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  • 1 # 龍王的霸氣

    會遇到三體艦隊留下的火種艦船,儲存了他們所有的物種基因庫,然後因為學會了地球軌道控制技術,我們控制地球軌道按照超級電腦計算的軌道在三個恆星的適宜帶行駛,三體艦隊因為沒有找到地球回到了三體星,發現地球人居然簡單的解決了三體問題,心想,害得老子廢了那麼多時間飛過去飛回來,早知道就在這邊等他們了

  • 2 # 科普大世界

    在科幻電影《流浪地球》中,由於太陽系已經不適合人類居住,所以人類給地球裝上發動機,驅動它前往4.22光年之外的比鄰星附近,但實際上比鄰星是屬於南門二三合星系統中的一員,通常它還被叫做三體星系或者三星系統,也就是說這個恆星系統中有三顆恆星在相互繞行。那麼如果我們的地球到了比鄰星附近的時候,會不會看到三個太陽昇起呢?

    首先必須說一下南門二三合星系統的情況,這三顆恆星的名字分別是南門二甲,南門二乙和比鄰星,其中南門二甲的質量比太陽略大一點,南門二乙的質量比太陽略小一點。而比鄰星的質量只相當於太陽的1/8,由於地球前往的是比鄰星,而它的宜居帶又比較狹窄,地球在比鄰星執行的位置只能處於距離它700萬~3000萬公里之內,這樣看上去比鄰星才會和太陽差不多大,地球受到的光照才能和如今太陽對地球的熱量輻射差不多。

    在比鄰星的宜居帶中,在地球上看比鄰星是和我們如今看太陽差不多的。但是另外兩顆恆星南門二甲和南門二乙就完全不一樣了,實際上這兩顆恆星距離比鄰星非常遙遠,大約有13,000單位,差不多是0.21光年,大概有近2萬億公里,行星圍繞這兩顆恆星執行一週,大約需要50~200萬年。

    由於距離實在遙遠,南門二甲和乙兩顆恆星發出的光需要奔跑近兩個半月才能到達比鄰星,所以在比鄰星附近看南門二甲和南門二乙,跟我們看夜幕中的星體的星光差別不是太大的。

    比如在我們太陽系中的海王星的位置上看太陽,其光亮就遠不如在地球上看太陽更亮了,海王星上正午時分的太Sunny照,大概相當於我們地球上傍晚或者黎明時分天空的亮度,然而海王星距離太陽只有30個天文單位,約45億公里,比比鄰星距離南門二甲乙雙星近太多了。

    所以如果地球來到了比鄰星附近,我們在地球上看到的仍然只有一個太陽,雖然比鄰星和南門二甲乙雙星屬於三合星系統,但是由於距離遙遠,南門二甲乙雙星看上去只是兩顆明亮的大星,它們的亮度還不如我們晚上看到的滿月的亮度。

  • 3 # 星辰大海路上的種花家

    《流浪地球》到達目的地半人馬座α星系之後,是不是每天都能看到三顆太陽昇起?

    影片《流浪地球》中的目的是比鄰星,經過科幻小說《三體》的各種科普,還有近期熱映的《流浪地球》,幾乎小朋友都知道比鄰星所在的是一個三星系!那麼問題來了,泊入比鄰星軌道後,地球是不是每天都能看到三個太陽?比鄰星作為三星系統的一員,地球會走未來“三體人”的老路嗎?我們來簡單做個介紹!

    2500年後才到達比鄰星,這是一個漫長的旅途!

    一、到達後地球上能看到三個太陽嗎?

    看到三個“太陽”是毫無疑問的,但能不能用太陽來形容卻是一個問題,因為這跟半人馬座α三星系中另外兩個天體的大小和距離是密切相關的!

    這是太陽和半人馬座α三星的直徑大小比較,最小的那個Proxima就是比鄰星,A星比太陽要大一些,而B星則會稍小!那麼三者之間的距離是多少呢?

    比鄰星和另外兩顆恆星之間的距離超過10000AU,即相當於日地距離的1萬倍,這個距離也許大家可能都不太有概念,那麼我們用傳統太陽系範圍來比較下就很清楚了!

    這樣做個比較就很明白了,10000AU已經到達奧爾特雲邊界了,而旅行者也只到達了150天文單位左右,在如此遙遠的距離上看太陽不過就是白天也能看到的一顆大星星!當然也就不會有什麼太陽的感覺了!

    在Proxima b上欣賞日落,大的那顆就是比鄰星,而右上角那兩顆就是α星A和α星B,已經成為白天能看到的亮星而已!地球到達比鄰星以後,也是這個效果,因此不能用看到三個太陽來形容!

