宇宙中有哪些细思恐极的事?
没想到有这么多人回答,大家的脑洞都很大,看来中国并不缺乏仰望星空思考宇宙的人!
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关于宇宙的最终结局有很多假说,比如被不断增强的暗能量撕成亚原子碎片的大撕裂,熵增到最高陷入热寂的大冰冻,还有重新收缩到奇点的大反弹。哪一种假说会最后成为现实,现在还不得而知。然而,即使这些假说都没有最终实现,宇宙也将在漫长的岁月中,慢慢陷入无边的黑暗和死寂。
下文的主要内容来自Crash Course频道的视频《Deep Time》(https://youtu.be/jDF-N3A60DE)
天体物理学家弗莱德·亚当斯和格里高利·拉夫林在《宇宙的五个年代》(The Five Ages of The Universe)中,把宇宙的生命分为五个纪元。我们可以沿用这五个纪元的划分,来看看宇宙的最终结局。
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Future of an expanding universe1. 原初纪元(Primordial Era)
原初纪元的范围是从宇宙大爆炸到4亿年后,第一颗恒星诞生。这个纪元已经过去了。
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Big Bang2. 恒星纪元(Stelliferous Era)
恒星主宰宇宙,繁星布满夜空。生活在这个时代,无疑是我们的幸运。
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The Starry Night恒星纪元什么时候结束呢?或者说,最后一颗恒星什么时候会熄灭呢?质量越小的恒星,寿命越长,因为它们在核聚变中把氢转化为氦的速度越慢。最小的红矮星可以持续1万亿年。在宇宙幼年时形成的红矮星到现在只用了1%的氢。从人类的角度来看,它们还是婴儿。
现在,星系还在搅拌着星云,用星云气体创造新的恒星。但是,气体终有耗尽的一天。据估计,数十亿年后星云气体的供给将会后继乏力,新生的恒星越来越少,而已经诞生的恒星会用尽燃料,一个接着一个逐一熄灭。在这以后,诸如星系碰撞之类的事件会创造一些新恒星,延长恒星创生的年代。但是,和红矮星万亿年的寿命想比,延长500亿年甚至1000亿年都没有太大的区别。
当大量恒星熄灭的时候,星系将改变颜色。现在,多数星系都表现出耀眼的蓝白色,体积庞大的明亮恒星是星系内的主要光源。当这些恒星死去,质量较低的暗恒星成为主角,星系的颜色也会随之变暗变红。
星云气体耗尽后几十亿年,星系中只有长命的红矮星还在发光。这种情况将持续1万亿年,也许更长。可能质量最低的红矮星能持续10万亿年,但是在这里10倍并不是一个太重要的数字。在宇宙悠长的生命历程中,它们只是一些统计上的小小起伏。
3. 简并纪元
当最后一颗恒星熄灭,宇宙中释放能量的就只有恒星的遗骸:白矮星,中子星和黑洞。另外,还有一些棕矮星,它们的质量在恒星和行星之间。除了黑洞,白矮星和中子星都是由各种简并压力支撑,也就是说,在几万亿年以后,恒星纪元将会结束。简并纪元来临了。
宇宙将会变得十分黑暗,至少对人类的眼睛是如此,如果那时候还有人类的话。如果我们可以看到红外线,宇宙会明亮一些。这些天体还是比较温暖的,所以会有多多少少的红外辐射。中子星和白矮星诞生时非常热,然后慢慢冷却。冷却的速度和它们的大小有关,但是在几万亿年后,它们应该都会降到室温。所以,在简并纪元里,随着时间的流逝,宇宙慢慢变冷。
