「4千年紀以降」の版間の差分

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{{Rough translation}}
{{Millenniabox| 千年紀 = 11 }}
[[ファイル:Red_Giant_Earth_warm.jpg|代替文=A dark gray and red sphere representing the Earth lies against a black background to the right of an orange circular object representing the Sun|サムネイル|274x274ピクセル|79億年後に太陽が赤色巨星になり、地球が炭化した時の想像図]]{{Millenniabox|千年紀=11}}遠い将来の未来を完全に予想する事は出来ないが、<ref>{{cite book|author=Rescher, Nicholas|title=Predicting the future: An introduction to the theory of forecasting|date=1998|publisher=State University of New York Press|isbn=0-7914-3553-9|authorlink=Nicholas Rescher}}</ref>最も広い単位で、現在分かっている様々な分野での'''遠い将来の年表'''を記載する。分野は、[[惑星]]や[[星形成|星の形成]]、死を明らかにする[[天文学]]、最小の単位だと信じられている[[素粒子物理学]]、生命の進化を予想する[[進化生物学]]、数千年単位での[[大陸]]の動きを予想する[[プレートテクトニクス]]が挙げられる。
'''11千年紀以降'''(じゅういちせんねんきいこう)は、[[西暦|西暦紀元]]による11番目の[[ミレニアム|千年紀]](ミレニアム)<ref group="注">西暦10001年から西暦11000年(101世紀から110世紀)に当たる。</ref>およびそれ以降の年代である。すなわち'''西暦10001年以降'''に該当する。


[[地球の未来|地球の将来]]、[[太陽系の形成と進化|太陽系の将来]]、[[膨張する宇宙の未来|宇宙の将来]]の予想は[[熱力学第二法則]]によって説明する必要がある。熱力学第二法則は[[エントロピー]]と時間とともにエネルギーは喪失していく事を述べている。<ref name="Nave" />星は最終的には燃料である[[水素]]を使い果たしてしまう。2つの天体が重力的に接近すると、その惑星はその恒星系からはじき出されるか、あるいは恒星系が[[銀河]]からはじき出される。<ref name="five ages" />
== 予定・予測 ==
* 10759年:[[ギネス家]]が借りているセント・ジェームズ・ゲート醸造所の使用期間が切れる
* 26,000年頃:[[1974年]]に[[プエルトリコ]]の[[アレシボ天文台]]から発信された'''[[アレシボ・メッセージ]]'''が[[球状星団]][[M13 (天体)|M13]]に届く。
* 50,000年頃:'''(M13に高度な文明を持つ[[地球外生命|ET]]がいたとして)'''アレシボ・メッセージの返事が戻ってくる。


最終的に物質は[[放射性崩壊]]による影響を受け、最も安定した物質でさえ、[[亜原子粒子]]に分解されてしまう。<ref name="dying" />現在のデータは[[宇宙の形]]は平坦であると示唆されており、そのため有限の時間で[[ビッグクランチ|ビッククランチ]]が発生することはなく、無限の時間の中でボルツマン脳の形成のような到底起こり得ない事象が起きる可能性がある。<ref name="linde" />
=== 宗教 ===
* 428,899年:[[ヒンドゥー教]]徒の[[カリ・ユガ]]の終わり。
* 5,669,999,500<!--56億7千万-->年頃:[[弥勒菩薩]]の降臨。


この年表は'''11千年紀以降{{efn|name=time}}'''から有限の時間で到達する終焉までに生じる出来事について述べる。人類の絶滅や[[陽子|陽子の崩壊]]や[[太陽]]が[[赤色巨星]]になった時の地球の運命などの、未解決問題も含め、多くの将来のイベントがこの年表で列挙している。
=== テクノロジー ===
* 60,056年[[5月28日]]:[[NT File System]]において日付表示可能範囲を超える。
* 292,277,026,596年<!--約2900億年-->:[[UNIX]]の符号つき64ビット整数型時刻表示がリセットされる([[2038年問題#対策]]も参照)。


=== 地球科学 ===
== 出来事の記号 ==
{| class="wikitable"
* 12,000年頃:[[赤道傾斜角]]が最小(約22°)に達する。
| style="background: lavender;" |[[ファイル:Five_Pointed_Star_Solid.svg|代替文=Astronomy and astrophysics|16x16ピクセル|Astronomy and astrophysics]]
* 500万年頃:最大級の[[氷河期]]に突入する。<ref>『the FUTURE is WILD』</ref>
|[[天文学]]
* 2億年 - 2億5千万年頃:次の[[超大陸]]が形成される。[[アメイジア大陸]]と[[パンゲア・ウルティマ大陸]]のどちらになるかはまだはっきりしない。
|-
* 7億年以降:地球の[[海|海洋]]の蒸発がはじまる<ref>[http://www.astronomycafe.net/qadir/q1886.html Sten Odenwald, "How do you think the Earth will finally come to an end?"]</ref><ref>[http://www.astronomy.ohio-state.edu/~pogge/Lectures/vistas97.html Richard W. Pogge, "The Once and Future Sun"] {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20060906225918/http://www.astronomy.ohio-state.edu/~pogge/Lectures/vistas97.html |date=2006年09月6日 }}</ref>。
| style="background: #f0dc82;" |[[ファイル:Noun_project_528.svg|代替文=Geology and planetary science|17x17ピクセル|Geology and planetary science]]
|[[惑星科学]]
|-
| style="background: #CEFF00;" |[[ファイル:Butterfly_icon_(Noun_Project).svg|代替文=Biology|16x16ピクセル|Biology]]
|[[生物学]]
|-
| style="background: #FFE4E1;" |[[ファイル:Psi2.svg|代替文=Particle physics|16x16ピクセル|Particle physics]]
|[[素粒子物理学]]
|-
| style="background: #e0ffff;" |[[ファイル:PiCM200.svg|代替文=Mathematics|16x16ピクセル|Mathematics]]
|[[数学]]
|-
|[[ファイル:Aiga_toiletsq_men.svg|代替文=Technology and culture|23x23ピクセル|Technology and culture]]
|技術、文化
|}


== 地球、太陽系、宇宙の将来 ==<!--
== 天文現象 ==
10,001年以降に起こる、いくつかの珍しい[[天文現象]]を列挙する。


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なお、全ての[[日付]]は[[グレゴリオ暦]]で記述している。
{{See also|太陽系の形成と進化}}
{| class="wikitable" style="width: 100%; margin-right: 0;"
! scope="col" |[[ファイル:Key.svg|21x21ピクセル]]
! scope="col" |現在からの年数
! scope="col" |出来事
|-
| style="background: #f0dc82;" |[[ファイル:Noun_project_528.svg|代替文=Geology and planetary science|17x17ピクセル|Geology and planetary science]]
|10,000
|ウィルクス氷河盆地の氷塊が数百年かけて脱落し、[[東南極氷床]]が危険に晒される。この氷解が完全に溶けるまで長い時間がかかる。これによって海水面が3mから4m上昇する。<ref>{{cite journal|last=Mengel|first=M.|date=4 May 2014|title=Ice plug prevents irreversible discharge from East Antarctica|url=http://www.nature.com/nclimate/journal/vaop/ncurrent/full/nclimate2226.html|journal=Nature Climate Change|volume=4|issue=6|pages=451–455|bibcode=2014NatCC...4..451M|doi=10.1038/nclimate2226|author2=A. Levermann}}</ref>(その他の原因として[[地球温暖化]]による影響が挙げられる。これは[[西南極氷床]]による短期的な海水面上昇とは別である。)
|-
| style="background: lavender;" |[[ファイル:Five_Pointed_Star_Solid.svg|代替文=Astronomy and astrophysics|16x16ピクセル|Astronomy and astrophysics]]
|10,000{{efn|name=prob}}
|[[赤色超巨星]]の[[アンタレス]]が[[超新星|超新星爆発]]を起こす。この爆発は日中でも容易に観測できると推測されている。<ref name="hockey">{{cite journal|first1=T.|year=2010|title=Public reaction to a V = -12.5 supernova|journal=The Observatory|volume=130|pages=167|bibcode=2010Obs...130..167H|author1=Hockey|last2=Trimble|first2=V.}}</ref>
|-
| style="background: #f0dc82;" |[[ファイル:Noun_project_528.svg|代替文=Geology and planetary science|17x17ピクセル|Geology and planetary science]]
|25,000
|[[近点移動]]による[[ミランコビッチ・サイクル]]のため、[[火星]]の北半球で50,000年間の[[地球温暖化|温暖化]]のピークを迎え、[[北極]]の[[極冠]]が減退する。<ref>{{cite journal|last=Schorghofer|author=|first=Norbert|year=|date=23 September 2008|title=Temperature response of Mars to Milankovitch cycles|url=http://www.ifa.hawaii.edu/~norb1/Papers/2008-milank.pdf|journal=Geophysical Research Letters|volume=35|issue=18|page=|pages=L18201|bibcode=2008GeoRL..3518201S|doi=10.1029/2008GL034954|archive-url=https://web.archive.org/web/20090919133851/http://www.ifa.hawaii.edu/~norb1/Papers/2008-milank.pdf|dead-url=yes|archive-date=}}</ref><ref>{{cite book|last=Beech|first=Martin|title=Terraforming: The Creating of Habitable Worlds|date=2009|publisher=Springer|pages=138–142}}</ref>
|-
| style="background: lavender;" |[[ファイル:Five_Pointed_Star_Solid.svg|代替文=Astronomy and astrophysics|16x16ピクセル|Astronomy and astrophysics]]
|36,000
|[[赤色矮星]]の[[ロス248]]が地球から3.024光年まで接近し、太陽から最も近い恒星となる。<ref name="Matthews1993" />その後8,000年の間にロス248は離れて、再び[[ケンタウルス座アルファ星|ケンタウルス座&alpha;星]]が太陽から最も近い恒星となり、その後は[[グリーゼ445]]が太陽から最も近い恒星となる。<ref name="Matthews1993" />([[近い恒星の一覧]])
|-
| style="background: #f0dc82;" |[[ファイル:Noun_project_528.svg|代替文=Geology and planetary science|17x17ピクセル|Geology and planetary science]]
|50,000
|現在の[[間氷期]]が終わり、<ref name="Berger2002" />[[地球温暖化|温暖化]]にも関わらず[[地球]]には[[氷河時代|氷河期]]の中の[[氷期]]が訪れる。
[[ナイアガラの滝]]は[[エリー湖]]の方に32km侵食されて消失する。<ref name="Niagara Parks" />


[[カナダ楯状地]]の多くの[[氷河湖]]は氷河期の後の海面低下と侵食により消失する。<ref>{{cite book|last=Bastedo|first=Jamie|title=Shield Country: The Life and Times of the Oldest Piece of the Planet|date=1994|publisher=Arctic Institute of North America of the University of Calgary|page=202}}</ref>
=== 惑星の交点の偶然の一致 ===
|-
* 12,720年:水星と金星の交点の偶然の一致。
| style="background: lavender;" |[[ファイル:Five_Pointed_Star_Solid.svg|代替文=Astronomy and astrophysics|16x16ピクセル|Astronomy and astrophysics]]
* 67,730年:水星と金星の交点の偶然の一致。
|50,000
|[[潮汐加速]]により、[[ユリウス暦]]の1日が[[国際単位系]]での86,401秒になる。この頃に現代の計時システムを用いるには毎日[[閏秒|うるう秒]]を追加するか、現在の1秒を引き伸ばす必要がある。<ref name="arxiv1106_3141" />
|-
| style="background: lavender;" |[[ファイル:Five_Pointed_Star_Solid.svg|代替文=Astronomy and astrophysics|16x16ピクセル|Astronomy and astrophysics]]
|100,000
|[[天球]]上の星の[[固有運動]]は[[銀河系]]内での星の動きの結果生じるが、この頃には固有運動によって多くの[[星座]]が原型を留めなくなる。<ref name="Tapping 2005" />
|-
| style="background: lavender;" |[[ファイル:Five_Pointed_Star_Solid.svg|代替文=Astronomy and astrophysics|16x16ピクセル|Astronomy and astrophysics]]
|100,000{{efn|name=prob}}
|[[極超巨星]]の[[おおいぬ座VY星]]が[[極超新星]]爆発を起こす。<ref name="Monnier Tuthill Lopez 1999" />
|-
| style="background: #f0dc82;" |[[ファイル:Noun_project_528.svg|代替文=Geology and planetary science|17x17ピクセル|Geology and planetary science]]
|100,000{{efn|name=prob}}
|10万年以内に地球で400&nbsp;km<sup>3</sup>ほどのマグマを噴出する大噴火が発生しうる。なおマグマの量の比較として、[[エリー湖]]は484&nbsp;km<sup>3</sup>である。<ref name="toba" />
|-
| style="background: #CEFF00;" |[[ファイル:Butterfly_icon_(Noun_Project).svg|代替文=Biology|16x16ピクセル|Biology]]
|100,000
|[[:en:Megascolecidae|Megascolecidae]]のような[[北アメリカ]]原産の[[ミミズ]]がアメリカの中西部からカナダ・アメリカまで生息地を広げ、北緯38°から49°の氷床が年間10mずつ後退していく。<ref>{{cite book|title=Soils: Genesis and Geomorphology|date=2005|publisher=Cambridge University Press|page=105|last1=Schaetzl|last2=Anderson|first1=Randall J.|first2=Sharon}}</ref>(しかし外来種のミミズが既に人の手で広まってしまったため、地域の生態系に影響を及ぼしている。)
|-
| style="background: #f0dc82;" |[[ファイル:Noun_project_528.svg|代替文=Geology and planetary science|17x17ピクセル|Geology and planetary science]]
|100,000+
|[[地球温暖化]]の影響の1つとして[[二酸化炭素]]が安定して大気の10%を保持するようになる。<ref>{{Cite book|author=David Archer|title=The Long Thaw: How Humans Are Changing the Next 100,000 Years of Earth's Climate|date=2009|publisher=[[Princeton University Press]]|isbn=978-0-691-13654-7|page=123}}</ref>
|-
| style="background: #f0dc82;" |[[ファイル:Noun_project_528.svg|代替文=Geology and planetary science|17x17ピクセル|Geology and planetary science]]
|250,000
|[[ハワイ-天皇海山列]]のなかで一番新しくできた[[火山]]である[[ロイヒ]]が海面を超えて、新たな[[火山島]]が形成される。<ref name="havo" />
|-
| style="background: lavender;" |[[ファイル:Five_Pointed_Star_Solid.svg|代替文=Astronomy and astrophysics|16x16ピクセル|Astronomy and astrophysics]]
|~300,000{{efn|name=prob}}
|次の数十万年のどこかで、[[ウォルフ・ライエ星]]である[[WR 104]]が[[超新星|超新星爆発]]を起こすと予想されている。この超新星爆発は[[ガンマ線バースト]]を生み出し、この星の極は地球に対して12°以内に傾いているなら、地球の生命に脅威を与える可能性があると示唆されている。。この星の自転軸はまだはっきりとわかっていない。<ref>{{cite journal|last1=Tuthill|first1=Peter|year=2008|title=The Prototype Colliding-Wind Pinwheel WR 104|journal=The Astrophysical Journal|volume=675|number=1|pages=698–710|arxiv=0712.2111|bibcode=2008ApJ...675..698T|doi=10.1086/527286|first2=John|last2=Monnier|first3=Nicholas|last3=Lawrance|first4=William|last4=Danchi|first5=Stan|last5=Owocki|first6=Kenneth|last6=Gayley}}</ref>
|-
| style="background: lavender;" |[[ファイル:Five_Pointed_Star_Solid.svg|代替文=Astronomy and astrophysics|16x16ピクセル|Astronomy and astrophysics]]
|500,000{{efn|name=prob}}
|地球に直径1kmほどの[[小惑星]]が衝突する可能性があり、小惑星の軌道を逸らす事は出来ないと推測されている。<ref name="Bostrom 2002" />
|-
| style="background: #f0dc82;" |[[ファイル:Noun_project_528.svg|代替文=Geology and planetary science|17x17ピクセル|Geology and planetary science]]
|500,000
|[[サウスダコタ州]]の[[バッドランズ国立公園]]の険しい地形は完全に侵食されてしまう。<ref>[http://www.nps.gov/badl/naturescience/geologicformations.htm "Badlands National Park - Nature & Science - Geologic Formations"].</ref>
|-
| style="background: #f0dc82;" |[[ファイル:Noun_project_528.svg|代替文=Geology and planetary science|17x17ピクセル|Geology and planetary science]]
|950,000
|[[バリンジャー・クレーター]]は最も新しい[[クレーター]]の一つであるが、このころには侵食されてしまう。<ref>{{cite book|last=Landstreet|first=John D.|title=Physical Processes in the Solar System: An introduction to the physics of asteroids, comets, moons and planets|date=2003|publisher=Keenan & Darlington|pages=121}}</ref>
|-
| style="background: #f0dc82;" |[[ファイル:Noun_project_528.svg|代替文=Geology and planetary science|17x17ピクセル|Geology and planetary science]]
|100万{{efn|name=prob}}
|地球は3,200&nbsp;km<sup>3</sup> のマグマを噴出する大噴火を経験すると考えられる。これは75,000年前の[[トバ・カタストロフ理論|トバ事変]]に匹敵する。<ref name="toba" />
|-
| style="background: lavender;" |[[ファイル:Five_Pointed_Star_Solid.svg|代替文=Astronomy and astrophysics|16x16ピクセル|Astronomy and astrophysics]]
|100万{{efn|name=prob}}
|[[赤色超巨星]]の[[ベテルギウス]]は最長でもこの時までに[[超新星|超新星爆発]]を起こす。この爆発は日中でも容易に観測する事ができる。<ref name="beteldeath" /><ref name="betel" />
|-
| style="background: lavender;" |[[ファイル:Five_Pointed_Star_Solid.svg|代替文=Astronomy and astrophysics|16x16ピクセル|Astronomy and astrophysics]]
|100万{{efn|name=prob}}
|[[天王星]]の衛星である[[デズデモーナ]]と[[クレシダ (衛星)|クレシダ]]は衝突すると考えられている。<ref name="Uranus">{{cite web|url=http://www.astronomy.com/news/2017/09/uranus-colliding-moons|title=Uranus's colliding moons|accessdate=2017-09-23|year=2017|publisher=astronomy.com}}</ref>
|-
| style="background: lavender;" |[[ファイル:Five_Pointed_Star_Solid.svg|代替文=Astronomy and astrophysics|16x16ピクセル|Astronomy and astrophysics]]
|140万
|[[グリーゼ710]]が太陽から0.2後年まで接近する。これにより太陽系を球状に取り巻いている[[オールトの雲]]に[[摂動]]による重力の影響を受け、その後太陽系内で彗星の衝突が増加する可能性がある。<ref name="gliese" />
|-
| style="background: #CEFF00;" |[[ファイル:Butterfly_icon_(Noun_Project).svg|代替文=Biology|16x16ピクセル|Biology]]
|200万
|人間の活動による海洋酸性化からサンゴ礁の生態系が回復するために200万年ほど要する。<ref>{{cite book|last=Goldstein|first=Natalie|title=Global Warming|date=2009|publisher=Infobase Publishing|page=53|quote=The last time acidification on this scale occurred (about 65 mya) it took more than 2 million years for corals and other marine organisms to recover; some scientists today believe, optimistically, that it could take tens of thousands of years for the ocean to regain the chemistry it had in preindustrial times.}}</ref>
|-
| style="background: #f0dc82;" |[[ファイル:Noun_project_528.svg|代替文=Geology and planetary science|17x17ピクセル|Geology and planetary science]]
|200万+
|[[グランド・キャニオン]]がさらに侵食され、深くなるが、[[コロラド川]]周辺の谷は更に広くなる。<ref>[http://www.nature.nps.gov/views/layouts/Main.html#/GRCA/geo/dynamic/ "Grand Canyon - Geology - A dynamic place"]. ''Views of the National Parks''. National Park Service.</ref>
|-
| style="background: lavender;" |[[ファイル:Five_Pointed_Star_Solid.svg|代替文=Astronomy and astrophysics|16x16ピクセル|Astronomy and astrophysics]]
|270万
|平均的な[[ケンタウルス族 (小惑星)|ケンタウロス族]]の軌道の半分が外太陽系の重力的な影響により不安定になる。<ref name="Horner2004a">{{cite journal|last1=Horner|first1=J.|date=2004|title=Simulations of the Population of Centaurs I: The Bulk Statistics|journal=[[Monthly Notices of the Royal Astronomical Society]]|volume=354|issue=3|pages=798–810|arxiv=astro-ph/0407400|bibcode=2004MNRAS.354..798H|doi=10.1111/j.1365-2966.2004.08240.x|last2=Evans|first2=N.W.|last3=Bailey|first3=M. E.}}</ref>
|-
| style="background: #f0dc82;" |[[ファイル:Noun_project_528.svg|代替文=Geology and planetary science|17x17ピクセル|Geology and planetary science]]
|1000万
|[[大地溝帯]]が[[紅海]]により浸水し、新たな海が生じて[[アフリカ大陸]]が分断される。<ref name="rift" />[[アフリカプレート]]は分かれて[[ソマリアプレート]]とヌビアプレートを形成する。
|-
| style="background: #CEFF00;" |[[ファイル:Butterfly_icon_(Noun_Project).svg|代替文=Biology|16x16ピクセル|Biology]]
|1000万
|過去5回のような規模の[[大量絶滅]]の後に生物の多様性が完全に回復するために1000万年要する。<ref>{{cite journal|last1=Kirchner|first1=James W.|date=9 March 2000|title=Delayed biological recovery from extinctions throughout the fossil record|url=http://www.nature.com/nature/journal/v404/n6774/abs/404177a0.html|journal=Nature|volume=404|issue=6774|pages=177–180|bibcode=2000Natur.404..177K|doi=10.1038/35004564|pmid=10724168|last2=Weil|authorlink1=James Kirchner|first2=Anne}}</ref>もしこのような大量絶滅が無かったとしても通常の絶滅率により現在の大半の種は絶滅し、多くの[[系統群]]が新たな種に進化する。<ref>{{cite book|last=Wilson|first=Edward O.|title=The Diversity of Life|date=1999|publisher=W. W. Norton & Company|page=216}}</ref>
|-
| style="background: lavender;" |[[ファイル:Five_Pointed_Star_Solid.svg|代替文=Astronomy and astrophysics|16x16ピクセル|Astronomy and astrophysics]]
|1000万年から10億年{{efn|name=prob}}
|[[天王星]]の[[衛星]]である[[キューピッド (衛星)|キューピッド]]と[[ベリンダ (衛星)|ベリンダ]]が衝突すると考えられている。<ref name="Uranus" />
|-
| style="background: lavender;" |[[ファイル:Five_Pointed_Star_Solid.svg|代替文=Astronomy and astrophysics|16x16ピクセル|Astronomy and astrophysics]]
|5000万
|[[フォボス (衛星)|フォボス]]が[[火星]]に衝突するまでにかかると推測される時間の上限。<ref name="Bills" />
|-
| style="background: #f0dc82;" |[[ファイル:Noun_project_528.svg|代替文=Geology and planetary science|17x17ピクセル|Geology and planetary science]]
|5000万
|[[サンアンドレアス断層]]が北に動く事でカリフォルニアの海岸が[[アリューシャン海溝]]に[[沈み込み帯|沈み始める]]。<ref name="trench" />アフリカ大陸がヨーロッパ大陸に衝突し、[[地中海盆地]]がなくなり、[[ヒマラヤ山脈]]と同じくらいの山脈が形成される。<ref name="medi" />


