제11천년기 이후: 두 판 사이의 차이

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{{참조|가까운 미래 사건 목록|가까운 미래 사건 목록|가까운 미래의 연대표|미래 예측 연대표|천년기 목록}}
{| align=right cellpadding=3 id=toc style="margin-left: 15px;"
| align="center"| <small>'''[[밀레니엄]]'''</small> <br/> [[제 9 밀레니엄]] - [[제 10 밀레니엄]] - '''[[제 11 밀레니엄과 그 이후]]'''
|}
{{참조|가까운 미래 사건 목록|가까운 미래의 연대표|미래 예측 연대표|천년기 목록}}
{{동적 목록}}
{{동적 목록}}

[[File:BlackHole.jpg|thumb|300 px|[[블랙 홀]]의 상상도. 우주 먼 미래의 대부분의 예측도는 이 것이 유일하게 남아있는 천체로 생각된다.]]
[[File:BlackHole.jpg|thumb|300 px|[[블랙 홀]]의 상상도. 우주 먼 미래의 대부분의 예측도는 이 것이 유일하게 남아있는 천체로 생각된다.]]


'''제 11천년기 이후'''는 서기 11000년 이후의 세기이다. 미래의 예측은 확신할 수 없지만, 이 예측 목록은 현재 과학적 모델을 통한 것이다. [[천체물리학]] 필드는, 행성과 별의 양식, 상호 작용, 그리고 죽음에 대해 나타내고, [[입자물리학]] 필드는, 작은 스케일에서 나타나는 문제를 나타내고, [[판 구조론]]은 천 년 이상의 범위에서의 대륙 이동을 보여 준다.
'''제11천년기 이후'''(第十一千年期 以後, 11th millennium and beyond)는 [[그레고리력]]으로 서기 [[10001년]] [[1월 1일]] 이후를 가리킨다. 몇몇 예언들이 이 시기에 관하여 알려지고 있다.


[[지구의 미래]], [[태양계의 미래]], [[팽창 우주의 미래]]에 관한 모든 미래 예측은, [[열역학 제2법칙]]에 따른 [[엔트로피]] 증가에 의해 일의 손실은 점차적으로 증가한다.<ref>{{cite web|title=Second Law of Thermodynamics|author=Nave, C.R.|url=http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/thermo/seclaw.html|publisher=Georgia State University|accessdate=2011-12-03}}</ref> [[항성]]은 결국 [[수소]]를 모두 사용하여 태워 없애며, [[행성]]은 자신의 별과 은하 시스템으로 인해 튕겨저 미지와의 조우를 할 것이다. 결국, [[방사성 감쇠]]에 의해 가장 안정적인 입자조차 영향을 받아 양자 입자로 분리될 것이다. 그러나, [[열린 우주]]같은 현재 우주론과 달리 [[빅 크런치]]는 유한 시간 후,<ref>{{cite journal|title=Three-Year Wilkinson Microwave Anisotropy Probe (WMAP) Observations: Implications for Cosmology |author= Spergel, D. N.; Bean, R., Doré, O. et al.|journal=The Astrophysical Journal Supplement Series|volume=170|issue=2|year=2007|doi=10.1086/513700|bibcode=2007ApJS..170..377S}}</ref> 무한한 미래 가능성의 사건은 매우 황당한 개수의 사건이 일어나고, [[볼프만 두뇌]]의 형성이 일어나는 등이 일어난다.
여기서는 천문 현상의 사실과, 과학 소설에서 등장하는 내용을 기술한다.


이러한 연대기는 [[천년기 목록|천년기]] 등을 커버하며 미래의 시간을 넓혀왔다. 다른 미래의 연대기는 여전히 해결되지 않은 질문 형태이며, [[양성자 붕괴]]나 지구가 태양의 [[적색거성]]화로 인한 파괴 등이 포함된다.
== 천문 현상 ==
여기서는 서기 10000년 이후 일어날 가능성이 있는 진귀하고 드문 천문현상을 기술하였다.<ref>[http://www.marco-peuschel.de/simtrans.pdf Simultaneous Transits by Meeus and Vitagliano] (pdf, 315KB)</ref><ref>[http://www.marco-peuschel.de/planetenundregulus.htm Conjunctions of Regulus and the planets]</ref><ref>[http://www.marco-peuschel.de/simultantransit.html Accuracy of calculations]</ref>
==== 아레시보 M13 메시지 ====
* 25000년: [[아레시보 천문대]]에서 쏘아올린 [[지구인의 메시지]]가 최종 목적지인 [[M13]] [[구상성단]]에 도착할 것이다.