但是,这个纪元中也会有昙花一现的光明。在孤寂的宇宙中联袂起舞的白矮双星最终会走到一起。经过数万亿年,白矮双星的轨道将会由于引力波能量辐射而衰减(
引力波的「直接」观测为什么很难? - Mandelbrot 的回答),双星在合并的刹那爆发出夺目的光彩,成为超新星。同样,中子双星也会合并,爆发,形成伽马射线暴,它们的亮度将超过1000个星系。但是,这只是短暂的事件,宇宙很快回归黑暗。
有趣的是,棕矮星是更好地能量来源。棕矮双星会合并形成低质量的恒星,然后在几百亿年中为黑暗的宇宙带来一点光明。
但是,在时间面前,没有任何东西可以保持到永恒。不但对于宇宙和恒星是如此,对于微观世界中的质子也是如此。质子的半衰期是10^34年,也许更长。当质子开始衰变,物质将会分解,白矮星,中子星,棕矮星,行星,都会消融在空间中。不过,值得欣慰的是,这个过程有一个亮点。白矮星分解的时候会释放能量,功率可达400瓦(微波炉功率的一小半)。
注:白矮星此时应该已经完全冷却,成为黑矮星了
4. 黑洞纪元
在10^40年以后,最后一颗简并天体也消失了,宇宙中只剩下了黑洞这一种天体。
宇宙进入了黑洞纪元。
在我们的印象中,黑洞是吞噬一切的无底洞。然而,黑洞可以同过一种方式产生能量 ——蒸发。20世纪70年代,史蒂芬 霍金用量子力学研究黑洞,发现黑洞确实会向外辐射能量,从而损失质量。越大的黑洞损失质量越慢。一个3倍太阳质量的黑洞(通过超新星诞生的最小黑洞),完全蒸发需要10^68年。这是一个长得近乎荒谬的时间,但是宇宙可以等待。而星系中心的黑洞要完全蒸发,需要10^92年。1后面92个0,就是下面这个数字。
这个数字如此之大,我们甚至无法找到一个东西来进行类比,因为它甚至大于已知宇宙中的基本粒子的个数(10^85)。
当黑洞质量变小,它的蒸发速度就会加快。最后,黑洞会在一道闪光之后消失的无影无踪。这是黑洞纪元唯一的光。
5. 黑暗纪元
最后,一切的消失了。宇宙中只剩小了能量极低的亚原子粒子和光子。这是10^92到10^93年以后。这是,我们可以有把握地说,宇宙已经死了。
宇宙进入了黑暗纪元。如果时间还有意义的话,这个纪元将会延续到无穷。
6. 其他可能的结局
如果暗能量按照现在推测的那样持续增强,宇宙将走向另一个结局:大撕裂。在这个结局中,没有任何力量可以对抗空间膨胀,所有的物质都会瓦解,连原子都会被撕成碎片。大撕裂将会在黑暗纪元以前发生,但是这个结局并不比黑暗纪元更加光明。
最后,我们还有一个非常微小的希望可以得到一个光明的新宇宙。量子物理中有一个猜想,也许我们的真空并不是一个最低能量状态。就像你站在一个台阶上,而你下面还有一级台阶。
当宇宙在黑暗纪元中沉睡无数年以后,也许一小片空间因为不管什么原因,跌落到下一个能级——真正的真空。它会带动周围的空间纷纷跌落。这时,奇怪的事情发生了,在这些跌落的空间中,物理定律将被重写,时间和空间将被抹去。这个区域迅速扩展,留下的地方是一个新的宇宙。也许这也是我们的宇宙的来源。
这个猜想给了我们一个新宇宙的希望。这个希望虽然渺茫,但是有一丝希望,也好过在黑暗和寒冷中沉睡到无穷。
图片来自网络!从10亿光年到1皮米,从宇宙到原子!每次看得都头皮发麻!
怎么没有这个答案!
那就是「如果一个事件的影响是以光速传播的,那么在这个事件影响到人类之前,人类不可能探测到它」。
你可能认为,这不是废话么,光速是宇宙的最高速度嘛,以光速传播的事件必然和携带这个事件的信息同时到达地球啊…
但是你想哦,如果地球不远处发生了一场伽马射线暴,它以光速向外传播,携带的能量足以毁灭地球上一切生命,那也只有毁灭的那一刻,人类才能意识到发生了什么。
相似的还有超新星爆发,还有《朝闻道》里提到的真空衰变。
谁知道这些事情是不是已经在宇宙某处发生了,正在赶来地球的路上?
