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먼 미래의 타임라인

Timeline of the far future
A dark gray and red sphere representing the Earth lies against a black background to the right of an orange circular object representing the Sun
태양적색거성이 된 지금으로부터 55억-75억년 의 지구에 대한 아티스트의 개념

미래를 확실하게 예측할 수는 없지만, 다양한 과학 분야의 현재 이해는 가장 광범위한 개요에서만 가능하더라도 일부 먼 미래의 사건을 예측할 수 있습니다.[1][2][3][4] 이러한 분야에는 행성과 이 어떻게 형성되고 상호 작용하며 죽는지 연구하는 천체물리학, 물질이 가장 작은 규모에서 어떻게 행동하는지 밝혀낸 입자물리학, 생명체가 시간에 따라 어떻게 진화하는지 연구하는 진화생물학, 대륙이 천년에 걸쳐 어떻게 변화하는지 보여주는 판구조론, 사회학 등이 포함됩니다. 인간 사회와 문화가 어떻게 진화하는지를 조사합니다.

이러한 타임라인은 서기 3001년 제4천년이 시작될 때부터 시작되어 미래의 가장 먼 시기까지 계속됩니다. 여기에는 인간이 멸종될지 여부, 태양이 팽창하여 적색 거성이 될 때 지구가 살아남는지 여부, 양성자 붕괴가 우주의 모든 물질의 궁극적인 종말이 될지 여부와 같은 해결되지 않은 과학적 질문을 다루는 대안적인 미래 사건이 포함됩니다.

목록

열쇠들.

Astronomy and astrophysics 천문학천체물리학
Geology and planetary science 지질학과 행성학
Biology 생물학
Particle physics 입자물리학
Mathematics 수학
Technology and culture 기술문화

지구, 태양계 그리고 우주

지구, 태양계, 우주미래에 대한 모든 예측은 시간이 지남에 따라 엔트로피, 즉 일을 할 수 있는 에너지의 손실이 증가해야 한다는 열역학 제2법칙을 설명해야 합니다.[5] 별들은 결국 핵융합을 통해 수소 연료 공급을 소진하고 소진될 것입니다. 태양은 대부분의 내행성(수은, 금성, 아마도 지구)을 압도할 정도로 충분히 팽창할 것이지만 목성과 토성을 포함한 거대 행성은 그렇지 않을 것입니다. 그 후 태양은 백색 왜성 크기로 줄어들게 되고, 외부 행성과 그 위성들은 이 작은 태양 잔해의 궤도를 계속 돌게 됩니다. 이러한 미래 상황은 백색왜성 MOA-2010-BLG-477L과 목성 크기의 외계행성이 이 별을 돌고 있는 것과 유사할 수 있습니다.[6][7][8]

태양계가 죽은 지 한참 후 물리학자들은 가장 안정적인 물질도 아원자 입자로 분해되기 때문에 결국 방사성 붕괴의 영향을 받아 물질 자체가 붕괴될 것으로 예상합니다.[9] 현재 데이터에 따르면 우주는 평평한 기하학적 구조를 가지고 있으므로 유한한 시간이 지나도 붕괴되지 않을 것입니다.[10] 이 무한한 미래는 볼츠만 뇌의 형성과 같은 엄청나게 불가능한 사건들의 발생을 가능하게 합니다.[11]

지금부터 수년간 이벤트
Astronomy and astrophysics 1,000 의 조류가 지구의 자전을 늦추고 있기 때문에 태양일의 평균 길이는 130SI는 현재보다 2초 더 깁니다. 이를 보완하기 위해서는 매월 윤초를 하루의 끝에 여러 번 추가하거나 일부 또는 모든 달의 끝에 하나 이상의 연속 윤초를 추가해야 합니다.[12]
Astronomy and astrophysics 1,100 지구의 극이 진행됨에 따라 세페이 감마북극성을 대신하여 북극성이 됩니다.[13]
Geology and planetary science 10,000 다음 몇 세기 동안 윌크스 빙하 분지의 "얼음 플러그"의 고장이 남극 대륙의 빙하를 위험에 빠뜨린다면, 완전히 녹기까지 이렇게 오랜 시간이 걸릴 것입니다. 해수면은 3~4미터 상승할 것입니다.[14] 지구 온난화의 잠재적인 장기적 영향 중 하나인 이는 서남극 빙상에 대한 단기적인 위협과는 별개입니다.
Astronomy and astrophysics 10,000~100만[note 1] 적색초거성 베텔게우스안타레스초신성으로 폭발했을 가능성이 높습니다. 몇 달 동안, 폭발은 낮에 지구에서 쉽게 볼 수 있어야 합니다.[15][16][17][18][19]
Astronomy and astrophysics 11,700 지구의 극이 진행되면서 하늘에서 다섯 번째로 밝은 별인 베가북극성이 됩니다.[20] 비록 지구가 많은 다른 육안 북극성들을 순환하지만, 베가가 가장 밝습니다.
Astronomy and astrophysics 11,000–15,000 이쯤 되면 지구의 자전 주기의 중간쯤에서 지구의 축 방향 기울기가 반영되어 지구 궤도의 반대쪽에서 여름겨울이 발생하게 됩니다. 이는 지구 근일점에서는 태양을, 원일점에서는 태양을 향해 있기 때문에 남반구의 계절은 현재보다 덜 극단적일 것이며, 육지의 비율이 높아 계절 변화가 더 두드러지는 북반구의 계절은 더 극단적일 것임을 의미합니다.[21]
Geology and planetary science 15,000 사하라 펌프 이론에 따르면, 지구의 극의 요동치는 기울기는 북아프리카 몬순을 5,000-10,000년 전과 같은 열대 기후로 다시 변화시킬 수 있을 만큼 충분히 북쪽으로 이동시킬 것입니다.[22][23]
Geology and planetary science 17,000[note 1] 1테라톤(1조 톤)[24][25]열쇄성 물질을 분출할 수 있을 정도로 큰 "문명을 위협하는" 초화산 분출에 대한 가장 적절한 재발률.
Geology and planetary science 25,000 화성의 북쪽 극지방 만년설화성밀라노비치 주기의 50,000년 근일점 세차운동 양상 동안 북반구의 온난화 정점에 도달함에 따라 후퇴할 수 있습니다.[26][27]
Astronomy and astrophysics 36,000 작은 적색왜성 로스 248은 지구에서 3.024광년 내에 통과하여 태양에 가장 가까운 별이 될 것입니다.[28] 이 별은 약 8,000년 후에 물러날 것이며, 처음에는 센타우리자리 알파, 그 다음에는 글리제 445가 가장 가까운 별이[28] 될 것입니다(시간표 참조).
Geology and planetary science 50,000 Berger and Loutre (2002)에 따르면, 현재의 간빙기는 [29]지구 온난화의 영향과 상관없이 지구를 현재 빙하기빙하기로 되돌려 놓을 것입니다.