[[アパラチア山脈]]は100万年に5.7mのペースで侵食されるが、<ref>{{cite encyclopedia|date=2011|title=Geology|encyclopedia=Encyclopedia of Appalachia|publisher=University of Tennessee Press|url=http://www.encyclopediaofappalachia.com/category.php?rec=2}}</ref>その倍のペースでこの地域に谷が形成される。<ref>{{cite journal|last=Hancock|first=Gregory|date=January 2007|title=Summit erosion rates deduced from 10Be: Implications for relief production in the central Appalachians|url=http://pages.geo.wvu.edu/~kite/HancockKirwan2007SummitErosion.pdf|journal=Geology|volume=35|issue=1|pages=89|bibcode=2007Geo....35...89H|doi=10.1130/g23147a.1|last2=Kirwan|first2=Matthew}}</ref>
=== 地球の歳差運動 ===
|-
* 10,200年頃:[[デネブ]]が[[北極星]]になる。
| style="background: #f0dc82;" |[[ファイル:Noun_project_528.svg|代替文=Geology and planetary science|17x17ピクセル|Geology and planetary science]]
* 11,600年頃:[[はくちょう座デルタ星|はくちょう座δ星]]が北極星になる。
|5000万年から6000万年
* 13,700年頃:[[ベガ]]が北極星になる。
|10万年で6mのペースで[[カナディアン・ロッキー]]が侵食されて平野になる。<ref>{{cite book|last=Yorath|first=C. J.|title=Of rocks, mountains and Jasper: a visitor's guide to the geology of Jasper National Park|date=1995|publisher=Dundurn Press|page=30}}</ref>アメリカの南ロッキー山脈はこれより遅いペースで侵食される。<ref>{{cite journal|last=Dethier|first=David P.|date=2014|title=Basins and bedrock: Spatial variation in 10Be erosion rates and increasing relief in the southern Rocky Mountains, USA|url=http://noblegas.berkeley.edu/~balcs/pubs/Dethier_2014_Geology.pdf|journal=Geology|volume=42|issue=2|pages=167–170|bibcode=2014Geo....42..167D|doi=10.1130/G34922.1|display-authors=4|author2=Ouimet, W.|author3=Bierman, P. R.|author4=Rood, D. H.|author5=Balco, G.}}</ref>
* 14,000年頃:[[カノープス]]が[[南極星]]になる。
|-
* 23,000年頃:[[りゅう座アルファ星|りゅう座α星]]が北極星になる。
| style="background: #f0dc82;" |[[ファイル:Noun_project_528.svg|代替文=Geology and planetary science|17x17ピクセル|Geology and planetary science]]
|5000万年から4億年
|地球上の化石燃料が自然によって補充されるのに必要な時間<ref>{{cite book|last=Patzek|editor-last=Pimentel|editor-first=David|first=Tad W.|title=Biofuels, Solar and Wind as Renewable Energy Systems: Benefits and Risks|date=2008|publisher=Springer|chapter=Can the Earth Deliver the Biomass-for-Fuel we Demand?|author-link1=Tad Patzek}}</ref>
|-
| style="background: #f0dc82;" |[[ファイル:Noun_project_528.svg|代替文=Geology and planetary science|17x17ピクセル|Geology and planetary science]]
|8000万
|[[ハワイ島]]が現在の[[ハワイ諸島]]の唯一の島になり、現在のハワイ諸島の他の島は水没してしまう。しかしこの場所に新たな島が形成され、新たなハワイ諸島になる。<ref>{{cite news|title=Kiss that Hawaiian timeshare goodbye / Islands will sink in 80 million years|newspaper=San Francisco Chronicle|date=14 October 2006|url=http://www.sfgate.com/news/article/Kiss-that-Hawaiian-timeshare-goodbye-Islands-2468202.php|last=Perlman|first=David}}</ref>
|-
| style="background: lavender;" |[[ファイル:Five_Pointed_Star_Solid.svg|代替文=Astronomy and astrophysics|16x16ピクセル|Astronomy and astrophysics]]
|1億{{efn|name=prob}}
|6600万年前の[[K-Pg境界|恐竜絶滅]]時に飛来した小惑星と同程度の小惑星が地球に衝突すると考えられている。<ref name="kpg1" />
|-
| style="background: #f0dc82;" |[[ファイル:Noun_project_528.svg|代替文=Geology and planetary science|17x17ピクセル|Geology and planetary science]]
|1億
|現在の[[土星の環|土星の輪]]の状態を維持できる上限。<ref>{{cite book|last=Lang|first=Kenneth R.|title=The Cambridge Guide to the Solar System|date=2003|publisher=Cambridge University Press|pages=328–329}}</ref>
|-
| style="background: lavender;" |[[ファイル:Five_Pointed_Star_Solid.svg|代替文=Astronomy and astrophysics|16x16ピクセル|Astronomy and astrophysics]]
|1億8000万
|徐々に地球の自転が遅くなり、地球の1日が今日よりも1時間遅くなる。<ref>{{cite web|url=https://www.forbes.com/sites/jillianscudder/2017/01/28/how-long-until-the-moon-slows-the-earth-to-a-25-hour-day/#477b64b16d32|title=How Long Until The Moon Slows The Earth To A 25 Hour Day?|accessdate=30 May 2017|author=Jillian Scudder|publisher=[[Forbes]]}}</ref>
|-
| style="background: #e0ffff;" |[[ファイル:PiCM200.svg|代替文=Mathematics|16x16ピクセル|Mathematics]]
|2億3000万
|[[リアプノフ指数|リアプノフ時間]]の限界により、これ以降の惑星の軌道の予測は不可能になる。<ref name="hayes07" />
|-
| style="background: lavender;" |[[ファイル:Five_Pointed_Star_Solid.svg|代替文=Astronomy and astrophysics|16x16ピクセル|Astronomy and astrophysics]]
|2億4000万
|現在から1[[銀河年]]経過し、太陽系は現在の位置から[[銀河系|天の川銀河]]を一周する。<ref name="galyear" />
|-
| style="background: #f0dc82;" |[[ファイル:Noun_project_528.svg|代替文=Geology and planetary science|17x17ピクセル|Geology and planetary science]]
|2億5000万
|地球の全ての大陸が融合して[[超大陸]]になる。この大陸の名前は配置によって[[パンゲア・ウルティマ大陸]]、[[アメイジア大陸]]、ノヴォパンゲア大陸の3つの名称が授けられている。<ref name="scotese" /><ref name="Williams Nield 2007" />
|-
| style="background: #f0dc82;" |[[ファイル:Noun_project_528.svg|代替文=Geology and planetary science|17x17ピクセル|Geology and planetary science]]
|4億年から5億年
|超大陸が分裂し始める。<ref name="Williams Nield 2007" />
|-
| style="background: lavender;" |[[ファイル:Five_Pointed_Star_Solid.svg|代替文=Astronomy and astrophysics|16x16ピクセル|Astronomy and astrophysics]]
|5億年から6億年{{efn|name=prob}}
|ガンマ線バーストか、極超新星爆発が地球から6500光年以内で起きると予想される。
これにより、地球のオゾン層は破壊され、大量絶滅の引き金に成りうると考えられている。なおオルドビス紀末の大量絶滅は超新星爆発によるガンマ線バーストが原因であるという仮説が提唱されている。しかし超新星爆発が地球に悪影響を及ぼすには地球の方角に放出される必要がある。<ref name="natgeo" />
|-
| style="background: lavender;" |[[ファイル:Five_Pointed_Star_Solid.svg|代替文=Astronomy and astrophysics|16x16ピクセル|Astronomy and astrophysics]]
|6億
|潮汐加速により月が遠ざかっていき、皆既月食が起きなくなる。<ref name="600mil" />
|-
| style="background: #f0dc82;" |[[ファイル:Noun_project_528.svg|代替文=Geology and planetary science|17x17ピクセル|Geology and planetary science]]
|6億
|太陽の輝きの増大に伴い、[[ケイ酸塩]]が炭化により崩壊する。日照量の増加は岩石の風化を促進させ、岩石は二酸化酸素を吸収し、炭化する。地球の表面から水が蒸発し、岩石が硬化し、[[プレートテクトニクス]]の動きが遅くなり、最終的には止まる。火山活動による二酸化炭素の大気への放出がなくなることで、二酸化炭素の濃度は低下する。<ref name="swansong">{{cite journal|author=O'Malley-James, Jack T.|date=2012|title=Swansong Biospheres: Refuges for life and novel microbial biospheres on terrestrial planets near the end of their habitable lifetimes|journal=International Journal of Astrobiology|volume=12|issue=2|pages=99–112|arxiv=1210.5721|bibcode=2013IJAsB..12...99O|doi=10.1017/S147355041200047X|author2=Greaves, Jane S.|author3=Raven, John A.|author4=Cockell, Charles S.}}</ref>この時までに二酸化炭素の濃度は[[C3型光合成|C<sub>3</sub>型光合成]]が行えなくなるまで低下する。
[[C3型光合成|C<sub>3</sub>型光合成]]を行っている全ての植物(現代の種の99%)は滅びる。<ref name="Heath Doyle 2009" />
|-
| style="background: #f0dc82;" |[[ファイル:Noun_project_528.svg|代替文=Geology and planetary science|17x17ピクセル|Geology and planetary science]]
|8億
|二酸化炭素濃度の低下に伴い[[C4型光合成|C<sub>4</sub>型光合成]]が行えなくなる。<ref name="Heath Doyle 2009" />大気から酸素とオゾンが消失し、多細胞生物は滅びる。<ref name="bd2_6_1665" />
|-
| style="background: #f0dc82;" |[[ファイル:Noun_project_528.svg|代替文=Geology and planetary science|17x17ピクセル|Geology and planetary science]]
|10億
|太陽の輝きが10%増加し、地球表面の平均温度が320 K(47&nbsp;°C, 116&nbsp;°F)になる。大気は湿度が高い温室状態になり、海が蒸発する。<ref name="mnras386_1" />わずかな水が極地に残り、単純な生物しか生きる事が出来なくなる。<ref name="abode" /><ref name="pressure" />
|-
| style="background: #f0dc82;" |[[ファイル:Noun_project_528.svg|代替文=Geology and planetary science|17x17ピクセル|Geology and planetary science]]
|13億
|[[真核生物]]が二酸化炭素のため絶滅し、[[原核生物]]だけが残る。<ref name="bd2_6_1665" />
|-
| style="background: lavender;" |[[ファイル:Five_Pointed_Star_Solid.svg|代替文=Astronomy and astrophysics|16x16ピクセル|Astronomy and astrophysics]]
|15億から16億
|太陽の輝きが増すことで、[[ハビタブルゾーン]]が外側に移動する。それに伴い、[[火星]]の大気の[[二酸化炭素]]が増加することで、表面の温度が地球の[[氷河時代|氷河期]]と同水準まで上昇する。<ref name="bd2_6_1665" /><ref name="mars" />
|-
| style="background: #f0dc82;" |[[ファイル:Noun_project_528.svg|代替文=Geology and planetary science|17x17ピクセル|Geology and planetary science]]
|23億
|地球の[[内核]]が現代のペースと同様に1年に1mmずつ成長すれば、地球の[[外核]]が凍りつく。<ref name="ng4_264" /><ref name="compo" />流体の外核が無くなる事で、<ref name="magnet" />[[地磁気]]は消失し、太陽からの放出物が徐々に大気を減少させていく。<ref>{{cite journal|author=Quirin Shlermeler|date=3 March 2005|title=Solar wind hammers the ozone layer|journal=News@nature|ref=harv|doi=10.1038/news050228-12}}</ref>
|-
| style="background: #f0dc82;" |[[ファイル:Noun_project_528.svg|代替文=Geology and planetary science|17x17ピクセル|Geology and planetary science]]
|28億
|極地でさえ地球の表面の温度が上昇し、地球の表面の平均温度は{{convert|422|K|C F}}に達する。この頃まで[[単細胞生物]]は標高が高い湖や洞窟など隔離された場所で減少していくが、この時に完全に死に絶える。<ref name="swansong" /><ref name="global1" />{{efn|name=ejection/capture}}
|-
| style="background: lavender;" |[[ファイル:Five_Pointed_Star_Solid.svg|代替文=Astronomy and astrophysics|16x16ピクセル|Astronomy and astrophysics]]
|30億
|地球と月が離れていくなかで、地球の[[赤道傾斜角]]を安定させていた効果が減少していく。その結果、地球の極が極端になり、カオスになる。<ref name="wander" />
|-
| style="background: lavender;" |[[ファイル:Five_Pointed_Star_Solid.svg|代替文=Astronomy and astrophysics|16x16ピクセル|Astronomy and astrophysics]]
|33億
|1%の確率で[[木星]]の重力が[[水星]]の軌道を狂わせ、水星は火星に衝突する事で内太陽系が混沌とする。他に存在する可能性として水星が太陽にのみこまれるケース、太陽からはじき出されるケース、地球と衝突するケースが挙げられる。<ref name="chaos" />
|-
| style="background: #f0dc82;" |[[ファイル:Noun_project_528.svg|代替文=Geology and planetary science|17x17ピクセル|Geology and planetary science]]
|35億から45億
|大気の下層で[[水蒸気]]が40%を占めるようになる。これは太陽の光度が現在よりも約35ー40%増した結果、太陽の大気が熱せられ、地表の温度は{{convert|1600|K|C F}}まで上昇し、岩石は融解する。<ref name="guinan_ribas">{{citation|title=ASP Conference Proceedings, The Evolving Sun and its Influence on Planetary Environments|last1=Guinan|last2=Ribas|first1=E. F.|first2=I.|date=2002|pages=85–106|contribution=Our Changing Sun: The Role of Solar Nuclear Evolution and Magnetic Activity on Earth's Atmosphere and Climate|publisher=Astronomical Society of the Pacific|editor1-last=Montesinos|editor2-last=Gimenez|editor3-last=Guinan|editor1-first=Benjamin|editor2-first=Alvaro|editor3-first=Edward F.|bibcode=2002ASPC..269...85G}}</ref><ref name="pnas106_24">{{citation|title=Atmospheric pressure as a natural climate regulator for a terrestrial planet with a biosphere|last1=Li|last2=Pahlevan|last3=Kirschvink|last4=Yung|first1=King-Fai|first2=Kaveh|first3=Joseph L.|first4=Yuk L.|date=June 16, 2009|pmc=2701016|journal=Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America|volume=106|issue=24|pages=9576–9579|bibcode=2009PNAS..106.9576L|doi=10.1073/pnas.0809436106|pmid=19487662}}</ref>{{sfn|Brownlee|2010|p=95}}<ref name="icarus74">{{citation|title=Runaway and moist greenhouse atmospheres and the evolution of earth and Venus|last1=Kasting|first1=J. F.|date=June 1988|journal=Icarus|volume=74|issue=3|pages=472–494|bibcode=1988Icar...74..472K|doi=10.1016/0019-1035(88)90116-9|pmid=11538226}}</ref>これにより地球は現在の[[金星]]のような状態になる<ref name="venus" />
|-
| style="background: lavender;" |[[ファイル:Five_Pointed_Star_Solid.svg|代替文=Astronomy and astrophysics|16x16ピクセル|Astronomy and astrophysics]]
|36億年
|海王星の衛星[[トリトン (衛星)|トリトン]]がロッシュ限界まで軌道が下がり、崩壊した後、土星のような[[環 (天体)|環]]を形成する。<ref name="triton" />
|-
| style="background: lavender;" |[[ファイル:Five_Pointed_Star_Solid.svg|代替文=Astronomy and astrophysics|16x16ピクセル|Astronomy and astrophysics]]
|40億年
|アンドロメダ銀河が銀河系を吸収し、その結果新たにミルコメダ銀河が形成される。<ref name="cox" />太陽系の惑星はこの銀河による衝突の影響は受けないと予想されている。<ref>{{cite web|url=http://www.nasa.gov/mission_pages/hubble/science/milky-way-collide.html|title=NASA's Hubble Shows Milky Way is Destined for Head-On Collision|accessdate=2012-10-13|author=NASA|date=2012-05-31|work=NASA}}</ref><ref>{{cite news|title=Andromeda Is Coming!|newspaper=New York Times|date=29 May 2012|url=https://www.nytimes.com/2012/05/30/opinion/dowd-andromeda-is-coming.html|accessdate=9 January 2014|quote=[NASA's David Morrison] explained that the [[Andromeda-Milky Way collision]] would just be two great big fuzzy balls of stars and mostly empty space passing through each other harmlessly over the course of millions of years.|last=Dowd|first=Maureen}}</ref><ref name="milk" />
|-
| style="background: lavender;" |[[ファイル:Five_Pointed_Star_Solid.svg|代替文=Astronomy and astrophysics|16x16ピクセル|Astronomy and astrophysics]]
|50億
|太陽の中心核の[[水素]]が使い果たされ、太陽は[[主系列星]]から[[赤色巨星]]に変化する。<ref name="Schroder 2008" />
|-
| style="background: lavender;" |[[ファイル:Five_Pointed_Star_Solid.svg|代替文=Astronomy and astrophysics|16x16ピクセル|Astronomy and astrophysics]]
|75億
|太陽の膨張に伴い、地球と火星の自転と公転が同期されると考えられる。<ref name="mars" />
|-
| style="background: lavender;" |[[ファイル:Five_Pointed_Star_Solid.svg|代替文=Astronomy and astrophysics|16x16ピクセル|Astronomy and astrophysics]]
|75.9億
|[[太陽]]が[[赤色巨星]]になる過程で、半径が現在の太陽の256倍になり、地球と月が太陽に飲み込まれると推測される。<ref name="Schroder 2008" />{{efn|name=earthredgiantsun}}最後の衝突の前に、[[月]]は地球の[[ロッシュ限界]]の内側に入って破壊され、破片は大半が地球に落ちるが、一部は[[環 (天体)|環]]を形成する。<ref name="powell2007" />
|-
| style="background: lavender;" |[[ファイル:Five_Pointed_Star_Solid.svg|代替文=Astronomy and astrophysics|16x16ピクセル|Astronomy and astrophysics]]
|79億
|太陽が[[ヘルツシュプルング・ラッセル図]]の[[赤色巨星]]になり、現在の半径の256倍に到達する。<ref name="Rybicki2001" />この過程で[[水星]]と[[金星]]が確実に破壊され、[[地球]]も破壊される可能性が高い。また[[火星]]も破壊される可能性がある。<ref name="Schroder 2008" />この時[[土星]]の[[衛星]]である[[タイタン (衛星)|タイタン]]が生命を維持出来る温度にまで上昇すると考えられる。<ref name="Titan" />
|-
| style="background: lavender;" |[[ファイル:Five_Pointed_Star_Solid.svg|代替文=Astronomy and astrophysics|16x16ピクセル|Astronomy and astrophysics]]
|80億
|[[太陽]]が現在の質量の54.05%の[[白色矮星]]になる。<ref name="Schroder 2008" /><ref name="nebula" /><ref name="apj676_1_594" />この時もし地球が太陽に飲み込まれていなければ、白色矮星になってエネルギーの放出が減少したことによって、他の太陽系の惑星と同様に表面の温度が急速に低下する。
|-
| style="background: lavender;" |[[ファイル:Five_Pointed_Star_Solid.svg|代替文=Astronomy and astrophysics|16x16ピクセル|Astronomy and astrophysics]]
|220億
|[[ダークエネルギー]]が[[状態方程式 (宇宙論)|w = −1.5]]の場合、[[ビッグリップ]]による宇宙の終焉を迎える。<ref name="bigrip" />[[チャンドラ (人工衛星)|チャンドラ]]によるX線による銀河団の観測ではwは0.991未満のため、ビッグリップは起きないと推測されている。<ref name="chand" />
|-
| style="background: lavender;" |[[ファイル:Five_Pointed_Star_Solid.svg|代替文=Astronomy and astrophysics|16x16ピクセル|Astronomy and astrophysics]]
|500億
|もし地球と月が太陽に飲み込まれなかった場合、[[自転と公転の同期]]を起こし、常に同じ面を向けて回転する。<ref name="tide1">{{cite book|author=Murray, C.D.|title=Solar System Dynamics|url=https://books.google.com/books?id=aU6vcy5L8GAC&pg=PA184#v=onepage&q&f=false|date=1999|publisher=[[Cambridge University Press]]|isbn=978-0-521-57295-8|page=184|author2=Dermott, S.F.|last-author-amp=yes}}</ref><ref name="tide2">{{cite book|last=Dickinson|first=Terence|title=From the Big Bang to Planet X|url=|date=1993|publisher=[[Camden House]]|isbn=978-0-921820-71-0|pages=79–81|location=Camden East, Ontario|authorlink=Terence Dickinson}}</ref>その後、太陽の干潮により、太陽系から[[角運動量]]が引き出され、月の軌道は墜落し、地球の回転は加速する。<ref name="canup_righter">{{cite book|title=Origin of the Earth and Moon|url=https://books.google.com/books?id=8i44zjcKm4EC&pg=PA176|series=The University of Arizona space science series|date=2000|publisher=University of Arizona Press|isbn=978-0-8165-2073-2|pages=176–177|volume=30|last1=Canup|last2=Righter|first1=Robin M.|first2=Kevin}}</ref>
|-
| style="background: lavender;" |[[ファイル:Five_Pointed_Star_Solid.svg|代替文=Astronomy and astrophysics|16x16ピクセル|Astronomy and astrophysics]]
|1000億
|宇宙の膨張により局部銀河群以外の全ての銀河が宇宙の地平線の彼方に消えて、観測できなくなる。<ref name="galaxy" />
|-
| style="background: lavender;" |[[ファイル:Five_Pointed_Star_Solid.svg|代替文=Astronomy and astrophysics|16x16ピクセル|Astronomy and astrophysics]]
|1500億年
|[[宇宙マイクロ波背景放射]]が2.7Kから0.3Kにまで低下し、現代の科学では検出できなくなる。<ref name="temp" />
|-
| style="background: lavender;" |[[ファイル:Five_Pointed_Star_Solid.svg|代替文=Astronomy and astrophysics|16x16ピクセル|Astronomy and astrophysics]]
|4500億年
|局部銀河群の47の銀河<ref name="messier" />が一つの大きな銀河になる。<ref name="dying" />
|-
| style="background: lavender;" |[[ファイル:Five_Pointed_Star_Solid.svg|代替文=Astronomy and astrophysics|16x16ピクセル|Astronomy and astrophysics]]
|8000億
|[[赤色矮星]]が光の放射のピークである[[青色矮星 (赤色矮星の進化段階)|青色矮星]]の段階を経て、ミルコメダ銀河の光が徐々に減少していくと推測される。<ref name="bluedwarf" />
|-
| style="background: lavender;" |[[ファイル:Five_Pointed_Star_Solid.svg|代替文=Astronomy and astrophysics|16x16ピクセル|Astronomy and astrophysics]]
|1兆
|星形成に必要な星間ガスを使い果たし、銀河の星形成が終了する時間の下限。<ref name="dying" />宇宙の膨張はダークエネルギーの比重によって予想されるが、この時には宇宙マイクロ波背景放射は10<sup>29</sup>倍に まで引き伸ばされ、宇宙の地平線を超えて、ビッグバンの根拠はもはや見つからなくなる。しかし超高速星の研究により宇宙の膨張を測定することはできるかもしれない。<ref name="galaxy" />
|-
| style="background: lavender;" |[[ファイル:Five_Pointed_Star_Solid.svg|代替文=Astronomy and astrophysics|16x16ピクセル|Astronomy and astrophysics]]
|4兆
|太陽から4.25光年離れた最も近い恒星である[[プロキシマ・ケンタウリ]]が[[主系列星]]から[[白色矮星]]へと変化する。<ref>{{cite journal|year=2004|title=RED Dwarfs and the End of The Main Sequence|url=http://www.astroscu.unam.mx/rmaa/RMxAC..22/PDF/RMxAC..22_adams.pdf|journal=RevMexAA (Serie de Conferencias)|volume=22|pages=46–49|author1=Fred C. Adams|author2=Gregory Laughlin|author3=Genevieve J. M. Graves}}</ref>
|-
| style="background: lavender;" |[[ファイル:Five_Pointed_Star_Solid.svg|代替文=Astronomy and astrophysics|16x16ピクセル|Astronomy and astrophysics]]
|12兆
|2016年時点で最も小さい恒星(0.075太陽質量)である[[VB 10]]が水素を使い果たし、白色矮星へと変化する。<ref name="S&T 22">{{cite journal|date=November 1997|title=Why the Smallest Stars Stay Small|journal=Sky & Telescope|issue=22|ref=harv}}</ref><ref>{{cite journal|last=Adams|first=F. C.|date=2005|title=M dwarfs: planet formation and long term evolution|journal=Astronomische Nachrichten|volume=326|issue=10|pages=913–919|ref=harv|bibcode=2005AN....326..913A|doi=10.1002/asna.200510440|author2=P. Bodenheimer|author3=G. Laughlin}}</ref>
|-
| style="background: lavender;" |[[ファイル:Five_Pointed_Star_Solid.svg|代替文=Astronomy and astrophysics|16x16ピクセル|Astronomy and astrophysics]]
|30兆
|星(太陽を含む)が近隣の星系の星への接近を経験するのに必要と推測される時間。2つの星が接近した時、惑星の軌道は乱され、星系から完全にはじき出される可能性がある。平均的には、母星から近い惑星の軌道は母星の重力の影響が強いため、はじき出されるには時間がかかる。<ref name="strip" />
|-
| style="background: lavender;" |[[ファイル:Five_Pointed_Star_Solid.svg|代替文=Astronomy and astrophysics|16x16ピクセル|Astronomy and astrophysics]]
|100兆
|銀河での[[星形成|星の形成]]が終わる時間の上限。<ref name="dying" />これは[[膨張する宇宙の未来|星が輝く時代]]から縮退の時代に移行することを意味し、新しい星を形成するための水素はなく、残りの星が緩やかに燃料を使い、死んでいく。<ref name="five ages" />
|-
| style="background: lavender;" |[[ファイル:Five_Pointed_Star_Solid.svg|代替文=Astronomy and astrophysics|16x16ピクセル|Astronomy and astrophysics]]
|110兆年から120兆年
|宇宙の全ての星が燃料を使い果たす時間。最も寿命が長い小さな[[赤色矮星]]も10兆年から20兆年で寿命を迎える。<ref name="dying" />この時以降、星ほどの質量があるものは、[[コンパクト星]]と[[褐色矮星]]のみとなる。
褐色矮星の衝突によって新たに赤色矮星としては最小の星ができ、[[銀河系]]でおおよそ100の星が輝く。またコンパクト星同士の衝突により[[超新星|超新星爆発]]が生じる。<ref name="dying" />
|-
| style="background: lavender;" |[[ファイル:Five_Pointed_Star_Solid.svg|代替文=Astronomy and astrophysics|16x16ピクセル|Astronomy and astrophysics]]
|10<sup>15</sup>
|別の恒星の接近により恒星系から全ての惑星が離れるために必要な時間。<ref name="dying" />この時までに太陽は5Kまで温度が冷え込む。<ref name="five degs" />
|-
| style="background: lavender;" |[[ファイル:Five_Pointed_Star_Solid.svg|代替文=Astronomy and astrophysics|16x16ピクセル|Astronomy and astrophysics]]
|10<sup>19</sup>から10<sup>20</sup>年
|90%から99%の[[褐色矮星]]と[[コンパクト星]](太陽も含む)が銀河からはじき出される。2つの天体がお互いに接近した時、互いに軌道のエネルギーを交換し、軽い方の天体はエネルギーを得る。何度も接近を繰り返すことで軽い方の天体は銀河から飛び出す。この過程により最終的に銀河系から大半の褐色矮星とコンパクト星ははじき出される。<ref name="dying" /><ref name="five ages pp85–87" />
|-
| style="background: lavender;" |[[ファイル:Five_Pointed_Star_Solid.svg|代替文=Astronomy and astrophysics|16x16ピクセル|Astronomy and astrophysics]]
|10<sup>20</sup>
|[[太陽]]が[[赤色巨星]]になる間に、地球が飲み込まれる事なく、さらに他の恒星の接近によって地球が[[太陽系]]からはじき出されなかった場合に、<ref name="dyson" />地球が[[重力波 (相対論)|重力波]]の影響により[[黒色矮星]]となった太陽と衝突するためにかかる時間。<ref name="dyson" />
|-
| style="background: lavender;" |[[ファイル:Five_Pointed_Star_Solid.svg|代替文=Astronomy and astrophysics|16x16ピクセル|Astronomy and astrophysics]]
|10<sup>30</sup>
|銀河に残り続けた星が銀河の中心の[[超大質量ブラックホール]]に取り込まれるために必要な時間。この時までに[[連星]]はいずれかの星に落ちていき、惑星も重力放射によって取り込まれる。こうして宇宙には褐色矮星、はじき出された惑星、ブラックホールだけが孤立して残存し続ける<ref name="dying" />。
|-
| style="background: #FFE4E1;" |[[ファイル:Psi2.svg|代替文=Particle physics|16x16ピクセル|Particle physics]]
|2×10<sup>36</sup>
|もし陽子の半減期が想定される最小の時間(8.2×10<sup>33</sup> 年)だと仮定した場合、この時観測できる宇宙の全ての陽子が崩壊する。<ref name="half-life" />{{efn|name=half-life}}
|-
| style="background: #FFE4E1;" |[[ファイル:Psi2.svg|代替文=Particle physics|16x16ピクセル|Particle physics]]
|3×10<sup>43</sup>
|もし[[陽子]]の半減期が想定される最大の時間の10<sup>41</sup> 年であったと仮定した場合、<ref name="dying" />[[ビッグバン]]による[[宇宙のインフレーション|インフレーション]]と宇宙の初期に[[バリオン]]が半バリオンを支配した時と同じ過程で陽子が崩壊する。<ref name="half-life" />{{efn|name=half-life}}もしこの時までに陽子が崩壊した場合、宇宙には[[ブラックホール]]のみが残り、ブラックホールの時代が訪れる。<ref name="five ages" /><ref name="dying" />
|-
| style="background: #FFE4E1;" |[[ファイル:Psi2.svg|代替文=Particle physics|16x16ピクセル|Particle physics]]
|10<sup>65</sup>
|もし陽子が崩壊しなかったと仮定した時、宇宙に浮かぶ惑星が[[トンネル効果]]により原子と分子に分解される。分離した物体は液体のような動きをして、散布と重力のために、滑らかな球となる。<ref name="dyson" />
|-
| style="background: #FFE4E1;" |[[ファイル:Psi2.svg|代替文=Particle physics|16x16ピクセル|Particle physics]]
|5.8×10<sup>68</sup>
|3太陽質量程度の[[恒星ブラックホール]]が[[ホーキング放射]]によって[[亜原子粒子]]に崩壊する。<ref name="Page 1976" />
|-
| style="background: #FFE4E1;" |[[ファイル:Psi2.svg|代替文=Particle physics|16x16ピクセル|Particle physics]]
|1.342×10<sup>99</sup>
|[[S5 0014+81]]は400億倍の太陽質量ほどで現在宇宙で最も重い天体と知られているが、もし角運動量が0だった場合、<ref name="Page 1976" />この時に中心のブラックホールが[[ホーキング放射]]によって消失する。しかしブラックホールは現在周辺を吸収しているため、実際に消失するにはもっと時間を要する。
|-
| style="background: #FFE4E1;" |[[ファイル:Psi2.svg|代替文=Particle physics|16x16ピクセル|Particle physics]]
|1.7×10<sup>106</sup>
|太陽の20兆倍の質量の[[ブラックホール]]が[[ホーキング放射]]によって崩壊する時間。<ref name="Page 1976" />これはブラックホールの時代の終焉を意味する。この時を超えて、もし陽子が崩壊すると宇宙は暗黒の時代を迎え、全ての物理的な物質が原子に崩壊し、最後のエネルギーが徐々に喪失し宇宙の[[熱的死]]を迎える。<ref name="five ages" /><ref name="dying" />
|-
| style="background: #FFE4E1;" |[[ファイル:Psi2.svg|代替文=Particle physics|16x16ピクセル|Particle physics]]
|10<sup>200</sup>
|10<sup>46</sup> 年から 10<sup>200</sup> 年の間に現代の素粒子学で考えられる現象(高位のバビロン保存数の破れ、ヴァーチャル・ブラックホール、スファレロン)によって、観測できる宇宙の全ての核子が崩壊する。<ref name="five ages" />
|-
| style="background: #FFE4E1;" |[[ファイル:Psi2.svg|代替文=Particle physics|16x16ピクセル|Particle physics]]
|10<sup>1500</sup>
|[[陽子]]が崩壊しなかった時、全ての[[バリオン]]が融合し、[[鉄56]]になるか、より大きな元素が崩壊して鉄56になる。([[鉄星]]を参照)<ref name="dyson" />
|-
| style="background: #FFE4E1;" |[[ファイル:Psi2.svg|代替文=Particle physics|16x16ピクセル|Particle physics]]
|<math>10^{10^{26}}</math>{{efn|name=big number}}
|陽子の崩壊とヴァーチャル・ブラックホールが存在しなかったと仮定した時、[[プランク質量]]以上の全ての物質が量子トンネル効果によりブラックホールに変換されるまで必要と推測される時間の下限。<ref name="dyson" />長大な時間の中で、最も安定した鉄星ですら[[トンネル効果|量子トンネル効果]]によって破壊される。十分な質量を持った<!-- sufficient mass is somewhere between 0.2 solar masses<ref>{{cite arxiv|title=The fate of a neutron star just below the minimum mass: does it explode?|author=K. Sumiyoshi, S. Yamada, H. Suzuki, W. Hillebrandt|date=21 Jul 1997 |eprint=astro-ph/9707230 |quote="Given this assumption... the minimum possible mass of a neutron star is 0.189"}}</ref> and the Chandrasekhar limit, but I don't know where. At 0.2M a neutron star is stable, but an iron star is energetically favorable at 0.2M, so it can't collapse even with quantum tunneling. -->最初の鉄星は[[中性子星]]に変換される仮定で崩壊する。その後中性子星と他の全ての鉄星はブラックホールに変換される仮定で崩壊する。生じたブラックホール [[Googol|10<sup>100</sup>]] 年で蒸発して、[[亜原子粒子]]になる。
|-
| style="background: #FFE4E1;" |[[ファイル:Psi2.svg|代替文=Particle physics|16x16ピクセル|Particle physics]]
|<math>10^{10^{50}}</math>{{efn|name=prob}}
|自然な[[エントロピー]]の減少により、[[:en:Boltzmann_brain|ボルツマン脳]]が[[真空状態|真空]]に現れると推測される。<ref name="linde" />
|-
| style="background: #FFE4E1;" |[[ファイル:Psi2.svg|代替文=Particle physics|16x16ピクセル|Particle physics]]
|<math>10^{10^{76}}</math>
|陽子が崩壊しないか、ヴァーチャル・ブラックホール<ref name="dyson" />が生じなかった場合、全ての物資が中性子星かブラックホールになるまでに必要と推測される最大の時間。ヴァーチャル・ブラックホールは即座に原子レベルにまで蒸発してしまうブラックホールである。
|-
| style="background: #FFE4E1;" |[[ファイル:Psi2.svg|代替文=Particle physics|16x16ピクセル|Particle physics]]
|<math>10^{10^{120}}</math>
|現在の状態が[[偽の真空]]状態であった時の、宇宙が[[熱的死]]を迎える時間の上限。<ref name="linde" />
|-
| style="background: #FFE4E1;" |[[ファイル:Psi2.svg|代替文=Particle physics|16x16ピクセル|Particle physics]]
|<math>10^{10^{10^{56}}}</math>{{efn|name=prob}}
|長大な時間の中で新たなビッグバンが新たな宇宙を誕生させ、孤立した真空で量子トンネル効果が生じる。<ref name="carroll and chen" />全ての新しい宇宙は少なくとも同じ数の[[亜原子粒子]]を有して、[[弦理論]]による物理法則に従うと仮定する<ref>[[Michael R. Douglas|M. Douglas]], "The statistics of string / M theory vacua", ''JHEP'' '''0305''', 46 (2003). {{arxiv|hep-th/0303194}}; S. Ashok and M. Douglas, "Counting flux vacua", ''JHEP'' '''0401''', 060 (2004).</ref>。この時観測できる宇宙の全ての亜原子粒子の数は<math>10^{10^{115}}</math>ほどで、<ref name="TegmarkPUstaple">{{cite journal|last1=Tegmark|first1=M|date=May 2003|title=Parallel universes. Not just a staple of science fiction, other universes are a direct implication of cosmological observations|journal=Sci. Am.|volume=288|issue=5|pages=40–51|arxiv=astro-ph/0302131|bibcode=2003SciAm.288e..40T|doi=10.1038/scientificamerican0503-40|pmid=12701329}}</ref><ref>{{cite journal|date=2003|title=Parallel Universes|journal=In "Science and Ultimate Reality: from Quantum to Cosmos", honoring John Wheeler's 90th birthday. J. D. Barrow, P.C.W. Davies, & C.L. Harper eds.|volume=288|pages=40–51|publisher=Cambridge University Press|arxiv=astro-ph/0302131|bibcode=2003SciAm.288e..40T|doi=10.1038/scientificamerican0503-40|pmid=12701329|author1=Max Tegmark}}</ref>亜原子粒子が消滅し、量子トンネル効果と量子ゆらぎによってビッグバンを生み出し新たな宇宙が作られるための時間は<math>10^{10^{10^{56}}}</math>ほどである。
|}


