За пределом горизонта событий невозможны никакие коммуникации. Наблюдатель в нашем Сверхскоплении галактик однажды обнаружит, что вся остальная Вселенная навечно исчезла вдали. Если, конечно, такой наблюдатель сохранится в какой-либо форме.
Мы знаем, что на конечном этапе своего существования звезда превращается в белый карлик. Энергия распадающихся внутри белого карлика протонов, пополняет его энергетические запасы. Но эта энергия мизерна.
Светимость белого карлика соответствует свечению нескольких электрических лампочек. Длина волны этого излучения равна нескольким сантиметрам. Глаз человека не способен уловить её. Будущая Вселенная будет очень тёмным миром.
Во внешнем уровне атмосферы белого карлика происходят очень интересные процессы. Этот поверхностный слой нагревается и всё время подпитывается энергией изнутри тлеющей звезды. Температура постоянная и составляет примерно 63 градуса Кельвина, то есть, как у жидкого азота. В атмосфере содержится много химических элементов, в том числе кислород и углерод. Следовательно, созданы все условия для химических реакций, есть стабильный и мощный источник энергии и огромное количество времени.
Возникновение в такой среде интересной химии очень вероятно. А в единственно известном нам примере, на Земле, интересная химия в итоге привела к биологической эволюции. Как бы фантастично это ни звучало, есть вполне обоснованные сценарии появления в будущем сложной жизни прямо внутри звёзд.
Свой жизненный цикл белый карлик завершает в виде ледяного шара из чистого водорода размером с астероид. Когда протоны окончательно распадутся, это приведёт к полному испарению звезды и превращению её в излучение.
Помимо белых карликов, часть вещества остывающей Вселенной будет сосредоточена в коричневых карликах. Их будет немного, однако примерно один раз в несколько сот миллиардов лет мёртвые звезды такого типа будут сталкиваться между собой. Некоторые из этих астрономических катастроф будущего могут привести к примечательным результатам.
При столкновении под прямым углом коричневые карлики образуют общий смешанный объект, который начнёт сжиматься и нагреваться, активизируя водородный синтез. В результате образуется новая маленькая красная звезда-долгожитель, которая может просуществовать триллионы лет. Например, в галактике, равной Млечному Пути, будет не менее ста таких звёзд.
Часть газа и пыли, оставшейся после столкновения коричневых карликов, может стать строительным материалом для планет. При этом по своему составу, эти планеты обладают всеми химическими элементами, достаточными для возникновения углеродной жизни. Подходящим будет и тёплый климат, достаточно стабильный в течение триллионов лет, что несоизмеримо больше по времени, чем понадобилось для зарождения жизни на Земле.
На многих из таких планет будет жидкая вода. Удивительно, но статистических шансов на появление разумной жизни в такой практически мёртвой Вселенной будет значительно больше, чем в современную эпоху. Причём в знакомой нам, белковой форме.
Более того, у гипотетических цивилизаций будущего будет огромный запас времени для решения проблемы энергетической смерти Вселенной, по сравнению с нами. А если современная жизнь уцелеет до той космологической эпохи, то сможет найти удобное пристанище в планетных системах маленьких красных звёзд.
Стоит сказать, что новые звёзды могут образоваться и после столкновений белых карликов. В результате возникнут весьма экзотические объекты.
Вместо привычного водорода внутри подобных звёзд будет происходить синтез гелия или даже углерода. Это будут чрезвычайно жаркие светила, в сотни и тысячи раз ярче Солнца. Однако, время их жизни явно недостаточно для появления сложной биологии на планетах-спутниках. Хотя, возможно, разовьются простейшие организмы типа бактерий. В дальнейшем они могут быть перенесены через панспермию в более благоприятную среду на подходящие спутники маленьких красных звёзд и там эволюционировать до более сложного уровня.
Иногда при столкновении белых карликов, будут взрываться сверхновые. Эти вспышки будут очень редко освещать будущий тёмный мир и продолжат по чуть-чуть насыщать его тяжёлыми элементами.
В случае распада протонов от звёзд и планет во Вселенной ничего не останется. Космос будет пронизывать излучение, состоящее из остатков протонов и нейтрино, а также небольшого числа электронов и позитронов. Наступит эпоха чёрных дыр.
Читать дальше