Si nuestro sol fuera un gigante rojo, ¿dónde estaría la nueva zona de Ricitos de Oro?

En el radio máximo del Sol gigante rojo, cuando esa cantidad es completamente 256 veces el valor presente , Titán, la sexta y más grande luna de Saturno, se propone como una nueva morada de vida en el Sistema Solar. Lo que significa que la Zona Habitable se moverá hacia afuera, aproximadamente a la órbita de Saturno.

Sin embargo, hay un problema con Titán como un nuevo hogar para cualquier descendiente lejano de la Humanidad. Después de alcanzar su tamaño máximo en aproximadamente 7,9 mil millones de años a partir de ahora, nuestra estrella madre arrojará su envoltura atmosférica y, en el transcurso de los siguientes 100,000 años (llevándonos a AD 8 mil millones-ish), deje solo su núcleo, como una enana blanca con solo aproximadamente el 54.05% de su masa original. Esta enana blanca emitirá considerablemente menos energía que la que ha tenido el Sol en su vida útil, y Titán, junto con los restos del Sistema Solar exterior, y luego recibirá una cantidad mucho menor de calor, ya no será habitable.

Entonces, ¿qué? ¿Simplemente nos movemos hacia adentro?

No. A medida que el Sol se hincha debido al calor adicional que migra hacia el exterior desde su núcleo al entrar en la etapa final de fusión de helio de su vida, envolverá y destruirá Mercurio y Venus en el mínimo absoluto . El pensamiento actual es que lo hará, a menos que podamos preservarlo moviendo su órbita hacia afuera y luego hacia adentro nuevamente usando asistencias de gravedad de los asteroides y “ esquivando ” el horno final del Sol, destruyendo la Tierra y la Luna, y muy posiblemente incluso Marte. Los planetas exteriores también serán severamente interrumpidos por la agonía de la muerte del Sol, y no se sabe, gracias a las limitaciones del tiempo de Lyupanov (que en este caso limita nuestra capacidad de predecir las órbitas de los planetas a los próximos 230 millones de años), ¿Y si algo sobrevivirá?

Pero aquí hay algo interesante en lo que pensar: al menos una nebulosa planetaria, del tipo en que está destinado a convertirse el Sol, se ha encontrado con cometas supervivientes, por lo que puede haber esperanza. Simplemente no me cites al respecto.

Esto en realidad no es un cálculo demasiado difícil. Puede obtener una aproximación basada en el flujo recibido por metro cuadrado en la tierra del sol. Estime la luminosidad del sol gigante rojo que sería ~ 4 pi r ^ 2 veces sigma (constante de stefan-boltzmann) veces T ^ 4. T es aproximadamente 6000K, aunque tendría que pensar más profundamente sobre cómo la expansión cambiaría esta “temperatura efectiva”. r debe ser aproximadamente la órbita de la tierra. Una vez que tenga una luminosidad, puede dibujar un círculo alrededor de su gigante rojo y pensar qué tan lejos debe estar para recibir un flujo similar (W / m ^ 2) a lo que recibimos. Esto es aproximadamente 1400 W / m ^ 2. Flux = Luminosity / (4 pi r * 2) y estás descubriendo r en este caso.

Comenzando alrededor de la órbita de Júpiter y probablemente terminando en algún lugar cerca de la órbita de Saturno, me imagino. Si es correcto, esto significa que las lunas de esos mundos pueden ser capaces de soportar la vida como sabemos por un breve período de tiempo en términos cósmicos.

Las lunas que tienen océanos debajo de gruesas capas de hielo harían que el hielo se derritiera, convirtiendo las lunas en pequeños mundos de agua. Cualquier vida que ya exista en lo profundo de los océanos allí puede tener la oportunidad de desarrollarse más o ser eliminada por las nuevas condiciones a favor de una nueva vida. De cualquier manera, tal vida solo tendría varios millones de años para trabajar como máximo antes de que el sol arroje sus capas externas, dejando a los mundos externos y sus lunas en una congelación perpetua.

Una vez que el sol se convierte en una enana blanca, es probable que su gravedad no sea lo suficientemente fuerte como para retener a muchos de los planetas restantes, enviándolos a ellos y a sus lunas una vez más congeladas a la oscuridad del espacio interestelar.

Realmente no habría uno. Son fases de corta duración en la vida de una estrella y se les da fluctuación.

Depende de qué tan grande se vuelva. Probablemente, se trataría de Júpiter, por lo que Europa podría ser un candidato, o un punto de Lagrange con Júpiter (L3 o L4 y L5).