=== 太陽面通過 ===
== 人類の将来 ==
{| class="wikitable" style="width: 100%; margin-right: 0;"
太陽系の天体で発生する[[太陽面通過]]のうち、珍しいものを列挙する<ref>[http://www.fourmilab.ch/documents/canon_transits/ Quarter Million Year Canon of Solar System Transits]</ref>。
! scope="col" |[[ファイル:Key.svg|21x21ピクセル]]
==== 10001年 - 19999年 ====
! scope="col" |Years from now
* 11688年[[3月15日]]:[[木星の太陽面通過 (冥王星)|冥王星における木星の太陽面通過]]。
! scope="col" |Event
* 15124年[[4月8日]]:海王星における[[金星の太陽面通過 (海王星)|金星]]と[[木星の太陽面通過 (海王星)|木星]]の同時太陽面通過。
|-
* 15377年[[5月1日]]:冥王星における木星の太陽面通過。
|[[ファイル:Aiga_toiletsq_men.svg|代替文=technology and culture|23x23ピクセル|Technology and culture]]
* 16122年[[4月29日]]:[[土星の太陽面通過 (海王星)|海王星における土星の太陽面通過]]。
|10,000
* 18713年[[10月8日]]:火星における[[水星の太陽面通過 (火星)|水星]]と[[金星の太陽面通過 (火星)|金星]]の同時太陽面通過。
|[[フランク・ドレイク]]によって作られた[[ドレイクの方程式]]による最も可能性が高い技術的文明の存続期間<ref>{{cite book|title=Emigrating Beyond Earth: Human Adaptation and Space Colonization|date=2012|publisher=Springer|page=258|last1=Smith|last2=Davies|first1=Cameron|first2=Evan T.}}</ref>
* 19536年[[8月9日]]:火星における水星と金星の同時太陽面通過。
|-
| style="background: #CEFF00;" |[[ファイル:Butterfly_icon_(Noun_Project).svg|代替文=Biology|16x16ピクセル|Biology]]
|10,000
|もし[[グローバリゼーション|グローバライゼーション]]が任意交配を推し進めたなら、地域による人間の[[遺伝子]]の変動は無くなり、実際の人口が[[効率的な人口規模]]と等しくなる。<ref>{{cite book|title=Where Do We Come From?: The Molecular Evidence for Human Descent|date=2002|publisher=Springer|page=395|last1=Klein|last2=Takahata|first1=Jan|first2=Naoyuki}}</ref>これは決して均一になるという意味ではなく、[[社会的少数者|マイノリティー]]の特徴は温存されたままである。例として、ブロンズの髪の人間が居なくなるわけではなく、全世界に均等に分散される。
|-
| style="background: #e0ffff;" |[[ファイル:PiCM200.svg|代替文=Mathematics|16x16ピクセル|Mathematics]]
|10,000
|ブランドン・カーターによる人類滅亡の日の論争([[:en:Doomsday_argument|英語版]])によれば、[[人類]]の95%はこの時までに死滅する。人類滅亡の日の論争はこれから生まれる人類とそれまでに生きてきた人類が拮抗する時点についての論争である。<ref name="brandon" />
|-
|[[ファイル:Aiga_toiletsq_men.svg|代替文=technology and culture|23x23ピクセル|technology and culture]]
|20,000
|[[モリス・スワデシュ]]による[[言語年代学]]によれば、将来の言語の[[スワデシュ・リスト]]は現代のものを起源にすると予想されている。<ref>{{cite book|last=Greenberg|first=Joseph|title=Language in the Americas|date=1987|publisher=Stanford University Press|pages=341–342}}</ref>
|-
| style="background: #f0dc82;" |[[ファイル:Noun_project_528.svg|代替文=Geology and planetary science|17x17ピクセル|Geology and planetary science]]
|100,000+
|[[火星]]の[[テラフォーミング]]で人類が呼吸できるほどに酸素が大気に満ちるまでに必要な時間。テラフォーミングには現在の地球の[[生物圏]]と同じ位太陽効率がある植物のみが使われる<ref>{{cite journal|last=McKay|first=Christopher P.|date=8 August 1991|title=Making Mars habitable|journal=Nature|volume=352|issue=6335|pages=489–496|bibcode=1991Natur.352..489M|doi=10.1038/352489a0|author2=Toon, Owen B.|author3=Kasting, James F.}}</ref>
|-
|[[ファイル:Aiga_toiletsq_men.svg|代替文=Technology and culture|23x23ピクセル|Technology and culture]]
|100万
|人類が[[光速]]の10%で仮定したとき[[銀河系]]に入植し、[[カルダシェフ・スケール]]のIII型にまで発展するための最短の時間<ref name="typeiii" />
|-
| style="background: #CEFF00;" |[[ファイル:Butterfly_icon_(Noun_Project).svg|代替文=Biology|16x16ピクセル|Biology]]
|200万
|脊髄動物が異所的種[[分化]]によって分断される。<ref>{{cite journal|last=Avise|first=John|date=1998-09-22|title=Speciation durations and Pleistocene effects on vertebrate phylogeography|url=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1689361/bin/9787467s1.pdf|journal=Philosophical Transactions of the Royal Society B|volume=265|issue=1407|pages=1707–1712|doi=10.1098/rspb.1998.0492|pmid=9787467|pmc=1689361|authorlink=John Avise|author2=D. Walker|author3=G. C. Johns}}</ref>[[進化生物学]]者のジェームス・バレンタインはもし人類が[[宇宙移民|宇宙への入植]]を行い、人類が散り散りになったなら、[[適応放散]]により様々な環境に適応し、我々が驚くほど多種多様な人種が住めるための空間を[[銀河系]]は提供すると予想している。<ref>{{cite book|last=Valentine|editor1-link=Ben Finney|first=James W.|title=Interstellar Migration and the Human Experience|date=1985|publisher=University of California Press|page=274|chapter=The Origins of Evolutionary Novelty And Galactic Colonization|editor1-last=Finney|editor2-last=Jones|editor1-first=Ben R.|editor2-first=Eric M.|authorlink=James W. Valentine}}</ref>(これは故意の[[遺伝子治療]]ではなく、孤立した人類にとっては自然なプロセスによって生じるだろう。)
|-
| style="background: #e0ffff;" |[[ファイル:PiCM200.svg|代替文=Mathematics|16x16ピクセル|Mathematics]]
|780万
|リチャード・ゴットによる人類滅亡の日の論争によれば、[[人類]]の95%はこの時までにに死滅する。人類滅亡の日の論争はこれから生まれる人類とそれまでに生きてきた人類が拮抗する時点についての論争である。<ref>{{Cite journal|author=J. Richard Gott, III|year=1993|title=Implications of the Copernican principle for our future prospects|journal=[[Nature (journal)|Nature]]|volume=363|issue=6427|pages=315&ndash;319|bibcode=1993Natur.363..315G|doi=10.1038/363315a0}}</ref>
|-
|[[ファイル:Aiga_toiletsq_men.svg|代替文=technology and culture|23x23ピクセル|Technology and culture]]
|500万年から5000万年
|現代の技術の範囲で銀河全体に入植することができる最短の時間。<ref name="sublight" />
|-
|[[ファイル:Aiga_toiletsq_men.svg|代替文=technology and culture|23x23ピクセル|Technology and culture]]
|1億
|[[フランク・ドレイク]]によって作られた[[ドレイクの方程式]]による最も可能性が高い技術的文明の存続期間の最大値<ref>{{cite book|title=A Scenario for Interstellar Exploration and Its Financing|date=2013|publisher=Springer|page=23|last1=Bignami|last2=Sommariva|first1=Giovanni F.|first2=Andrea}}</ref>
|-
| style="background: lavender;" |[[ファイル:Five_Pointed_Star_Solid.svg|代替文=Astronomy and astrophysics|16x16ピクセル|Astronomy and astrophysics]]
|10億
|太陽の輝きの増大によって[[ハビタブルゾーン]]が太陽系の外側に移動することに合わせて、天文工学により[[小惑星]]の[[スイングバイ]]を繰り返すことで地球の軌道を変えるのに必要と推測される時間。<ref>{{cite journal|last=Korycansky|first=D. G.|date=2001|title=Astronomical engineering: a strategy for modifying planetary orbits|journal=Astrophysics and Space Science|volume=275|pages=349–366|doi=10.1023/A:1002790227314|author2=Laughlin, Gregory|author3=Adams, Fred C.|id=Astrophys.Space Sci.275:349-366,2001}}</ref><ref>{{cite journal|last=Korycansky|first=D. G.|date=2004|title=Astroengineering, or how to save the Earth in only one billion years|url=http://www.astroscu.unam.mx/rmaa/RMxAC..22/PDF/RMxAC..22_korycansky.pdf|journal=Revista Mexicana de Astronomía y Astrofísica|volume=22|pages=117–120}}</ref>
|}


