
人类永远在探索宇宙的起源、发展和终局,尽管宇宙这个词语是人类对于宇宙最高层次的概括,但人类对于宇宙所知甚少,所以对于宇宙的终极命运也是众说纷纭。

宇宙的发展是以极为缓慢的速度进行的,那宇宙终结又是一件何等宏大的事情,我们又该如何描绘宇宙的终结?
但是宇宙的未来,我们还是能够有多种可能的。
恒星的熄灭,也只是宇宙的一个可能的命运。

一、宇宙的起源。

宇宙大爆炸,是宇宙诞生的开始。
正如地球上的生物,是因为亿万年的时间来演化的,而宇宙的演化也是经历了漫长的时间,所以在宇宙的演化历程上,宇宙大爆炸只是宇宙的一个阶段,不是宇宙的开始。
远古的原始宇宙,没有恒星的光辉,也没有星系的形成。
在那个时候,宇宙中主要是了氢气和少量的氦气。
随着宇宙的膨胀,于是原子核和电子就开始结合,形成了原子,也就是氢、氦等原子。
同时,也开始释放出光子,而这些原子就被光子撞击,产生了光子的散射,于是就产生了宇宙中最原始的辐射。

而这个辐射,就是宇宙中最早的微波背景辐射。
在原始宇宙膨胀漫长的岁月,宇宙中的物质开始不规则的聚集在一起,形成了原始的星系和星际物质。
在一万年左右的时间里,宇宙中演化出了第一颗恒星。
而第一颗恒星的出现,标志着宇宙结构成型的开始。

然而,恒星的诞生,是上百万年来密不可分的契合,恒星的诞生,同样是恒星的诞生亦如此。
因此在宇宙的结构成型中,弱化了恒星的角色,而将宇宙结构成型的开始,更多的是归因于恒星系的形成。
恒星系的形成,是因为大量的气体聚集在一起。
在大量的气体聚集在一起,形成了恒星系后,然后才开始诞生恒星。
在第一颗恒星诞生后,恒星在一定的时间内绽放出耀眼的光辉,将那些原来的氢气和氦气进行了核聚变,从而将原来的氢气和氦气,释放出光和热。
在恒星完成核聚变的过程中,恒星也会将原来的氢气和氦气聚变成比较重的元素,如氧气、碳等重元素。
而这些重元素,恒星会在爆炸的时候,将自己周围的原恒星系的物质,进行喷射,从而将原来的恒星系进行了污染。
而这些重元素,也会在宇宙中形成新的恒星系,同时,也会形成行星等物质。
在宇宙的诞生之初,恒星的诞生速度是相对来说比较快的,但是随着恒星的诞生,恒星的数量也会在不断的增加,同时,因为宇宙膨胀的速度也在不断增加,所以大量的气体,就不会再聚集在一起,从而新的恒星的诞生速度,也会变得很慢。

在恒星的熄灭速度,比恒星的诞生速度还要快,所以随着宇宙的发展,最后会有一天,所有的恒星都会熄灭。
但是恒星的熄灭,并不一定就意味着宇宙的终结,而这些,都是科学家们根据宇宙的发展历史,推测出来的可能性。
那么,宇宙的终局,又是一个怎样的命运?

二、恒星的熄灭。

恒星,在宇宙中的本质,是巨型的等离子体,而它的特性,又是一个极为巨大的等离子体。
在科学家们研究宇宙的发展,根据宇宙的历史发展,最后一颗恒星消失的时间,也是十分遥远的,而这个时间,在科学家们的推测中,大约是从数万到数亿年。
在数量上,宇宙中的恒星,是非常的多的。
目前,科学家们根据所探测到的信息,估计宇宙中的恒星数量,大约是1000亿亿,这个数量是巨大的,是人类难以想象的。

而恒星的本质,就是由氢气和氦气等物质组成,其实就是宇宙本身的物质,宇宙的物质,主要是由氢气和氦气等物质,所构成的原子,而恒星系的物质,也是由原子组成的物质。
在恒星的内部,伴随着巨大的压强,原子将会合为一体,从而形成了气体。
伴随着越来越多的气体聚集在一起,同时,还伴随着巨大的压力,气体也会逐渐变得越来越热,随着温度的升高,气体也会逐渐变得很热,最终,气体将会变为等离子体。