    這樣的場景是看不到的,因為比例相差太大,距離實在太過遙遠!

    二、比鄰星系有三顆恆星,為什麼還沒有落入理想的三星混沌運動

    這應該是大家能夠想象到的三體運動混亂場面,但事實上半人馬座α星系的三顆天體質量相差巨大,而且是兩顆相隔23天文單位形成伴星,第三顆則在10000天文單位外圍繞兩顆伴星公轉,因此這是三體運動中的一個比較普遍的案例!

    其實比鄰星並非最佳移居之地,因為它的質量比較小,表面活動劇烈,因此地球到達比鄰星後日子不會好過!

  • 4 # 天空有個小飛機

    會的。

    地球流浪至新位置後將成為三體行星,原生地球人其實才是三體人!

    真正的三體人制造了太陽危機,在地球離開後,立即佔據了地球的位置,並停止了對太陽的干擾!

    萬年後,三體故事開始!流浪地球是三體故事的史前文明!

  • 5 # 我是cc啊

    想多啦,到不了的!2500年,外部威脅先不說,內部就亂套了,叛軍,革命!朝代更替!原著裡貌似人類都滅絕了!我看大翻了一下!那些開展光速飛船出去的先行者回來地球已經!我是沒看懂哈哈不連貫!

  • 6 # 科學探秘頻道

    流浪地球中,最終的目的地是比鄰星。其實比鄰星屬於三星系統中的一顆,另外兩顆分別是半人馬座α星A和半人馬座α星B。這兩個的英文名字分別是:Alpha Centauri A和Alpha Centauri B,比鄰星是Proxima Centauri。所以,流浪地球最終會到達一個三體星系。

    很多人看到三體字眼,肯定首先想到的就是小說三體中描述的三體星系那種混亂的系統,一會兒熱一會兒冷,文明在冷熱交替中毫無規律的滅亡和重生,三體星系的人們生活的痛苦不堪,就行薛定諤的貓一樣,下一秒可能就災難來臨。不過,比鄰星所處的三體星系並沒有那麼混亂,也不是像三體裡面描述的那麼恐怖。比鄰星所處的三體系統,更像是Alpha Centauri A和Alpha Centauri B組成的雙星系統,而比鄰星只是在很遠的地方圍繞這這個雙星系統運動而已。

    Alpha Centauri A和Alpha Centauri B兩顆恆星比較大,引力也強,之間的平均距離比較短。只有幾十個天文單位,所以夾在這兩顆恆星之間的行星確實比較悲劇,但是比鄰星距離這兩顆恆星的平均距離有15,000 AU,基本上相當於0.21光年。這麼遠的距離,在比鄰星附近基本上感覺不到Alpha Centauri A和Alpha Centauri B的存在,僅僅是晚上的時候看到Alpha Centauri A和Alpha Centauri B像月亮一樣明亮而已。

    所以說,別看比鄰星是三體系統,但是一點都不可怕,僅僅是一個嚇唬人的紙老虎而已。

  • 7 # 科學黑洞

    大劉科幻小說《三體》中的原型就是半人馬座α星,這是一個三合星系統在中國被稱為南門二,距離我們大約四光年左右。三體文明中有三顆質量相等、距離相等的恆星和十二顆行星,其中十一顆已經被恆星吞噬,最後一顆就是三體文明的家鄉。

    三體問題是非常複雜難以預測的,三體文明在恆紀元的時候發展繁衍在亂紀元的時候進入休眠狀態。而大劉的另外一個科幻小說《流浪地球》中人類帶著地球逃出太陽系目的地就是南門二中的比鄰星,距離我們大約是4.22光年。而實際上這個三星系統更像是兩套雙星系統的組合,半人馬座α星A和半人馬座α星B繞共同質心旋轉,半人馬座α星C繞另外兩顆恆星旋轉。這樣的系統會相對穩定,並且這是距離太陽最近的恆星。

    比鄰星距離南門二雙星大約是1.3萬天文單位,如果地球最終泊入比例星,那麼每天除了看到比例星的日出,還會看到南門二雙星。這意味著是可以看到“三個太陽的”,但是另外兩顆看起來可能更像是兩顆明亮的星星。

    以上是好奇號火星車拍攝的火星上真實日落情況,在這個距離上太陽就顯的相對較小了。

    如果把距離變成是1.3萬個天文單位,那麼半人馬座α星A和半人馬座α星B就真的只是兩顆耀眼的明星,並且是白天可見的星星。

    BBC有一個紀錄片曾模擬在小行星塞德娜上看太陽大體上是像上邊的樣子,兩者相距大約是88個天文單位,地球上看到的太陽大小是這個的400倍。可想而知把距離擴大成1.3萬個天文單位,就真的變成了兩顆兩星。

