你知道宇宙最恐怖的结局是什么吗?不是被黑洞吞,不是被伽马射线轰炸,而是什么都不会发生。没有爆炸,没有毁灭,只是一切都停了,所有的恒星全部熄灭,所有的黑洞全部蒸发, 所有的原子全部静止,整个宇宙变成一块无限大的冰冷石碑。没有光,没有热,没有声音, 没有过去,没有未来,只有永恒的现在,而这个现在是一片绝对的虚无。这个结局叫热计,它不是科幻,是物理学家用最严谨的数学推算出来的 宇宙终极命运。更让人绝望的是,这件事没有任何办法阻止,就算人类发展出最先进的科技,就算我们植民了整个银河系,就算我们活了一万亿年,最终还是逃不过这个结局。因为热计不是外部威胁,它是宇宙本身的设计缺陷, 就像一台没有人加油的汽车,早晚会停下来。那么问题来了,宇宙为什么会有这个缺陷?谁设计了这个必死的结局? 我先问你个问题,你有没有想过,为什么热水会变凉,凉水却不会自己变热?你可能会说,这不是废话吗?热量当然是从高温传到低温,但你有没有想过 为什么?当然,凭什么热量不能反过来流动?物理学家想了一百多年,最终得出一个结论,不是不能,是概率太低,低到什么程度,低到整个宇宙的寿命都不够等。 这就是热力学第二定律的本质。他不是说不可能,而是说几乎不可能,而这个几乎就是宇宙的死刑判决书。 我来给你算一笔账,假设有一个盒子,里面只有一百个气体分子,现在所有分子都挤在盒子的左半边,这是一个非常有序的状态。如果你把隔板拿掉,分子会怎么运动?它们会乱跑,最终均匀的分布在整个盒子里。这是一个混乱的状态。问题来了,这些分子有没有可能自己又全部跑回左半边? 理论上有可能,因为分子的运动是随机的,任何排列方式都有概率出现,但这个概率是多少?大约是二的一百次方分之一。也就是说,你要等大约十的三十次方秒才可能看到这种情况发生。一次十的三十次方秒是多久?比宇宙的年龄还要长一万亿倍,而这还只是一百个分子。 真实的气体里有多少分子?一升空气里大约有十的二十二次方个分子。如果你想让一升空气自己跑到房间的一个角落,需要等待的时间长到没有任何数字可以描述。这就是为什么你永远不会看到散落的扑克牌。自己排好顺序, 摔碎的花瓶自己复原,凉掉的咖啡自己变热。不是物理定律静止,而是概率静止。现在把这个逻辑放大到宇宙尺度。宇宙诞生的时候是一个极度高温高密度的状态, 所有的能量都挤在一个点上,这是宇宙上最低的时刻。然后大爆炸发生了,能量开始扩散,温度开始下降,物质开始形成,恒星诞生,行星形成,生命出现。 但这一切都在消耗宇宙的秩序。每一次核聚变,每一次热量传递,每一次化学反应,都在增加宇宙的混乱程度。宇宙就像一块正在融化的冰,融化的过程中,冰可以变成水,可以雕刻成各种形状,可以孕育出生命。但融化是不可逆的, 一旦冰全部变成水,再也不可能自己冻回去,那宇宙这块冰还能撑多久?现在是宇宙诞生后的第一百三十八亿年,我们就把现在当做起点。 一万年后,人类文明可能还在,也可能已经灭亡,但宇宙不在乎,恒星还在燃烧,星系还在旋转,一切看起来和现在没什么区别。一百亿年后,银河系会和仙女座星系相撞,两个巨大的星系会互相穿透,引力会把无数恒星甩出去,但这不是毁灭,而是重组, 新的超级星系会形成。一千亿年后,宇宙的膨胀会把所有遥远的星系推出我们的视野。如果那时还有智慧生命在观测天空,他们会以为宇宙只有自己所在的星系,其他的一切都消失在黑暗中,宇宙会变成一座孤岛。十万亿年后,恒星的原材料开始耗尽, 氢气云越来越少,星恒星越来越难诞生,宇宙开始进入恒星荒漠。一百万亿年后,最后一批恒星燃尽,宇宙中再也没有自然光源,一片彻底的黑暗降临。但这还不是终点,恒星死后会留下残骸,有的变成白矮星,有的变成中子星,有的变成黑洞, 这些残骸还会存在很长时间。石的三十七次方年后,连质子都开始衰变,所有的原子都会分解,岩石、金属,一切固体物质都会变成基本粒子的汤, 曾经存在过的一切痕迹都会被抹去。