ВНИМАНИЕ! На форуме началось голосование в конкурсе - астрофотография месяца - АПРЕЛЬ!
0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.
вполне может получится ситуация, что какой зародыш соседи объели.
Life is dependent on the income of energy with low entropy and the disposal of energy with high entropy. On Earth, the low-entropy energy is provided by solar radiation and the high-entropy energy is disposed as infrared radiation emitted into the cold space. Here we turn the situation around and assume cosmic background radiation as the low-entropy source of energy for a planet orbiting a black hole into which the high-entropy energy is disposed. We estimate the power that can be produced by thermodynamic processes on such a planet, with a particular interest in planets orbiting a fast rotating Kerr black hole as in the science fiction movie {\em Interstellar}. We also briefly discuss a reverse Dyson sphere absorbing cosmic background radiation from the outside and dumping waste energy to a black hole inside.
Жизнь зависит от доходов в распоряжении энергии с энергией с низкой энтропии и высокой энтропией. На Земле низкоэнтропийного энергия обеспечивается за счет солнечной радиации и высокой энтропии энергии расположен в инфракрасного излучения, испускаемого в холодном космосе. Здесь мы переломить ситуацию и предположить, реликтового излучения как малой энтропией источника энергии для планеты, вращающейся черной дыры, в которую высокого энтропия энергия, расположенный. Мы оцениваем, что власть может быть получен с помощью термодинамических процессов на такой планете, с особым интересом в планет, вращающихся вокруг быстро вращающейся черной дыры Керра, как и в научно-фантастический фильм {\ ет межзвездной}. Мы также кратко обсудим обратный Сфера Дайсона сброс отходов поглощения энергии космического фонового излучения в черную дыру снаружи и внутри.
У близкого ультра-холодного карлика найдены три потенциально обитаемых планеты
Первые 2 совсем необитаемые, даже потенциально.
Температурные режимы покруче меркурианского и венерианского.
Andreeshchev и Scalo (2002) рассчитали, что планета на близкой орбите вокруг коричневого карлика 0,07 солнечной массы может находиться в пределах обитаемой зоны до 10 миллиардов лет.
Так что же будит на обитаемой планете вокруг коричневого карлика?
Была тема про жизнь на планете - бродяге.. по сути это ее дубль.
Но здесь коричневый карлик светит на эту планету
вопрос в том, насколько интенсивно и хватит ли этого излучения для фотосинтеза.
Коричневые карлики спектрального класса M (они наиболее крупные в начале своей жизни) имеет температуру около 2200K что сравнима с температурой маленьких красных карликов
и? какой вывод? этого достаточно для фотосинтеза или нет?
Жизнь на обитаемой планете вокруг большого коричневого карлика чувствовала себя намного лучше чем на обитаемой планете вокруг маленького красного карлика.Температура поверхности у них почти одинакова. Но зато у коричневого карлика нет не вспышек, не солнечного ветра.