그러나 2016년의 보다 최근의 연구에 따르면, 인위적인 기후 변화를 방치하면 예상되는 빙하기를 50,000년이나 더 지연시켜 잠재적으로 완전히 건너뛸 수 있다고 합니다.[30]

나이아가라 폭포이리 호수까지 남은 32km를 침식시켰을 것이고, 따라서 더 이상 존재하지 않을 것입니다.[31]

캐나다 방패의 많은 빙하 호수들빙하 이후의 반동과 침식에 의해 지워졌을 것입니다.[32]

Astronomy and astrophysics 50,000 달의 조류가 지구의 자전을 늦추고 있기 때문에 지구의 하루는 오늘보다 1SI초 더 길 것으로 예상됩니다. 보상을 위해서는 매일의 끝에 윤초를 추가하거나 하루의 길이를 공식적으로 1SI초씩 늘려야 합니다.[12]
Astronomy and astrophysics 100,000 은하수를 통과하는 별들의 움직임으로 인해 천체를 가로지르는 별들의 적절한 움직임은 많은 별자리들을 알아볼 수 없게 만듭니다.[33]
Astronomy and astrophysics 100,000[note 1] 적색초거성 VY Canis Majoris초신성에서 폭발했을 가능성이 높습니다.[34]
Biology 100,000 메가스콜레과(Megascolecidae)와 같은 북미 원주민 지렁이들은 자연스럽게 미국 중서부 상부를 거쳐 캐나다까지 북쪽으로 퍼져 나갈 것입니다.로랑사이드 빙상 빙하(38°N~49°N)에서 회복 중인 미국 국경은 연간 10m의 이동 속도를 가정할 때, 이때까지 다시 빙하가 형성될 가능성이 있어 이를 막지 못했습니다.[35] (그러나 인간은 이미 훨씬 더 짧은 시간대에 북미의 비토종 침입성 지렁이를 도입하여 지역 생태계에 충격을 주고 있습니다.)
Astronomy and astrophysics 10만~1천만[note 1] 천왕성의 위성인 큐피드벨린다가 충돌했을 가능성이 높습니다.[36]
Geology and planetary science > 100,000 지구 온난화의 장기적인 영향 중 하나로, 인위적인 이산화탄소의 10%는 여전히 안정화된 대기 상태를 유지할 것입니다.[37]
Geology and planetary science 250,000 하와이-황제 산맥의 최연소 화산인 카마 ʻ 에와카날로아(이전의 로 ʻ이히)가 해수면 위로 솟아올라 새로운 화산섬이 될 것입니다.
Astronomy and astrophysics c. 300,000[note 1] 울프-레이에별 WR 104는 앞으로 수십만 년 후 어느 시점에서 초신성 폭발이 일어날 수도 있습니다. WR 104가 감마선 폭발을 일으킬 정도로 빠르게 회전하고 있을 가능성은 작으며, 그러한 GRB가 지구상의 생명체들에게 위협이 될 수 있는 가능성은 훨씬 작습니다.[39][40]
Astronomy and astrophysics 500,000[note 1] 만약 지구를 막지 못한다면 지구는 직경 약 1km의 소행성에 부딪혔을 것입니다.[41]
Geology and planetary science 500,000 사우스다코타주바들랜드 국립공원의 험준한 지형은 완전히 침식되었을 것입니다.[42]
Geology and planetary science 백만. 이런 종류의 "가장 신선한" 것으로 여겨지는 애리조나 주의 대형 충돌 화구유성 분화구가 닳아 없어졌을 것입니다.[43]
Astronomy and astrophysics 백만[note 1]. 천왕성의 위성인 데스데모나크레시다가 충돌했을 가능성이 높습니다.[44]
Astronomy and astrophysics 135 ± 0.05만 글리제 710은 0.0676 파섹(0.221 광년(14,000 천문단위)[45]에 가까운 거리를 지나며 태양에서 멀어질 것입니다. 이것은 태양계의 가장자리에서 궤도를 돌고 있는 얼음 물체의 후광인 오르트 구름의 구성원들을 중력으로 교란시킬 것이며, 그 후 태양계 내부에서 혜성 충돌의 가능성을 높일 것입니다.[46]
Biology 200만 이러한 산성화를 방치할 경우 인간이 유발한 해양 산성화로부터 산호초 생태계가 완전히 회복될 것으로 예상되는 시간 약 6500만 년 전 발생한 산성화 사건 이후 해양 생태계가 회복되는 데에도 비슷한 시간이 걸렸습니다.[47]
Geology and planetary science 200만+ 그랜드 캐니언은 더 침식되어 약간 깊어질 것이지만, 주로 콜로라도 강을 둘러싼 넓은 계곡으로 넓어질 것입니다.[48]
Astronomy and astrophysics 270만 현재 센타의 평균 궤도 반감기는 여러 외부 행성의 중력 상호 작용으로 인해 불안정합니다.[49] 주목할 만한 세기에 대한 예측을 참조하십시오.
Astronomy and astrophysics 300만 조석 감속으로 인해 지구의 자전 속도가 점차 느려지기 때문에 지구에서의 하루는 오늘보다 1분 더 길어질 것으로 예상됩니다.[12]
Geology and planetary science 천만. 홍해는 넓어진 동아프리카 리프트 계곡을 범람시켜 아프리카[50] 대륙과 아프리카 판을 새롭게 형성된 누비아 판과 소말리아 판으로 나누는 새로운 해양 유역을 야기할 것입니다.

인도판티베트로 180 km (110 mi) 진출할 것입니다. 히말라야 봉우리와 인도 평원에 의해 경계가 획정되는 네팔 영토는 더 이상 존재하지 않을 것입니다.[51]

Biology 천만. 잠재적인 홀로세 멸종 이후 생물 다양성의 완전한 회복을 위한 예상 시간이 이전의 다섯 가지 주요 멸종 사건의 규모라면.[52]

대멸종이 없어도 이 무렵에는 대부분의 현재 종들이 배경멸종률을 통해 사라졌을 것이며, 많은 분기군들이 점차 새로운 형태로 진화하고 있습니다.[53][54]

Astronomy and astrophysics 오천만 포보스화성과 충돌하기까지의 최대 예상 시간.[55]
Geology and planetary science 오천만 크리스토퍼 스코세이지에 따르면, 샌 안드레아스 단층의 움직임은 캘리포니아 만센트럴 밸리로 범람하게 할 것이라고 합니다. 이렇게 되면 북미 서해안에 새로운 내륙 바다가 형성돼 현재 위치인 로스앤젤레스와 샌프란시스코가 합쳐지게 됩니다.[56][failed verification] 캘리포니아 해안은 알류샨 해구로 가라앉기 시작할 것입니다.[57]

아프리카와 유라시아의 충돌로 지중해 분지가 폐쇄되고 히말라야 산맥과 비슷한 산맥이 형성될 것입니다.[58]

애팔래치아 산맥의 봉우리들은 5.7 Bubnoff 단위[59]풍화되겠지만, 이 속도의 두 배로 지역 계곡이 깊어질수록 지형이 실제로 상승할 것입니다.[60]

Geology and planetary science 5~6천만 캐나디안 로키스는 60 버브노프 단위의 비율을 가정하면 평원으로 닳아 없어집니다.[61] 미국서던 로키스는 다소 느린 속도로 침식되고 있습니다.[62]
Geology and planetary science 5~4억 지구가 화석연료 매장량을 자연적으로 보충하는 데 걸리는 예상 시간.[63]
Geology and planetary science 팔천만 빅 아일랜드는 현재 하와이 제도들 중 바다 표면 아래로 가라앉은 마지막 섬이 되었을 것이고, 더 최근에 형성된 "새로운 하와이 제도"가 그 자리를 대신하게 될 것입니다.[64]
Astronomy and astrophysics 일억[note 1] 이것이 방지되지 않는다고 가정한다면, 지구는 6,600만년 전 K-Pg 멸종을 촉발했던 소행성과 비슷한 크기의 소행성에 의해 강타당했을 것입니다.[65]
Geology and planetary science 일억 Christopher R에 의해 만들어진 Pangaea Proxima 모델에 따르면. 스코틀랜드, 대서양에 새로운 섭입대가 열리고 아메리카 대륙이 다시 아프리카 쪽으로 수렴하기 시작할 것입니다.[56][failed verification]

토성 고리의 현재 상태 수명에 대한 상위 추정치.[66]