还有多长时间?也许是几千万年,也许是下一秒。
下一秒,地球有可能会变成大熔炉,有可能变成辐射的海洋,有可能干脆就直接蒸发了……这些事情都是完全可能发生的,人类也完全不能提前「预警」。如果毁灭速度够快,可能连毁灭本身都意识不到。
我们从小听到各种呼吁,说人类要保护地球。甚至还有极端人士说,人类是地球之癌。
但实际上,人类压根就没有毁灭地球的能力,唯一能毁灭的,大概就是人类自己了,甚至连毁灭地球所有物种都是做梦。
没能力消灭患者,只有能力消灭自己的癌症,我还真是第一次见。
地球经历过的灾难,要比人类经历过的灾难多的多,多到普通人无法想象的地步。
地球不需要你的保护,渺小的人类,能保护好自己就不错了。
在地球历史中曾经存在的物种里,99.999% 都已经灭绝了,人类只是其中普通一员而已。
1、氢弹不配挠痒痒
人类目前掌握的最强大武器,是核武器。
最大的那颗,是苏联曾经引爆的 5000 万吨 TNT 当量的沙皇氢弹,爆炸后的电磁脉冲曾经导致地球无线电通讯瘫痪了 60 分钟。
但世界上所有的核武器合在一起,引爆后的能量也不过就相当于一次大地震而已。
原子弹,可以在地表炸出几十米的深坑,氢弹可以炸出两三百米深的巨坑。
这个深坑有 70 层楼那么高,是不是很吓人?
如果把核武器在空中引爆,而不是埋在地下,那杀伤面积还会几何级的增长。
但是在地球面前,这点威力,真的是不够看。
地球刚形成的那几亿年里,也就是宇宙鸿蒙时代的晚期,整个太阳系曾经和一大片陨石带相撞,太阳系内所有的行星,都遭到了大量超级陨石的撞击。
科学界,将其称为晚期小行星大撞击事件。
曾经导致恐龙灭绝的那颗陨石,在这次大撞击事件里,只能算一个不起眼的小虾米。
月球上的陨石坑,密密麻麻,把漂亮的月球都炸成了麻子脸。
这些陨石坑无人干扰,保存完好,最大的一个,深度达到了 8 公里。
能炸出二三百米深坑的沙皇氢弹你觉得很恐怖,那能炸出 8 公里深坑的大陨石,你觉得威力应该有多大?
而人类在火星的表面,已经发现了 63.5 万个直径 1 公里以上的陨石坑。
月球和火星都被炸的那么惨,没道理地球能独善其身,而且地球的面积更大。
所以地球上曾经存在的陨石坑,只会更多。
这些陨石,每一个,都可以灭亡地球生态圈。
但是对于地球麻麻来说,这些陨石都是在挠痒痒。
45 亿年前,在地球形成的早期,曾经有一颗堪比火星大小的天体撞到了地球身上,直接把地球炸碎了一小半,并且把地球的自转轴撞歪了 23°26′。
这颗行星大部分的质量被地球吸收,极少一部分形成了月球。
和这种毁天灭地的大撞击相比,陨石只能算挠痒痒,而氢弹连挠痒都不算。
但撞完之后,地球活的更好了,啥事都没有,这种撞击再来一次它也没事,只不过上面那些唧唧歪歪的人类可能就没了。
2、大过滤理论
可观测宇宙的直径大约有 900 亿光年,至少有 1000 亿个星系,每个星系拥有大概 1000 亿到一万亿颗恒星。
整个可观测宇宙的恒星数量之多,大约是地球上的每一粒沙子,可以对应一万颗恒星。
下次你去沙滩玩的时候比划一下,就知道在宇宙中恒星到底有多不值钱了。
大小和太阳很相似的恒星,仅仅在银河系中,那也有 200 亿颗。
在这 200 亿颗恒星里,大约有 1/5,其宜居带上发现了类地行星。
哪怕这些行星中只有千分之一诞生了生命,整个银行系也会出现 100 万个文明。
只要有一个文明突破了星际旅行技术,不需要很高的速度,它只需要达到脱离恒星引力的最低速度即可。只要在这种缓慢航行中,飞船降落在行星后能利用这颗星球的材料复制自己。
那这个文明,就可以在大约 200 万年里扩散到整个银河系。
这个发达的文明,将成为银河系之王,殖民其他所有的低级文明。