== 宇宙の探索 ==
==== 20000年 - 29999年 ====
5つの探査機([[ボイジャー1号]]、[[ボイジャー2号]]、[[パイオニア10号]]、[[パイオニア11号]]、[[ニュー・ホライズンズ|ニューホライズンズ]])は太陽系を離れ、[[局所恒星間雲]]に突入する。様々な物質の衝突による燃焼のため、これらの探査機が以降も持続出来るかどうかは不明である。<ref name="time" />
* 20029年[[5月21日]]:火星における水星と金星の同時太陽面通過。
{| class="wikitable" style="width: 100%; margin-right: 0;"
* 21845年[[10月7日]]:海王星における[[地球の太陽面通過 (海王星)|地球]]と月と[[火星の太陽面通過 (海王星)|火星]]の同時太陽面通過。
! scope="col" |[[ファイル:Key.svg|21x21ピクセル]]
* 23364年[[12月16日]]:土星における[[金星の太陽面通過 (土星)|金星]]と[[地球の太陽面通過 (土星)|地球]]と月の同時太陽面通過。
! scope="col" |Years from now
* 23576年[[7月17日]]:木星における[[水星の太陽面通過 (木星)|水星]]と[[地球の太陽面通過 (木星)|地球]]の同時太陽面通過。月は太陽面通過を起こさない珍しい現象。
! scope="col" |Event
* 24092年[[1月20日]]:木星における水星と地球の同時太陽面通過。月は太陽面通過を起こさない珍しい現象。
|-
* 25705年[[6月30日]]:土星における金星と地球の同時太陽面通過。月は太陽面通過を起こさない珍しい現象。
| style="background: lavender;" |[[ファイル:Five_Pointed_Star_Solid.svg|代替文=Astronomy and astrophysics|16x16ピクセル|Astronomy and astrophysics]]
* 26297年[[1月5日]]:木星における[[金星の太陽面通過 (木星)|金星]]と地球の同時太陽面通過。月は太陽面通過を起こさない珍しい現象。
|10,000
* 28771年[[9月13日]]:木星における水星と月の同時太陽面通過。地球は太陽面通過を起こさない珍しい現象。
|パイオニア10号が[[バーナード星]]から3.8光年の地点を通過する。<ref>{{Cite book|last=Glancey|first=Jonathan|title=Concorde: The Rise and Fall of the Supersonic Airliner|url=https://books.google.com/books?id=xJnlCQAAQBAJ&pg=PT211&lpg=PT211&dq=pioneer+10+barnard%27s+star&source=bl&ots=BA_LsJasQw&sig=3hJPNAfkb7TRMNPZ0DzYr3s6_rE&hl=pt-BR&sa=X&ved=0CCkQ6AEwAmoVChMI7Y7j4fOVyAIVSoGQCh0roQK9#v=onepage&q=pioneer%2010%20barnard's%20star&f=false|date=2015-10-01|publisher=Atlantic Books, Limited|isbn=9781782391081}}</ref>
|-
| style="background: lavender;" |[[ファイル:Five_Pointed_Star_Solid.svg|代替文=Astronomy and astrophysics|16x16ピクセル|Astronomy and astrophysics]]
|25,000
|1974年11月16日、宇宙に電波によって送信された[[アレシボ・メッセージ]]が[[M13 (天体)|M13]]に届く時間。<ref name="glob" />これは離れた銀河に対して電波でのメッセージの送信を試みた唯一の例である。このメッセージが銀河に届くまでの間に、24光年ほど銀河の距離は離れていくが、このメッセージは168光年以内のずれであれば届く様になっている。<ref>{{cite web|url=http://www.science20.com/comments/28100/In_regard_to_the_email_from|title=In regard to the email from|accessdate=2014-11-14|author=Dave Deamer|publisher=Science 2.0}}</ref>メッセージが返信されるためには少なくとも更に25000年ほどかかる。
|-
| style="background: lavender;" |[[ファイル:Five_Pointed_Star_Solid.svg|代替文=Astronomy and astrophysics|16x16ピクセル|Astronomy and astrophysics]]
|32,000
|[[パイオニア10号]]が[[ロス248]]から3光年の地点を通過する。<ref name="Pioneer 1st 7 billion" /><ref name="Pioneer 1st 7 billion2" />
|-
| style="background: lavender;" |[[ファイル:Five_Pointed_Star_Solid.svg|代替文=Astronomy and astrophysics|16x16ピクセル|Astronomy and astrophysics]]
|40,000
|ボイジャー1号が[[きりん座]]の[[グリーゼ445]]から1.6光年の地点まで接近する。<ref name="voyager" />
|-
| style="background: lavender;" |[[ファイル:Five_Pointed_Star_Solid.svg|代替文=Astronomy and astrophysics|16x16ピクセル|Astronomy and astrophysics]]
|50,000
|[[KEO]]のカプセルが発射された場合、地球の大気圏に再突入する時間。<ref name="keo1" />
|-
| style="background: lavender;" |[[ファイル:Five_Pointed_Star_Solid.svg|代替文=Astronomy and astrophysics|16x16ピクセル|Astronomy and astrophysics]]
|296,000
|[[ボイジャー2号]]が最も明るい恒星である[[シリウス]]から4.3光年の位置を通過する。<ref name="voyager" />
|-
| style="background: lavender;" |[[ファイル:Five_Pointed_Star_Solid.svg|代替文=Astronomy and astrophysics|16x16ピクセル|Astronomy and astrophysics]]
|80万から800万
|[[銀河宇宙線]]の影響は現在まだあまり分かっていないが、[[パイオニア探査機の金属板]]が銀河宇宙線の侵食によって解読出来なくなると推測される時間。<ref>Lasher, Lawrence. [https://web.archive.org/web/20000408152959/http://spaceprojects.arc.nasa.gov/Space_Projects/pioneer/PNStat.html "Pioneer Mission Status"]. NASA. Archived from the original on 8 April 2000. <q>[Pioneer's speed is] about 12 km/s... [the plate etching] should survive recognizable at least to a distance ~ 10 parsecs, and most probably to 100 parsecs.</q></ref>
|-
| style="background: lavender;" |[[ファイル:Five_Pointed_Star_Solid.svg|代替文=Astronomy and astrophysics|16x16ピクセル|Astronomy and astrophysics]]
|200万
|パイオニア10号が[[アルデバラン]]の近くを通過する。<ref name="Pioneer Ames" />
|-
| style="background: lavender;" |[[ファイル:Five_Pointed_Star_Solid.svg|代替文=Astronomy and astrophysics|16x16ピクセル|Astronomy and astrophysics]]
|400万
|パイオニア11号が[[わし座]]の星の1つに近づく。<ref name="Pioneer Ames" />
|-
| style="background: lavender;" |[[ファイル:Five_Pointed_Star_Solid.svg|代替文=Astronomy and astrophysics|16x16ピクセル|Astronomy and astrophysics]]
|800万
|[[LAGEOS]]の衛星軌道が墜落し、地球の大気圏に再突入し、人類の子孫に未来の大陸について我々が予想した図をメッセージを残す。<ref name="lageos" />
|-
| style="background: lavender;" |[[ファイル:Five_Pointed_Star_Solid.svg|代替文=Astronomy and astrophysics|16x16ピクセル|Astronomy and astrophysics]]
|10億
|2つの[[ボイジャーのゴールデンレコード]]が情報を復元可能な寿命。<ref>{{cite AV media|people=Jad Abumrad and Robert Krulwich|date=12 February 2010|title=Carl Sagan And Ann Druyan's Ultimate Mix Tape|url=http://www.npr.org/2010/02/12/123534818/carl-sagan-and-ann-druyans-ultimate-mix-tape|medium=Radio|publisher=National Public Radio}}</ref>
|}