Astronomy and astrophysics 1억 1천만 태양의 광도는 1%[67] 증가했을 것입니다.
Astronomy and astrophysics 1억 8천만 지구의 자전 속도가 점차 느려지기 때문에, 지구에서의 하루는 지금보다 한 시간 더 길어질 것입니다.[12]
Astronomy and astrophysics 2억 4천만 현재 위치에서 태양계은하 중심전체 궤도를 한 바퀴 돌게 됩니다.[68]
Geology and planetary science 2억 5천만 Christopher R에 의하면. 스코틀랜드, 북미 서해안의 북상으로 캘리포니아 해안이 알래스카와 충돌하겠습니다.[56][failed verification]
Geology and planetary science 2억 5천만~3억 5천만 지구상의 모든 대륙이 초대륙으로 융합될 수도 있습니다.[56][69] 이 구성의 네 가지 잠재적 배열은 아마시아, 노보판게아, 판게아 프록시마, 오리카로 명명되었습니다. 이로 인해 빙하기가 발생하여 해수면이 낮아지고 산소 농도가 높아져 지구 온도가 더욱 낮아질 가능성이 높습니다.[70][71]
Biology >2억 5천만. 더 낮은 온도와 더 높은 산소 농도를 유발하는 초대륙의 형성으로 인해 빠른 생물학적 진화가 일어날 수 있습니다.[71] 초대륙의 형성으로 인한 종간의 경쟁 증가, 더 밝은 태양으로부터의 지구 온난화로 인한 화산 활동 증가, 덜 친절한 조건은 식물과 동물의 생명체가 완전히 회복되지 못하는 대멸종 사건을 초래할 수 있습니다.[72]
Geology and planetary science 삼억 적도 해들리 세포가 남북으로 약 40°로 이동함에 따라 건조한 토지의 양은 25%[72] 증가할 것입니다.
Geology and planetary science 3-6억 금성의 맨틀 온도가 최대가 되는 추정 시간. 그런 다음 약 1억 년의 기간 동안 주요 수복이 발생하고 지각이 재활용됩니다.[73]
Geology and planetary science 3억 5천만 Paul F에 의해 처음 개발된 외향성 모델에 따르면. 호프만, 태평양 유역에서 항복이 중단되었습니다.[69][74]
Geology and planetary science 4~5억 초대륙(판게아 울티마, 노보판게아, 아마시아 또는 오리카)은 갈라졌을 가능성이 높습니다.[69] 이로 인해 백악기와 유사한 지구 온도가 높아질 가능성이 높습니다.[71]
Astronomy and astrophysics 오억[note 1] 감마선이 폭발할 때까지의 예상 시간은 지구에서 6,500광년 이내에 발생하며, 감마선이 지구의 오존층에 영향을 미치고 대멸종을 유발할 가능성이 있는 것으로 추정되며, 이전의 폭발이 오르도비스기-실루리아 멸종 사건을 유발했다는 가설이 정확하다고 가정할 때, 감마선이 지구의 오존층에 영향을 미치고 대멸종을 유발할 수 있을 정도로 가깝습니다. 그러나 초신성이 그러한 효과를 가지려면 지구에 대해 정확하게 방향을 잡아야 합니다.[75]
Astronomy and astrophysics 육억 조석가속도을 지구로부터 충분히 멀리 이동시켜 개기일식은 더 이상 불가능합니다.[76]
Geology and planetary science 5-6억 태양의 광도가 높아짐에 따라 탄산염-규산 사이클이 교란되기 시작하며, 높은 광도는 지표 암석의 풍화를 증가시켜 이산화탄소를 탄산염으로 땅속에 가두게 됩니다. 지구 표면에서 물이 증발하면서 암석이 굳어지면서 판구조론이 느려지다가 바다가 완전히 증발하면 결국 멈추게 됩니다. 탄소를 지구 대기로 재활용하기 위한 화산 활동이 줄어들면서 이산화탄소 수치가 떨어지기 시작합니다.[77] 이때가 되면 이산화탄소 수치는 더 이상 C3 광합성이 불가능한 지점으로 떨어질 것입니다. C 광합성을 사용하는 모든 식물은 죽을 것입니다(현재 종의 99% ≈). C3 식물 생명체의 멸종은 급격한 감소보다는 장기적인 감소일 가능성이 높습니다. 임계 이산화탄소 수치에 도달하기 훨씬 전에 식물군이 하나 둘씩 죽을 가능성이 높습니다. 가장 먼저 사라지는 식물은 C3 초본식물이며, 이어서 낙엽수림, 상록활엽수림, 그리고 마지막으로 상록 침엽수림이 차례로 사라질 것입니다.[72]
Biology 5-8억 지구가 따뜻해지기 시작하고 이산화탄소 수치가 낮아지면서 식물, 그리고 더 나아가 동물은 광합성 과정에 이산화탄소를 덜 필요로 하고, 육식을 하게 되고, 건조에 적응하거나 곰팡이연관시키는 등 다른 전략을 발전시킴으로써 더 오래 생존할 수 있습니다. 이러한 적응은 습한 온실의 시작 부근에서 나타날 가능성이 높습니다.[72] 식물의 수명이 줄어들면 대기 의 산소가 줄어들어 DNA를 손상시키는 자외선이 표면에 더 많이 도달할 수 있습니다. 상승하는 온도는 대기 중의 화학 반응을 증가시켜 산소 농도를 더욱 낮출 것입니다. 지구가 불모지가 되면서 식물과 동물의 군집은 점점 더 희박해지고 고립됩니다. 비행하는 동물은 더 시원한 온도를 찾아 먼 거리를 이동할 수 있기 때문에 더 잘 살 것입니다.[79] 많은 동물들이 극지나 지하로 몰릴 수도 있습니다. 이 생명체들은 극심한 열과 복사로 인해 극지의 밤에 활동하고 극지의 낮에 심미적이 될 것입니다. 땅의 많은 부분이 척박한 사막이 될 것이고, 식물과 동물은 주로 바다에서 발견될 것입니다.[79]
Geology and planetary science 5-8억 NASA Ames 과학자 Kevin Zahnle에 따르면 Peter Ward와 Donald Brownlee가 그들의 책 "지구삶과 죽음"에서 지적했듯이, 지구를 물의 세계로 다시 만들 수 있는 지구 중심부의 점진적인 냉각으로 인해 판 구조학이 결국 멈추는 가장 이른 시기입니다. 이것은 결과적으로 지구상의 동물 생명체의 멸종을 야기할 가능성이 있습니다.[79]
Biology 8~9억 이산화탄소 수치는 더 이상 C4 광합성이 불가능한 지점까지 떨어질 것입니다.[78] 대기 중의 산소를 재활용할 수 있는 식물 생명체가 없다면, 활성 산소와 오존층은 대기 중에서 사라질 것이고, 이는 강렬한 수준의 치명적인 자외선이 표면에 도달할 수 있도록 허용할 것입니다. 살아있는 식물에 의존하던 먹이 사슬의 동물들은 곧 사라질 것입니다.[72] 기껏해야 식물 생명체가 멸종한 후 약 300만 년에서 1억 년 사이에 동물 생명체가 생존할 수 있습니다. 식물과 마찬가지로 동물의 멸종은 식물의 손실과 일치할 가능성이 높습니다. 그것은 큰 동물에서 시작하여 작은 동물과 비행 생물, 그리고 양서류, 파충류, 그리고 마지막으로 무척추동물로 시작할 것입니다.[77] 지구의 삶과 죽음이라는 책에서 저자 피터 D. WardDonald Brownlee는 몇몇 동물 생명체들이 바다에서 생존할 수 있을지도 모른다고 말합니다. 하지만 결국에는 다세포 생명체가 모두 멸종될 것입니다.[80] 가장 먼저 멸종된 바다 동물은 큰 물고기가 될 것이고, 그 다음에는 작은 물고기가 될 것이고, 마지막에는 무척추동물이 될 것입니다.[77] 마지막으로 멸종될 동물은 흰개미와 같은 살아있는 식물에 의존하지 않는 동물이거나, 리프트아 속의 벌레와 같은 열수 분출구 근처의 동물일 것입니다.[72] 이 후 지구에 남은 생명체는 단세포 생물뿐입니다.