石的六十七次方年后,根据二零二五年的最新研究,白矮星和中子星会因为一种类似霍金辐射的机制蒸发消失,这比科学家之前预计的要快。很多 时的一百次方年后,最大的黑洞也蒸发完毕。宇宙中只剩下光子、电子、正电子,还有大量的中微子,他们在无边的星空中漂流,彼此的距离越来越远。然后呢?然后什么都不会发生了,温度无限接近绝对零度,所有的粒子都停止运动, 时间失去了意义,因为没有任何事件可以用来测量时间。就像一块屏幕,永远显示同一个画面,你无法判断它是静止的图片还是卡住了的视频。这就是热计,不是轰轰烈烈的死亡,而是无声无息的消散。听到这里,你可能想问有没有可能逃脱这个命运。 科学家也在问同样的问题,他们提出了几种可能,第一种,宇宙可能不是封闭的热力学。第二定律说的是封闭系统的伤会增加。但如果宇宙不是封闭的呢?如果存在平行宇宙,如果能量可以从其他宇宙流入,那伤增定律就不适用了。但目前没有任何证据表明平行宇宙存在 第二种,引力可能会逆转商增。有物理学家指出,热计理论只考虑了热力学,没有考虑引力的作用。引力会把物质聚集在一起,形成恒星星系这些有序的结构, 这看起来是在对抗商增。而且引力系统很特殊,他没有稳定的热平衡态,所以宇宙可能永远也达不到真正的热计。 但另一些物理学家反驳说,引力形成结构的过程其实也在增加宇宙的总商,恒星聚集的同时,辐射出去的热量增加了周围空间的混乱,所以引力并没有真的逆转。商增。第三种 宇宙可能会重启,这是最有想象力的一种可能。既然宇宙从一个低商的起点开始,那他有没有可能再次回到那个状态?物理学上有一个定律, 说的是在足够长的时间后,任何系统都会回到接近初时状态的位置,这叫庞家来回归。但足够长是多长,科学家算过, 对于整个可观测宇宙来说,这个时间大约是十的十的一百二十次方年,这是一个十,后面跟着十的一百二十次方的零的数字。人类的语言已经无法描述这个时间的长度,所以理论上宇宙会回归,但实际上这和永远没有区别。说到这里, 你可能会觉得很绝望,人类这么努力的活着,最终一切都会化为虚无,有什么意义?但我想换一个角度来看这件事,宇宙一百三十八亿岁了,在这一百三十八亿年里,绝大部分时间宇宙都是一片死寂, 没有生命,没有思想,没有意识。直到某一天,在银河系边缘的一颗普通恒星旁边,一颗蓝色的小行星上,出现了一种能够思考的生物。这种生物抬头看天,开始问,宇宙是什么?我是谁? 一切的终点在哪里?宇宙花了一百三十八亿年才进化出能够理解自己的眼睛,我们就是宇宙的眼睛。所以下次当你觉得人生没有意义的时候,请记住, 你是宇宙一百三十八亿年进化的产物。你是商曾定律尚未吞食的奇迹,你是热季到来之前最璀璨的火花。好好活着,就是对抗虚无最好的方式。
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宇宙一定会走向热计吗?其实我觉得热力学第二定律根本没有存在的必要性,就像你根本没听过时间单向流动定律一样,因为这个事太天然了。按照热力学第二定律, 封闭系统的无序度啊,会增加,这在统计上几乎是必然的结果。你家乡有个箱子,粒子只能活动在固定位置,这时候我们定义同色球连到一起是有序,其他状态是无序。 当有两个球时,有序的状态是百分之百。当四个球时,有序状态是四,全部可能状态 c 四二等于六,所以系统有百分之六十七的可能性,会 自发的出现有序的低伤状态。当六个球时,系统自发出现有序低伤状态的概率就降到了百分之五十,八个球时就只有百分之十九。随着小球和位置数量越来越多,有序状态出现的概 概率也会越来越小,几乎趋近于零。这就是现实世界,也就是说,世界从概率上一定会向绿状态发展。热力学第二定律只是描述了一个非常平平无奇的统计结果而已。 那宇宙一定会走强热剂吗?不一定,但是这个概率可能比你连中十次双色球的概率还要低。 另外呢,低伤方向跟时间方向看起来有相互呼应,但本质上截然不同,不能混为一谈。即便概率很低,仍然存在着墨水分离成墨汁和水的可能性,也存在着冰水混合物局部沸腾的可能性。即便发生了这种事情,你能说时间倒流了吗? 确定饿?用消耗低伤物质维持高秩序来描述生命,这更像是一个借口。比喻的哲学讨论,你明白了吗?就是概率。

