遙遠未來的時間線

,此时太阳已演变为紅巨星;右邊红黑相间的球体代表地球,左邊巨橘球代表太阳;背景是漆黑的宇宙,上面缀有繁星点点(圖中的太陽與地球體積未按比例繪製)]]
遥远未来的时间线涵括了从公元5千纪(即公元41世纪)开始(即公元4001年以后)直到所能预见到的未来会发生的事件。鉴于有些问题悬而未决,年表罗列了人类会否灭绝、质子会否衰变,或是当太阳膨胀成红巨星时地球会否存活下来等不同学说提出的不同预测观点。

虽然未来会发生的事件充满变-{}-数,但当前的科学技术已可以大致预测、估算到一些会在遥远未来发生的事件。这些相关领域有天体物理学(研究行星与恒星形成、互动、湮灭)、粒子物理學(研究物质在极小尺度中的相互作用)、演化生物学(研究生命演化)、板块构造学说(研究陆地板块漂移)、气候学(研究气候对生存环境的影响)、材料科学(研究不同材料的性质)和社会学(研究人类社会变迁)。

图例
地球、太阳系与宇宙
所有关于地球、太阳系乃至宇宙未来的预测都要考虑热力学第二定律的影响,该定律强调封闭系统的熵,或者说可用于做功的能量的流失,必然随时间推移而逐渐增大。
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| 1,000—1萬
| 作為全球暖化效應之一,格陵蘭冰原將會完全融化。融化速度將取決於空氣中的碳排放量。
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| 1万
| 如果在接下来几世纪内威尔克斯冰下平原的“冰塞”机制融化崩裂,東南極冰蓋大量冰体将开始融化并逐渐注入海中。这些冰会在1萬年内完全消融,全球海平面上升3至4米。
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| 1万
| 当前处于紅超巨星阶段的心宿二很可能已爆发成为超新星,从地球上看其光芒在白天依旧可见。
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| 1.3万
| 地球的进动周期过半,轉軸傾角翻转,夏季和冬季出现在地球公转轨道与目前相反的位置。地球北半球原本就因为陆地面积大而有着更为分明的季节,而夏季、冬季翻转将导致北半球在近日点处受太阳直射,北半球气候更加极端。
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| 1.5万
| 幫浦;}-理论认为地轴进动会导致北非降雨带北移,将撒哈拉沙漠变成热带气候。距今5千至1萬年前,撒哈拉沙漠也曾有过一段多雨期。
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| 1.7万
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| 2.5万
| 受米蘭科維奇循環影响,火星北半球升温,达到其约5万年的近日点进动周期的最高温度,火星的北极冠消退。
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| 3.6万
| 小型紅矮星罗斯248距离地球不到3.024光年,成为距离太阳最近的恒星。
尼亚加拉瀑布会侵蚀掉通往伊利湖的32公里长的河道,瀑布也将不复存在。
最难分解的温室气体四氟甲烷的估计大气寿命。
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| 5万
| 月球潮汐力使地球自转放缓,天文学家用于计时的单位日长度将超过国际单位制的8萬6400秒。如果人类到时还在沿用目前的计时系统,平均每天都需要额外加一闰秒,或修改定义将“一日”改为8萬6401秒。
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| 25万
| 夏威夷—天皇海山链最年轻的火山罗希海底山会探出海平面,成为新火山岛。
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| 50万
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| 100万
| 美国亚利桑那州的巴林杰陨石坑──同类型撞击坑中最新形成的──会风化消失。
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| 100万
天王星两颗卫星天卫九和天卫十可能已相撞。
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| 128万±5万
| 恒星葛利斯710会在距离太阳处掠过太阳系,引力攝動太阳系边缘的奥尔特云,可能有大量彗星撞击内太阳系天体。
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| >200万
| 美国科罗拉多大峽谷繼續风化,大幅拓宽科罗拉多河河谷。
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| 270万
| 当前各半人马小行星的平均轨道半生命期。这些小行星受太阳系外行星引力影响,其轨道很不稳定。参见对值得注意的半人马小行星半生命期的预测。
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| 300万