    再有的是比鄰星作為一顆活躍的紅矮星,它的宜居帶位置距離很近,活躍猛烈的恆星風會把地球的大氣層慢慢剝離的。

  • 8 # 無名之輩

    一部流浪地球,把所有漫威和DC中的英雄都秒了。哈哈。

    在漫威中地球無疑是最危險的地方,很多外星王者都信誓旦旦拿下地球,結果無一例外都是一敗塗地。地球上的超級英雄們都揍跑了入侵者。地球人簡直就是神族,蟲族,機械族的剋星。一切高科技的剋星,誰來不好使一樣的存在。

    流浪地球,讓華人把地球推跑了,老美不高興了,你說氣人不氣人。

  • 9 # 曹劍108

    胡說八道的東西,地球這麼大的星體,既受外界天體的引力影響,自身也影響其他天體,又怎能擺脫得了?除非有其它宇宙力量把地球從太陽系奪走,但這場風波是生命難以承受之重。也許整個太陽系,或無數個太陽系都將被吞噬。等待下次有適合的條件才會再出現智慧生命。電影純屬扯蛋,就一動畫片,別當真。

  • 10 # 火星一號

    在《流浪地球》中,地球按計劃將會泊入比鄰星的宜居帶中,成為繞行比鄰星的行星。而比鄰星所在的南門二(半人馬座α星)恆星系統是一個三合星系統,比鄰星還有兩顆伴星,分別是南門二A和南門二B。那麼,在那時的地球上,人們每天能否看到三顆“太陽”升起來呢?

    首先,比鄰星所在的三合星系統是一個穩定體系,每顆恆星都有各自明確的軌道,而非《三體》中描述的那種混沌沒有解析解的系統。在南門二中,南門二A和B近距離互相繞行共同質心旋轉,它們組成了一個雙星系統,兩者的距離大約為11至36天文單位。而比鄰星的質量遠小於南門二A和B,所以比鄰星會繞著南門二A和B雙星系統公轉。這樣的三合星系統相當穩定,不會出現混沌的情況。

    因此,如果在地球上能看到南門二A和B,這兩顆恆星並不會與比鄰星一樣每天升起。而是隨著地球的公轉,當三顆恆星處在同一側時,它們會同時升起,或者同時出現在天空中。而當地球執行到比鄰星和南門二A和B雙星系統之間時,只能在夜晚看到南門二A和B,而在白天只會看到比鄰星一顆恆星升起。

    那麼,在環繞比鄰星運動的地球上能看到南門二A和B嗎?如果能看到,會有多亮呢?

    比鄰星與南門二A和B雙星系統的距離很遠,最近距離為4500天文單位,而最遠距離達到了1.3萬天文單位(約0.206光年),公轉週期長達54.7萬年。南門二A的質量是太陽的1.1倍,光度是太陽的1.52倍,絕對星等為4.38等。南門二B的質量為太陽的90.7%,光度為太陽的一半,絕對星等為5.71等。根據如下的公式可以計算視星等:

    M=m+31.57-5lgA

    上式中,m為視星等,M為絕對星等,A為距離(單位為天文單位)。

    代入資料計算可得,南門二A最亮時的視星等為-8.92等,最暗時的視星等為-6.62等。南門二B最亮時的視星等為-7.59等,最暗時的視星等為-5.29等。

    理論上,天體的視星等需要達到-7等才能在白天肉眼可見。因此,在距離較近的時候,南門二A和B在白天是肉眼可見的。當距離較遠時,這兩顆恆星將會被比鄰星的光芒所淹沒,地球上的人無法看到它們。但如果這兩顆恆星出現在晚上,它們將會成為夜空中最亮的恆星。

    在環繞比鄰星運動的地球上所看到的南門二A和B有多大?能否看出是兩顆恆星呢?

    根據如下的公式可以計算視直徑:

    上式中,α為視直徑,R為天體的半徑,d為天體的距離。

    南門二A的半徑為太陽的1.22倍,南門二B的半徑為太陽的86.3%。透過計算可知,南門二A和B的最大視直徑分別為0.52角秒、0.37角秒,最小視直徑分別為0.18角秒、0.13角秒。由於人眼的極限角分辨為60角秒,所以南門二A和B看起來都只是明亮的星點,而非圓盤形。

    另外,南門二A和B分開的最大視直徑為0.45度,最小視直徑為2.9角分,所以在環繞比鄰星運動的地球上,人們可以分辨出南門二A和B,它們在天空中的最遠距離接近於太陽視直徑(太陽系中的地球上),最近的時候看起來幾乎要靠在一起。

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