宇宙有开头就一定有结尾,而且那个结尾冷的吓人。科学家给他起了个名字,叫热季。别被这个热字骗了,他描述的其实是宇宙最终的冰冷死亡。故事是这样的,宇宙一直在膨胀,而且越膨胀越快,星系在互相远离, 就像你往一块面团上画几个点,然后使劲拉面团,那些点就会彼此越来越远。现在问题来了,如果这个膨胀永远不停呢?答案是,所有恒星都会燃尽太阳,大概还能撑五十亿年。听起来挺久,对吧?但在宇宙尺度上,这 不过是个零头。等到宇宙一千亿岁的时候,最后一批恒星也会熄灭。那时候夜空不再有星星,只剩下冷透的白矮星尸体和四处游荡的黑洞。再往后呢,黑洞也会死。霍金告诉我们,黑洞会慢慢蒸发,只是这个过程极其漫长。一个太阳质量的黑洞蒸发完 需要时的六十七次方年,而那些超大质量黑洞,可能要时的一百次方年,但不管多久,它们终究会消失。等到最后一个黑洞蒸发干净,宇宙里就什么都不剩了。没有光,没有热量,没有任何结构,只有接近绝对零度的黑洞和一堆稀薄到几乎不存在的基本粒子 在无限的黑暗中漂流。永远,这就是热季。宇宙的终极命运不是轰轰烈烈的爆炸,而是悄无声息的冻僵。听到这,你可能觉得挺绝望的,但我想说另一面,宇宙从大爆炸到热季,中间有一段短暂的窗口期。在这段时间里, 恒星会燃烧,行星会形成,生命会诞生,意识会觉醒,我们恰好就活在这个窗口里,整部宇宙史百分之九十九点九九九都是荒芜的黑暗,而你我存在的这一瞬,刚好撞上了有光的时代。所以别浪费这个位置,毕竟宇宙给你安排的档期只有这一场。

前几天,我刷到一条太阳正在变老的热搜,评论区有人说,反正几十亿年后的事跟我无关。但今天聊的真相是,太阳的威胁从来不是远在天边,而人类的应对方案,早已超出了所有人的想象。大家好,我是云仙。 假如明天太阳打个喷嚏,我们的现代文明会在二十四小时内彻底瘫痪吗?更颠覆的是,科学家已经算出了太阳的死期,而人类给出的答案竟然是给地球搬家,或者造一艘能飞几百年的太空方舟。今天,我们就算清这笔关乎人类命运的终极账单。 太阳其实就是一台狂爆了四十六亿年的宇宙热核锅炉。简单讲,它的核心每一秒都在把六亿吨氢原子熔炼成纯能量。这股能量在太阳内部要走十万年才能钻出来,堪称宇宙最慢的内部快递。可一旦抵达表面,只需八分钟就能冲到地球,点亮我们的白昼。 而决定这台锅炉最终命运的,是一条诺奖级的死亡红线。前德拉塞卡极限,咱们的太阳质量远低于这条线,所以它不会爆炸,只会像烧干的煤炉,慢慢冷却、膨胀,直至消亡。别觉得这是遥不可及的末日,太阳的坏脾气早在一八五九年就发过火。 这就是著名的卡林顿事件,也是人类观测史上最强的太阳风暴。当时的电报员手碰电线会被电晕,全球夜空被极光染成血红色,连古巴的夜空都亮到能看报纸。但放在今天,这就是一场文明级的灾难,带电粒子流会像洪水一样摧毁全球卫星 gps 通信,气象系统瞬间瘫痪,地面电网会因浪涌发生连锁爆炸。而更换那些巨型变压器至少需要十年。想象一下,没有电、没有网络,连自来水都停供的日子要持续整整十年,这就是我们面对的现实风险。真正的终极倒计时其实已经开始了, 因为太阳核心的氢燃料已经烧完了一半,这是它的不归点。接下来的剧本,每一部都写在天体物理学的教科书里。十亿年后,太阳亮度增加百分之十,地球海洋会被彻底蒸干,就像一锅烧干的开水,所有复杂生命将不复存在。 