Geology and planetary science 10억[note 2] 바다 질량의 27%가 맨틀에 가라앉았을 것입니다. 이것이 중단되지 않고 계속된다면, 그것은 현재 지표수의 65%가 가라앉는 평형에 도달할 것입니다.[81]
Geology and planetary science 11억 태양의 광도는 10% 증가하여 지구의 표면 온도는 평균 약 320K (47°C; 116°F)에 도달할 것입니다. 대기는 "수분 온실"이 되어 해양의 증발이 폭주할 것입니다.[77][82] 이 시간 전에 이미 중지되지 않았다면 판 구조학이 완전히 중지될 것입니다.[83] 물 주머니가 여전히 극에 존재하여 간단한 생활을 할 수 있습니다.[84][85]
Biology 12억 극도로 낮은 이산화탄소 수치에도 불구하고 어떤 형태로든 광합성이 가능하다고 가정하면 모든 식물 생명체가 사라질 때까지 높은 추정치를 얻을 수 있습니다. 이것이 가능하다면, 온도 상승은 지금부터 어떤 동물의 생명도 지속 불가능하게 만들 것입니다.[86][87][88]
Biology 13억 이산화탄소 기아로 인해 진핵생물이 지구에서 멸종됩니다. 원핵생물만 남았습니다.[80]
Astronomy and astrophysics 15억 칼리스토목성의 다른 갈릴레이 위성들평균 운동 공명에 포획되어 1:2:4:8 사슬을 완성합니다. (현재는 이오, 유로파, 가니메데만 1:2:4 공명에 참여합니다.)[89]
Astronomy and astrophysics 1.5–1.6 billion 태양의 광도가 높아짐에 따라 태양 주변의 거주 가능 영역이 바깥쪽으로 이동하게 됩니다. 화성의 대기에서 이산화탄소가 증가함에 따라 화성의 표면 온도는 빙하기 동안 지구와 비슷한 수준으로 상승합니다.[80][90]
Astronomy and astrophysics 1.5–4.5 billion 조석가속도는 달을 지구로부터 충분히 멀리 이동시켜 지구의 축 기울기를 더 이상 안정시킬 수 없는 지점까지 이동시킵니다. 그 결과 지구의 진정한 극지 방황은 혼란스럽고 극단적이 되어 축 방향 기울기의 변화로 인해 지구의 기후가 극적으로 변화합니다.[91]
Biology 16억 고도가 높은 호수나 동굴과 같은 고립된 미세 환경에서 지금까지 단세포 생물의 군락으로 축소되었던 모든 남은 생명체가 멸종될 때까지 더 낮은 추정치.[77][80][92]
Astronomy and astrophysics < 20억 안드로메다 은하은하수의 첫 근접 통과.[93]
Geology and planetary science 20억 질소 순환을 통해 대기압이 감소할 경우 지구의 바다가 증발할 때까지 높은 추정치.[94]
Astronomy and astrophysics 25억 5천만 태양의 표면 온도는 최대 5,820 K (5,550 °C; 10,020 °F)에 이를 것입니다. 그때부터 점차 차가워지는 반면 광도는 계속 증가할 것입니다.[82]
Geology and planetary science 28억 지구의 표면 온도는 극지방에서도 약 420K (147°C; 296°F)에 이를 것입니다.[77][92]
Biology 28억 남아있는 지구 생명체가 모두 멸종될 때까지 높은 추정치를 제시합니다.[77][92]
Geology and planetary science 30~40억 지구의 중심핵은 현재 연간 직경 1mm(0.039인치)의 성장률을 바탕으로 내부 중심핵의 크기가 계속 커지면 얼어버립니다.[95][96][97] 액체 외핵이 없으면 지구의 자기권은 정지하고 [98]태양풍은 점차 대기를 고갈시킵니다.[99]
Astronomy and astrophysics c. 30억[note 1] 지구가 이 지점 이전에 항성의 조우에 의해 성간 우주로 분출될 확률은 10만분의 1 정도이고, 이 지점 근처에서 다른 항성에 의해 우주로 분출되어 포획될 확률은 3000억분의 1 정도입니다. 만약 이런 일이 일어난다면, 만약 지구에 남아있는 생명체가 성간 여행에서 살아남는다면, 잠재적으로 훨씬 더 오래 살아남을 수 있을 것입니다.[100]
Astronomy and astrophysics 33억[note 1] 이때쯤에는 목성의 중력이 수성의 궤도를 금성의 궤도를 가로지를 정도로 이심하게 만들어 태양계 내부를 혼란에 빠뜨릴 가능성이 약 1% 정도 됩니다. 다른 가능한 시나리오로는 수성이 태양과 충돌하거나 태양계에서 분출되거나 금성이나 지구와 충돌하는 것이 있습니다.[101][102]
Geology and planetary science 3.5–4.5 billion 태양의 광도는 35~40% 증가하여, 만약 태양이 더 일찍 그렇게 하지 않았다면, 현재 호수와 바다에 존재하는 모든 물이 증발하게 되었을 것입니다. 거대하고 물이 풍부한 대기로 인한 온실 효과는 지구의 표면 온도를 1,400K (1,130°C; 2,060°F)까지 상승시킬 것입니다.표면 암석을 녹일 정도로 뜨겁습니다.[83][94][103][104]
Astronomy and astrophysics 36억 해왕성의 위성 트리톤은 행성의 로슈 한계를 통과하여 토성과 비슷한 행성 고리계로 붕괴될 가능성이 있습니다.[105]
Geology and planetary science 45억 화성은 오늘로부터 45억년 전 지구가 처음 형성되었을 때와 같은 태양 플럭스에 도달합니다.[90]
Astronomy and astrophysics < 50억 안드로메다 은하는 은하수와 완전히 합쳐져서 "밀코메다"라는 이름의 은하를 형성하게 될 것입니다.[93] 태양계가 분출될 가능성도 작습니다.[93][106] 태양계의 행성들은 이러한 사건들에 의해 방해받지 않을 것이 거의 확실합니다.[107][108][109]
Astronomy and astrophysics 54억 이제 수소 공급을 소진한 태양은 주계열을 떠나 적색 거성으로 진화하기 시작합니다.[110]
Geology and planetary science 65억 화성은 오늘날 지구와 같은 태양 복사 플럭스에 도달하며, 그 후에는 앞에서 설명한 것과 같은 지구와 유사한 운명을 겪게 됩니다.[90]
Astronomy and astrophysics 66억 태양은 헬륨 섬광을 경험하여 중심핵이 은하수의 모든 별들의 광도를 합친 것만큼 밝아질 수 있습니다.[111]
Astronomy and astrophysics 75억 지구와 화성은 팽창하는 적색 거성 태양과 조수의 맞물려 있을지도 모릅니다.[90]
Astronomy and astrophysics 75억 9천만 지구와 달은 태양이 적색 거상의 꼭대기에 도달하기 직전에 태양으로 떨어져 파괴될 가능성이 매우 높습니다.[110][note 3] 마지막 충돌 전에, 달은 지구의 로슈 한계선 아래에서 나선형으로 회전하여 파편의 고리로 부서지고, 대부분은 지구 표면으로 떨어집니다.[112]