<div style="float: top; margin: 0.5px;">
==== 바너드 별 ====
{| class="wikitable"
* 11800년: [[바너드 별]]이 3.8[[광년]]까지 접근할 것이다. 이 별은 현재 [[태양]]과 가까이 접근하고 있다.<ref>[http://www.solstation.com/stars/barnards.htm Barnards star]</ref>
|+ 이벤트 모양
! [[File:Key.svg|12px]]
! 결정되는 이벤트
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|style="background:lavender;"|[[File:Five Pointed Star Solid.svg|16px]]
| [[천문학]]과 [[천체물리학]]
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|style="background:#f0dc82;"|[[File:Noun project 528.svg|16px]]
| [[지질학]]과 [[행성학]]
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|style="background:#FFE4E1;"|[[File:Psi2.svg|16px]]
| [[입자물리학]]
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|style="background:#e0ffff;"|[[File:PiCM200.svg|16px]]
| [[수학]]
|-
|[[File:Aiga toiletsq men.svg|16px]]
| [[기술]]과 [[문화]]
|}</div>


==== 지구 궤도 ====
== 지구, 태양계와 우주의 미래 ==
{| class="wikitable" style="clear:right"
* ~12000년: [[지구 자전축]]의 기울기가 최소값인 22° 가까이 접근하게 될 것이다. 현재 [[지구 자전축]]의 기울기는 23.44°이다.
|-
* ~14000년: [[베가|베가(직녀성)]]이 지구의 [[북극성]]이 될 것이다.
! [[File:Key.svg|12px]]
* ~24000년: 두베가 지구의 북극성이 될 것이다.
! 발생 시간 !! 사건
* ~28000년: 지구 궤도의 이심률이 최소값인 0° 가깝게 된다.
|-
|style="background:#e0ffff;"|[[File:PiCM200.svg|16px]]
| ~10,000 년
| 브래든 카터의 [[인류 종말 논법]]에 따르면, 이 때부터는 인류의 절반 이상이 살게 된다.<ref>{{Cite journal| author = Brandon Carter
| title = The Anthropic Principle and its Implications for Biological Evolution| journal = [[Philosophical Transactions of the Royal Society of London]] | volume = A310 | pages = 347&ndash;363 | date=20 December 1983 | doi = 10.1098/rsta.1983.0096 | last2 = McCrea | first2 = W. H. | issue = 1512}}</ref>
|-
|style="background:lavender;"|[[File:Five Pointed Star Solid.svg|16px]]
| ~39,000년
| [[로스 248]]이 지구와 3.024 광년까지 오게 되고, 태양으로부터 가장 가까운 별이 된다.<ref name=Matthews1993>{{cite journal|journal=The Royal Astronomical Society Quarterly Journal
| 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>
|-
|style="background:lavender;"|[[File:Five Pointed Star Solid.svg|16px]]
| ~44,000년
| [[센타우루스자리 알파]]가 한 번 더 태양계에서 가장 가까운 항성계가 된다.<ref name=Matthews1993/>
|-
|style="background:#f0dc82;"|[[File:Noun project 528.svg|16px]]
| ~52,000년
| 버거와 루트르의 역사에 따르면,<ref name="Berger2002">{{cite journal|author=Berger A, Loutre MF|title=Climate: An exceptionally long interglacial ahead?|journal=Science|volume=297|issue=5585|year=2002|pages=1287–8|doi=10.1126/science.1076120|pmid=12193773}}</ref> 이 시간 [[간빙기]]가 끝나고, [[빙하기]]가 오지만 [[지구 온난화]]로 인해 효과가 제한적일 것이라고 예측했다.