五十亿年后,太阳会急剧膨胀,先后吞食水星和金星,最后把地球也吞进肚子里,我们的家园会被熔成一片熔岩火海。最终太阳会退去外层, 变成一颗死寂的白矮星,在宇宙中慢慢冷却,直到彻底熄灭。面对注定的命运,人类难道只能坐以待毙?答案是用工程学 逆天改命。科学家提出了两套堪称神迹的方案,目前都停留在理论推导阶段,但每一步都符合物理规律。第一套方案是不放弃地球,给这颗宇宙飞船换个轨道, 说白了就是用引力当引擎,推着地球去流浪。具体操作是发射一颗改造后的小行星,让它在地球和木星之间往返飞行。每次它飞掠地球,就像一个引力拖船,给地球一个微小的推力, 飞掠木星时再接木星的引力加速,周而复始。这就像一场持续数百万年的宇宙芭蕾,容错率为零。还有更疯狂的设想,沙尔科夫推进器,也就是把太阳变成一枚火箭,用一面数百万平方公里的巨型反光镜,把太阳的一半能量反射回去, 利用反作用力推着整个太阳系去宇宙深处搬家。第二套方案是开启星际大迁徙,也就是我们的太空方舟。 你可以把它想象成一个数公里长的旋转大滚筒,通过高速旋转产生人工引力,内部建有人造天空、陆地和河流,形成一个完美的闭环生态系统。这艘方舟将依靠核聚变推进器飞往光年之外的移居星球,旅程可能长达数百年。 但这也带来了一个残酷的问题,如果方舟名额有限,是该全人类抽签还是留给少数人?这道选择题比技术难题更难回答。其实,人类早已迈出了第一步, 火星就是我们的太空试验场。马斯克的兴建计划,目标是在火星建一座自给自足的城市。而在火星上必须掌握的技术,比如循环利用水和空气的物质循环数、 就地取材建造基地的能力,正是打造太空方舟和移动地球的核心技术。现在全球各国都在争夺可控核聚变的钥匙, 谁先掌握这项技术,谁就掌握了人类走向星辰大海的动力。看着这些宏大的计划,我常常觉得人类的渺小和伟大其实是同一件事。我们生在一颗注定消亡的行星上,却拥有着仰望星空、改造宇宙的勇气。 太阳的命运早已被物理规律写死,但人类的未来永远有无限可能。从第一颗人造卫星升空,到如今可回收火箭的普及,我们每一次探索都是在为文明的延续积攒力量。 或许百万年后,当人类的后代在新的星球上仰望星空时,会记得在遥远的地球上,有一群祖先曾为了生存向宇宙发起了最勇敢的挑战。

i think that if heat death is the outcome of the universe it really old is all about the journey like you know they said like old you know the journey is half the fun is the journey or whatever well, if he death is the end of the universe the journey is all the fun you know the point is like we want to have an exciting inspiring future and one where we are space, spring, civilization and multi plan species i think it is a much more exciting and inspiring future than one where we are forever confined to it and never go back to the moon and the moon was our high water mock and that's all we ever did that's depressing and there's also from a long time basis before a multi planet species it's like life insurance for life itself not just for humans, but for all the creatures on earth。