이 시기 동안, 토성의 위성 타이탄은 생명체를 지탱하는 데 필요한 표면 온도에 도달할지도 모릅니다.[113]

Astronomy and astrophysics 79억 태양은 헤르츠스프룽-러셀 도표의 적색 거성 가지 꼭대기에 도달하며, 현재 값의 256배에 달하는 최대 반지름을 달성합니다.[114] 이 과정에서 수성, 금성, 지구가 파괴될 가능성이 높습니다.[110]
Astronomy and astrophysics 80억 태양은 현재 질량의 약 54.05%를 가진 탄소-산소 백색 왜성이 됩니다.[110][115][116][117] 이 시점에서 지구가 살아남는다면, 태양계의 다른 행성들뿐만 아니라 행성 표면의 온도도 급격히 떨어지기 시작할 것인데, 이는 백색왜성 태양이 오늘날보다 훨씬 적은 에너지를 방출하기 때문입니다.
Astronomy and astrophysics 223억 = -1.5인 암흑 에너지 모델을 가정한 빅 에서 우주가 끝날 때까지의 예상 시간. 암흑 에너지의 밀도가 -1보다 작으면 우주의 팽창은 계속 가속화되어 관측 가능한 우주는 점점 더 희박해질 것입니다. 빅 립이 일어나기 약 2억 년 전에는 국부 은하단이나 조각가 은하단 같은 은하단이 파괴될 것입니다. 빅 립이 일어나기 6천만 년 전에 모든 은하계는 가장자리 주변의 을 잃기 시작하여 앞으로 4천만 년 후에는 완전히 붕괴될 것입니다. 빅 립이 일어나기 3개월 전에 항성계는 중력에 의해 구속되지 않을 것이고, 행성들은 빠르게 팽창하는 우주로 날아갈 것입니다. 빅 립이 일어나기 30분 전에는 행성, 별, 소행성, 심지어 중성자별, 블랙홀과 같은 극단적인 물체도 원자로 증발할 것입니다. 빅 립 100초 전에는−19 원자가 부서질 것입니다. 궁극적으로 립이 플랑크 규모에 도달하면 우주 끈은 해체될 뿐만 아니라 시공간 자체의 구조도 해체될 것입니다. 0이 아닌 모든 거리가 무한히 커지면 우주는 "립 특이점"으로 진입할 것입니다. "크런치 특이점"은 모든 물질이 무한히 집중되는 것을 포함하는 반면, "립 특이점"에서는 모든 물질이 무한히 퍼져 있습니다.[120] 그러나 찬드라 X-선 관측소은하단 속도를 관측한 결과, 은하단의 실제 값은 w c. -0.991, 즉 Big Rip이 발생할 가능성이 없음을 의미합니다.[121]
Astronomy and astrophysics 500억 만약 지구와 달이 태양에 의해 휩싸이지 않는다면, 이 때쯤이면 그것들은 조수에 맞물려 서로의 얼굴 하나만을 보여줄 것입니다.[122][123] 이후 백색왜성 태양의 조석작용으로 계에서 각운동량이 추출돼 달 궤도가 붕괴되고 지구의 자전이 가속화됩니다.[124]
Astronomy and astrophysics 650억 지구와 달이 적색거성 태양에 휩싸이지 않는다고 가정하면 궤도의 붕괴로 인해 달이 지구와 충돌하거나 찢어져 궤도 고리를 형성할 수 있습니다.[125]
Astronomy and astrophysics 1000억~10억12(1조) 국부 은하단의 모든 ≈ 47 은하들은 하나의 거대 은하로 합쳐질 것입니다. 즉, 국부 은하단의 마지막 은하들은 그 진화의 효과적인 완료를 나타낼 것입니다.
Astronomy and astrophysics 1,000억~1,500억 우주의 팽창은 이전 은하수의 이전 국부군 너머에 있는 모든 은하를 우주의 빛 지평선 너머로 사라지게 하여 관측 가능한 우주에서 제거합니다.[127][128]
Astronomy and astrophysics 1500억 우주는 6,000배 정도 팽창했을 것이고, 우주 마이크로파 배경4.5×10−4 K 정도로 같은 계수만큼 냉각되었을 것입니다. 배경의 온도는 우주의 팽창에 비례하여 계속해서 냉각될 것입니다.[128]
Astronomy and astrophysics 3,250억 우주의 팽창이 자신의 우주론적 지평선 내에서 모든 중력으로 묶인 구조를 고립시키는 추정 시간. 이 시점에서 우주는 오늘보다 1억 배 이상 팽창했고, 심지어 개별 추방된 별들도 고립되어 있습니다.[129]
Astronomy and astrophysics 팔천억 적색 왜성청색 왜성의 최고 광도 단계를 통과하면서 결합된 "밀코메다" 은하의 순광 방출이 감소하기 시작하는 예상 시간.[130]
Astronomy and astrophysics 1012(1조) 은하가 별을 형성하는 데 필요한 가스 구름이 고갈됨에 따라 은하에서 별 형성이 끝날 때까지의 시간에 대한 낮은 추정치.[9]

일정한 암흑 에너지 밀도를 가정한 우주의 팽창은 우주 마이크로파 배경의 파장에 10을29 곱하여 우주 지평선의 규모를 초과하고 빅뱅의 증거를 감지할 수 없게 만듭니다. 그러나 초고속 별의 연구를 통해 우주의 팽창을 결정하는 것은 여전히 가능할 수 있습니다.[127]

Astronomy and astrophysics 1.05×1012 (1.05조) 우주가 10배26 이상 팽창하여 평균 입자 밀도가 우주 지평선 부피당 1개 입자 미만으로 감소했을 것으로 예상되는 시간. 이 지점을 넘어서면, 결합되지 않은 은하간 물질의 입자들이 효과적으로 격리되고, 그들 사이의 충돌은 우주의 미래 진화에 더 이상 영향을 미치지 않습니다.[129]
Astronomy and astrophysics 1.4×1012 (1.4조) 우주 배경 복사가 10K의−30 바닥 온도로 냉각되고 더 이상 감소하지 않는 예상 시간. 이 잔류 온도는 시간이 지나도 감소하지 않는 지평선 복사에서 비롯됩니다.[128]
Astronomy and astrophysics 2×1012 (2조) 이전 로컬 그룹을 벗어난 모든 물체가 10배53 이상 적색편이되는 예상 시간입니다. 그들이 방출하는 감마선도 파장이 지평선의 물리적 지름보다 크도록 늘어납니다. 이러한 방사선의 분해능 시간은 우주의 물리적 나이를 초과할 것입니다.[131]
Astronomy and astrophysics 4×1012 (4조) 4.25광년 거리에서 태양과 가장 가까운 별인 적색왜성 프록시마 센타우리가 주계열성을 떠나 백색왜성이 될 때까지의 추정 시간.[132]
Astronomy and astrophysics 1013(10조) 질량이 낮은 별 주변에 거주할 수 있는 가능성이 억제되지 않는 한 우주의 피크 거주 가능성이 추정되는 시간입니다.[133]
Astronomy and astrophysics 1.2×1013 (12조) 적색왜성 VB 10까지의 추정 시간은 2016년 기준 질량이 0.075로 추정되는 가장 질량이 작은 주계열성입니다. M,중심부의 수소가 고갈되어 백색왜성이 됩니다.[134][135]
Astronomy and astrophysics 3×1013 (30조) 별들(태양을 포함한)이 지역 별 주변의 다른 별과 가까운 만남을 겪을 것으로 예상되는 시간. 두 별(또는 항성 잔재)이 서로 가까이 지나갈 때마다 행성의 궤도가 붕괴되어 잠재적으로 행성이 완전히 방출될 수 있습니다. 평균적으로 행성의 궤도가 모항성에 가까울수록 별에 중력적으로 더 단단히 묶여 있기 때문에 이런 식으로 분출되는 데 걸리는 시간이 길어집니다.[136]
Astronomy and astrophysics 1014(100조) 정상적인 별 형성이 은하계에서 끝나는 시간에 대한 높은 추정치.[9] 이것은 항성생성기에서 축퇴기로 이행하는 것을 의미합니다. 새로운 별을 형성하기에는 너무 적은 수소로 남아있는 모든 별들은 천천히 연료를 소진하고 죽습니다.[137] 이때쯤이면 우주는 대략 10배2554 정도 팽창했을 것입니다.[129]
Astronomy and astrophysics 1.1~1.2×1014 (110~120조) 우주에 있는 모든 별들이 연료를 소진할 시간(가장 오래 사는 별인 저질량 적색왜성의 수명은 약 10~20조 년)입니다.[9] 이 시점 이후 남아 있는 항성 질량 천체는 항성 잔재(백색왜성, 중성자별, 블랙홀)와 갈색왜성입니다.

