人类想要离开太阳系究竟有多难?我们用怎样的办法才能飞出太阳系,现在我必须要告诉你一个数据,人类想要离开太阳系至少需要1.6万年,1.6万年一个多么恐怖的数据,那么这个数据是如何得出的呢?

太阳系模拟图
旅行者一号

旅行者一号
你或许听过旅行者一号这个探测器的大名,这艘人类探索宇宙最负盛名的伟大探测器自1977年从地球升空以来,已经成为了人类迄今为止飞得最远的探测器,然而令人遗憾的是旅行者一号从未真正的离开我们的太阳系。
飞行了44年的探测器

旅行者一号和太阳
根据NASA公布的数据来看,旅行者一号飞行了大约44年,目前正处于距离太阳大约225亿公里的位置,虽然这个距离已经是我们难以想象的遥远区域,然而目前的它仍然还处于太阳系的范围。
那么它想要飞出我们的太阳系还需要多久呢,想要了解这个问题,我们必须要了解一下我们太阳系的边缘到底在哪里?
太阳系的真正范围

太阳八大行星

柯伊伯带
太阳系最主要的结构就是太阳和八大行星,在以前人类天真地认为八大行星最外围的海王星就是太阳系的边缘,然而随着人类观测手段的进步,我们发现在海王星以外还有着更加广阔的区域,那就是众多矮行星所处的区域——柯伊伯带,而在柯伊伯带以外还有一片巨大的云带世界,这片云带世界被我们命名为奥尔特云。
然而由于我们观测手段的限制,我们无法弄清这片云带世界究竟有多大,因此为了定义我们太阳系的范围,部分科学家认为我们太阳系的大概区域可以以太阳的引力范围来进行界定,而这个区域就是以太阳为核心以1光年为半径的广阔地带。
因此旅行者想要飞出太阳系,那么必须要飞出这1光年的区域。
1.6万年才能飞出太阳系

飞离太阳系的旅行者一号
根据科学家的估计,旅行者一号想要真正的逃离太阳系的范围。
至少还需要1.6万年,那么探测器飞行1.6万年意味着什么呢?旅行者一号的速度大约为16千米每秒,时速大约为每小时5.7万公里,如果我们以这种速度围绕地球一圈大约只需要43分钟,也就是说我们以每秒16千米的高速从地球出发,想要真正的脱离太阳系进入宇宙空间也得1.6万年才可以。
载人飞行的难度所在

阿波罗11号
从这里我们便可以看出想要飞出太阳系究竟有多困难,然而这仅仅只是探测器想要飞出太阳系的理论距离,而如果我们想要实现载人飞出太阳系便变得更加困难了,由于载人飞行我们必须要考虑到我们宇航员的生活与生存问题。
目前人类只实现过载人登陆月球的任务,也是人类迄今为止唯一实现过载人登陆的星球,而那也仅仅只是一次为期8天的航天任务而已,在8天的时间中让宇航员脱离地球生存并不困难。
空间站项目的真正秘密

国际空间站
当然随着科技水平的不断发展,人类还建设出了脱离地球生存的空间站项目,虽然空间站能够支持宇航员长期脱离地球在太空中生活,然而空间站却需要地球不断地发射货运飞船进行补给才能维持正常运转,因此想要实现长时间的脱离地球生存并不是一件很现实的事情。
而我们想要飞出太阳系,必然是一个极为漫长的过程。
8000代人才能飞出太阳系

以旅行者一号为例,它想要飞出太阳系都需要1.6万年,而我们每个人的寿命也仅有80年左右,如果我们按照一代人20年来计算的话,1.6万人至少需要8000代人才能支撑到我们飞出太阳系的那一天,也就是说就算我们能够解决我们宇航员长期脱离地球在星际旅行中自给自足的问题。
而想要繁衍到8000代人,那么我们所需要派遣的宇航员必须足够多,这样才能够有机会繁衍到8000代人。
飞出太阳系的两种办法

因此我们按照旅行者一号的速度想要实现载人飞出太阳系是一个几乎无法完成的事情,而想要真正地飞出太阳系只有两种办法。
第一种就是我们能够突破我们现有的速度,使得我们的速度能够比现在快百倍、千倍甚至万倍才有可能,因为如果按照太阳系半径一光年来计算的话,光想要飞出太阳系都需要1年的时间,我们就算达到光速的十分之一,也就是每秒3万公里想要飞出太阳系也需要10年的时间,而第二种就是我们找到一种能够快速穿越空间的节点,科学家们将这个节点命名为虫洞,当然虫洞是否存在还是一个未知数,就算存在以我们现有的科技想要找到它也是一件几乎不可能的事情。
直径12万光年的银河系

而这也就是我们人类想要飞出太阳系的困难所在,因为宇宙太广阔了,而太阳系也仅仅只是银河系中一个十分普通的一个恒星系,我们所生活的银河系直径达到了惊人的12万光年,也就是说就算我们能够达到宇宙中的极限速度光速,我们想要跨越银河系都需要12万年,这要远远比1.6万年长得多。
地球终将会死去

从太空看地球
那么既然如此,我们好像永远也飞不出银河系乃至太阳系,为何我们仍然要发展航天科技去探索这遥远的星河呢?由于我们人类的生存需要依靠于一个适宜生命生存的星球,而地球就是这样的一颗星球,然而地球并不会永远适宜我们人类生存,地球在未来面临的不确定因素太多了,陨石袭击、超新星爆发都有可能毁灭这颗星球的生态圈,使得它不再适宜人类生存,就算没有这些问题,地球也将在50亿年后被膨胀的太阳所吞没,或者被太阳爆发后的飓风吹开,从而变成一颗死星。
如果我们不发展航天,那么我们这代人或许不会经历这么一天,而我们的后代终将会面临地球死去的那一天。
人类的梦想

而当我们的科技能够进一步发展,或许在未来我们会在茫茫的宇宙星河中找到另一颗生命星球,让我们能够真正地走向宇宙,从而不再依赖于某一颗生命星球的兴衰,使得人类种族的名字在某一天能够响彻在宇宙星河世界中!
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。