在地球和太阳的中间放一个太空遮阳伞,来抵消全球变暖的危机,你说这个办法行不行?自从有温度记录以来,地球的平均升温速度每十年零点零七摄氏度,现在还在继续。虽然我们制定了碳中和等等这些应对措施,但是各个国家的步调是很难统一的,所以未来我们还是会面临全球变暖的压力。 虽然我们改变地球的大气很困难,那么就从根源上解决问题,把太阳给挡住啊。就像发生日式的时候,月球处在了地球和太阳的中间,月球的阴影现在投在了地球上,地球肯定就凉快了啊, 但不需要挡那么多。根据研究,如果想让地球的温度恢复到工业时代以前,只要挡住百分之二的阳光就可以了。哎!在县城有一个非常好的地方,可以放置我们的这个太空遮阳伞,那就是拉格朗日点啊。在地球围绕太阳的轨道附近啊,有五个拉格朗日点,其中 l 一、 l 二、 l 三点啊,是不稳定 平衡点,放置在这里的物体可以在数年内保持稳定的相对位置。 l 四,还有五是稳定平衡点,放置在这里的物体可以长期的保持稳定的相对位置。很明显, 我们的太空遮阳伞必须放置在 led 的位置啊,他在这里会和太阳地球保持相对不变的位置,可以全年为地球遮挡阳光。 但是 led 的位置很远,一百五十万公里,是月球平均距离的四倍,所以这个遮阳伞想要挡住百分之二的阳光,至少需要数百万平方公里,而且你还不能直接用这个反射阳光的材料来制作遮阳伞,因为辐射压力会让遮阳伞的轨道发生衰减的, 因此天文学家罗杰安叶就提出一种半径大约为三十厘米的圆片,组成一个巨大的阵列,每个圆片都是轻量化的,非常的薄,他不会直接反射光线,而是会偏转穿过他的光线模糊背景。那想要用这个东西啊,达到遮挡百分之二的阳光,这种遮阳 伞的面积至少要四百五十万平方公里,这个工程非常庞大对吧?但还有一种办法就是采用透镜偏转光线的方式,这是一九八九年詹姆斯艾利提出来的,用一系列的小透镜啊,组成一个大的透镜,把平行的太阳光发散啊,就达到了目的了,仅需要一百万平方公里啊。 其实这些办法都是可行的,但就是非常的昂贵,就算是我们把一个薄片啊做的非常的轻,非常的薄啊,只有一克重,也需要两千万吨的质量, led 这个点是不稳定的,即使你把这个遮阳伞送入了理想的位置,几年后他的轨道也会发生漂移的,你要么给他装上自动推进技术维持轨道,要么经常维护发射新的薄片去补充空缺。 所以总体下来,你没个数万亿美元是拿不下这个活的啊。不过马斯克啊,让我们看到了希望,他的电用火箭现在是全球发热成本 最低的,发射频率也非常的高,像芯面卫星一样,他可以大批量的发射。而在离子推荐技术的发展,也让我们看到了这个遮阳伞维持轨道的希望。因此未来如果真的全球变暖不可控啊,威胁到了我们的生存安全,那全人类合作起来,哎,这个活是完全可以干的, 只要一次投资解决未来的问题,就算是没几十年花钱去维护这个东西,其实也是可以接受的。如果未来我们的科技足够发达的话,还可以把这个遮阳伞啊换成发电装置,它不仅挡住了阳光,还解决了一部分能源的问题。