但是人类等了 45 亿年,都没有看到外星人的任何踪迹,我们甚至没有看到有高级的外星文明改造自己所在恒星系的迹象,整个宇宙静悄悄的,死寂一片。
这就是费米悖论。
目前,用来解释费米悖论最靠谱的说法,是大过滤理论。
像我们这种程度的文明,也许在宇宙中到处都有,但每到一个特定的水平,文明就会被毁灭,无数的生命,被这道过滤器给死死的卡住,在不断的毁灭和新生中循环。
到目前为止,还没有任何一个文明能通过这道过滤器,所以我们看不到外星人,这就是大过滤理论。
地球上曾经存在的五次物种大灭绝,从侧面支持了大过滤理论。
3、冥古宙和生命
在那颗堪比火星的天体撞击地球之后,整个地球成为了一个岩浆球,地表温度超过了 1200 度。
地质学家把地球形成最初的五亿年的时间叫做「冥古宙」,意思是当时的地球和幽冥一样恐怖。
由于宇宙空间的温度远低于地球的温度,所以地球表面在快速的变冷,冷却后的熔岩凝结成了一层厚厚的岩石壳。
这段时间,长达一亿年。
地球冷却后的这层地壳,人类看起来可能很厚了,但是和地球一比,非常的薄,如果把地球比作鸡蛋的话,目前的地壳差不多相当于蛋壳的厚度,蛋壳里面,全是熔岩。
大量的水蒸气,随着火山喷发,冲破了地壳,冷却后降落到地表,形成了海洋。
在无数年闪电和火山喷发的高温高压里,大量的无机物变成了有机物,汇聚在海洋之中。
生命,开始了慢慢孕育。
4、毁灭地球的蓝细菌
在最初的几十亿年里,地球上充斥着甲烷、二氧化碳、硫化氢等剧毒物质,温室效应很棒,整个地球非常的温暖。
活跃在地球表面的,是一群厌氧细菌,如海底嗜热菌、厌氧菌、铁细菌、硫细菌和产甲烷菌等。
这个时候,蓝细菌出现了,这是一个「破坏地球」的法外狂徒。
蓝细菌是地球上第一个光和生物,它通过光合作用消耗二氧化碳和甲烷,并把氧气以废气的形式向外排放。
这些氧气,对于当时遍布地球的厌氧菌来说,是致命的毒气。
更过分的是,由于甲烷的温室效应是二氧化碳的 23 倍,在大量的甲烷被这些可恶的蓝细菌分解为氧气后,地球表面的温度急剧下降,导致地球进入了地质史上最长的冰期,休伦冰期。
整个地球,被冰封了长达 3 亿年,温度低至-50℃,生命几乎死绝。
所有的海洋都被厚厚的冰层覆盖,连赤道都不例外,99% 的物种灭绝,只有少数细菌靠海洋火山附近的热量苟延残喘。
可恶的蓝细菌霸占了地球,毁灭了其他细菌,但地球冰封后,它也毁灭了自己。
地球,「完了」。
一次地球大灭绝事件,被地质学家称之为氧气大灾变,发生在 20 多亿年前。
在休伦冰期的三亿年里,依靠火山不断喷发产生的温室气体,地表终于留住了足够的太阳辐射能量,地球开始慢慢的解冻了。
地球复苏后的 10 亿年里,被地质学家称之为无聊的十亿年,也被称做地球枯燥时代,大约是 18 亿年前到 8 亿年前。
这个阶段的地球,环境、生物进化和岩石圈异乎寻常的稳定。
那时候地球的氧气含量,大约是今天的 10~100 分之一。
靠着这少量的氧气,地球终于第一次形成了臭氧层,让紫外线的杀伤力保证在可控范围内,既能诱发遗传物质的变异,又不至于彻底破坏。
而地球冰封时期,诸多物种被隔离在一个又一个小小的火山口附近,独自进化了几亿年,当地球解冻后它们慢慢的遇到了一起,互相交换导致了遗传物质出现了极大的多样性。
这直接导致了寒武纪物种大爆发。
寒武纪物种大爆发出现在大约 5.41 亿年前,在短短的几千万年里,地球上的物种多样性突然出现了爆发式的增长,几乎产生了今天地球上所有动物的「门属」。
地球上所有生物的老祖先,都是这一期间诞生的。
而且寒武纪生命大爆发的化石证据,在地层中非常的明显,所以我们一般把这一时刻,称之为地球生命的起源。
但是在这一次生命大爆发之后,地球上又经历了 5 次生物大灭绝。
