
图注:银河系内恒星有可能在太阳某个距离内颠末的频率 。 这是一个对数坐标图 , y轴为距离 , 凡是需要期待x轴呈现如许事务的时候 。 图片信息及版权:E. Siegel
如许就能知道 , 平均而言可以预估一颗恒星在宇宙汗青上最接近太阳的距离约为500 AU(天文单元(1AU=1496x10^5千米) , 或者约是从太阳到冥王星的距离的十倍 。 每十亿年 , 一颗恒星会进入距离太阳年夜约1500AU(天文单元) , 接近零星的柯伊伯带的边缘 。 更常见的是年夜约每30万年摆布 , 就会有一颗恒星在距离太阳为1光年处 。

图注:这是我们太阳系对数视图一向延长到比来的下一个恒星系统 , 图显示了小行星带 , 柯伊伯带和奥尔特t云的延长 。 固然穿过奥尔特云的恒星可能是常见的 , 但极不成能经由过程比这更近的距离 。 图片信息及版权:NASA
这对我们太阳系行星的持久不变性是有利的 。 按照太阳系45亿年的汗青 , 一颗恒星接近任何行星的可能性与太阳到冥王星机几率的一万分之一 , 一颗恒星与太阳接近一颗行星的可能性(这将严重粉碎轨道并引起弹射)小于1亿~10亿分之一 。 这意味着银河系中另一颗恒星颠末并造当作严重坚苦的可能性很是低 。 但也不克不及否认如许极低事务不会发生 。

图注:熟行星和外行星的轨道都遵循开普勒定律 。 即使冥王星在任何可感知的距离内呈现颠末恒星的几率都很是低 。 图片信息及版权:NASA / JPL-Caltech / R. Hurt, modified by E. Siegel
可是当恒星经由过程奥尔特云(界说为距离太阳1.9光年)的过程中 , 可能已经跨越了40000次 , 粉碎了年夜量的冰体 。 当经由过程太阳系时 , 恒星会很有趣 , 因为两个身分连系:
1、奥尔特云的天体与太阳系“很是松散”(因为太阳的感化力相对很微弱) , 这意味着一个很是小的引力就足以光鲜明显改变它们的轨道 。
2、恒星很是年夜 , 所以一颗恒星离这些天体的距离与太阳是距离不异 , 也它可足以改变轨道 。
所以无论我们何时碰到与一颗正在流离恒星紧密亲密接触 , 都有可能在接下来的几百万年内与来自奥尔特云的传入天体发生碰撞 , 从而增添风险 。

图注:柯伊伯带是太阳系中已知天体数目最多的处所 , 但奥特云 , 更暗淡 , 更遥远 , 不仅包含更多 , 并且更可能像另一颗恒星那样颠末的质量扰动 。 需要注重的是:所有柯伊伯带和奥尔特云天体都以相对于太阳极小的速度移动 。 图片信息及版权:NASA and William Crochot
换句话说 , 一颗恒星的影响不会较着影响到冰凉彗星般的天体进入太阳系内部 , 直到别的20颗恒星与太阳系亲密接触!这是有问题的 , 因为在我太阳四周颠末比来的一个恒星系统 , Scholz恒星(它在7万年前就已经发生了)距离有20光年远 。 然而这个阐发有一个潜在的乐不雅之处:当太阳系在比来500光年规模内是能更好地绘制和理解星体及其活动 , 可以更好地展望何时何地流离恒星会影响奥尔特云的天体 。 若是存眷的是颠末恒星标的目的内“弹射”天体的行星防御(地球安危) , 这类常识是显而易见是下一步应该去摸索把握的!
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