如果太阳系发生危机,人类应该投奔哪颗星球?想象一下,如果有一天,我们抬头仰望星空,突然发现一颗巨大的流浪恒星或者一个饥饿的黑洞,正气势汹汹的朝着我们的太阳系冲过来, 预计在几百年、几千年后,就会和我们的家园来个亲密接触,到时候太阳系肯定待不下去了。那我们人类该怎么办?是坐以待毙,还是赶紧收拾行李,来场说走就走的星际旅行呢? 没错,唯一的出路就是跑,而且要跑的越远越好。但问题来了,宇宙这么大,我们该往哪跑呢? 太阳系外哪颗星球能成为我们人类的诺亚方舟?今天我们就来一场硬核的星际移民大盘点,看看那些被寄予厚望的大号地球们到底是不是真的靠谱。 首先登场的是我们的近邻比邻星 b, 光听名字就知道它离我们非常近,只有区区四点二二光年, 这个距离在浩瀚的宇宙中简直就是隔壁老王家的距离啊!比邻星 b 围绕着一颗叫做比邻星的红矮星公转,这颗恒星可比我们的太阳小多了,质量只有太阳的百分之十二点三,表面温度也低得多,大概两千八百开尔文。 但别看他个头小,他可是个暴脾气。根据观测数据,比邻星 b 的 质量大约是地球的一点零七到一点一七倍,半径也和地球差不多,可以说是名副其实的大号地球。 而且他还位于比邻星的宜居带里。所谓宜居带,就是恒星周围一个温度适中的区域,理论上液态水可以在这里稳定存在。听起来是不是很完美, 简直就是为人类量身定制的第二家园啊!但是各位看官,事情往往没那么简单。比邻星 b 虽然在宜居代里,但它离主恒星比邻星实在是太近了,只有大约零点零五个天文单位,也就是日地距离的二十分之一。 这么近的距离就导致了一个非常要命的问题,朝西锁定!就像我们的月亮永远只有一面朝向地球一样,比邻星 b 很 可能也已经被朝西锁定了。他的一面永远对着比邻星,另一面则永远背对着比邻星,这意味着什么呢? 对着恒星的那一面会一直被炙烤,温度高得吓人,估计能把钢铁都融化了。而背着恒星的那一面,则会陷入永恒的黑暗和冰冷,温度低到你怀疑人生。 只有在向阳面和背阳面的交界处,也就是所谓的晨昏线附近,才可能存在适合人类生存的温和气候。 但即便如此,那里的环境也会非常极端,狂风肆虐,可不是什么舒适的度假胜地。 更糟糕的是,比邻星虽然是红矮星,但他的脾气可一点都不矮。由于内部结构特殊,比邻星的表面经常会爆发剧烈的恒星耀斑,释放出比太阳耀斑强得多的紫外线和 x 射线。 这些高能辐射对生命来说简直就是灭顶之灾。地球有强大的磁场和厚厚的大气层保护,尚且能抵御一部分太阳风暴,但比邻星 b 的 磁场可能非常弱,根本无法有效抵御这些致命的辐射。 所以啊,虽然比邻星 b 是 离我们最近的大号地球,但他那恶劣的生存环境简直就是个死亡陷阱。 除非人类的科技能发展到可以完全改造一颗星球,否则比邻星 b 我 们还是看看就好,别想太多了。 既然比邻星 b 不 靠谱,那我们把目光放远一点,看看有没有更合适的选择。这次我们把目光投向一个距离我们约二十三点六光年的神秘三体系统,格力泽六六七 c。 没错,你没听错,是三体! 格力泽六六七是一个由三颗恒星组成的系统,而格力泽六六七 c 是 其中一颗红矮星。 想象一下,如果人类移民到这里,每天都能看到天空中三颗太阳轮番升起落下,那景色该有多么壮观,多么科幻。在这个三体系统里,有一颗备受瞩目的行星,格力泽六六七 c c, 它也是一颗超级地球,质量大约是地球的三点八倍。围绕着格力泽六六七 c 公转周期大约是二十八点一天。最关键的是,格力泽六六七 c c 正好处在它主恒星的宜居带中心, 这意味着它接收到的光照能量大约是地球的百分之九十,温度适中,完全有可能维持液态水的存在。 液态水,这可是生命存在的关键要素啊。而且,格力泽六六七 c 这颗红矮星不像比邻星那样脾气暴躁,它的活动性相对较低,这意味着格力泽六六七 c c 受到的恒星耀斑和高能辐射的威胁会小很多, 这对于生命的演化和人类的居住来说,无疑是一个巨大的优势。当然,作为一颗围绕红矮星公转的行星,格力泽六六七 c c 也可能面临潮汐锁定的问题, 但即便如此,由于其主恒星的温和特性以及位于宜居带中心的位置,它表面的极端气候可能不会像比邻星 b 那 么严酷。 科学家们预测,格力泽六六七 cc 可能拥有一个相对稳定的气候,甚至可能存在厚厚的大气层,为生命提供保护。 所以格力泽六六七 cc 这颗拥有三颗太阳的超级地球,不仅距离适中,环境也相对友好,简直就是科幻迷们梦寐以求的星际移民目的地啊!