在等离子体的存在下,开始产生了电离现象,电离现象的存在,会使等离子体的电子,和原子核的作用力较小,从而使电子分离出来,同时,电子和原子核也会形成一种等离子体的状态。
在等离子体的存在下,恒星就成为了一个发光的等离子体,在核心部分,依靠核聚变释放出巨大的能量。

在这个过程中,也会伴随着核聚变的产生,同时,也会伴随着巨大的能量的释放,这就是恒星的光和热的来源。
在恒星进行核聚变的过程中,就会将氢气和氦气进行聚变,形成了更重的元素,同时,也会释放出巨大的能量,这些能量,也就是恒星的光和热。

在恒星释放出光和热后,温度会逐渐升高,同时,光和热也会逐渐通过物质传递出来,从而使恒星处于一个动态平衡的状态。
而在恒星的演化过程中,恒星的寿命,也是有限的。
宇宙的物质,远远不可能支撑恒星无限的发光,而恒星的寿命,也是有限的,随着恒星的发光,恒星将会耗尽体内的能量,同样,也会耗尽体内的物质,从而使恒星不再发光,这就是恒星熄灭的原因。

三、宇宙的命运。

恒星的熄灭,也是宇宙的一个命运,但是这不一定意味着宇宙的终结,而这是科学家们根据宇宙的发展历史,推测出来的可能性。
人类对于宇宙的未来,有多种假说和理论。
如热寂、大撕裂和振荡宇宙等假说,而这些假说,都是根据宇宙的发展历史,对于宇宙的可能性所做的推测,并不是一定会发生的事情。
在远古的宇宙,恒星的诞生,也是非常的迅猛,正如人类在地球上的诞生一样,是在短短的几十亿年时间内完成了。
但是,随着恒星的数量不断的增加,同时,还有新的恒星诞生,所以大量的气体,就不再聚集在一起,从而新的恒星诞生的速度就变得很慢,所以在宇宙的发展过程中,宇宙经历了短暂的青春期后,就进入了宇宙的老龄期。

在宇宙的老龄期中,新的恒星,就不再诞生,但是仍然会有少量的恒星诞生,同时,还有大量的恒星耗尽了能量,熄灭了光,所以在宇宙中,也就开始逐渐暗淡下来,在数万亿年中,终于有一天,最后一颗恒星熄灭了光,而这就是热寂宇宙的假说。
在热寂宇宙的假说中,随着最后一颗恒星熄灭,宇宙就开始进入了黑暗的境地,同时,宇宙中的物质,也将会逐渐的消散,从而宇宙彻底的死亡掉。