갈색 왜성들 사이의 충돌은 한계 수준에서 새로운 적색 왜성을 만들어 낼 것입니다: 평균적으로 약 100개의 별들이 한때 은하수였던 곳에서 빛날 것입니다. 항성 잔재 간의 충돌은 때때로 초신성을 만들어 낼 것입니다.[9]

Astronomy and astrophysics 1015 (1,000조) 항성이 근접할 때까지의 예상 시간은 항성계의 모든 행성(태양계 포함)을 궤도에서 떼어냅니다.[9]

이 시점에서 태양은 5K (-268.15°C; -450.67°F)까지 식었을 것입니다.[138]

Astronomy and astrophysics 10에서19 1020
(10-100조)
갈색 왜성과 항성 잔재물(태양 포함)의 90~99%가 은하계에서 분출될 때까지의 추정 시간. 두 물체가 서로 충분히 가까이 지나갈 때, 그들은 궤도 에너지를 교환하고, 질량이 더 낮은 물체들은 에너지를 얻는 경향이 있습니다. 반복적인 만남을 통해 질량이 낮은 물체는 이러한 방식으로 은하계에서 분출될 수 있는 충분한 에너지를 얻을 수 있습니다. 이 과정으로 인해 결국 "밀코메다"/"밀크드로메다"는 갈색 왜성과 항성 잔재물 대부분을 배출하게 됩니다.[9][139]
Astronomy and astrophysics 1020(100조) 만약 지구가 적색 거성 단계에서 항성과의 조우에 의해 궤도에서 분출되거나 태양에 의해 휩싸이지 않는다면,[140] 중력 복사 방출을 통해 궤도가 붕괴되어 지구가 블랙 왜성 태양과 충돌할 때까지의 예상 시간.[140]
Astronomy and astrophysics 1023(100조) 이 시기에 대부분의 항성 잔재와 다른 물체들은 은하단의 잔해에서 분출됩니다.[141]
Astronomy and astrophysics 1030(1nonillion) 은하에서 분출되지 않은 나머지 1~10%의 항성 잔재의 대부분 또는 전부가 은하의 중심 초질량 블랙홀로 떨어질 때까지의 예상 시간. 이때쯤이면 쌍성들이 서로 떨어지고 행성들이 별 속으로 들어간 상태에서 중력 복사의 방출을 통해 우주에는 고독한 물체(별의 잔재물, 갈색왜성, 분출된 행성질량 물체, 블랙홀)만 남게 됩니다.[9]
Particle physics 2x1036 (미확정 2개) 관측 가능한 우주의 모든 핵자가 붕괴하는 데 걸리는 예상 시간을 가정한 양성자 반감기가 가장 작은 값(8.2 × 10년33)입니다.[142][143][note 4]
Particle physics 1036–1038 (1–100 미확정) 양성자 붕괴가 일어날 수 있는 경우 태양을 포함한 모든 행성과 항성 질량의 물체가 붕괴될 것으로 예상되는 시간입니다.[9]
Particle physics 3x1043 (30 십억) 관측 가능한 우주의 모든 핵자가 붕괴하는 데 걸리는 예상 시간은 빅뱅이 인플레이션을 일으키고 초기 우주에서 중입자를 반 중입자보다 우세하게 만든 동일한 과정이 양성자를 붕괴시킨다고 가정할 때 가설이 설정된 양성자 반감기가 가장 큰 값인 10년이41 걸린다면 추정됩니다.[9][143][note 4] 이때쯤 양성자가 붕괴한다면 블랙홀만 남아있는 천체가 되는 블랙홀 시대가 시작됩니다.[9][137]
Particle physics 3.14×1050 (314x10) 지구 질량 1개의 마이크로 블랙홀호킹 복사의 방출에 의해 아원자 입자로 붕괴될 때까지의 추정 시간.[144]
Particle physics 1065(100비긴지션) 양성자가 붕괴하지 않는다고 가정하면 우주의 자유롭게 떠다니는 암석에서 행성에 이르기까지 단단한 물체가 양자 터널링을 통해 원자분자를 재배열하는 데 걸리는 시간을 추정할 수 있습니다. 이 시간 척도에서, 물질의 어떤 이산적인 물체도 "액체처럼 행동"하고 확산과 중력으로 인해 매끄러운 구가 됩니다.[140]
Particle physics 1.16×1067 (11.6 unvigintillion) 1 태양 질량의 블랙홀이 호킹 복사에 의해 붕괴될 때까지의 추정 시간.[144]
Particle physics 1.54×1091–1.41×1092 (15.4–141 novemviginillion) 궁수자리 A*은하와 안드로메다 은하[145] 충돌하는 동안 P2 농도와 은하수 A*가 합쳐져 만들어진 '밀코메다'/'밀크드로메다'의 초대질량 블랙홀이 호킹 복사에 의해 사라질 때까지의 추정 시간,[144] 추가적인 물질을 축적하거나 다른 블랙홀과 병합하지 않는다는 가정 하에, 그럼에도 불구하고 이 초질량 블랙홀은 다른 국부 은하의 "밀코메다"/"밀크로메다"를 향해 중력 붕괴가 일어나는 동안 다른 초질량 블랙홀과 병합할 가능성이 가장 높습니다.[146] 이 초거대 블랙홀은 이전 국부군에서 사라진 마지막 실체이자 존재에 대한 마지막 증거일 수 있습니다.
Particle physics 10106 – 2.1 × 10109 은하계 초은하단의 중력 붕괴 [147]과정에서 형성될 것으로 예측되는 태양질량 10조14 개의 초질량 블랙홀이 호킹 복사에 의해 붕괴될 때까지의 추정 시간.[144] 이것은 블랙홀 시대의 종말을 의미합니다. 이 시간을 넘어 양성자가 붕괴한다면 우주는 모든 물리적 물체가 아원자 입자로 붕괴한 암흑시대로 접어들어 우주의 열사 속에서 점차 최종 에너지 상태로 내려갑니다.[9][137]
Particle physics 10161 잘못된 진공이 붕괴되기 전의 2018년 표준 모델 수명 추정치; 95% 신뢰 구간은 부분적으로 최상위 쿼크의 질량에 대한 불확실성 때문에 1065~10년입니다1383.[148][note 5]
Particle physics 10200 관측 가능한 우주의 모든 핵자가 위의 과정을 통해 붕괴하지 않고 현대 입자 물리학에서 허용되는 다양한 메커니즘 중 하나(고차 중입자 비보존 과정, 가상 블랙홀, 스팔레론 등)를 통해 붕괴하는 데 걸리는 시간에 대한 가장 높은 추정치입니다.) 10년에서46 10년200 사이의 시간 척도로.[137]
Astronomy and astrophysics 101100–32000 1.2 태양질량 이상의 블랙왜성은 느린 실리콘-니켈-철 핵융합의 결과로 초신성이 발생할 것으로 추정되며, 전자분율이 감소함에 따라 양성자가 붕괴하지 않는다고 가정할 때 찬드라세카르 한계가 낮아집니다.[149]
Astronomy and astrophysics 101500 양성자가 붕괴하지 않는다고 가정할 때, 항성 잔재, 행성, 행성 질량의 천체에 있는 모든 중입자 물질이 뮤온 촉매 핵융합을 통해 서로 융합하여 철-56을 형성하거나, 질량이 더 큰 원소에서 철-56으로 붕괴하여 철별을 형성할 때까지의 시간을 추정합니다.[140]
Particle physics [주6][주7] 양성자 붕괴가상 블랙홀이 없고 플랑크 규모의 블랙홀이 존재할 수 없다고 가정할 때, 모든 철별이 양자 터널링을 통해 블랙홀로 붕괴될 때까지의 시간에 대한 낮은 추정치.[140]

이 방대한 시간 규모에서 초안정 철별조차도 양자 터널링 사건으로 인해 파괴되었을 것입니다. 이 시간 척도의 낮은 끝에서 철별은 블랙홀로 직접 붕괴하는데, 이 붕괴 모드는 중성자별로 붕괴하는 것보다 훨씬 더 유리하기 때문입니다( 시간 척도는 년입니다).[140] 그리고 나중에 블랙홀로 붕괴합니다. 그 후 각 블랙홀이 아원자 입자로 증발하고(대략 10년100 동안 지속되는 과정), 이후 암흑 시대로 이동하는 것은 이러한 시간대에 즉시 진행됩니다.