它会不会成为我们人类的下一个家园呢?让我们拭目以待。 那么有没有更像太阳的恒星系统能给我们提供一个升级版的家园呢?当然有!接下来我们要介绍的就是被许多科幻作品青睐的明星天苍舞。 天仓五位于鲸鱼座,距离我们大约十一点九光年。它可不是什么红矮星,而是一颗和我们太阳同款的 g 型主序星。没错,就是和太阳一样稳定温和,寿命超长。它的质量比太阳略小一点,大约是太阳的百分之八十, 表面温度也比太阳略低,两百开尔文左右,大约五千三百开尔文,这简直就是迷你版太阳啊!天文学家们在天仓五周围也发现了多颗行星,其中最受关注的就是位于宜居带内的天仓五 e 和天仓五 f。 天仓五 e 的 质量大约是地球的三点九三到四点三倍,位于宜居带的内源。天仓五 f 的 质量大约是地球的三点九三到六点六倍,位于宜居带的外源。 这两颗行星都是超级地球,虽然比地球大一些,但它们的表面重力应该也在人类可接受的范围内。 听起来,天苍五系统简直就是完美的备胎啊!有稳定的类太阳恒星,有位于宜居带的超级地球,距离也不算太远。但是老话说的好,金无足赤,人无完人。天苍五系统也有它的小瑕疵, 那就是他周围存在一个巨大的碎片盘,这个碎片盘里充满了各种小行星、彗星和尘埃,这意味着天仓五的行星们可能会比地球更容易遭受小行星撞击。 虽然地球也有小行星撞击的风险,但天仓五的行星们可能要面对更频繁、更猛烈的宇宙炮火。 那么问题来了,面对比邻星 b 的 恶劣环境,格力泽六六七 cc 的 三体诱惑以及天仓五的碎片盘,我们人类到底应该投奔哪颗星球呢? 这可真是个世纪难题啊!从目前掌握的数据来看,格力泽六六七 cc 和天仓五系统都各有优势。 格力泽六六七 cc 提供了独特的三体景观和相对温和的红矮星环境,距离适中。 而天仓五系统则拥有类太阳恒星的稳定性,但需要应对碎片盘的挑战。如果人类的科技能够解决碎片盘的威胁,那么天仓五系统无疑是更接近地球升级版的选择。 但如果考虑到更近的距离和相对较低的恒星活动性,格力泽六六七 cc 也极具吸引力。 当然,从地球飞到十一点九光年外的天苍五,或者二十三点六光年外的格力泽六六七 c c, 这本身就是一项极其艰巨的任务, 我们需要发展出超光速旅行技术,或者至少是能够以亚光速进行星际航行,并且能够维持数百年甚至数千年的生命支持系统。这不仅仅是科技的挑战,更是人类意志和智慧的考验。 当我们审视这些遥远的大号地球时,或许会有一个更深刻的感慨,太阳系和地球真的是宇宙中一个恰到好处的奇迹。 我们的太阳稳定而慷慨的散发着光和热,地球拥有完美的磁场、大气层、液态水,以及一个恰到好处的月球,为生命的诞生和繁衍提供了无与伦比的温床。 这一切仿佛是宇宙精心设计的巧合,缺一不可。如果真的有一天我们不得不离开地球,离开太阳系,去寻找一个人类的第二家园时,我们才会发现这趟旅程是多么的艰辛,多么的充满未知。 宇宙浩瀚,星辰无数,但要找到一个能像地球一样让我们感到舒适安全,能够自由呼吸、繁衍生息的家园真的不容易。 也许正是这种寻找的艰难,才让我们更加珍惜眼前的蓝色星球,更加努力的去保护它,让它永远成为我们人类最温暖的港湾。

为什么水车会转动?不仅仅是因为有水,更关键的是因为有落差。热力学告诉我们,做工的本质是不均衡。只有存在温差、压墙差、电位差,能量才会流动,才会诞生新生。如果一个系统追求绝对的均匀, 试图抹平各个方面的所有落差,这在物理学上叫平衡态。听起来很稳,但那是死亡的代名词。这就是宇宙的终极末日热季。当整个空间任何地方的温度都完全一样,时间将失去意义,所有的创造力都将枯竭。 差异是能量的源泉,一个充满活力的系统,必然是层层叠叠、错落有致的。试图消灭差距,本质上就是在消灭进化的动力。只有波动的灵魂才能对抗死寂的平庸,拒绝平均,保留火种。