5、奥陶纪-志留纪灭绝事件
大约 4.4 亿年前,地球上出现了第一次全球性的生物大灭绝,很多生物的化石,到这里就突然中断了,后面就再也没有出现过。
整个地球,近 85% 的海洋物种灭绝。
岩石上的证据告诉我们,这个时期,地球上出现了 5 次冰川脉冲。
换句话说,地球在打摆子,整个地球的温度忽冷忽热,一会冰封,一会解冻,这种极端状态经历了很多次。
据科学家推测,可能是当时地球上进化出了某种藻类,无人能治,但它一直在吸收二氧化碳并释放氧气。
当把地球上的温室气体消耗一空时,地球陷入了冰封,藻类大规模灭绝。
随着火山气体的不断喷发,温室气体得以恢复,地球再度复苏,残存的藻类又开始爆发式增长,如此反复循环。
很多生物熬不住这种忽冷忽热的极端气候,消失在了茫茫的历史长河。
终于有一天,一种能吃这种藻类的生物进化出来了,地球才脱离了这种状态。
当然,也可能是其他原因,但这次大灾难,是确凿无疑的。
6、泥盆纪晚期灭绝事件
大约 3.65 亿年前,一种比藻类更恐怖的东西进化出来了,
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宇宙最细思恐极的是他的尺度和他的空旷。
很多人对光年完全没有概念,1000亿光年在很多人的大脑里和1000亿公里没有什么区别。实际上,1光年=9.4607×10^12 公里,约63240个天文单位,这个距离实在太大了,已经远超人脑的像,我们必须把他极速缩小到我们日常生活中的大小,这个问题才有思考的意义。
1.太阳系
我们现在不妨先把地球缩小到玻璃弹珠的大小,也就是0.6cm半径的一个球,地球的半径是6000km,正好缩小了10亿倍,在这个尺度下,月球的半径是0.17cm,也就一颗砂石大小,地月距离是0.3m,和你家客厅茶几的半径差不多大,想象一下,在你家的客厅的茶几中间,有个小小的蓝色玻璃弹珠,在茶几边缘是一个石子正在绕着这个蓝色弹珠做圆周运动,这就是我们的地月系。
在这个体系下,光速是如此的缓慢,仅为0.3m/s,约1km/h,和风烛残年的老太太缓缓踱步或者海龟前行的速度相当。但这已经是这个宇宙速度极限了。
太阳的直径是1.39m,像一个水上乐园常见的水上步行球。水星、金星、地球、火星分别距离这个大水球60m,108m,150m,200m,他们组成了太阳系的内轨道。想象一下,在天安门城楼上有一个直径1.39米的大火球,金水桥上有一颗直径仅为0.4cm的炙热小白子(水星),长安街上有一颗直径1.2cm的金色弹珠(金星),旗杆处还有一颗直径1.2cm的蓝色弹珠(地球),花坛处还有一颗0.6cm的红色石子(火星)。
再往外呢?人民英雄纪念碑处有大量数以百万记的PM2.5和小尘埃,他们是这个星系的小行星带。木星轨道距离太阳779米(5个天文单位),大约相当于毛主席纪念堂那摆了个直径13cm的篮球,有79颗大大小小的玻璃弹珠和小石子围绕这个篮球旋转,那是木星的卫星。土星和太阳的距离达到了1.4km(10个天文单位),几乎是木星的一倍,相当于在比大栅栏还略远的地方又一颗11.6cm直径的橄榄球,他拥有82颗卫星。
再往外就更加空旷了,天王星的轨道比土星又增加了一倍,达到了惊人的3km(20个天文单位),那是天坛公园附近一颗直径5cm的网球;海王星距离太阳4.5km(30个天文单位),那是一颗比二环路还略远的地方的一颗直径4cm的棒球。
如果把海王星的轨道比喻成二环路,那么太阳系的空旷程度已经令人乍舌了!四九城这么大的一片区域,竟然只有几个小球和一些弹珠。这个已经和我们想象中八大行星的分布已经有很大的不同了。事实上,让人没想到的是:八大行星之外的太阳系空间才叫空的惨绝人寰!