| 地球自转逐渐放缓,这时地球一日比今天地球一日长一分钟。
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| 1000万
| 逐年变宽的東非裂谷造成红海泛滥,新形成的海洋盆地将非洲大陆一分为二,非洲板块也裂开为索马里板块和新形成的努比亚板块。
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| 1000万
| 全新世动物灭绝结束后,生物多樣性完全恢复所需要的时间。此处假设全新世灭绝与前五次大型生物灭绝事件规模相当。
就算没有任何大型生物灭绝事件,按背景灭绝率推算,现存的大部分生物物种在这时间点都已灭绝,许多演化支也已演变为新形式。
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| 1000万—10亿消磨速率约为5.7布伯诺夫单位,不过该处山谷变深的速度比这个快上两倍,实际地形反而会变得更为陡峭。
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| 5000万—6000万
| 加拿大洛磯山脈将以60布伯诺夫单位的速率风化为平原。美国的的风化速率则略为缓慢。
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| 5000万—4亿
| 地球化石燃料储量重新自然蓄满所需花费的时间。
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| 8000万
| 夏威夷島会是目前夏威夷群島中最后沉入海底的岛屿,随后现有的群岛位置会形成一串新的夏威夷群岛。
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| 1亿
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| 1亿
| 克里斯多福·史考提斯的終極盤古大陸模型认为,大西洋会产生新的隐没带,美洲大陆因而会与非洲大陆慢慢聚合。
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| 1.8亿
| 地球自转放缓,一日的长度会比现在多出一小时。
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| 2.3亿
| 受李雅普诺夫时间所限,人类已无法算出在此之后天体在轨道中的具体位置。
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| >2.5亿
| 超大陆提高氧气含量、气温下降提高生物演化速率。
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| 3亿
| 赤道附近的哈德里环流圈会移动到南纬、北纬约40°的位置,地表干旱区的面积将因此增加25%。
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| 3.5亿
| 保罗·菲利克斯·霍夫曼的外倾模型指出,太平洋盆地的隐没现象会停止。
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| 4亿—5亿
| 超大陆(阿美西亞大陸、新盤古大陸和終極盤古大陸)很可能因板块漂移而再度四分五裂,二氧化碳含量低到C3光合作用无法维持下去的时候,所有依靠C3光合作用的植物(约占如今99%的植物物种)会尽数死亡。许多动物会向两极、地下迁移。这些动物会在极夜时期出行,极昼时期夏眠来避暑。大部分地表将会变成贫瘠、干旱的沙漠,动植物将主要在海洋中生存。两极处可能还会有零星水洼,简单的生命形式仍能继续在此生存下去。
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| style="background: #CEFF00;" |
| 13亿
| 没有了二氧化碳,真核生物将全部灭绝,地球上只剩下原核生物。
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| <20亿
| 仙女座星系与银河系首次碰撞。
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| style="background: #f0dc82;" |
| 23亿
| 假设內地核维持当前每年1毫米的增长速率,地球的外地核将完全冻住。
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| 25.5亿
| 太阳表面温度达到峰值──5820 K,往后会日益冷却,但亮度仍会持续增加。
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| style="background: #CEFF00;" |
| 28亿
| 地球上仅剩的单细胞生物也将灭绝。灭绝前夕,这些生物在地球上各种相互隔绝的微环境(如高纬度湖泊、洞穴)中生存。
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| style="background: lavender;" |
| 36亿