== 技術の進歩 ==
==== 30000年 - 39999年 ====
{| class="wikitable" style="width: 100%; margin-right: 0;"
* 34664年[[9月24日]]:木星における金星と地球の同時太陽面通過。月は太陽面通過を起こさない珍しい現象。
! scope="col" |[[ファイル:Key.svg|21x21ピクセル]]
* 36811年[[10月24日]]:木星における金星と月の同時太陽面通過。地球は太陽面通過を起こさない珍しい現象。
! scope="col" |Years from now
* 39038年[[11月1日]]:天王星における[[金星の太陽面通過 (天王星)|金星]]と[[地球の太陽面通過 (天王星)|地球]]と月の同時太陽面通過。
! scope="col" |Event
* 39739年[[2月9日]]:[[土星の太陽面通過 (冥王星)|冥王星における土星の太陽面通過]]。
|-
|[[ファイル:Aiga_toiletsq_men.svg|代替文=technology and culture|23x23ピクセル|Technology and culture]]
|10,000
|[[ロング・ナウ協会]]の幾つかの進行中のプロジェクトの期限。プロジェクトには10000年の動作するロング・ナウ時計、ロゼッタプロジェクト、ロングベットプロジェクトが含まれる。<ref name="longnow" />またHD-Rosettaの寿命。HD-Rosettaは[[集束イオンビーム]]で[[ニッケル]]のプレートに情報を書き込む技術で、[[ロスアラモス国立研究所]]によって開発されて、後に商業化された。(ロセッタプロジェクトはこの技術が使われており、[[ロゼッタ・ストーン|ロゼッタストーン]]にちなんで名付けられた。)
|-
| style="background: #CEFF00;" |[[ファイル:Butterfly_icon_(Noun_Project).svg|代替文=Biology|16x16ピクセル|Biology]]
|10,000
|ノルウェーの[[スヴァールバル世界種子貯蔵庫]]のプロジェクトの寿命。<ref>{{cite news|title=A Visit To The Doomsday Vault|date=20 March 2008|url=https://www.cbsnews.com/news/a-visit-to-the-doomsday-vault/|publisher=CBS News}}</ref>
|-
|[[ファイル:Aiga_toiletsq_men.svg|代替文=technology and culture|23x23ピクセル|technology and culture]]
|100,000+
|オーストリアのハルシュタットの[[岩塩]]坑のトランクルームの形式で保存されている人類の記憶([[:en:Memory_of_Mankind|英語版]])プロジェクトの寿命。このプロジェクトは粘土による石器に情報を保存する事を目的としている。<ref>[https://web.archive.org/web/20150123051515/http://www.memory-of-mankind.com/en/home.html "Memory of Mankind"]. Archived from [http://www.memory-of-mankind.com/en/home.html the original] on 23 January 2015.</ref>
|-
|[[ファイル:Aiga_toiletsq_men.svg|代替文=technology and culture|23x23ピクセル|technology and culture]]
|100万
|オランダの[[トゥウェンテ大学]]が現在進めているヒューマンドキュメントプロジェクトで計画されている期限。<ref>[https://web.archive.org/web/20150123051515/http://www.memory-of-mankind.com/en/home.html "Memory of Mankind"]. Archived from [http://www.memory-of-mankind.com/en/home.html the original] on 23 January 2015.</ref>
|-
|[[ファイル:Aiga_toiletsq_men.svg|代替文=technology and culture|23x23ピクセル|Technology and culture]]
|10億
|分子シャトルによる記憶期間の寿命。分子シャトルは鉄ナノ粒子が[[カーボンナノチューブ]]の中を分子移動する仕組みを利用した技術で、[[カリフォルニア大学バークレー校]]によって開発された。<ref>{{cite journal|last=Begtrup|first=G. E.|date=13 May 2009|title=Nanoscale Reversible Mass Transport for Archival Memory|url=http://www.physics.berkeley.edu/research/zettl/pdf/363.NanoLet.9-Begtrup.pdf|journal=Nano Letters|volume=9|issue=5|pages=1835–1838|bibcode=2009NanoL...9.1835B|doi=10.1021/nl803800c|pmid=19400579|display-authors=4|author2=Gannett, W.|author3=Yuzvinsky, T. D.|author4=Crespi, V. H.|author5=Zettl, A.|deadurl=yes|archiveurl=https://web.archive.org/web/20100622232231/http://www.physics.berkeley.edu/research/zettl/pdf/363.NanoLet.9-Begtrup.pdf|archivedate=22 June 2010|df=}}</ref>
|-
|[[ファイル:Aiga_toiletsq_men.svg|代替文=technology and culture|23x23ピクセル|technology and culture]]
|130億年以上
|[[サウサンプトン大学]]で研究された5次元データーストレージ([[:en:5D_optical_data_storage|英語版]])の寿命。5次元データーストレージはフェムト秒レーザーで[[ナノ構造体]]をガラスに書き込む技術を用いる。<ref>{{cite journal|last=Zhang|first=J.|date=2014|title=Seemingly unlimited lifetime data storage in nanostructured glass|url=https://www.researchgate.net/profile/Jingyu_Zhang9/publication/260004721_Seemingly_Unlimited_Lifetime_Data_Storage_in_Nanostructured_Glass/links/00b4952fe470008630000000.pdf|journal=Phys. Rev. Lett.|volume=112|page=033901|bibcode=2014PhRvL.112c3901Z|doi=10.1103/PhysRevLett.112.033901|last2=Gecevičius|first2=M.|last3=Beresna|first3=M.|last4=Kazansky|first4=P. G.}}</ref><ref>{{cite journal|last=Zhang|first=J.|date=June 2013|title=5D Data Storage by Ultrafast Laser Nanostructuring in Glass|url=http://www.orc.soton.ac.uk/fileadmin/downloads/5D_Data_Storage_by_Ultrafast_Laser_Nanostructuring_in_Glass.pdf|journal=CLEO: Science and Innovations|pages=CTh5D-9|publisher=Optical Society of America|last2=Gecevičius|first2=M.|last3=Beresna|first3=M.|last4=Kazansky|first4=P. G.|deadurl=yes|archiveurl=https://web.archive.org/web/20140906152109/http://www.orc.soton.ac.uk/fileadmin/downloads/5D_Data_Storage_by_Ultrafast_Laser_Nanostructuring_in_Glass.pdf|archivedate=6 September 2014|df=dmy-all}}</ref>
|}


== 人工物 ==
==== 40000年 - 49999年 ====
{| class="wikitable" style="width: 100%; margin-right: 0;"
* 40572年[[7月21日]]:冥王星における木星の太陽面通過。
! scope="col" |[[ファイル:Key.svg|21x21ピクセル]]
* 42548年[[12月28日]]:木星における水星と[[火星の太陽面通過 (木星)|火星]]の同時太陽面通過。
! scope="col" |Years from now
* 43709年[[12月19日]]:冥王星における木星の太陽面通過。
! scope="col" |Event
* 49664年[[9月7日]]:冥王星における木星の太陽面通過。
|-
| style="background: #f0dc82;" |[[ファイル:Noun_project_528.svg|代替文=Geology and planetary science|17x17ピクセル|Geology and planetary science]]
|9,000
|西暦10,759年、アーサー・ギネスが1795年にサインしたギネス醸造所の借地契約の期限が切れる。
|-
| style="background: #f0dc82;" |[[ファイル:Noun_project_528.svg|代替文=Geology and planetary science|17x17ピクセル|Geology and planetary science]]
|50,000
|最も永続性のある[[温室効果ガス]]である[[四フッ化炭素]]の推定される存続期間。<ref>{{cite web|url=http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/search/a?dbs+hsdb:@term+@DOCNO+1327|title=Tetrafluoromethane|accessdate=4 September 2014|publisher=United States National Library of Medicine|website=[[Hazardous Substances Data Bank|Toxicology Data Network (TOXNET)]]}}</ref>
|-
| style="background: #f0dc82;" |[[ファイル:Noun_project_528.svg|代替文=Geology and planetary science|17x17ピクセル|Geology and planetary science]]
|100万
|現代の[[ガラス]]が分解される。<ref>[http://des.nh.gov/organization/divisions/water/wmb/coastal/trash/documents/marine_debris.pdf "Time it takes for garbage to decompose in the environment"] (PDF). New Hampshire Department of Environmental Services.</ref>


多くのガラス細工は硬い[[花崗岩]]によって構成されているが、1000年で1mmほど侵食されると仮定すれば、標準的な天候であれば1mは侵食される。<ref>{{cite book|last=Lyle|first=Paul|title=Between Rocks And Hard Places: Discovering Ireland's Northern Landscapes|date=2010|publisher=Geological Survey of Northern Ireland}}</ref>
==== 50000年 - 59999年 ====
* 58034年[[1月8日]]:冥王星における土星の太陽面通過。


メンテナンス無しでは[[ギザの大ピラミッド]]も侵食によって認識できなくなる。<ref>{{Citation|title=The World Without Us|last=Weisman|first=Alan|authorlink=Alan Weisman|date=2007-07-10|pages=171–172|location=New York|publisher=Thomas Dunne Books/St. Martin's Press|isbn=0-312-34729-4|oclc=122261590}}</ref>
==== 60000年 - 69999年 ====
* 67019年[[7月6日]]:木星における水星と地球の同時太陽面通過。月は太陽面通過を起こさない珍しい現象。
* 68693年[[7月16日]]:冥王星における[[金星の太陽面通過 (冥王星)|金星]]と[[地球の太陽面通過 (冥王星)|地球]]と月の同時太陽面通過。
* 68791年[[1月23日]]:天王星における金星と地球と月の同時太陽面通過。
* 69163年[[7月26日]]:地球における[[水星の太陽面通過|水星]]と[[金星の太陽面通過|金星]]の同時太陽面通過。


[[ニール・アームストロング]]が小さな一歩を踏み出した[[静かの基地]]はこの時までに侵食され、12名の月を歩いた宇宙飛行士がかつて立ち去った場所は風化してしまう。<ref>[http://www.nasa.gov/audience/forstudents/k-4/home/F_Apollo_11.html "Apollo 11 -- First Footprint on the Moon"]. ''Student Features''. NASA.</ref><ref>{{cite book|last=Meadows|first=A. J.|title=The Future of the Universe|date=2007|publisher=Springer|pages=81–83}}</ref>(月にはほとんど大気がないため、地球上での一般的な[[風化]]のプロセスは適応されない)
==== 70000年 - 79999年 ====
|-
* 72481年[[8月16日]]:冥王星における土星の太陽面通過。
| style="background: #f0dc82;" |[[ファイル:Noun_project_528.svg|代替文=Geology and planetary science|17x17ピクセル|Geology and planetary science]]
* 73659年[[3月5日]]:天王星における金星と地球と月の同時太陽面通過。
|720万
* 73910年[[3月5日]]:天王星において金星と月の同時太陽面通過。地球は太陽面通過を起こさない珍しい現象。
|整備なしでは[[ラシュモア山]]が侵食されて、彫刻が認識できなくなる。<ref>{{Citation|title=The World Without Us|last=Weisman|first=Alan|authorlink=Alan Weisman|date=2007-07-10|page=182|location=New York|publisher=Thomas Dunne Books/St. Martin's Press|isbn=0-312-34729-4|oclc=122261590}}</ref>
* 78051年[[2月25日]]:冥王星における土星の太陽面通過。
|-
* 78167年[[8月29日]]:海王星における金星と木星の同時太陽面通過。
| style="background: #f0dc82;" |[[ファイル:Noun_project_528.svg|代替文=Geology and planetary science|17x17ピクセル|Geology and planetary science]]
|1億
|未来の考古学者が沿岸都市が[[化石]]化した[[地層]]を特定できる期間。なおこの時の都市の特定方法は大半が建物の[[基礎]]と[[共同溝]]のような地下の基盤の痕跡を元にすると考えられる。<ref>{{Citation|title=The Earth After Us: What legacy will humans leave in the rocks?|last=Zalasiewicz|first=Jan|date=2008-09-25|publisher=Oxford University Press}}, [http://www.stanford.edu/dept/archaeology/cgi-bin/archaeolog/?p=239 Review in Stanford Archaeolog]</ref>
|}


== 天文学の出来事 ==
==== 80000年 - 89999年 ====
11千年紀以降(西暦10,001年)以降の天文学上極めて稀な出来事は以下の通りである。
* 80607年[[6月23日]]:冥王星における[[水星の太陽面通過 (冥王星)|水星]]と地球と月の同時太陽面通過。
{| class="wikitable" style="width: 100%; margin-right: 0;"
* 85737年[[11月28日]]:冥王星における土星の太陽面通過。
! scope="col" |
* 86814年[[9月14日]]:冥王星における水星と地球と月の同時太陽面通過。
! scope="col" |Date&nbsp;/&nbsp;Years&nbsp;from&nbsp;now
* 87892年[[1月6日]]:火星における水星と金星の同時太陽面通過。
! scope="col" |Event
* 88554年[[12月14日]]:冥王星における土星の太陽面通過。
|-
* 89490年[[10月17日]]:木星における水星と火星の同時太陽面通過。
| style="background: lavender;" |[[ファイル:Five_Pointed_Star_Solid.svg|代替文=Astronomy and astrophysics|16x16ピクセル|Astronomy and astrophysics]]
* 89830年[[4月18日]]:天王星における[[水星の太陽面通過 (天王星)|水星]]と[[火星の太陽面通過 (天王星)|火星]]の同時太陽面通過。
|西暦10,663年8月20日
|[[日食|皆既日食]]と[[水星の太陽面通過]]が同時に起きる。<ref name="Solar_eclipses_during_transits">{{cite journal|author=Meeus, J.|date=2004|title=Simultaneous Transits|url=http://www.solexorb.it/SolexOld/Simtrans.pdf|journal=Journal of the British Astronomical Association|volume=114|issue=3|accessdate=2 August 2016|author2=Vitagliano, A.|last-author-amp=yes}}</ref>
|-
| style="background: lavender;" |[[ファイル:Five_Pointed_Star_Solid.svg|代替文=Astronomy and astrophysics|16x16ピクセル|Astronomy and astrophysics]]
|西暦11,268年8月25日
|[[日食|皆既日食]]と[[水星の太陽面通過]]が同時に起きる。<ref name="Solar_eclipses_during_transits" />
|-
| style="background: lavender;" |[[ファイル:Five_Pointed_Star_Solid.svg|代替文=Astronomy and astrophysics|16x16ピクセル|Astronomy and astrophysics]]
|西暦11,575年2月28日
|金環食と[[水星の太陽面通過]]が同時に起きる。<ref name="Solar_eclipses_during_transits" />
|-
| style="background: lavender;" |[[ファイル:Five_Pointed_Star_Solid.svg|代替文=Astronomy and astrophysics|16x16ピクセル|Astronomy and astrophysics]]
|西暦13,425年9月17日
|[[水星の太陽面通過]]と[[金星の太陽面通過]]がほぼ同時に起きる。<ref name="Solar_eclipses_during_transits" />
|-
| style="background: lavender;" |[[ファイル:Five_Pointed_Star_Solid.svg|代替文=Astronomy and astrophysics|16x16ピクセル|Astronomy and astrophysics]]
|西暦13,727年
|地球の歳差運動により[[ベガ]]が北極星になる。<ref name="vega" /><ref name="plait" /><ref>{{cite book|last=Falkner|first=David E.|title=The Mythology of the Night Sky|date=2011|publisher=Springer|page=116}}</ref><ref>{{citation|title=Calculation by the ''Stellarium'' application version 0.10.2|url=http://www.stellarium.org|accessdate=2009-07-28}}</ref>
|-
| style="background: lavender;" |[[ファイル:Five_Pointed_Star_Solid.svg|代替文=Astronomy and astrophysics|16x16ピクセル|Astronomy and astrophysics]]
|13,000年後
|この時までに歳差運動によって地球の[[赤道傾斜角]]が反対になり、夏と冬が逆になる。これは地球の近日点が近づき、太陽からの遠日点が離れていくのと同様に、陸の割合が高い事で北半球の季節がより明確になる事を意味する。<ref name="plait" />
|-
| style="background: lavender;" |[[ファイル:Five_Pointed_Star_Solid.svg|代替文=Astronomy and astrophysics|16x16ピクセル|Astronomy and astrophysics]]
|西暦15,232年4月5日
|[[日食|皆既日食]]と[[金星の太陽面通過]]が同時に起きる。<ref name="Solar_eclipses_during_transits" />
|-
| style="background: lavender;" |[[ファイル:Five_Pointed_Star_Solid.svg|代替文=Astronomy and astrophysics|16x16ピクセル|Astronomy and astrophysics]]
|西暦15,790年4月20日
|金環食と[[水星の太陽面通過]]が同時に起きる。<ref name="Solar_eclipses_during_transits" />
|-
| style="background: lavender;" |[[ファイル:Five_Pointed_Star_Solid.svg|代替文=Astronomy and astrophysics|16x16ピクセル|Astronomy and astrophysics]]
|14,000-17,000年後
|地球の歳差運動により[[カノープス]]が南極星になるが、天の南極から10°の範囲までしか近づかない。<ref>{{cite web|url=http://myweb.tiscali.co.uk/moonkmft/Articles/Precession.html|title=Precession|accessdate=2013-08-06|author=Kieron Taylor|date=1 March 1994|publisher=Sheffield Astronomical Society}}</ref>
|-
| style="background: lavender;" |[[ファイル:Five_Pointed_Star_Solid.svg|代替文=Astronomy and astrophysics|16x16ピクセル|Astronomy and astrophysics]]
|西暦20,346年
|[[りゅう座アルファ星|りゅう座&alpha;星]]が北極星になる。<ref>{{cite book|last=Falkner|first=David E.|title=The Mythology of the Night Sky|date=2011|publisher=Springer|page=102}}</ref>
|-
| style="background: lavender;" |[[ファイル:Five_Pointed_Star_Solid.svg|代替文=Astronomy and astrophysics|16x16ピクセル|Astronomy and astrophysics]]
|西暦27,800年
|[[ポラリス (恒星)|ポラリス]]が再び北極星になる。<ref>{{cite book|last=Komzsik|first=Louis|title=Wheels in the Sky: Keep on Turning|date=2010|publisher=Trafford Publishing|page=140}}</ref>
|-
| style="background: lavender;" |[[ファイル:Five_Pointed_Star_Solid.svg|代替文=Astronomy and astrophysics|16x16ピクセル|Astronomy and astrophysics]]
|27,000年後
|地球の[[軌道離心率]]が0.00236になり、最小の値になる。(現在の離心率は0.01671)<ref name="mini2" /><ref name="laskar" />
|-
| style="background: lavender;" |[[ファイル:Five_Pointed_Star_Solid.svg|代替文=Astronomy and astrophysics|16x16ピクセル|Astronomy and astrophysics]]
|西暦38,172年10月
|太陽面通過の中で最も珍しい[[天王星の太陽面通過 (海王星)]]が生じる。<ref name="solex">{{cite web|url=http://chemistry.unina.it/~alvitagl/solex/|title=The Solex page|accessdate=20 July 2012|author=Aldo Vitagliano|date=2011|publisher=University degli Studi di Napoli Federico II|archiveurl=https://www.webcitation.org/5gOzK38bc?url=http://chemistry.unina.it/~alvitagl/solex/|archivedate=29 April 2009|deadurl=yes|df=}}</ref>
|-
| style="background: lavender;" |[[ファイル:Five_Pointed_Star_Solid.svg|代替文=Astronomy and astrophysics|16x16ピクセル|Astronomy and astrophysics]]
|西暦69,163年7月26日
|[[水星の太陽面通過]]と[[金星の太陽面通過]]が同時に起きる。<ref name="Solar_eclipses_during_transits" />
|-
| style="background: lavender;" |[[ファイル:Five_Pointed_Star_Solid.svg|代替文=Astronomy and astrophysics|16x16ピクセル|Astronomy and astrophysics]]
|西暦70,000年
|[[百武彗星 (C/1996 B2)]]が太陽から3410天文単位の[[近点・遠点|遠日点]]を通った後、回帰へと転じる。<ref>{{cite journal|author=James, N.D|date=1998|title=Comet C/1996 B2 (Hyakutake): The Great Comet of 1996|journal=Journal of the British Astronomical Association|volume=108|pages=157|bibcode=1998JBAA..108..157J}}</ref>
|-
| style="background: lavender;" |[[ファイル:Five_Pointed_Star_Solid.svg|代替文=Astronomy and astrophysics|16x16ピクセル|Astronomy and astrophysics]]
|西暦224,508年3月27,28日
|[[水星の太陽面通過]]が起きた後、[[金星の太陽面通過]]が起きる。<ref name="Solar_eclipses_during_transits" />
|-
| style="background: lavender;" |[[ファイル:Five_Pointed_Star_Solid.svg|代替文=Astronomy and astrophysics|16x16ピクセル|Astronomy and astrophysics]]
|西暦571,741年
|[[地球の太陽面通過 (火星)]]と[[金星の太陽面通過 (火星)]]が同時に起きる。<ref name="Solar_eclipses_during_transits" />
|-
| style="background: lavender;" |[[ファイル:Five_Pointed_Star_Solid.svg|代替文=Astronomy and astrophysics|16x16ピクセル|Astronomy and astrophysics]]
|600万年後
|彗星のC/1999 F1は最も長い公転周期の彗星として知られているが、太陽から66,600天文単位(1.05光年)の遠日点を通った後、回帰へと転じる。<ref>{{cite web|url=http://ssd.jpl.nasa.gov/horizons.cgi?find_body=1&body_group=sb&sstr=C/1999+F1|title=Barycentric Osculating Orbital Elements for Comet C/1999 F1 (Catalina)|accessdate=2011-03-07|author=[[JPL Horizons On-Line Ephemeris System|Horizons]] output}}</ref>
|}