而除了热寂宇宙的假说外,还有大撕裂宇宙和振荡宇宙的假说,大撕裂宇宙的假说,是根据暗物质和暗能量的存在所做的推测,暗物质和暗能量的存在,对于宇宙的膨胀,产生了加速的作用,所以随着时间的发展,宇宙的膨胀速度也会越来越快,最终会有一天,宇宙的膨胀速度,超过了物质的粘性,从而使宇宙进行了大撕裂。
而宇宙的振荡宇宙,则是根据宇宙的演化规律所做的推测,宇宙的振荡宇宙,是宇宙不断的膨胀和收缩,如同一个巨大的弹簧一样,不断的振荡着。
在物质的粘性和暗物质以及暗能量的作用下,宇宙不断的膨胀和收缩,如同一个巨大的弹簧一样,不断的振荡着。
结语
宇宙的未来是未知的,人类仍无法确定宇宙的最终命运。
在探索宇宙的终极问题时,科学家需要综合考虑恒星演化、宇宙膨胀和暗物质等因素,以更全面地理解宇宙的未来。
宇宙中5颗奇特的系外行星,其表面的恶劣程度难以想象!
在我们的太阳系中一共有八颗行星围绕着太阳旋转,其中内侧四颗为岩石行星,外侧四颗为气态行星,不过行星并非是太阳独有,在宇宙中几乎每一颗恒星都拥有自己的行星,而这些行星被天文学家们称为系外行星。到目前为止,天文学家通过望远镜已经在宇宙中发现了超过5000多颗系外行星,而且在这数千颗系外行星中,还存在着远超出我们想象的奇特世界, 如有些行星的表面会下玻璃雨。有的会上演冰火两重天, 有的甚至还会逃离母星的控制,成为流浪行星,而今天便带你了解宇宙中奇特的5颗系外行星。1.HR 5183b行星HR 5183b行星是一颗气态巨行星,它距离我们大约为100光年,质量是木星的三倍,当时天文学家在发现它后,曾表示从未见过如此奇特的系外行星,因为它拥有奇怪的蛋形轨道,并且具有极高的偏心率,假如我们将他想象成太阳系的木星,那么其最远轨道能够达到海王星之外,可以想象到他的奇特之处。2.WASP-76bWASP-76b行星位于双鱼座方向,距离我们地球大约为630光年,他是一个绕着F型主序星运行的气态巨行星,其质量大约是木星的0.92倍,半径为木星的1.83倍,而它之所以独特是因为在它的表面会下铁雨,由于距离母恒星非常近,已经被潮汐锁定,因此它的一面总是朝向恒星,其白天温度高达2500C,以至于该行星上的铁元素都熔化成了气体。这些铁蒸气被强风吹到较冷的区域,并凝结成液滴形成铁雨。3.HD189733bHD189733b是一颗距离地球约63光年的系气态巨行星,质量比木星还要大13%,在2008年,天文学家通过偏振测量法测定,发现HD189733b的蓝色波段反照率高于红色,这意味着他看起来是一个美丽的蓝色星球。不过HD189733b虽然呈现出蓝色但并不是海洋,因为HD189733b表面温度极高,天文学家经过进一步分析发现,在它的大气层中富含硅酸盐,而这些硅酸盐在高温下熔化,然后形成了玻璃雨。这些玻璃雨在风速高达9000公里/小时的超音速风中呈弧形落下。4.开普勒10b开普勒-10b是开普勒望远镜发现被确认的第一颗岩质系外行星,距离地球大约为564光年,质量是地球的3.2倍左右,假如你能够置身于该行星表面会发现他这里如同地狱一般,由于距离主恒星非常之近,只有太阳至水星距离的20分之一,因此表面温度高达1300C,而在如此高温下,开普勒-10b上的铁和硅酸盐都成了熔岩状态,从而形成巨大的熔岩海洋。同时在强风的携带中,还会下熔岩金属雨5.流浪行星我们知道几乎每个行星都是围绕其母恒星运行,但在宇宙中也有特例。有些行星可能由于某种原因会逃离母恒星的引力控制,独自在寒冷的黑暗空间中徘徊。而这些行星被称为流浪行星,比如CFBDSIR2149便是一颗被恒星抛出的流浪行星。它的体积是木星的7倍,表面温度约为400摄氏度,是一颗只有5000万至1.2亿年历史的年轻行星,不过他是何种原因被抛出原来的行星系统,我们还不得而知!以上便是5个奇特的系外行星,看完不禁令人惊叹宇宙的奇妙和多样性。那么你觉得以上哪个最奇特呢,欢迎在下方评论留言!
科学发现:12.5光年外有一颗最近似地球的行星,或有外星人存在?