| 海卫一将落入海王星的洛希極限范围内,或将解体变为像土星環那样的行星环。不过太阳系各行星在此过程中不受影响。
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| style="background: lavender;" |
| 75亿
| 日渐膨胀的次巨星太阳可能會潮汐锁定地球与火星。
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| 220亿
| 大撕裂宇宙模型预测的宇宙终结时刻,此处假设暗能量模型的=−1.5。如果暗能量密度小于−1,宇宙会继续加速膨胀,可觀測宇宙也将越来越小。大撕裂发生的2亿年前,本星系群和玉夫座星系群等星系群会毁灭。大撕裂发生的6000万年前,所有的星系都会从外缘开始逐步解体,4000万年后完全消散。距离大撕裂剩3个月时,万有引力已不足以维持恒星系运转,各行星将在高速膨胀的宇宙中四散。大撕裂前30分钟,行星、恒星、小行星乃至中子星和黑洞都将蒸发为原子。大撕裂前100介秒(10−19秒),原子也将分裂。最终,当大撕裂达到普朗克级时,作为时空基础的会解体。此时宇宙成为“撕裂奇点”。与一切物质距离无限近的“挤压奇点”相反,“撕裂奇点”中一切物质彼此间距会变得无限远。不过,钱德拉X射线天文台在观测星系团后测得≈−0.991,意味着大撕裂不会发生。白矮星太阳的潮汐力会消磨地月系统中的角动量,月球公转轨道缩小、地球越转越快。
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| style="background: lavender;" |
| 650亿
| 若红巨星阶段的太阳未吞噬地月系统,月球此时会撞到地球上。
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| style="background: lavender;" |
| 900亿—1万亿
| 本星系群的所有星系将合并为一片巨大星系。
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| style="background: lavender;" |
| 8000亿
| 银河系与仙女座星系合并后的星系亮度减弱,因为星系中的紅矮星已经过了最亮的藍矮星阶段。
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| style="background: lavender;" |
| 4万亿
| 红矮星比邻星从主序星变为白矮星。
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| style="background: lavender;" |
| 10万亿
| 假设低质量恒星(0.1太阳质量)附近最容易出现生命的话,此时宇宙中拥有大量的低质量恒星,最有可能有类似现在地球上的生命出现。
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| style="background: lavender;" |
| 30万亿
| 恒星(包括太阳)近距离接触另一颗恒星平均所需花费的时间。两颗恒星(或致密星)互相接近时会摄动彼此行星的运行轨道,将行星从恒星系中弹离。行星距离母星越近,母星对它的引力束缚越大,摄动造成的影响就越小。
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| style="background: lavender;" |
| 1030
| 星系中剩余未弹离的物质(约占1–10%)全部落入原星系中央的超大質量黑洞。此时,由于引力波辐射的缘故,聯星已相互撞击融合,行星已遭其母星吞噬,宇宙将只剩下孤立的天体和物质(弹离的行星、恒星残骸、棕矮星、黑洞)。
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| style="background: #FFE4E1;" |
| <10200
| 哪怕核子没有因此前的一系列现象衰变的话,此时核子也会因当代物理学预测的各种不同机制在1046至10200年内衰变。这些机制有:高阶重子数不守恒过程、虚黑洞、sphaleron等。
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| style="background: #FFE4E1;" |
| 101500
| 若质子不会衰变,大天体中所有的重子物质要么经历Μ子催化聚变,要么衰变,最终这些天体全部变为铁-56构成的铁星。
| 所有铁星此时都将通过量子隧穿效应变为黑洞,此处假设质子不会衰变、宇宙中不会产生虚黑洞。不过这一数字与10^{10^{10^{56}}}相乘后对数量级的影响微乎其微,因此10^{10^{10^{56}}}也是通过量子隧穿与量子涨落形成与旧宇宙完全相同的新宇宙所需要的时间。新宇宙的弦理論地景也将与旧宇宙相同。
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| style="background: #FFE4E1;" |
| {10}^{{10}^{{10}^{{10}^{{10}^{1.1}}}}}\approx{10}^{{10}^{{10}^{3,883,775,501,690}}}
|}