== カレンダー上の予測 ==
==== 90000年 - 99999年 ====
{| class="wikitable" style="width: 100%; margin-right: 0;"
* 90677年[[7月28日]]:土星における金星と地球と月の同時太陽面通過。
! scope="col" |[[ファイル:Key.svg|21x21ピクセル]]
* 96680年[[7月5日]]:冥王星における土星の太陽面通過。
! scope="col" |Years from now
! colspan="2" scope="col" |Event
|-
| style="background: lavender;" |[[ファイル:Five_Pointed_Star_Solid.svg|代替文=Astronomy and astrophysics|16x16ピクセル|Astronomy and astrophysics]]
|10,000
|<center>—</center>
|[[グレゴリオ暦]]の季節のずれがおおよそ10日ほどになる。<ref name="greg" />
|-
| style="background: lavender;" |[[ファイル:Five_Pointed_Star_Solid.svg|代替文=Astronomy and astrophysics|16x16ピクセル|Astronomy and astrophysics]]
|{{formatnum:{{#expr:12892-{{CURRENTYEAR}}}}}}
|西暦12,892年
6月10日
|[[ユダヤ暦]]が太陽暦から徐々にずれて、[[過越]]が北半球の[[夏至]]に行われるようになる。(つまり春分の日がずれる)<ref>Bromberg, Irv. [http://individual.utoronto.ca/kalendis/hebrew/rect.htm#over "The Rectified Hebrew Calendar"].</ref>
|-
| style="background: lavender;" |[[ファイル:Five_Pointed_Star_Solid.svg|代替文=Astronomy and astrophysics|16x16ピクセル|Astronomy and astrophysics]]
|{{formatnum:{{#expr:20874-{{CURRENTYEAR}}}}}}
|西暦20,874年
|[[ヒジュラ暦]]と[[グレゴリオ暦]]が同じ年号を用いる。この後ヒジュラ暦は遅くなりグレゴリオ暦に追い抜かれる。<ref name="islam" />
|-
| style="background: lavender;" |[[ファイル:Five_Pointed_Star_Solid.svg|代替文=Astronomy and astrophysics|16x16ピクセル|Astronomy and astrophysics]]
|25,000
|<center>—</center>
|イスラムのカレンダー表が月の相の暦で10日ほどずれる。<ref>{{cite book|last=Richards|first=Edward Graham|title=Mapping time: the calendar and its history|date=1998|publisher=Oxford University Press|page=93}}</ref>
|-
| style="background: lavender;" |[[ファイル:Five_Pointed_Star_Solid.svg|代替文=Astronomy and astrophysics|16x16ピクセル|Astronomy and astrophysics]]
|{{formatnum:{{#expr:48901-{{CURRENTYEAR}}}}}}
|西暦48,901年3月1日 {{efn|name=Greg 2 note}}
|[[ユリウス暦]](365.25日)と[[グレゴリオ暦]](365.2425日) の間隔が1年ほど開く。<ref name="greg2" />
|}


== 核物質 ==
==== 100000年 - 109999年 ====
{| class="wikitable" style="width: 100%; margin-right: 0;"
* 104017年[[8月16日]]:冥王星における土星の太陽面通過。
! scope="col" |[[ファイル:Key.svg|21x21ピクセル]]
* 104106年[[3月2日]]:冥王星における土星の太陽面通過。
! scope="col" |Years from now
* 107225年[[12月14日]]:天王星における金星と地球と月の同時太陽面通過。
! scope="col" |Event
* 107476年[[12月13日]]:天王星における金星と地球と月の同時太陽面通過。
|-
| style="background: #FFE4E1;" |[[ファイル:Psi2.svg|代替文=Particle physics|16x16ピクセル|Particle physics]]
|10,000
|核兵器の廃棄所である[[核廃棄物隔離試験施設]]は管理期間を1万年として、来訪者に対して複数の言語(国連の公用語と[[ナバホ語]])と[[ピクトグラム]]で警告している。<ref>[http://www.wipp.energy.gov/picsprog/test1/Permanent_Markers_Implementation_Plan_rev1.pdf "Permanent Markers Implementation Plan"](PDF). United States Department of Energy. August 30, 2004. [https://web.archive.org/web/20060928144722/http://www.wipp.energy.gov/PICsProg/Test1/Permanent_Markers_Implementation_Plan_rev1.pdf Archived] (PDF) from the original on 28 September 2006.</ref>(Human Interference Task Force([[:en:Human_Interference_Task_Force|英語版]])はアメリカに将来の核の記号の基礎理論を提供している)
|-
| style="background: #FFE4E1;" |[[ファイル:Psi2.svg|代替文=Particle physics|16x16ピクセル|Particle physics]]
|20,000
|[[ウクライナ]]と[[ベラルーシ]]の{{convert|2600|km2|abbr=on}}に渡る[[チェルノブイリ立入禁止区域]]は1986年の[[チェルノブイリ原子力発電所事故]]以来人が住まなくなったが、この頃には人間にとって安全になる。<ref name="TimeDisaster">{{cite book|title=Time: Disasters that Shook the World|year=2012|publisher=Time Home Entertainment|isbn=1-60320-247-1|location=New York City}}</ref>
|-
| style="background: #f0dc82;" |[[ファイル:Noun_project_528.svg|代替文=Geology and planetary science|17x17ピクセル|Geology and planetary science]]
|30,000
|2009年の世界のエネルギー消費予測([[:en:World_energy_consumption|英語版]])によれば、[[高速増殖炉]]に使われる[[ウラン]]の現在知られている備蓄量を使うまでの時間。<ref name="Fetter">{{cite news|title=How long will the world's uranium supplies last?|date=March 2009|url=http://www.scientificamerican.com/article/how-long-will-global-uranium-deposits-last/|last=Fetter|first=Steve}}</ref>
|-
| style="background: #f0dc82;" |[[ファイル:Noun_project_528.svg|代替文=Geology and planetary science|17x17ピクセル|Geology and planetary science]]
|60,000
|2009年の世界のエネルギー消費予測([[:en:World_energy_consumption|英語版]])によれば、[[軽水炉]]に使われる[[ウラン]]を海水から抽出して全て使用するまでの時間。<ref name="Fetter" />
|-
| style="background: #FFE4E1;" |[[ファイル:Psi2.svg|代替文=Particle physics|16x16ピクセル|Particle physics]]
|211,000
|最も重要な、ウランからの長期[[放射性廃棄物|核廃棄物]]である[[テクネチウム]]99の[[半減期]]。
|-
| style="background: #FFE4E1;" |[[ファイル:Psi2.svg|代替文=Particle physics|16x16ピクセル|Particle physics]]
|250,000
|使用した[[プルトニウム]]を保存した[[ニューメキシコ州]]の[[核廃棄物隔離試験施設]]が稼働を停止し、人間にとって致命的でなくなるまでの最小の時間。<ref>Biello, David (January 28, 2009). [https://www.scientificamerican.com/article/nuclear-waste-lethal-trash-or-renewable-energy-source/ "Spent Nuclear Fuel: A Trash Heap Deadly for 250,000 Years or a Renewable Energy Source?"]. Scientific American.</ref>
|-
| style="background: #FFE4E1;" |[[ファイル:Psi2.svg|代替文=Particle physics|16x16ピクセル|Particle physics]]
|1570万
|ウランからの長期[[放射性廃棄物|核廃棄物]]で最も半減期が長いヨウ素129の[[半減期]]。
|-
| style="background: #f0dc82;" |[[ファイル:Noun_project_528.svg|代替文=Geology and planetary science|17x17ピクセル|Geology and planetary science]]
|6000万年
|1995年の世界のエネルギー消費予測([[:en:World_energy_consumption|英語版]])によれば、[[核融合エネルギー|核融合]]に使われるリチウムを海水から抽出して全て使用するまでの時間。<ref name="Ongena 3–14">{{cite journal|last=Ongena|first=J|title=Energy for future centuries - Will fusion be an inexhaustible, safe and clean energy source?|url=http://www.euro-fusionscipub.org/wp-content/uploads/2014/11/EFDR00001.pdf|journal=Fusion Science and Technology|volume=45|issue=2T|pages=3–14|author2=G. Van Oost|series=2004}}</ref>
|-
| style="background: #f0dc82;" |[[ファイル:Noun_project_528.svg|代替文=Geology and planetary science|17x17ピクセル|Geology and planetary science]]
|50億
|1983年の世界のエネルギー消費予測([[:en:World_energy_consumption|英語版]])によれば、高速増殖炉に使われるウランを海水から抽出して全て使用するまでの時間。<ref name="Cohen" />
|-
| style="background: #f0dc82;" |[[ファイル:Noun_project_528.svg|代替文=Geology and planetary science|17x17ピクセル|Geology and planetary science]]
|1500億
|1995年の世界のエネルギー消費予測([[:en:World_energy_consumption|英語版]])によれば、[[核融合エネルギー|核融合]]に使われる[[重水素]]を海水から抽出して全て使用するまでの時間。<ref name="Ongena 3–14" />
|-
|}


== 関連事項 ==
==== 110000年 - 119999年 ====
{{Div col}}
* 118672年[[2月8日]]:冥王星における土星の太陽面通過。
* [[宇宙の年表]]
* 111551年[[8月16日]]:太陽系で発生する最も珍しい太陽面通過である[[天王星の太陽面通過 (海王星)|海王星における天王星の太陽面通過]]が起こる。最も近い年代で発生するもの。
* [[宇宙における地球の位置]]
* [[地球の未来]]
* [[膨張する宇宙の未来]]
* [[熱的死]]
* [[Template:Human timeline|人類の年表]]
* [[Template:Life timeline|生命の年表]]
* [[Template:Nature timeline|宇宙の年表]]
* [[10千年紀]]
* [[11千年紀以降]]
* [[1 E12 s]]
{{div col end}}


== ノート ==
==== 120000年 - 129999年 ====
{{notes||notes=<!-- nb: [[WP:REFNEST]]; nesting fails after first one; better to use harv referencing. meh; so using refs alongside efns inline -->
* 121410年[[5月14日]]:海王星における[[水星の太陽面通過 (海王星)|水星]]と木星の同時太陽面通過。
{{efn
* 122634年[[10月8日]]:冥王星における土星の太陽面通過。
| name= time
* 122650年[[5月15日]]:海王星における水星と木星の同時太陽面通過。
| 正確なこの記事の開始の断面は西暦10,001年1月1日0:00からである。
* 123391年[[8月13日]]:海王星における水星と木星の同時太陽面通過。
}}
* 124067年[[11月21日]]:海王星における天王星の太陽面通過。
{{efn
| name = prob
| この年数はこの出来事が最も起こりそうな時を記載している。この出来事は現代からランダムのタイミングで生じうる。
}}


{{efn
==== 130000年 - 139999年 ====
| name = ejection/capture
| この時までにおおよそ10万分の1の確率で、恒星の接近により地球が宇宙空間にはじき出され、300万分の1の確率で別の星系に属する事になる。もしこのようなことが起き、星間の旅を生き残る事が出来たなら、生命はより長く生き残れる可能性がある。
}}


{{efn
=== その他の天文現象 ===
| name = earthredgiantsun
* 11,800年頃:[[バーナード星]]が[[太陽]]に3.8[[光年]]の距離まで近づく。
| これはかなり長い間奇問として扱われた。詳細は2001年のRybicki, K. R.とDenis, C.による論文を参照。しかし最新の計算によればかなり高い可能性で生じると予想されている。
* 25,000年頃:[[ケンタウルス座アルファ星|ケンタウルス座α星]]が3光年の距離まで近づく。
}}
* 150万年頃:[[グリーゼ710]]が太陽から1光年の位置を通過する。

* 6億年頃:月が地球から遠ざかることにより、皆既日食が起こらなくなる(その後も金環日食、部分日食は起こる)<ref>{{cite web|url=http://sunearthday.nasa.gov/2006/faq.php|title=Sun-Earth Day - Eclipse - Facts|publisher=[[アメリカ航空宇宙局|NASA]]|accessdate=2016-09-26}}</ref>。
{{efn
* 30億年頃:[[銀河系]]と[[アンドロメダ銀河]]が衝突する。
| name = Greg 2 note
* 50億年頃:銀河系とアンドロメダ銀河が完全に1つの銀河([[ミルコメダ]]?)になる。
|手作業で計算された暦では1582年で10日ほどずれており、さらに400年毎に3日ずつさらにずれていく。ユリウス暦の西暦48900年3月1日とグレゴリオ暦の西暦48900年3月1日とはどちらも火曜日になる。
* 50億年 - 65億年頃:太陽が[[赤色巨星]]になる。
}}
* 70億年頃:太陽の[[核融合]]反応が終了し、[[白色矮星]]となる。太陽の質量では、[[超新星]]爆発を起こすことはなく、[[惑星状星雲]]を形成する。

* 170億年頃:太陽の放射が減少し[[黒色矮星]]になる。
{{efn
* 1000億年頃:[[おとめ座超銀河団]]がひとつの巨大な銀河を形成する。
| name = half-life
* [[1 E17 s|200億年]]以降:[[ビッグリップ]]説による[[宇宙の終焉]]。
| 264回の半減期を経て崩壊する。
* [[1 E19 s 以上|100兆年以降]]:[[星間ガス]]が枯渇し、新たに恒星の生成が起こらなくなる(生物にとっての実質的な[[宇宙の終焉]])。
}}
* [[1 E19 s 以上|10<sup>100</sup>年以降]]:[[熱的死]]説による宇宙の終焉。

{{efn
| name = big number
| <math>10^{10^{26}}</math> は 10<sup>26</sup> 個0が付く。
}}}}


== 脚注 ==
== 脚注 ==
{{reflist|25em|refs=<ref name="Nave">
'''注釈'''
{{cite web | title = Second Law of Thermodynamics | last = Nave | first = C.R. | url = http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/thermo/seclaw.html | publisher = [[Georgia State University]] | accessdate =3 December 2011
{{Reflist|group="注"}}
}}
'''出典'''
</ref>
{{脚注ヘルプ}}
{{Reflist}}
<!-- == 参考文献 == -->


<ref name="five ages">
== 関連項目 ==
{{cite book | last1 = Adams | first1 = Fred | last2 = Laughlin | first2 = Greg | date = 1999 | title = The Five Ages of the Universe | publisher = The Free Press | location = New York | isbn = 978-0-684-85422-9
* [[年表]]
}}
* [[未来]]
</ref>
* [[宇宙の年表]]

* [[100,000年後の安全]] - [[放射性廃棄物]]処理問題について描いた[[ドキュメンタリー映画]]([[2010年]]公開)。
<ref name="carroll and chen">
{{cite arXiv | title = Spontaneous Inflation and the Origin of the Arrow of Time | author = Carroll, Sean M. | author2 = Chen, Jennifer | date = 27 Oct 2004 | arxiv = hep-th/0410270 }}
</ref>

<ref name="dying">
{{cite journal | title = A dying universe: the long-term fate and evolution of astrophysical objects | last = Adams | first = Fred C.|author2=Laughlin, Gregory | journal = Reviews of Modern Physics | volume = 69 | issue = 2 | date = April 1997 | pages = 337–372 | bibcode = 1997RvMP...69..337A | doi = 10.1103/RevModPhys.69.337 | arxiv = astro-ph/9701131
}}
</ref>

<ref name="linde">
{{cite journal | title = Sinks in the Landscape, Boltzmann Brains and the Cosmological Constant Problem | author = Linde, Andrei. | journal = Journal of Cosmology and Astroparticle Physics | date = 2007 | doi = 10.1088/1475-7516/2007/01/022 | volume = 2007 | issue = 1 | page = 022 | arxiv = hep-th/0611043 | bibcode = 2007JCAP...01..022L
}}
</ref>

<ref name="Matthews1993">
{{cite journal | journal = [[Quarterly Journal of the Royal Astronomical Society]]
| last = Matthews | first = R. A. J. | title = The Close Approach of Stars in the Solar Neighborhood
| volume = 35 | issue = 1 | page = 1 | date = Spring 1994
| bibcode = 1994QJRAS..35....1M
}}
</ref>

<ref name="Berger2002">
{{cite journal | author = Berger, A | author2 = Loutre, MF | last-author-amp = yes | title = Climate: an exceptionally long interglacial ahead? | journal = Science | volume = 297 | issue = 5585 | date = 2002 | pages = 1287–8 | doi = 10.1126/science.1076120|pmid=12193773
}}
</ref>

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{{cite web
|title=Niagara Falls Geology Facts & Figures
|url=http://www.niagaraparks.com/media/geology-facts-figures.html
|publisher=[[Niagara Parks]]
|accessdate=29 April 2011
|deadurl=yes
|archiveurl=https://web.archive.org/web/20110719093559/http://www.niagaraparks.com/media/geology-facts-figures.html
|archivedate=19 July 2011
|df=
}}
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{{cite arXiv | last1 = Finkleman | first1 = David | last2 = Allen | first2 = Steve | last3 = Seago | first3 = John | last4 = Seaman | first4 = Rob | last5 = Seidelmann | first5 = P. Kenneth | title = The Future of Time: UTC and the Leap Second |date = June 2011 | arxiv = 1106.3141 }}
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{{cite journal | title = The Last Gasps of VY Canis Majoris: Aperture Synthesis and Adaptive Optics Imagery | last1 = Monnier | first1 = J. D. | last2 = Tuthill | first2 = P. | last3 = Lopez | first3 = GB | display-authors = 3 | date = 1999 | last4 = Cruzalebes | first4 = P. | last5 = Danchi | first5 = W. C. | last6 = Haniff | first6 = C. A. | journal = [[The Astrophysical Journal]] | volume = 512 | issue = 1 | pages = 351–361 | doi = 10.1086/306761 | bibcode = 1999ApJ...512..351M | arxiv = astro-ph/9810024
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{{cite journal | last = Bostrom | first = Nick | authorlink = Nick Bostrom | date = March 2002 | title = Existential Risks: Analyzing Human Extinction Scenarios and Related Hazards | journal = Journal of Evolution and Technology | volume = 9 | issue = 1 | url = http://www.nickbostrom.com/existential/risks.html|accessdate=10 September 2012
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{{cite web | title = Sharpest Views of Betelgeuse Reveal How Supergiant Stars Lose Mass | date = 29 July 2009 | work = Press Releases | publisher = [[European Southern Observatory]] | url = http://www.eso.org/public/news/eso0927/ | accessdate =6 September 2010
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{{cite web
|title=Betelgeuse will explode someday
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{{cite journal |author=Filip Berski and Piotr A. Dybczyński
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|url=http://www.science.org.au/nova/newscientist/104ns_011.htm
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|deadurl=yes
|archiveurl=https://web.archive.org/web/20080413162401/http://www.science.org.au/nova/newscientist/104ns_011.htm
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|archiveurl=https://web.archive.org/web/20100312030853/http://sunearthday.nasa.gov/2006/faq.php
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|url=http://www.aanda.org/index.php?option=article&access=doi&doi=10.1051/0004-6361:20035732
|accessdate=2 April 2008
|bibcode=2004A&A...418..419B
|arxiv=astro-ph/0402148
|deadurl=yes
|archiveurl=https://web.archive.org/web/20081209003316/http://www.aanda.org/index.php?option=article&access=doi&doi=10.1051%2F0004-6361%3A20035732
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{{cite journal | title = Chandra Cluster Cosmology Project III: Cosmological Parameter Constraints | last1 = Vikhlinin | first1 = A. | last2 = Kravtsov | first2 = A.V. | last3 = Burenin | first3 = R.A. | date = 2009 | display-authors = 3 | last4 = Ebeling | first4 = H. | last5 = Forman | first5 = W. R. | last6 = Hornstrup | first6 = A. | last7 = Jones | first7 = C. | last8 = Murray | first8 = S. S. | last9 = Nagai | first9 = D. | publisher = [[Astrophysical Journal]] | volume = 692 | pages = 1060–1074 | issue = 2 | doi = 10.1088/0004-637X/692/2/1060 | bibcode = 2009ApJ...692.1060V | journal = The Astrophysical Journal
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}} See Fig. 3.
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{{cite book | title = The Anthropic Cosmological Principle | last1 = Barrow | first1 = John D. | author1-link = John D. Barrow | last2 = Tipler | first2 = Frank J.| author2-link = Frank J. Tipler | others= foreword by [[John Archibald Wheeler|John A. Wheeler]] | isbn = 978-0-19-282147-8 | id = [http://lccn.loc.gov/87028148 LC 87-28148] | url = https://books.google.com/books?id=uSykSbXklWEC&printsec=frontcover | accessdate =31 December 2009 | date = 19 May 1988 | publisher = Oxford University Press | location = Oxford
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{{cite book | last1 = Adams | first1 = Fred | last2 = Laughlin | first2 = Greg | date = 1999 | title = The Five Ages of the Universe | publisher = The Free Press | location = New York | pages = 85–87 | isbn = 978-0-684-85422-9
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<ref name="dyson">
{{cite journal | title = Time Without End: Physics and Biology in an Open Universe | author = Dyson, Freeman J. | journal = Reviews of Modern Physics | volume = 51 | issue = 3 | pages = 447–460 | date = 1979 | url = http://www.aleph.se/Trans/Global/Omega/dyson.txt| accessdate =5 July 2008 | doi = 10.1103/RevModPhys.51.447 | bibcode = 1979RvMP...51..447D
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{{cite journal | first = K.-P. | last = Schröder | date = 2008 | title = Distant Future of the Sun and Earth Revisited | doi = 10.1111/j.1365-2966.2008.13022.x | journal = Monthly Notices of the Royal Astronomical Society | volume = 386 | issue = 1 | pages = 155–163 | last2 = Connon Smith | first2 = Robert | bibcode = 2008MNRAS.386..155S | arxiv = 0801.4031
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{{cite book | url = http://www.nap.edu/jhp/oneuniverse/frontiers_solution_17.html | title = One Universe: At Home in the Cosmos | first1 = Neil de Grasse | last1 = Tyson | last2 = Tsun-Chu Liu | first2 = Charles | last3 = Irion | first3 = Robert | publisher = Joseph Henry Press | date = 2000 | isbn = 978-0-309-06488-0 }}
</ref>