旅行者一号,鹿豹座方向,柯伊伯带再往外走,7.3km在大约三环路附近我们遇见了冥王星,一颗直径0.2cm的小小石子。接下来是7.7km大红门附近的妊神星,0.09cm的沙子;7.9km北京大观园附近的鸟神星,0.18cm的石子;14km远在石景山区的霓神星,0.13cm的砂石;他们构成了太阳系中的矮行星。
再往外,星际空间逐渐稀疏,当然你仍然可以找到一些彗星的远日点,但其实大多数彗星的远日点在柯伊伯带和矮行星公转平面内,比如哈雷彗星的远日点仅仅在5.2km处(中华世纪坛,35.1个天文单位),那是一颗肉眼完全无法看见的细菌般大小的星星。在远达50km(350个天文单位)大约是整个北京直辖市的范围内,都是柯伊伯带和离散盘以及海王星外行星、彗星的活动范围。人类观测到的最远的彗星远日点是海尔波普彗星,其远日点在54.5公里之外(363个天文单位)。
海尔 波普彗星再延伸开去,在距离天安门城楼50km至18000km(2光年,12万个天文单位 !)的范围内,都是空寂的奥尔特云。
这个奥尔特云已经大的没谱了,要知道地球的半径也就才6000km,如果以天安门城楼为中心,把太阳系缩小十亿倍,地球变得像玻璃弹珠那么大,太阳系仍然充满了整个地球,而太阳系内的大部分星球竟然都聚集在天安门广场的狭小范围内!一个老太太以0.3m/s的速度,8分15s走到旗杆处,4小时10分钟就到了四九城老城根脚下,2天的时间就走到了位于河北廊坊的奥尔特云边缘,仍然需要两年的昼夜兼程才能走完这18000km的漫长距离,才能穿过奥尔特云,抵达太阳系的边缘。
2. 银河系
奥尔特云是如此稀疏,每立方千米仅仅平均只有三个原子,然而和更加荒凉的银河系第二悬臂比起来,其密度已经接近无穷大。
让我们继续缩小比例尺,从1:10亿再缩小10万倍,到1:100万亿,来考察一下银河系里究竟有什么。
在这个比例尺下,1天文单位=1.5mm,1光年=90m,假设太阳系仍然在天安门城楼的正中央,整个奥尔特云的半径仅仅为180m,大约是城楼到旗杆的距离。这个时候,太阳的直径为13.9微米,这已经是一个非常非常小的存在了,最小的尘埃都有10微米,而人的头发丝也有50微米。
地球的直径为120nm,比最小细菌还要小1个数量级,和病毒相当,我们在这小小的病毒上建立了文明并开始观测宇宙。这个时候,海王星的外轨道半径是4.5cm,整个太阳系的八大行星都在一个巴掌大小的轨道平面运行。
离我们最近的恒星是约400m的半人马座三星系统,在人民英雄纪念碑附近,其中一颗直径150nm的比邻星是离我们最近的恒星,他是一颗红矮星。他和我们远达25万个天文单位的距离在太阳系的尺度下已经大到没边,但在银河系的尺度下还真是天涯若比邻!