一百年来,科学家们采用越来越先进的仪器设备搜寻外星人,这些设备包括但不限于陆地和太空的各种类型天文望远镜、无人探测器等等,从近及远,希望在茫茫宇宙中找到知音。但一直都在失望中,太阳系没发现,远离太阳系亿万光年的深空也没发现。这至少说明了两个问题,一是就是在宇宙中生命和文明太稀有,知音难觅;二是人类的科技和探测水平还处于很低层次,无法发现即便近在咫尺的外星生命和文明。随着各种地面天文望远镜、太空望远镜的不断提升,科学家们的目光从太阳系内逐步转向太阳系外,寻找可能存在生命的行星。1992年美国阿雷西博天文台发现了第一颗太阳系外行星,迄今已经有5000多颗太阳系外行星被发现。科学家们按照地球生命孕育和存在条件来寻找地外星球的生命之源,即寻找所谓的宜居星球。地球是一颗具有岩石外壳的行星,这样才能够适宜生命在表面活动;其次地球存在液态水,海洋才是地球生命的摇篮。而适宜温度,是液态水存在的前提条件,目前地球平均气温约为15℃。科学家们认定这是目前认知生命存在的两个硬条件,系外行星如果具备这两个条件,就属于宜居星球。行星本身不发光发热,主要依靠恒星的辐射能量才能保持温度,这样宜居星球就至少要与主恒星保持一定距离,远了不行,近了也不不行;宜居星球还不能像太阳系木星、土星、天王星、海王星那样的气态行星,而是像地球、火星这样的岩石行星。符合这两个条件的行星极少,在已经找到的5000多颗太阳系外行星中,类地行星大约只有几百颗,宜居带行星只有几十颗。当然,除了以上最重要的两项条件,要让生命孕育和存活还有许多严苛的要求,这样科学家们弄了个地球相似度指数,英文为Earth Similarity Index,简称为ESI,就是根据行星半径、密度、质量、逃逸速度、表面温度、处在宜居带的位置等,通过公式量化打分,取值0~1之间,0代表完全不同,1代表完全相同。一般认为0.5分以下的行星是不适宜生命存在的,相似度越高,孕育和存在生命的可能性就越高。在我们太阳系,除了地球,还有三颗类地行星,它们的ESI值分别为:水星0.6,金星0.44,火星0.7。金星是距离地球最近的行星,且质量和地球差不多,又距离太阳系宜居带最近,为啥ESI反而只有0.44呢?这就是因为那里的大气和表面状态十分恶劣,被称为太阳系的地狱行星。而火星ESI值为0.7,是太阳系与地球相似度最大的行星,这也是科学家们正在努力奔赴火星,企图开发火星的原因。而太阳系外一些经过科学家们精挑细选出来的行星,却有不少高于火星ESI值的星球,如格利泽-832 c为0.81,开普勒-442 b为0.83,开普勒-62 e为0.83,格利泽-667 Cc为0.84,开普勒-438 b为0.88等。距离我们最近的恒星比邻星也有两颗行星,其中比邻星b的ESI值也高达0.86。而我们今天重点要说的这颗蒂加登星b星,ESI值竟高达0.95!这是迄今为止,科学家们在太阳系外发现与地球最接近的行星,说它是地球的表兄弟甚至亲兄弟都不为过,那么那里会存在蒂加登星人吗?现在开始说重点:蒂加登星b是一颗怎样的星球?2003年,科学家在白羊座发现一颗暗弱的恒星,被称为SO J025300.5+165258,距离我们12.5光年。这项发现是NASA一个研究小组在搜寻之前的小行星数据资料中意外找到的,由此就以这个研究小组组长、NASA天体物理学家博纳尔·蒂加登的名字命名,被称为蒂加登星。为了方便读者理解,这里简要说一下系外行星的命名规则。一般来说就是在发现的恒星后面加上小写字母a以后的英文字母,a一般用于恒星,不用于行星。因此某恒星系统第一颗被发现的行星就被称为某恒星b,其次就类推为c、d、e、f、g…等等。蒂加登星现在发现了两颗行星,被分别命名为蒂加登星b和蒂加登星c,我们要说的ESI值达到9.5的行星就是蒂加登星b。为什么其与地球相似度这么高呢?首先,其公转轨道处于蒂加登星的宜居带,因此其表面温度适宜,这样,这颗星表面就很可能存在着液态水;其次,这颗星是一颗类地行星,其大小约地球的1.05倍,也就是个头质量与地球差不多,生命承受的重力也与地球相当。这是宜居星球最重要的两项指标,蒂加登星b都符合,通过计算其ESI值达到惊人的9.5。但因此就认为那上面一定会有我们的知音,就有些过于乐观了。实际上,蒂加登星b还有许多与我们地球不一样的条件,有些甚至令人细思极恐。