<ref name="Page 1976">
{{cite journal | title = Particle Emission Rates from a Black Hole: Massless Particles from an Uncharged, Nonrotating Hole | last = Page | first = Don N. | date = 1976 | journal = Physical Review D | volume = 13 | issue = 2 | pages = 198–206 | bibcode = 1976PhRvD..13..198P | doi = 10.1103/PhysRevD.13.198
}} See in particular equation (27).
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<ref name="vega">
{{cite web
|title=Why is Polaris the North Star?
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|archiveurl=https://web.archive.org/web/20110725180305/http://starchild.gsfc.nasa.gov/docs/StarChild/questions/question64.html
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{{cite journal | last = Cohen | first = Bernard L. | title = Breeder Reactors: A Renewable Energy Source | journal = American Journal of Physics | volume = 51 | issue = 1 | page = 75 | date= January 1983 | bibcode = 2005BGD.....2.1665F | url = http://large.stanford.edu/publications/coal/references/docs/pad11983cohen.pdf | doi = 10.1119/1.13440
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=== 参考文献 ===
{{千年紀}}
* {{citation|title=Global catastrophic risks|ref=harv|postscript=.|last1=Adams|first1=Fred C.|date=2008|url=https://books.google.com/books?id=-Jxc88RuJhgC&pg=PA33|contribution=Long term astrophysical processes|publisher=Oxford University Press|editor1-last=Bostrom|editor2-last=Ćirković|editor1-first=Nick|editor2-first=Milan M.|isbn=0-19-857050-3}}
{{history-stub}}
* {{citation|title=Heliophysics: Evolving Solar Activity and the Climates of Space and Earth|ref=harv|postscript=.|last1=Brownlee|first1=Donald E.|date=2010|chapter=Planetary habitability on astronomical time scales|chapterurl=https://books.google.com/books?id=M8NwTYEl0ngC&pg=PA79|publisher=Cambridge University Press|editor1-last=Schrijver|editor2-last=Siscoe|editor1-first=Carolus J.|editor2-first=George L.|isbn=0-521-11294-X}}
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2018年2月18日 (日) 11:40時点における版

A dark gray and red sphere representing the Earth lies against a black background to the right of an orange circular object representing the Sun
79億年後に太陽が赤色巨星になり、地球が炭化した時の想像図
千年紀: 10千年紀 - 4千年紀以降 - 12千年紀

遠い将来の未来を完全に予想する事は出来ないが、[1]最も広い単位で、現在分かっている様々な分野での遠い将来の年表を記載する。分野は、惑星星の形成、死を明らかにする天文学、最小の単位だと信じられている素粒子物理学、生命の進化を予想する進化生物学、数千年単位での大陸の動きを予想するプレートテクトニクスが挙げられる。

地球の将来太陽系の将来宇宙の将来の予想は熱力学第二法則によって説明する必要がある。熱力学第二法則はエントロピーと時間とともにエネルギーは喪失していく事を述べている。[2]星は最終的には燃料である水素を使い果たしてしまう。2つの天体が重力的に接近すると、その惑星はその恒星系からはじき出されるか、あるいは恒星系が銀河からはじき出される。[3]

最終的に物質は放射性崩壊による影響を受け、最も安定した物質でさえ、亜原子粒子に分解されてしまう。[4]現在のデータは宇宙の形は平坦であると示唆されており、そのため有限の時間でビッククランチが発生することはなく、無限の時間の中でボルツマン脳の形成のような到底起こり得ない事象が起きる可能性がある。[5]

この年表は11千年紀以降[注釈 1]から有限の時間で到達する終焉までに生じる出来事について述べる。人類の絶滅や陽子の崩壊太陽赤色巨星になった時の地球の運命などの、未解決問題も含め、多くの将来のイベントがこの年表で列挙している。

出来事の記号

Astronomy and astrophysics 天文学
Geology and planetary science 惑星科学
Biology 生物学
Particle physics 素粒子物理学
Mathematics 数学
Technology and culture 技術、文化

地球、太陽系、宇宙の将来

現在からの年数 出来事
Geology and planetary science 10,000 ウィルクス氷河盆地の氷塊が数百年かけて脱落し、東南極氷床が危険に晒される。この氷解が完全に溶けるまで長い時間がかかる。これによって海水面が3mから4m上昇する。[6](その他の原因として地球温暖化による影響が挙げられる。これは西南極氷床による短期的な海水面上昇とは別である。)
Astronomy and astrophysics 10,000[注釈 2] 赤色超巨星アンタレス超新星爆発を起こす。この爆発は日中でも容易に観測できると推測されている。[7]
Geology and planetary science 25,000 近点移動によるミランコビッチ・サイクルのため、火星の北半球で50,000年間の温暖化のピークを迎え、北極極冠が減退する。[8][9]
Astronomy and astrophysics 36,000 赤色矮星ロス248が地球から3.024光年まで接近し、太陽から最も近い恒星となる。[10]その後8,000年の間にロス248は離れて、再びケンタウルス座α星が太陽から最も近い恒星となり、その後はグリーゼ445が太陽から最も近い恒星となる。[10](近い恒星の一覧)
Geology and planetary science 50,000 現在の間氷期が終わり、[11]温暖化にも関わらず地球には氷河期の中の氷期が訪れる。

ナイアガラの滝エリー湖の方に32km侵食されて消失する。[12]

カナダ楯状地の多くの氷河湖は氷河期の後の海面低下と侵食により消失する。[13]

Astronomy and astrophysics 50,000 潮汐加速により、ユリウス暦の1日が国際単位系での86,401秒になる。この頃に現代の計時システムを用いるには毎日うるう秒を追加するか、現在の1秒を引き伸ばす必要がある。[14]
Astronomy and astrophysics 100,000 天球上の星の固有運動銀河系内での星の動きの結果生じるが、この頃には固有運動によって多くの星座が原型を留めなくなる。[15]
Astronomy and astrophysics 100,000[注釈 2] 極超巨星おおいぬ座VY星極超新星爆発を起こす。[16]
Geology and planetary science 100,000[注釈 2] 10万年以内に地球で400 km3ほどのマグマを噴出する大噴火が発生しうる。なおマグマの量の比較として、エリー湖は484 km3である。[17]
Biology 100,000 Megascolecidaeのような北アメリカ原産のミミズがアメリカの中西部からカナダ・アメリカまで生息地を広げ、北緯38°から49°の氷床が年間10mずつ後退していく。[18](しかし外来種のミミズが既に人の手で広まってしまったため、地域の生態系に影響を及ぼしている。)
Geology and planetary science 100,000+ 地球温暖化の影響の1つとして二酸化炭素が安定して大気の10%を保持するようになる。[19]
Geology and planetary science 250,000 ハワイ-天皇海山列のなかで一番新しくできた火山であるロイヒが海面を超えて、新たな火山島が形成される。[20]
Astronomy and astrophysics ~300,000[注釈 2] 次の数十万年のどこかで、ウォルフ・ライエ星であるWR 104超新星爆発を起こすと予想されている。この超新星爆発はガンマ線バーストを生み出し、この星の極は地球に対して12°以内に傾いているなら、地球の生命に脅威を与える可能性があると示唆されている。。この星の自転軸はまだはっきりとわかっていない。[21]
Astronomy and astrophysics 500,000[注釈 2] 地球に直径1kmほどの小惑星が衝突する可能性があり、小惑星の軌道を逸らす事は出来ないと推測されている。[22]
Geology and planetary science 500,000 サウスダコタ州バッドランズ国立公園の険しい地形は完全に侵食されてしまう。[23]
Geology and planetary science 950,000 バリンジャー・クレーターは最も新しいクレーターの一つであるが、このころには侵食されてしまう。[24]
Geology and planetary science 100万[注釈 2] 地球は3,200 km3 のマグマを噴出する大噴火を経験すると考えられる。これは75,000年前のトバ事変に匹敵する。[17]
Astronomy and astrophysics 100万[注釈 2] 赤色超巨星ベテルギウスは最長でもこの時までに超新星爆発を起こす。この爆発は日中でも容易に観測する事ができる。[25][26]
Astronomy and astrophysics 100万[注釈 2] 天王星の衛星であるデズデモーナクレシダは衝突すると考えられている。[27]
Astronomy and astrophysics 140万 グリーゼ710が太陽から0.2後年まで接近する。これにより太陽系を球状に取り巻いているオールトの雲摂動による重力の影響を受け、その後太陽系内で彗星の衝突が増加する可能性がある。[28]
Biology 200万 人間の活動による海洋酸性化からサンゴ礁の生態系が回復するために200万年ほど要する。[29]
Geology and planetary science 200万+ グランド・キャニオンがさらに侵食され、深くなるが、コロラド川周辺の谷は更に広くなる。[30]
Astronomy and astrophysics 270万 平均的なケンタウロス族の軌道の半分が外太陽系の重力的な影響により不安定になる。[31]
Geology and planetary science 1000万 大地溝帯紅海により浸水し、新たな海が生じてアフリカ大陸が分断される。[32]アフリカプレートは分かれてソマリアプレートとヌビアプレートを形成する。
Biology 1000万 過去5回のような規模の大量絶滅の後に生物の多様性が完全に回復するために1000万年要する。[33]もしこのような大量絶滅が無かったとしても通常の絶滅率により現在の大半の種は絶滅し、多くの系統群が新たな種に進化する。[34]
Astronomy and astrophysics 1000万年から10億年[注釈 2] 天王星衛星であるキューピッドベリンダが衝突すると考えられている。[27]
Astronomy and astrophysics 5000万 フォボス火星に衝突するまでにかかると推測される時間の上限。[35]
Geology and planetary science 5000万 サンアンドレアス断層が北に動く事でカリフォルニアの海岸がアリューシャン海溝沈み始める[36]アフリカ大陸がヨーロッパ大陸に衝突し、地中海盆地がなくなり、ヒマラヤ山脈と同じくらいの山脈が形成される。[37]

アパラチア山脈は100万年に5.7mのペースで侵食されるが、[38]その倍のペースでこの地域に谷が形成される。[39]

Geology and planetary science 5000万年から6000万年 10万年で6mのペースでカナディアン・ロッキーが侵食されて平野になる。[40]アメリカの南ロッキー山脈はこれより遅いペースで侵食される。[41]
Geology and planetary science 5000万年から4億年 地球上の化石燃料が自然によって補充されるのに必要な時間[42]
Geology and planetary science 8000万 ハワイ島が現在のハワイ諸島の唯一の島になり、現在のハワイ諸島の他の島は水没してしまう。しかしこの場所に新たな島が形成され、新たなハワイ諸島になる。[43]
Astronomy and astrophysics 1億[注釈 2] 6600万年前の恐竜絶滅時に飛来した小惑星と同程度の小惑星が地球に衝突すると考えられている。[44]
Geology and planetary science 1億 現在の土星の輪の状態を維持できる上限。[45]
Astronomy and astrophysics 1億8000万 徐々に地球の自転が遅くなり、地球の1日が今日よりも1時間遅くなる。[46]
Mathematics 2億3000万 リアプノフ時間の限界により、これ以降の惑星の軌道の予測は不可能になる。[47]
Astronomy and astrophysics 2億4000万 現在から1銀河年経過し、太陽系は現在の位置から天の川銀河を一周する。[48]
Geology and planetary science 2億5000万 地球の全ての大陸が融合して超大陸になる。この大陸の名前は配置によってパンゲア・ウルティマ大陸アメイジア大陸、ノヴォパンゲア大陸の3つの名称が授けられている。[49][50]
Geology and planetary science 4億年から5億年 超大陸が分裂し始める。[50]
Astronomy and astrophysics 5億年から6億年[注釈 2] ガンマ線バーストか、極超新星爆発が地球から6500光年以内で起きると予想される。

これにより、地球のオゾン層は破壊され、大量絶滅の引き金に成りうると考えられている。なおオルドビス紀末の大量絶滅は超新星爆発によるガンマ線バーストが原因であるという仮説が提唱されている。しかし超新星爆発が地球に悪影響を及ぼすには地球の方角に放出される必要がある。[51]

Astronomy and astrophysics 6億 潮汐加速により月が遠ざかっていき、皆既月食が起きなくなる。[52]
Geology and planetary science 6億 太陽の輝きの増大に伴い、ケイ酸塩が炭化により崩壊する。日照量の増加は岩石の風化を促進させ、岩石は二酸化酸素を吸収し、炭化する。地球の表面から水が蒸発し、岩石が硬化し、プレートテクトニクスの動きが遅くなり、最終的には止まる。火山活動による二酸化炭素の大気への放出がなくなることで、二酸化炭素の濃度は低下する。[53]この時までに二酸化炭素の濃度はC3型光合成が行えなくなるまで低下する。

C3型光合成を行っている全ての植物(現代の種の99%)は滅びる。[54]

Geology and planetary science 8億 二酸化炭素濃度の低下に伴いC4型光合成が行えなくなる。[54]大気から酸素とオゾンが消失し、多細胞生物は滅びる。[55]
Geology and planetary science 10億 太陽の輝きが10%増加し、地球表面の平均温度が320 K(47 °C, 116 °F)になる。大気は湿度が高い温室状態になり、海が蒸発する。[56]わずかな水が極地に残り、単純な生物しか生きる事が出来なくなる。[57][58]
Geology and planetary science 13億 真核生物が二酸化炭素のため絶滅し、原核生物だけが残る。[55]
Astronomy and astrophysics 15億から16億 太陽の輝きが増すことで、ハビタブルゾーンが外側に移動する。それに伴い、火星の大気の二酸化炭素が増加することで、表面の温度が地球の氷河期と同水準まで上昇する。[55][59]
Geology and planetary science 23億 地球の内核が現代のペースと同様に1年に1mmずつ成長すれば、地球の外核が凍りつく。[60][61]流体の外核が無くなる事で、[62]地磁気は消失し、太陽からの放出物が徐々に大気を減少させていく。[63]
Geology and planetary science 28億 極地でさえ地球の表面の温度が上昇し、地球の表面の平均温度は422 K (149 °C; 300 °F)に達する。この頃まで単細胞生物は標高が高い湖や洞窟など隔離された場所で減少していくが、この時に完全に死に絶える。[53][64][注釈 3]
Astronomy and astrophysics 30億 地球と月が離れていくなかで、地球の赤道傾斜角を安定させていた効果が減少していく。その結果、地球の極が極端になり、カオスになる。[65]
Astronomy and astrophysics 33億 1%の確率で木星の重力が水星の軌道を狂わせ、水星は火星に衝突する事で内太陽系が混沌とする。他に存在する可能性として水星が太陽にのみこまれるケース、太陽からはじき出されるケース、地球と衝突するケースが挙げられる。[66]
Geology and planetary science 35億から45億 大気の下層で水蒸気が40%を占めるようになる。これは太陽の光度が現在よりも約35ー40%増した結果、太陽の大気が熱せられ、地表の温度は1,600 K (1,330 °C; 2,420 °F)まで上昇し、岩石は融解する。[67][68][69][70]これにより地球は現在の金星のような状態になる[71]
Astronomy and astrophysics 36億年 海王星の衛星トリトンがロッシュ限界まで軌道が下がり、崩壊した後、土星のようなを形成する。[72]
Astronomy and astrophysics 40億年 アンドロメダ銀河が銀河系を吸収し、その結果新たにミルコメダ銀河が形成される。[73]太陽系の惑星はこの銀河による衝突の影響は受けないと予想されている。[74][75][76]
Astronomy and astrophysics 50億 太陽の中心核の水素が使い果たされ、太陽は主系列星から赤色巨星に変化する。[77]
Astronomy and astrophysics 75億 太陽の膨張に伴い、地球と火星の自転と公転が同期されると考えられる。[59]
Astronomy and astrophysics 75.9億 太陽赤色巨星になる過程で、半径が現在の太陽の256倍になり、地球と月が太陽に飲み込まれると推測される。[77][注釈 4]最後の衝突の前に、は地球のロッシュ限界の内側に入って破壊され、破片は大半が地球に落ちるが、一部はを形成する。[78]
Astronomy and astrophysics 79億 太陽がヘルツシュプルング・ラッセル図赤色巨星になり、現在の半径の256倍に到達する。[79]この過程で水星金星が確実に破壊され、地球も破壊される可能性が高い。また火星も破壊される可能性がある。[77]この時土星衛星であるタイタンが生命を維持出来る温度にまで上昇すると考えられる。[80]
Astronomy and astrophysics 80億 太陽が現在の質量の54.05%の白色矮星になる。[77][81][82]この時もし地球が太陽に飲み込まれていなければ、白色矮星になってエネルギーの放出が減少したことによって、他の太陽系の惑星と同様に表面の温度が急速に低下する。
Astronomy and astrophysics 220億 ダークエネルギーw = −1.5の場合、ビッグリップによる宇宙の終焉を迎える。[83]チャンドラによるX線による銀河団の観測ではwは0.991未満のため、ビッグリップは起きないと推測されている。[84]
Astronomy and astrophysics 500億 もし地球と月が太陽に飲み込まれなかった場合、自転と公転の同期を起こし、常に同じ面を向けて回転する。[85][86]その後、太陽の干潮により、太陽系から角運動量が引き出され、月の軌道は墜落し、地球の回転は加速する。[87]
Astronomy and astrophysics 1000億 宇宙の膨張により局部銀河群以外の全ての銀河が宇宙の地平線の彼方に消えて、観測できなくなる。[88]
Astronomy and astrophysics 1500億年 宇宙マイクロ波背景放射が2.7Kから0.3Kにまで低下し、現代の科学では検出できなくなる。[89]
Astronomy and astrophysics 4500億年 局部銀河群の47の銀河[90]が一つの大きな銀河になる。[4]
Astronomy and astrophysics 8000億 赤色矮星が光の放射のピークである青色矮星の段階を経て、ミルコメダ銀河の光が徐々に減少していくと推測される。[91]
Astronomy and astrophysics 1兆 星形成に必要な星間ガスを使い果たし、銀河の星形成が終了する時間の下限。[4]宇宙の膨張はダークエネルギーの比重によって予想されるが、この時には宇宙マイクロ波背景放射は1029倍に まで引き伸ばされ、宇宙の地平線を超えて、ビッグバンの根拠はもはや見つからなくなる。しかし超高速星の研究により宇宙の膨張を測定することはできるかもしれない。[88]
Astronomy and astrophysics 4兆 太陽から4.25光年離れた最も近い恒星であるプロキシマ・ケンタウリ主系列星から白色矮星へと変化する。[92]
Astronomy and astrophysics 12兆 2016年時点で最も小さい恒星(0.075太陽質量)であるVB 10が水素を使い果たし、白色矮星へと変化する。[93][94]
Astronomy and astrophysics 30兆 星(太陽を含む)が近隣の星系の星への接近を経験するのに必要と推測される時間。2つの星が接近した時、惑星の軌道は乱され、星系から完全にはじき出される可能性がある。平均的には、母星から近い惑星の軌道は母星の重力の影響が強いため、はじき出されるには時間がかかる。[95]
Astronomy and astrophysics 100兆 銀河での星の形成が終わる時間の上限。[4]これは星が輝く時代から縮退の時代に移行することを意味し、新しい星を形成するための水素はなく、残りの星が緩やかに燃料を使い、死んでいく。[3]
Astronomy and astrophysics 110兆年から120兆年 宇宙の全ての星が燃料を使い果たす時間。最も寿命が長い小さな赤色矮星も10兆年から20兆年で寿命を迎える。[4]この時以降、星ほどの質量があるものは、コンパクト星褐色矮星のみとなる。

