垂垂老矣“祸害”太阳系之时,将人类送到新的移居星球上又谈何容易呢?毫不夸张地说,对我们而言最难的就是安全抵达了。

首先,如今人类的飞船实在是太慢了。如果我们驾驶着这样的“老爷车”,别提前往宜居的红矮星附近了,想在有限的寿命当中飞出太阳系都绝无可能。毕竟当时间的尺度上升到宇宙时,星球之间漫长的距离就成为了“压死人类的最后一根稻草”。

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其次,我们要如何确定自己的定位“万无一失”呢?大家都知道,光速即使是宇宙当中最快的速度,传递也需要一定的时间,这就代表我们发现的那颗红矮星是它过去的“模样”。即使它的寿命能够熬过沧海桑田的变化,但是宇宙当中的意外可是很多的。

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万一它与其他天体发生了摩擦或者是碰撞,那么人类对距离数值的计算将毫无作用,待到抵达时才发现它变了,人类还会有纠正错误重来的机会吗?

2、太阳有多少岁了:太阳的年龄是多少岁

科学家根据理论模型推算,太阳的寿命约为100亿年,目前太阳大约45.7亿岁。太阳在其主序的演化阶段已经到了中年期,在这个阶段的核聚变是在核心将氢聚变成氦。每秒中有超过400万吨的物质在太阳的核心转化成能量,产生中微子和太阳辐射。以这个速率,到目前为止,太阳大约转化了100个地球质量的物质成为能量,太阳在主序带上耗费的时间总共大约为100亿年。

拓展资料

太阳是太阳系的中心天体,占有太阳系总体质量的99.86%。太阳系中的八大行星、小行星、流星、彗星、外海王星天体以及星际尘埃等,都围绕着太阳公转,而太阳则围绕着银河系的中心公转。

太阳是位于太阳系中心的恒星,它几乎是热等离子体与磁场交织着的一个理想球体。太阳直径大约是1392000(1.392×10⁶)千米,相当于地球直径的109倍;体积大约是地球的130万倍;其质量大约是2×10³⁰千克(地球的330000倍)。从化学组成来看,现在太阳质量的大约四分之三是氢,剩下的几乎都是氦,包括氧、碳、氖、铁和其他的重元素质量少于2%,采用核聚变的方式向太空释放光和热。

太阳目前正在穿越银河系内部边缘猎户臂的本地泡区中的本星际云。在距离地球17光年的距离内有50颗最邻近的恒星系(与太阳距离最近的恒星是称作比邻星的红矮星,大约4.2光年)。

太阳是一颗黄矮星(光谱为G2V),黄矮星的寿命大致为100亿年,目前太阳大约45.7亿岁。 在大约50至60亿年之后,太阳内部的氢元素几乎会全部消耗尽,太阳的核心将发生坍缩,导致温度上升,这一过程将一直持续到太阳开始把氦元素聚变成碳元素。虽然氦聚变产生的能量比氢聚变产生的能量少,但温度也更高,因此太阳的外层将膨胀,并且把一部分外层大气释放到太空中。当转向新元素的过程结束时,太阳的质量将稍微下降,外层将延伸到地球或者火星目前运行的轨道处(这时由于太阳质量的下降,这两颗行星将会离太阳更远)。

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