Particle physics [주1][주7][주8] 볼츠만 뇌가 자발적인 엔트로피 감소를 통해 진공 중에 나타나는 것으로 추정되는 시간.[11]
Particle physics [주7] 양성자 붕괴나 가상 블랙홀이 없고 찬드라세카르 질량 이하의 블랙홀이 직접 형성될 수 없다고 가정할 때, 모든 철별이 양자 터널링을 통해 중성자별이나 블랙홀로 붕괴될 때까지 가장 높은 추정치입니다.[140] 이 시간대에는 찬드라세카르 질량 이상의 중성자별이 블랙홀로 급속히 붕괴되고, 이 과정으로 형성된 블랙홀은 순식간에 아원자 입자로 증발합니다.

이 시기는 블랙홀 시대(그리고 그 이후의 암흑 시대)가 시작될 가능성이 있는 가장 높은 시기이기도 합니다. 이 시점을 넘어서면 우주는 거의 순수한 진공 상태가 될 것이며, 모든 중입자 물질이 아원자 입자로 붕괴되어 최종 에너지 상태에 도달할 때까지 거의 확실합니다.

Particle physics [주7] 우주가 최종 에너지 상태에 도달하는 데 걸리는 시간에 대한 가장 높은 추정치입니다.[11]
Particle physics [주1][주7] 이 방대한 기간 동안 우주의 고립된 모든 부분에서 양자 터널링은 새로운 인플레이션 이벤트를 생성하여 새로운 빅뱅이 새로운 우주를 탄생시킬 수 있습니다.[150]

(관측 가능한 우주의 모든 아원자 입자를 결합할 수 있는 방법의 총 수는 10 이므로 이 수는 10 를 곱하면 반올림 오류로 사라집니다. 이것은 또한 모든 새로운 우주가 적어도 동일한 수의 아원자 입자를 포함하고 끈 이론이 예측한 풍경 내에서 물리 법칙을 따랐다고 가정할 때 양자 터널링 및 양자 변동 생성 빅뱅이 우리와 동일한 새로운 우주를 생성하는 데 필요한 시간입니다.)[153][154]

인간과 인간의 구조

현재까지 5대의 우주선(보이저 1호, 보이저 2호, 파이오니어 10호, 파이오니어 11호, 뉴호라이즌스호)이 궤도에 있으며, 이 우주선들을 태양계 밖으로 데리고 나와 성간 공간으로 이동시킬 것입니다. 극히 가능성이 희박한 물체와의 충돌을 막는다면, 우주선은 무한정 지속되어야 합니다.[155]

날짜 또는 수년 후 이벤트
Astronomy and astrophysics 1,000 1965년 지구 상공 700km(430mi) 궤도로 발사된 SNAP-10A 핵위성이 지표면으로 되돌아옵니다.[156][157]
technology and culture 3183 CE 1993년 독일 웸딩에서 시작된 공공미술 작품인 자이트피라마이드(시간 피라미드)가 완공 예정입니다.[158]
technology and culture 2,000 Arctic World Archive에 있는 데이터 필름의 최대 수명. GitHub에 있는 오픈 소스 프로젝트 코드와 역사적으로 관심 있는 다른 데이터가 포함된 저장소입니다.[159] 최적의 조건으로 저장된 경우.
Particle physics 10,000 핵무기 폐기물 격리 시범 공장은 이때까지 보호될 계획이며, 다국어(유엔 6개 언어나바호)와 픽토그램을 통해 방문객들에게 경고하기 위해 고안된 "영구적인 마커" 시스템을 갖추고 있습니다.[160] 인간 간섭 태스크 포스는 미래의 핵 기호학에 대한 미국의 계획에 대한 이론적 근거를 제공했습니다.[161]
technology and culture 10,000 Long Now 재단에서 진행 중인 여러 프로젝트의 수명을 계획했는데, 여기에는 Long Now의 시계로 알려진 10,000년 시계, Rosetta Project, Long Bet Project 등이 포함됩니다.[162]

로스앨러모스 국립 연구소에서 개발되어 나중에 상용화된 기술인 니켈 플레이트의 이온식각 필기 매체인 HD-Rosetta 아날로그 디스크의 추정 수명. (Rosetta Project는 로제타 스톤의 이름을 딴 이 기술을 사용합니다.)

Biology 10,000 노르웨이 스발바르 국제종자저장고의 수명 예상.[163]
technology and culture 10,000 프랭크 드레이크(Frank Drake)의 드레이크 방정식의 원래 공식에 따르면 기술 문명의 가장 유력한 수명으로 추정됩니다.[164]
Biology 10,000 세계화 추세가 범세계화로 이어진다면, 인간의 유전적 변이는 더 이상 지역화되지 않을 것이며, 유효 인구 규모는 실제 인구 규모와 동일할 것이기 때문입니다.[165]
Mathematics 10,000 브랜든 카터가 논쟁의 여지가 있는 최후의 심판의 을 공식화한 바에 따르면, 인류는 현재까지 멸종될 확률이 95%라고 합니다. 아마 살았을 인류의 절반은 이미 태어났을 것이라고 주장합니다.[166]
technology and culture 20,000 Morris Swadeshglototchronology 언어 모델에 따르면, 미래 언어는 현재 조상의 단어와 비교하여 Swadesh 목록에 있는 100개의 "핵심 어휘" 단어 중 1개만 보유해야 합니다.[167]
Particle physics 24,110 플루토늄-239반감기.[168] 이 시점에서 1986년 체르노빌 참사로 인해 방치된 우크라이나벨라루스의 2,600제곱킬로미터(1,000제곱미터) 면적인 체르노빌 제외 구역은 정상적인 방사능 수치로 돌아갈 것입니다.[169]
Astronomy and astrophysics 25,000 1974년 11월 16일 송신된 전파 데이터 모음인 아레시보 메시지는 목적지인 구상성단 메시에 13의 거리에 도달합니다.[170] 이것은 은하계의 이렇게 먼 지역에 보내는 유일한 성간 전파 메시지입니다. 메시지가 은하에 도달하는 데 걸리는 시간 동안 은하단의 위치는 24광년의 변화가 있을 것이지만, 은하단의 지름이 168광년이므로 메시지는 여전히 목적지에 도달할 것입니다.[171] 모든 응답은 전송 시점으로부터 최소 25,000년이 더 소요됩니다(빛보다 빠른 통신은 없다고 가정).
technology and culture 서기 828년 9월 14일 64비트 NTFS 기반 윈도우즈 운영 체제의 최대 시스템 시간입니다.[172]
Astronomy and astrophysics 33,800 파이오니어 10호로스 248에서 3.4광년 이내를 지나갑니다.[173]
Astronomy and astrophysics 42,200 보이저 2호는 로스 248로부터 1.7광년 이내를 지나갑니다.[173]
Astronomy and astrophysics 44,100 보이저 1호글리제 445에서 1.8광년 이내를 지나갑니다.[173]
Astronomy and astrophysics 46,600 파이오니어 11호는 글리제 445에서 1.9광년 이내를 지나갑니다.[173]
Geology and planetary science 50,000 가장 내구성이 강한 온실가스테트라플루오로메탄의 추정 대기 수명.[174]
Astronomy and astrophysics 90,300 파이오니어 10HIP 117795에서 0.76 광년 이내를 통과합니다.[173]
Geology and planetary science 100,000+ 현재 지구에서 발견되는 생물권에 버금가는 태양 효율을 가진 식물만을 사용하여 산소가 풍부한 통기성 대기로 화성을 테라포밍하는 데 필요한 시간.[175]
Technology and culture 10만~100만 빛의 속도의 10%를 가정할 때, 인류가 우리 은하를 식민지화하고 은하의 모든 에너지를 활용할 수 있게 되는 예상 시간.[176]
Particle physics 250,000 뉴멕시코의 폐기물 격리 시범 공장에 보관된 사용 후 플루토늄의 예상 최소 시간은 방사선학적으로 인간에게 더 이상 치명적이지 않을 것입니다.[177]
technology and culture 서기 275,760년 9월 13일 자바스크립트 프로그래밍 언어의 최대 시스템 시간입니다.[178]
Astronomy and astrophysics 492,300 보이저 1호HD 28343에서 1.3광년 이내를 지나갑니다.[173]
technology and culture 백만. 오스트리아 할슈타트 소금광산에 있는 MOM(Memory of Humanity) 자가 저장식 저장소의 추정 수명으로, 석기내접 판에 대한 정보를 저장하고 있습니다.[179]