褐色矮星の衝突によって新たに赤色矮星としては最小の星ができ、銀河系でおおよそ100の星が輝く。またコンパクト星同士の衝突により超新星爆発が生じる。[4]

Astronomy and astrophysics 1015 別の恒星の接近により恒星系から全ての惑星が離れるために必要な時間。[4]この時までに太陽は5Kまで温度が冷え込む。[96]
Astronomy and astrophysics 1019から1020 90%から99%の褐色矮星コンパクト星(太陽も含む)が銀河からはじき出される。2つの天体がお互いに接近した時、互いに軌道のエネルギーを交換し、軽い方の天体はエネルギーを得る。何度も接近を繰り返すことで軽い方の天体は銀河から飛び出す。この過程により最終的に銀河系から大半の褐色矮星とコンパクト星ははじき出される。[4][97]
Astronomy and astrophysics 1020 太陽赤色巨星になる間に、地球が飲み込まれる事なく、さらに他の恒星の接近によって地球が太陽系からはじき出されなかった場合に、[98]地球が重力波の影響により黒色矮星となった太陽と衝突するためにかかる時間。[98]
Astronomy and astrophysics 1030 銀河に残り続けた星が銀河の中心の超大質量ブラックホールに取り込まれるために必要な時間。この時までに連星はいずれかの星に落ちていき、惑星も重力放射によって取り込まれる。こうして宇宙には褐色矮星、はじき出された惑星、ブラックホールだけが孤立して残存し続ける[4]
Particle physics 2×1036 もし陽子の半減期が想定される最小の時間(8.2×1033 年)だと仮定した場合、この時観測できる宇宙の全ての陽子が崩壊する。[99][注釈 5]
Particle physics 3×1043 もし陽子の半減期が想定される最大の時間の1041 年であったと仮定した場合、[4]ビッグバンによるインフレーションと宇宙の初期にバリオンが半バリオンを支配した時と同じ過程で陽子が崩壊する。[99][注釈 5]もしこの時までに陽子が崩壊した場合、宇宙にはブラックホールのみが残り、ブラックホールの時代が訪れる。[3][4]
Particle physics 1065 もし陽子が崩壊しなかったと仮定した時、宇宙に浮かぶ惑星がトンネル効果により原子と分子に分解される。分離した物体は液体のような動きをして、散布と重力のために、滑らかな球となる。[98]
Particle physics 5.8×1068 3太陽質量程度の恒星ブラックホールホーキング放射によって亜原子粒子に崩壊する。[100]
Particle physics 1.342×1099 S5 0014+81は400億倍の太陽質量ほどで現在宇宙で最も重い天体と知られているが、もし角運動量が0だった場合、[100]この時に中心のブラックホールがホーキング放射によって消失する。しかしブラックホールは現在周辺を吸収しているため、実際に消失するにはもっと時間を要する。
Particle physics 1.7×10106 太陽の20兆倍の質量のブラックホールホーキング放射によって崩壊する時間。[100]これはブラックホールの時代の終焉を意味する。この時を超えて、もし陽子が崩壊すると宇宙は暗黒の時代を迎え、全ての物理的な物質が原子に崩壊し、最後のエネルギーが徐々に喪失し宇宙の熱的死を迎える。[3][4]
Particle physics 10200 1046 年から 10200 年の間に現代の素粒子学で考えられる現象(高位のバビロン保存数の破れ、ヴァーチャル・ブラックホール、スファレロン)によって、観測できる宇宙の全ての核子が崩壊する。[3]
Particle physics 101500 陽子が崩壊しなかった時、全てのバリオンが融合し、鉄56になるか、より大きな元素が崩壊して鉄56になる。(鉄星を参照)[98]
Particle physics [注釈 6] 陽子の崩壊とヴァーチャル・ブラックホールが存在しなかったと仮定した時、プランク質量以上の全ての物質が量子トンネル効果によりブラックホールに変換されるまで必要と推測される時間の下限。[98]長大な時間の中で、最も安定した鉄星ですら量子トンネル効果によって破壊される。十分な質量を持った最初の鉄星は中性子星に変換される仮定で崩壊する。その後中性子星と他の全ての鉄星はブラックホールに変換される仮定で崩壊する。生じたブラックホール 10100 年で蒸発して、亜原子粒子になる。
Particle physics [注釈 2] 自然なエントロピーの減少により、ボルツマン脳真空に現れると推測される。[5]
Particle physics 陽子が崩壊しないか、ヴァーチャル・ブラックホール[98]が生じなかった場合、全ての物資が中性子星かブラックホールになるまでに必要と推測される最大の時間。ヴァーチャル・ブラックホールは即座に原子レベルにまで蒸発してしまうブラックホールである。
Particle physics 現在の状態が偽の真空状態であった時の、宇宙が熱的死を迎える時間の上限。[5]
Particle physics [注釈 2] 長大な時間の中で新たなビッグバンが新たな宇宙を誕生させ、孤立した真空で量子トンネル効果が生じる。[101]全ての新しい宇宙は少なくとも同じ数の亜原子粒子を有して、弦理論による物理法則に従うと仮定する[102]。この時観測できる宇宙の全ての亜原子粒子の数はほどで、[103][104]亜原子粒子が消滅し、量子トンネル効果と量子ゆらぎによってビッグバンを生み出し新たな宇宙が作られるための時間はほどである。

人類の将来

Years from now Event
technology and culture 10,000 フランク・ドレイクによって作られたドレイクの方程式による最も可能性が高い技術的文明の存続期間[105]
Biology 10,000 もしグローバライゼーションが任意交配を推し進めたなら、地域による人間の遺伝子の変動は無くなり、実際の人口が効率的な人口規模と等しくなる。[106]これは決して均一になるという意味ではなく、マイノリティーの特徴は温存されたままである。例として、ブロンズの髪の人間が居なくなるわけではなく、全世界に均等に分散される。
Mathematics 10,000 ブランドン・カーターによる人類滅亡の日の論争(英語版)によれば、人類の95%はこの時までに死滅する。人類滅亡の日の論争はこれから生まれる人類とそれまでに生きてきた人類が拮抗する時点についての論争である。[107]
technology and culture 20,000 モリス・スワデシュによる言語年代学によれば、将来の言語のスワデシュ・リストは現代のものを起源にすると予想されている。[108]
Geology and planetary science 100,000+ 火星テラフォーミングで人類が呼吸できるほどに酸素が大気に満ちるまでに必要な時間。テラフォーミングには現在の地球の生物圏と同じ位太陽効率がある植物のみが使われる[109]
Technology and culture 100万 人類が光速の10%で仮定したとき銀河系に入植し、カルダシェフ・スケールのIII型にまで発展するための最短の時間[110]
Biology 200万 脊髄動物が異所的種分化によって分断される。[111]進化生物学者のジェームス・バレンタインはもし人類が宇宙への入植を行い、人類が散り散りになったなら、適応放散により様々な環境に適応し、我々が驚くほど多種多様な人種が住めるための空間を銀河系は提供すると予想している。[112](これは故意の遺伝子治療ではなく、孤立した人類にとっては自然なプロセスによって生じるだろう。)
Mathematics 780万 リチャード・ゴットによる人類滅亡の日の論争によれば、人類の95%はこの時までにに死滅する。人類滅亡の日の論争はこれから生まれる人類とそれまでに生きてきた人類が拮抗する時点についての論争である。[113]
technology and culture 500万年から5000万年 現代の技術の範囲で銀河全体に入植することができる最短の時間。[114]
technology and culture 1億 フランク・ドレイクによって作られたドレイクの方程式による最も可能性が高い技術的文明の存続期間の最大値[115]
Astronomy and astrophysics 10億 太陽の輝きの増大によってハビタブルゾーンが太陽系の外側に移動することに合わせて、天文工学により小惑星スイングバイを繰り返すことで地球の軌道を変えるのに必要と推測される時間。[116][117]

宇宙の探索

5つの探査機(ボイジャー1号ボイジャー2号パイオニア10号パイオニア11号ニューホライズンズ)は太陽系を離れ、局所恒星間雲に突入する。様々な物質の衝突による燃焼のため、これらの探査機が以降も持続出来るかどうかは不明である。[118]

Years from now Event
Astronomy and astrophysics 10,000 パイオニア10号がバーナード星から3.8光年の地点を通過する。[119]
Astronomy and astrophysics 25,000 1974年11月16日、宇宙に電波によって送信されたアレシボ・メッセージM13に届く時間。[120]これは離れた銀河に対して電波でのメッセージの送信を試みた唯一の例である。このメッセージが銀河に届くまでの間に、24光年ほど銀河の距離は離れていくが、このメッセージは168光年以内のずれであれば届く様になっている。[121]メッセージが返信されるためには少なくとも更に25000年ほどかかる。
Astronomy and astrophysics 32,000 パイオニア10号ロス248から3光年の地点を通過する。[122][123]
Astronomy and astrophysics 40,000 ボイジャー1号がきりん座グリーゼ445から1.6光年の地点まで接近する。[124]
Astronomy and astrophysics 50,000 KEOのカプセルが発射された場合、地球の大気圏に再突入する時間。[125]
Astronomy and astrophysics 296,000 ボイジャー2号が最も明るい恒星であるシリウスから4.3光年の位置を通過する。[124]
Astronomy and astrophysics 80万から800万 銀河宇宙線の影響は現在まだあまり分かっていないが、パイオニア探査機の金属板が銀河宇宙線の侵食によって解読出来なくなると推測される時間。[126]
Astronomy and astrophysics 200万 パイオニア10号がアルデバランの近くを通過する。[127]
Astronomy and astrophysics 400万 パイオニア11号がわし座の星の1つに近づく。[127]
Astronomy and astrophysics 800万 LAGEOSの衛星軌道が墜落し、地球の大気圏に再突入し、人類の子孫に未来の大陸について我々が予想した図をメッセージを残す。[128]
Astronomy and astrophysics 10億 2つのボイジャーのゴールデンレコードが情報を復元可能な寿命。[129]

技術の進歩

Years from now Event
technology and culture 10,000 ロング・ナウ協会の幾つかの進行中のプロジェクトの期限。プロジェクトには10000年の動作するロング・ナウ時計、ロゼッタプロジェクト、ロングベットプロジェクトが含まれる。[130]またHD-Rosettaの寿命。HD-Rosettaは集束イオンビームニッケルのプレートに情報を書き込む技術で、ロスアラモス国立研究所によって開発されて、後に商業化された。(ロセッタプロジェクトはこの技術が使われており、ロゼッタストーンにちなんで名付けられた。)
Biology 10,000 ノルウェーのスヴァールバル世界種子貯蔵庫のプロジェクトの寿命。[131]
technology and culture 100,000+ オーストリアのハルシュタットの岩塩坑のトランクルームの形式で保存されている人類の記憶(英語版)プロジェクトの寿命。このプロジェクトは粘土による石器に情報を保存する事を目的としている。[132]
technology and culture 100万 オランダのトゥウェンテ大学が現在進めているヒューマンドキュメントプロジェクトで計画されている期限。[133]
technology and culture 10億 分子シャトルによる記憶期間の寿命。分子シャトルは鉄ナノ粒子がカーボンナノチューブの中を分子移動する仕組みを利用した技術で、カリフォルニア大学バークレー校によって開発された。[134]
technology and culture 130億年以上 サウサンプトン大学で研究された5次元データーストレージ(英語版)の寿命。5次元データーストレージはフェムト秒レーザーでナノ構造体をガラスに書き込む技術を用いる。[135][136]

人工物

Years from now Event
Geology and planetary science 9,000 西暦10,759年、アーサー・ギネスが1795年にサインしたギネス醸造所の借地契約の期限が切れる。
Geology and planetary science 50,000 最も永続性のある温室効果ガスである四フッ化炭素の推定される存続期間。[137]
Geology and planetary science 100万 現代のガラスが分解される。[138]

多くのガラス細工は硬い花崗岩によって構成されているが、1000年で1mmほど侵食されると仮定すれば、標準的な天候であれば1mは侵食される。[139]

メンテナンス無しではギザの大ピラミッドも侵食によって認識できなくなる。[140]

ニール・アームストロングが小さな一歩を踏み出した静かの基地はこの時までに侵食され、12名の月を歩いた宇宙飛行士がかつて立ち去った場所は風化してしまう。[141][142](月にはほとんど大気がないため、地球上での一般的な風化のプロセスは適応されない)

Geology and planetary science 720万 整備なしではラシュモア山が侵食されて、彫刻が認識できなくなる。[143]
Geology and planetary science 1億 未来の考古学者が沿岸都市が化石化した地層を特定できる期間。なおこの時の都市の特定方法は大半が建物の基礎共同溝のような地下の基盤の痕跡を元にすると考えられる。[144]

天文学の出来事

11千年紀以降(西暦10,001年)以降の天文学上極めて稀な出来事は以下の通りである。

Date / Years from now Event
Astronomy and astrophysics 西暦10,663年8月20日 皆既日食水星の太陽面通過が同時に起きる。[145]
Astronomy and astrophysics 西暦11,268年8月25日 皆既日食水星の太陽面通過が同時に起きる。[145]
Astronomy and astrophysics 西暦11,575年2月28日 金環食と水星の太陽面通過が同時に起きる。[145]
Astronomy and astrophysics 西暦13,425年9月17日 水星の太陽面通過金星の太陽面通過がほぼ同時に起きる。[145]
Astronomy and astrophysics 西暦13,727年 地球の歳差運動によりベガが北極星になる。[146][147][148][149]
Astronomy and astrophysics 13,000年後 この時までに歳差運動によって地球の赤道傾斜角が反対になり、夏と冬が逆になる。これは地球の近日点が近づき、太陽からの遠日点が離れていくのと同様に、陸の割合が高い事で北半球の季節がより明確になる事を意味する。[147]
Astronomy and astrophysics 西暦15,232年4月5日 皆既日食金星の太陽面通過が同時に起きる。[145]
Astronomy and astrophysics 西暦15,790年4月20日 金環食と水星の太陽面通過が同時に起きる。[145]
Astronomy and astrophysics 14,000-17,000年後 地球の歳差運動によりカノープスが南極星になるが、天の南極から10°の範囲までしか近づかない。[150]
Astronomy and astrophysics 西暦20,346年 りゅう座α星が北極星になる。[151]
Astronomy and astrophysics 西暦27,800年 ポラリスが再び北極星になる。[152]
Astronomy and astrophysics 27,000年後 地球の軌道離心率が0.00236になり、最小の値になる。(現在の離心率は0.01671)[153][154]
Astronomy and astrophysics 西暦38,172年10月 太陽面通過の中で最も珍しい天王星の太陽面通過 (海王星)が生じる。[155]
Astronomy and astrophysics 西暦69,163年7月26日 水星の太陽面通過金星の太陽面通過が同時に起きる。[145]
Astronomy and astrophysics 西暦70,000年 百武彗星 (C/1996 B2)が太陽から3410天文単位の遠日点を通った後、回帰へと転じる。[156]
Astronomy and astrophysics 西暦224,508年3月27,28日 水星の太陽面通過が起きた後、金星の太陽面通過が起きる。[145]
Astronomy and astrophysics 西暦571,741年 地球の太陽面通過 (火星)金星の太陽面通過 (火星)が同時に起きる。[145]
Astronomy and astrophysics 600万年後 彗星のC/1999 F1は最も長い公転周期の彗星として知られているが、太陽から66,600天文単位(1.05光年)の遠日点を通った後、回帰へと転じる。[157]

カレンダー上の予測

Years from now Event
Astronomy and astrophysics 10,000
グレゴリオ暦の季節のずれがおおよそ10日ほどになる。[158]
Astronomy and astrophysics 10,868 西暦12,892年

6月10日

ユダヤ暦が太陽暦から徐々にずれて、過越が北半球の夏至に行われるようになる。(つまり春分の日がずれる)[159]
Astronomy and astrophysics 18,850 西暦20,874年 ヒジュラ暦グレゴリオ暦が同じ年号を用いる。この後ヒジュラ暦は遅くなりグレゴリオ暦に追い抜かれる。[160]
Astronomy and astrophysics 25,000
イスラムのカレンダー表が月の相の暦で10日ほどずれる。[161]
Astronomy and astrophysics 46,877 西暦48,901年3月1日 [注釈 7] ユリウス暦(365.25日)とグレゴリオ暦(365.2425日) の間隔が1年ほど開く。[162]

核物質

Years from now Event
Particle physics 10,000 核兵器の廃棄所である核廃棄物隔離試験施設は管理期間を1万年として、来訪者に対して複数の言語(国連の公用語とナバホ語)とピクトグラムで警告している。[163](Human Interference Task Force(英語版)はアメリカに将来の核の記号の基礎理論を提供している)
Particle physics 20,000 ウクライナベラルーシの2,600 km2 (1,000 sq mi)に渡るチェルノブイリ立入禁止区域は1986年のチェルノブイリ原子力発電所事故以来人が住まなくなったが、この頃には人間にとって安全になる。[164]
Geology and planetary science 30,000 2009年の世界のエネルギー消費予測(英語版)によれば、高速増殖炉に使われるウランの現在知られている備蓄量を使うまでの時間。[165]
Geology and planetary science 60,000 2009年の世界のエネルギー消費予測(英語版)によれば、軽水炉に使われるウランを海水から抽出して全て使用するまでの時間。[165]
Particle physics 211,000 最も重要な、ウランからの長期核廃棄物であるテクネチウム99の半減期
Particle physics 250,000 使用したプルトニウムを保存したニューメキシコ州核廃棄物隔離試験施設が稼働を停止し、人間にとって致命的でなくなるまでの最小の時間。[166]
Particle physics 1570万 ウランからの長期核廃棄物で最も半減期が長いヨウ素129の半減期
Geology and planetary science 6000万年 1995年の世界のエネルギー消費予測(英語版)によれば、核融合に使われるリチウムを海水から抽出して全て使用するまでの時間。[167]
Geology and planetary science 50億 1983年の世界のエネルギー消費予測(英語版)によれば、高速増殖炉に使われるウランを海水から抽出して全て使用するまでの時間。[168]
Geology and planetary science 1500億 1995年の世界のエネルギー消費予測(英語版)によれば、核融合に使われる重水素を海水から抽出して全て使用するまでの時間。[167]

関連事項

ノート

  1. ^ 正確なこの記事の開始の断面は西暦10,001年1月1日0:00からである。
  2. ^ a b c d e f g h i j k l m この年数はこの出来事が最も起こりそうな時を記載している。この出来事は現代からランダムのタイミングで生じうる。
  3. ^ この時までにおおよそ10万分の1の確率で、恒星の接近により地球が宇宙空間にはじき出され、300万分の1の確率で別の星系に属する事になる。もしこのようなことが起き、星間の旅を生き残る事が出来たなら、生命はより長く生き残れる可能性がある。
  4. ^ これはかなり長い間奇問として扱われた。詳細は2001年のRybicki, K. R.とDenis, C.による論文を参照。しかし最新の計算によればかなり高い可能性で生じると予想されている。
  5. ^ a b 264回の半減期を経て崩壊する。
  6. ^ は 1026 個0が付く。
  7. ^ 手作業で計算された暦では1582年で10日ほどずれており、さらに400年毎に3日ずつさらにずれていく。ユリウス暦の西暦48900年3月1日とグレゴリオ暦の西暦48900年3月1日とはどちらも火曜日になる。

脚注

  1. ^ Rescher, Nicholas (1998). Predicting the future: An introduction to the theory of forecasting. State University of New York Press. ISBN 0-7914-3553-9 
  2. ^ Nave, C.R.. “Second Law of Thermodynamics”. Georgia State University. 2011年12月3日閲覧。
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