人类文明进-{}-程
航天器与宇宙探索
目前人类发射的航天器中,计划飞出太阳系、驶向星际空间的共有五枚,分别是:旅行者1号、旅行者2号、先驱者10号、先驱者11号和新视野号。这些航天器与其他天体相撞的几率十分渺小,极可能会一直飞行下去。
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| style="background: lavender;" |
| 1.85万
| 先驱者11号掠经距离南门二3.4光年的位置。
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| style="background: lavender;" |
| 3.38万
| 先驱者10号掠经距离罗斯248 3.4光年的位置。

LAGEOS卫星重返大气层,携带有给未来文明的信息,以及人类对这段时期地图形状的预测。
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| style="background: lavender;" |
| 1020
| 先驱者、旅行者航天器撞上恒星(或恒星残骸)所需的时间尺度。
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| style="background: #a8f3f7;" |
|公元6939年
|1939年和1964年埋下的两艘西屋时间舱计划开启时间。
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| style="background: #a8f3f7;" |
|公元6970年
| 1970年世界博覽會埋在大阪城一座纪念碑底下的时间胶囊计划开启时间。
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| style="background: #a8f3f7;" |
|公元8113年5月28日
|第二次世界大战停火前在亚特兰大封存的时间胶囊──“文明窖藏”的计划开启时间。
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| style="background: #a8f3f7;" |
| 1万
| 恒今基金会发起的数项計劃的时长。这些计划有:万年钟、罗塞塔项目和计划。
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| style="background: #a8f3f7;" |
| 100万
| 位于哈尔施塔特盐矿的计划──Memory of Mankind的储存时长,计划可将用户想要流传后世的信息刻在炻板上。
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| style="background: #f0dc82;" |
| 100万
| 人类当前居住环境中的玻璃分解需要的时间。

受太空風化;}-日积月累侵蚀,尼尔·阿姆斯特朗在月球表面静海基地踏出的“个人一小步”与阿波罗计划其他宇航员的足迹均已荡然无存。
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| style="background: #f0dc82;" |
| 1亿
| 考古学家发掘了遗留的大型沿海城市的地下设施(如建筑基础和共同管道;}-),它們已变成“化石”,而且形成了“城市地层”。
|}

科学技术
核能源
{| class="wikitable" style="width: 100%; margin-right: 0;"
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! scope="col" | 类别
! scope="col" | 距今年份
! scope="col" | 事件
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| style="background: #FFE4E1;" |
| 1万
|废物隔离示范工厂中,核废料的计划贮存时间。地表安装了若干永久标识,用多门语言(联合国六大正式语文和納瓦荷語;}-)和象形符号写成,防止有人误入。
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| style="background: #FFE4E1;" |
| 2.4万
| 1986年切尔诺贝利核事故污染的土地──切尔诺贝利隔离区的辐射度恢复正常。
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| style="background: #f0dc82;" |
| 3万
| 用2009年的世界能源消耗量推算,此时裂变增殖反应堆燃料的已探明储量会耗尽。
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| style="background: #f0dc82;" |
| 6万
| 用2009年的世界能源消耗量推算,此时裂变轻水反应堆燃料会耗尽。此处假设人类能够提取海洋中全部铀元素用作燃料。
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| style="background: #FFE4E1;" |
| >25万
| 废物隔离示范工厂贮藏的钚的核辐射对人类不再有害。
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| style="background: #FFE4E1;" |
| 1570万
| 碘-129的半衰期。
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| style="background: #f0dc82;" |
| 6000万
| 用1995年的世界能源消耗量推算,此时核聚变能源储量会耗尽。此处假设人类能够提取海洋中全部锂元素用作燃料。
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| style="background: #f0dc82;" |
| 50亿
| 用1983年的世界能源消耗量推算,此时裂变增殖反应堆燃料会耗尽。此处假设人类能够提取海洋中全部铀元素用作燃料。

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