Насколько близко от Земли может находиться блуждающий вспыхивающий красный карлик, не вызывая при этом хаоса?

Переформулирую вопрос, чтобы уточнить:
время и место сейчас на нашей нынешней Земле. Блуждающая красная карликовая вспыхивающая звезда (например, Вольф 359) движется к нашей Солнечной системе.
Вопрос: насколько близко он может быть к Земле, не разрушая нашу цивилизацию? .

Достаточно полный ответ находится здесь: en.wikipedia.org/wiki/Habitability_of_red_dwarf_systems
Привет Карлос! Я думаю, что ваш вопрос неясен. Судя по заголовку и прочитав вопрос, я подумал, что ваш запрос касается обитаемых зон и радиусов орбит. Но затем вы поворачиваетесь на 180 градусов и добавляете тот факт, что рассматриваемый красный карлик — блуждающая звезда! Это очень важная информация! Я иду в VTC, пока вы не отредактируете свой заголовок и текст вопроса, чтобы отразить, какой из ваших вопросов вы действительно хотите задать!
@elemtilas. Я переписал вопрос, чтобы уточнить.
Это во многом будет зависеть от траектории упомянутого красного карлика. Я точно не хочу, чтобы это было ближе, чем на 2 световых года.

Ответы (1)

Учитывая светимость

Абсолютная звездная величина Wolf-359 составляет 16,65. Это не очень ярко.

Случай 1: карлик добавляет планете не больше световой энергии, чем 1% от основного солнца

Допустим, мы определяем 1% солнца как в основном минимальный источник дополнительного тепла и энергии. Если бы мы добавили столько дополнительной солнечной энергии на Землю, глобальные температуры выросли бы, но, вероятно, стабилизировались бы на том уровне, где они сейчас находятся, из-за более высоких выбросов черного тела.

Видимая звездная величина Солнца -26,74. Коэффициент яркости между значениями магнитуды (где Δ м разница в величине) 10 0,4 Δ м . Установите это равным коэффициенту 100 (для 1% видимой величины солнца), и мы получим Δ м "=" 5 . Поэтому нам нужно, чтобы вспыхивающая звезда имела видимую величину -21,74.

Формула для видимой величины ( м ) от абсолютной величины ( М ) на основе расстояния в парсеках ( д ) является М "=" м 5 ( бревно 10 д 1 ) . Это решает для 0,043 AU. Это на самом деле очень близко, примерно в 20 раз дальше, чем Луна, но ближе, чем любая другая планета.

Это говорит о том, что планета действительно может вращаться вокруг вспыхивающего красного карлика, пока вспыхивающий красный карлик вращается вокруг Солнца в обитаемой зоне.

Случай 2: карлик добавляет к планете не больше световой энергии, чем луна

Допустим, мы не хотим заметного воздействия на поверхность планеты излучения красного карлика. В таком случае давайте позаботимся о том, чтобы карлик никогда не был ярче полной луны.

Мы повторяем вычисления, за исключением того, что мы хотим, чтобы видимая величина карлика была равна величине луны, м "=" 12,74 .

Подставьте остальные значения для М "=" м 5 ( бревно 10 д 1 ) и мы решаем для 2,73 а.е. Это дальше, чем Марс, но ближе, чем Юпитер.

Так что, если мы заменим Юпитер на Волк 359, Волк 359 будет не ярче полной Луны.

С учетом вспышек

Энергия от вспышек

Из Cwiok, et al., 2006 , мы видим, что видимая оптическая светимость Wolf-359 увеличивается примерно до 9 звездной величины (по сравнению с ее нормальным значением 13,54). Пиковая яркость составляет всего несколько секунд, а в течение примерно пяти минут яркость возвращается к норме.

Эти вспышки были бы визуально заметны с Земли, но не давали бы заметного нагрева, разрушающего окружающую среду.

Рентгеновские лучи и гамма

Wolf-359 выпускает рентгеновскую и гамма-энергию. Оба они сильно блокируются атмосферой Земли. Я не могу найти источник для определения величины высвобождаемой рентгеновской и гамма-энергии, так что посмотрите, не будет ли это радиационной опасностью на Земле. Однако, учитывая, что атмосфера Земли поглощает и то, и другое, я сильно сомневаюсь, что Wolf 359 сможет выдать достаточно энергии, чтобы вызвать проблему.

Тем не менее, я буду продолжать изучать это.

Хм, если кажется вероятным, что это может быть безопасно, с точки зрения радиации, в Солнечной системе ограничивающим фактором, вероятно, будет гравитация? Он примерно на два порядка массивнее Юпитера?
@VilleNiemi Я помню, как читал XKCD «Что, если» о черной дыре, блуждающей по Солнечной системе. Если я правильно помню, это ничего особо не потревожит, если только не было на встречном курсе или почти на этом пути.
@Rekesoft Я не знаю о XKCD, но это общепринятая теория, согласно которой (гораздо более далекие) блуждающие звезды разрушают объекты в облаке Оорта, отправляя их во внутреннюю часть Солнечной системы, иногда на курс столкновения с планетами, включая Землю.
если я не ошибаюсь, даже в случае 1 Земля будет иметь ускорение 0,29 м / с ^ 2 из-за силы тяжести ... если вы не учтете, что ускорение увеличивается при приближении, вы достигнете 10% скорости света всего за три года с небольшим. плюс, это может заставить воду на земле двигаться (если я прав). таким образом, я полностью согласен с Вилле Ниеми.
@Rekesoft Возмущения со временем накапливаются. Таким образом, эффекты чего-то, блуждающего по системе через несколько лет, и чего-то, что является частью системы со стабильной орбитой в течение миллиардов лет, на самом деле совсем не одна и та же проблема.
@VilleNiemi Ключевое слово здесь — блуждание . Если он блуждает, это означает, что это объект, происходящий из другой кинематической группы, отличной от нашей Солнечной системы, и, таким образом, его относительная скорость составляет (как минимум) десятки км/с — иначе он вращался бы где-то еще. С такой скоростью он прошел бы через всю солнечную систему за несколько лет и не был бы захвачен нашим Солнцем — опять же, если бы наше Солнце могло захватить его, вероятно, это сделала бы какая-то другая звезда. Если не произошло прямого столкновения, вы можете не принимать во внимание любые значительные гравитационные возмущения.