네덜란드 Twente 대학에서 개발 [180]중인 Human Document Project의 계획 수명

Geology and planetary science 백만. 현재 환경에 있는 유리 물체는 분해될 것입니다.[181]

단단한 화강암으로 구성된 다양한 공공 기념물은 1 Bubnoff 단위(1,000년 중 1mm 또는 25,000년 중 1인치)의 비율을 가정할 때 온화한 기후에서 1미터를 침식했습니다.

정비가 없으면 기자의 피라미드는 형체를 알아볼 수 없게 잠식될 것입니다.[183]

에서는 우주 풍화의 축적된 효과로 인해 닐 암스트롱평온 기지에서의 "한 걸음 작은" 발자국12명의 아폴로 달 탐사선들이 남긴 발자국이 이때쯤 침식될 것입니다.[97][184] (달의 대기 부족으로 인해 지구에서 활동하는 일반적인 침식 과정은 존재하지 않습니다.)

Astronomy and astrophysics 120만 파이오니어 11호델타 스쿠티에서 3광년 이내에 나옵니다.[173]
Astronomy and astrophysics 200만 파이오니어 10호는 밝은 별 알데바란 근처를 지나갑니다.[185]
Biology 200만 이렇게 오랫동안 분리된 척추동물 종들은 일반적으로 동종이형 종분화를 겪을 것입니다.[186] 진화생물학자 제임스 W. 발렌타인은 만약 인류가 이 시간 동안 유전적으로 고립된 우주 식민지들 사이에 분산되어 있다면, 은하계는 "우리를 놀라게 할 다양한 형태와 적응"을 가진 다양한 인간 종의 진화 방사선을 수용할 것이라고 예측했습니다.[187] 이것은 잠재적인 의도적인 유전자 향상 기술과 무관한 고립된 집단의 자연스러운 과정일 것입니다.
Astronomy and astrophysics 400만 파이오니어 11호아퀼라 별자리에 있는 별들 중 하나 근처를 지나갑니다.[185]
Geology and planetary science 720만 정비가 없으면 러시모어 산은 형체를 알아볼 수 없게 침식됩니다.[188]
Mathematics 780만 J. Richard Gott가 논란이 되고 있는 Doomsday 주장을 공식화한 바에 따르면 인류는 현재까지 멸종될 확률이 95%라고 합니다.[189]
Astronomy and astrophysics 800만 아마도 파이오니어 10 플라크의 수명은 잘 알려지지 않은 성간 침식 과정에 의해 에칭이 파괴되기 전일 것입니다.[190]

LAGEOS 위성들의 궤도는 붕괴될 것이고, 그것들은 지구 대기권으로 다시 진입할 것이고, 인류의 먼 미래의 후손들에게 보내는 메시지와 그들이 그때 나타날 것으로 예상되는 대륙의 지도를 가지고 갈 것입니다.[191]

technology and culture 일억 프랭크 드레이크(Frank Drake)[192]드레이크 방정식의 원래 공식에 따르면 기술 문명의 최대 추정 수명.
Geology and planetary science 일억 미래의 고고학자들은 주로 건물 기초유틸리티 터널과 같은 지하 기반 시설의 유적을 통해 화석화된 거대한 해안 도시의 "도시 지층"을 확인할 수 있어야 합니다.[193]
technology and culture 10억 버클리 캘리포니아대에서 개발한 기술인 탄소나노튜브를 통해 분자 스위치로 이동한 철 나노입자를 이용한 '나노셔틀 메모리 소자'의 추정 수명.[194]
Astronomy and astrophysics 10억 Voyager Golden Records에 저장된 정보를 복구할 수 없게 되기 전의 예상 수명입니다.[195]

소행성 중력 보조를 반복함으로써 달성되는 태양의 밝기 증가와 거주 가능 영역의 바깥쪽 이동을 보상하는 우주 공학 프로젝트가 지구의 궤도를 바꾸는 데 걸리는 예상 시간.[196][197]

technology and culture 292,277,026,596 CE
(2920억)
64비트 Unix 시스템의 경우 시스템 시간에 숫자 오버플로가 발생합니다.[198]
Astronomy and astrophysics 1020(100조) 파이오니어 우주선과 보이저 우주선이 별(또는 별의 잔해)[173]과 충돌하는 예상 시간.
technology and culture 3x1019 3x1021
(30조~3조)
Southampton 대학교에서 개발한 기술인 유리에 펨토초 레이저 식각 나노구조를 이용한 "Superman memory crystal" 데이터 저장장치의 추정 수명은 30 °C(86 °F; 303 K)입니다.[199][200]

그래픽 타임라인

그래픽 타임라인, 이러한 이벤트의 로그 타임라인은 다음을 참조하십시오.

참고 항목

메모들

  1. ^ a b c d e f g h i j k l m 이는 이벤트가 발생했을 가능성이 가장 높은 시간을 나타냅니다. 현재로부터 언제든지 무작위로 발생할 수 있습니다.
  2. ^ 단위는 짧은 규모입니다.
  3. ^ 이것은 꽤 오랫동안 까다로운 질문이었습니다. Rybicki, K. R. and Denis, C.의 2001년 논문을 참조하십시오. 그러나 최근 계산에 따르면 이는 매우 높은 확실성으로 발생합니다.
  4. ^ a b 약 264명의 반감기. Tyson 등은 반감기에 대해 다른 값으로 계산을 사용합니다.
  5. ^ 원고는 출판 후 업데이트되었습니다. 수명 번호는 https://arxiv.org/abs/1707.08124 의 최신 개정판에서 가져온 것입니다.
  6. ^ 1이고 다음은 1026(100 sepilion)입니다.
  7. ^ a b c d e 편의상 몇 년 동안 나열되었지만, 이 시점의 숫자는 너무 방대하기 때문에 나노초 또는 의 수명에 관계없이 그 숫자는 그들이 나열된 일반적인 단위에 관계없이 변하지 않습니다.
  8. ^ 1이고 다음은 1050(100) 0입니다.

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