蒂加登星b的主恒星蒂加登星是距离太阳最近的恒星之一,排在第24位。但这颗恒星很小,是一颗红矮星,质量只约太阳的8.9%,表面温度只有约2600度,不到太阳的一半,光度只有太阳的约十一万分之一,视星等为15.4等,距离人类肉眼能看到的6等星亮度差了5757倍,因此很晚才被发现。由于恒星很小,亮度热度较低,其行星为了获得可保存液态水的温度就必须距离恒星较近,因此在所谓宜居带的蒂加登星b距离蒂加登星就只有约0.025天文单位,约375万公里,也就是约为地球与太阳距离的0.025倍,约水星与太阳距离的十六分之一。根据蒂加登星的亮度和温度,在这样一个距离相当在我们太阳系的地球和金星轨道之间,正好是在宜居带,让蒂加登星b的表面气温能够保持在0摄氏度以上,理论上应该比地球更热一些,具备存在液态水的条件。但这种距离不可避免可能会发生两个事件:其一,蒂加登星强大的引力潮汐力很可能早就将蒂加登星b潮汐锁定了,就像月球被地球潮汐锁定一样,永远一面朝着主星;其二,强大的恒星风让蒂加登星b的大气很难保留。这样,蒂加登星b会成为一个冰火两重天的世界,朝着主恒星的一面处于永远的白天炽热状态,水被蒸发殆尽,而背着主恒星的一面则永远处于黑暗的冰封酷寒中,连大气都被冻结。而且,许多红矮星都是耀星,所谓耀星就是恒星上每天会出现几次超级耀斑爆发,紫外辐射会瞬间增强几百乃至上万倍,在耀斑爆发的几分钟内,恒星都会由红色变成蓝色,这种强烈的紫外辐射会杀死行星上一切生命,同时吹跑行星大气。大气和地磁是地球生命保护的双重铠甲,蒂加登星b没有了大气和地磁保护,将受到来自蒂加登星的强烈辐射,生命很难存活。而且,这样近的距离让绕蒂加登星公转一圈只需约117个小时,每秒线速度约56公里。也就是如果那里真的有蒂加登星人,他们约4.9个地球日就过了一年。当然,由于已经被潮汐锁定,就没有了一年四季,倒也感觉不到一年的寒暑变化。那么,蒂加登星b在这样的环境下会有生命存在吗?现在还是个未知数,也只能是个未知数。因为人类现在的观测水平还很弱,无法看清那里的一切,甚至根本看不到蒂加登星b的存在,只是通过大型天文望远镜分析恒星的光变和引力摄动,来估计那里的情况。如果要证实那里到底有没有蒂加登星人,最好的办法就是到那附近去看一看。可惜,现在人类的航天速度还处于蜗牛时代,虽然无人探测器通过行星引力弹弓效应已经达到了秒速200公里,但载人航天的速度还只能勉强达到第二宇宙速度,也就是每秒11.2公里。如果要飞出太阳系,至少要达到第三宇宙速度,即每秒16.7公里。如果载人航天在短期内达到第三宇宙速度,按每秒17公里的速度飞到蒂加登星去,一切都顺利的话,旅途也要22万年;即便无人探测器200公里秒速,飞往蒂加登星也需要18700多年。因此,要去蒂加登星看一看的愿望,在今天还只能是个不切实际的梦。这样,那里有没有蒂加登星人,就无法定论了。不过科学家通过分析,认为那里的生命存在条件并没有上述说的那么悲观,主要原因如下:1、蒂加登星的年龄至少已经有80亿岁了,这样比太阳就大了约35亿岁,作为红矮星年轻气盛的耀星时期已经过去了,恒星运行已经平稳多了,因此对蒂加登星b就友好多了,不至于有那么恶劣的辐射环境。2、即便蒂加登星的大气被吹跑了,又没有地磁保护,但只要有海洋存在,同样可以孕育和生存生命,因为海洋可以隔离和吸收辐射,生命可以生存在深水里。3、即便被潮汐锁定,一面固定对着恒星,另一面永远得不到光照,但如果有空气流动的话,依然能够传递热量,让背面也能感受到温暖;而且,在晨昏带,就是白天与黑夜的交界处,还有一圈恒温带,完全适宜生命存在。4、相对太阳这样的黄矮星,红矮星寿命超长,因此具有让生命稳定生存很长的时期,这个时间长达几百上千亿年,蒂加登星寿命可达万亿年。而太阳寿命只有100亿岁,而且让地球生命宜居的时间只有10~15亿年。5、现在的蒂加登星b比地球年龄大了35亿岁,如果蒂加登星人像人类一样的时间出现,现在文明已经有35亿年了,那是何等先进的文明啊。所以,科学家们还是看好那里的生命,更期盼着那里出现文明。如果那里真的存在高级别文明,我们去不了,说不定哪天蒂加登星人就来到我们面前呢。