人马座三星,人民英雄纪念碑蛇夫座的巴纳德星位于500m开外的人民大会堂一侧;两颗棕矮星构成的luhman16,在600m之外的故宫午门;狮子座的沃夫359和大熊座的拉兰德21185位于700m外的新华门;然后是大名鼎鼎的天狼星双星,他是夜空中最亮的一颗星,他位于800m外的国家歌剧院上,人类的探测器旅行者一号将在十万年后到达这里(他现在刚刚抵达距离太阳22cm约150个天文单位的地方,正在龟速前行,需要3万年才能穿过奥尔特云);最像太阳的波江座天苑四位于900m开外故宫太和殿;而小犬座的南河三在1000多米开外的故宫保和殿……
大犬座天狼星,国家歌剧院,旅行者1号十万年后将造访这里这些就是离太阳最近的星星们,在以天安门为中心,天安门广场+故宫(15光年)的范围内,仅仅存在32颗大大小小的恒星,每一颗都比最小的微尘、最细的发丝要细小的多。这里是荒凉的银河系第二悬臂,人类星际航行面临的最大问题是孤独而荒凉的星际空间。
近距离恒星群牛郎星和织女星都不算太远,分别位于天蝎座1.4km(17光年)的前门和天琴座2.1km(25光年)的琉璃厂。
70年代收到的“Wow”信号据信来自于人馬座χ1,这里是3.6km(40光年)外的先农坛,这似乎是人类距今为止发现的最像外星生物发出的电磁波。
人马座X1,先农坛,神秘信号之源有可能产生生命的最近的类地行星开普勒186f行星位于40km(496光年)开外位于首都国际机场的天鹅座开普勒186恒星,他拥有和地球一样的大气、水,位于宜居带内,如果人类要进行星际移民,这里必将是最佳的选择。
开普勒186f,首都机场天鹅座的开普勒22b是一颗被海洋包裹的蓝色行星,大小为地球的2.4倍,2009年首次被发现,位于50km(638光年)外的八达岭长城。
开普勒22b,八达岭长城另外一颗和地球相似的开普勒452b位于120km(1500光年)开外的天津附近,人类最快的飞船新视野号将在2500万年后到达这里(现在在距离城楼7.5cm,50个天文单位处)。
开普勒452b,天津超级地球开普勒69c则位于240(2800光年)公里外的河北秦皇岛,据信这是最接近地球生态的类地行星,他的轨道距离是1.04个天文单位,而也正好是主序星的第三颗行星。
开普勒69c,河北秦皇岛没了,再没有了,小熊座的北极星位于70公里(840光年)以外的密云水库附近,第二悬臂这里太荒凉了,我们不妨往银河系中心去看看。
马头星云是壮丽超新星爆炸的残骸,位于猎户座,是非常巨大的猎户座分子云团的一部分,位于135km(1500光年)外的河北保定,其本身的尘埃就蔓延了20光年之远,相当于泰山那么高的一团星际尘埃。星际尘埃在远距离的观测下似乎浓得化不开,但实际上也是稀薄如奥尔特云一样的存在。
猎户座马头星云,河北保定人类发现的第一颗脉冲星PSR B1919+21(“小绿人1号”),是狐狸座的一颗不起眼的星星,视星等为6。但其自转周期仅为1.33s,用射电望远镜观看非常明亮。位于距离地球190km(2200光年)的河北衡水,他就像一颗不知疲倦的灯塔,以超高速度飞速旋转,向外发射脉冲信号。(或许真是智慧文明创造出来的宇宙灯塔?)
狐狸座脉冲星“小绿人”,河北衡水银河系最大的恒星是盾牌座UY星,位于450km(5000光年)外的山东潍坊,直径是太阳的1800倍,达到了2.5cm,比乒乓球还要大一些,光绕行一周需要8个小时。