[[나이아가라 폭포]]의 침식은 [[이리 호]]를 20마일 침식시키고 중단된다.<ref>{{cite web|title=Niagara Falls Geology Facts & Figures|url=http://www.niagaraparks.com/media/geology-facts-figures.html|publisher=[[Niagara Parks]]|accessdate=2011-04-29}}</ref>
==== 파이어니어 10호 ====
|-
* 12490년: [[파이어니어 10호]]가 지구로부터 3.8광년 떨어져 있는 [[바너드 별]]을 통과할 예정이다.
|style="background:lavender;"|[[File:Five Pointed Star Solid.svg|16px]]
* ~34000년: [[파이어니어 10호]]가 [[로스 248]] 별을 통과할 예정이다.
|~120,000년
* 864047년: [[파이어니어 10호]]가 [[알타이르|알타이르(견우성)]]를 포함한 8개의 주변 별들에 도착할 예정이다.
|[[극대거성]]인 [[큰개자리 VY]]가 [[극초신성]]이 될 것이다.<ref>{{cite journal|title=The Last Gasps of VY Canis Majoris: Aperture Synthesis and Adaptive Optics Imagery |Monnier, J. D., Tuthill, P.; Lopez, GB.|journal=The Astrophysical Journal|volume=512|issue=1|year=1999|doi=10.1086/306761|bibcode=1999ApJ...512..351M}}</ref>
|-
|style="background:#f0dc82;"|[[File:Noun project 528.svg|16px]]
|~252,000년
| [[환태평양 해저 산열]] 중 가장 젊은 [[로이히 해산]]이 바다 표면 위로 올라서 새로운 [[화산섬]]이 될 것이다.<ref>{{cite web|title=Frequently Asked Questions|publisher=Hawai'i Volcanoes National Park|year=2011|url=http://www.nps.gov/havo/faqs.htm|accessdate=2011-10-22}}</ref>
|-
|style="background:#f0dc82;"|[[File:Noun project 528.svg|16px]]
|~502,000년
| 이 때 지구는 약 지름 1km의 운석의 영향을 받았을 것이다.<ref name="types">{{Cite journal|authorlink=Nick Bostrom|first=Nick| last=Bostrom| year=2002|url=http://www.nickbostrom.com/existential/risks.html|title=Existential Risks: Analyzing Human Extinction Scenarios and Related Hazards| journal=Journal of Evolution and Technology| volume=9| issue=1month=March}}</ref>
|-
|style="background:lavender;"|[[File:Five Pointed Star Solid.svg|16px]]
| 1,000,000 년
| [[적색 초거성]] [[베텔게우스]]가 폭발하여 [[초신성]]이 되기 예상되는 가장 긴 기간이다. 폭발은 일광에서도 쉽게 보일 예정이다.<ref>{{cite web | title=Sharpest Views of Betelgeuse Reveal How Supergiant Stars Lose Mass | year=2009 | month=July 29 | work=Press Releases | publisher=[[European Southern Observatory]] | url=http://www.eso.org/public/news/eso0927/ | accessdate=2010-09-06}}</ref><ref>{{cite journal | author= Nemiroff, Robert (MTU) & Bonnell, Jerry (USRA) | title=Betelgeuse Resolved | journal=Today's [[Astronomy Picture of the Day]]
| date=2009-08-05 | url=http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap090805.html | accessdate=2010-11-17}}</ref>
|-
|style="background:lavender;"|[[File:Five Pointed Star Solid.svg|16px]]
| 1,400,000 년
| [[글리제 710]]이 잠재적으로 태양계를 방해하고, 태양의 1.1광년까지 접근하며 [[오르트 구름]]과 태양계 내부에서 혜성 충돌의 가능성도 있다.<ref>{{cite journal |author=Bobylev, Vadim V.|year=2010 |month=March |title=Searching for Stars Closely Encountering with the Solar System |journal=Astronomy Letters |volume=36 |issue=3 |pages=220–226 |doi=10.1134/S1063773710030060 |arxiv=1003.2160 |bibcode=2010AstL...36..220B}}</ref>
|-
|style="background:#f0dc82;"|[[File:Noun project 528.svg|16px]]
| 1,000,000 년
| [[동아프리카 열곡대]]가 확장하여 [[홍해]]처럼 [[아프리카]]의 새로운 해안 분지가 형성된다.<ref>{{cite web|title=Birth of an Ocean: The Evolution of Ethiopia's Afar Depression |author=Haddok, Eitan |date=29 September 2008|publisher=''[[Scientific American]]''|url=http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=birth-of-an-ocean|accessdate=2010-12-27}}</ref>
|-
|style="background:#f0dc82;"|[[File:Noun project 528.svg|16px]]
|11,000,000 년
| 위성 [[포보스 (위성)|포보스]]가 화성과 충돌한다.<ref>{{Cite journal|author=Sharma, B. K.|title=Theoretical Formulation of the Phobos, moon of Mars, rate of altitudinal loss|year=2008|journal=eprint arXiv:0805.1454|url=http://adsabs.harvard.edu/cgi-bin/bib_query?arXiv:0805.1454}}</ref>
|-
|style="background:#f0dc82;"|[[File:Noun project 528.svg|16px]]
| 50,000,000 년
| [[켈리포니아]] 연안과 [[알류산 해구]]의 [[섭입]]이 시작된다.<ref>{{cite book|title=Essentials of Oceanography|author=Garrison, Tom|edition=5|page=62|publisher=Brooks/Cole|year=2009}}</ref>


아프리카는 [[유라시아]]와 충돌했을 것이며, [[지중해 분지]]는 패쇄되어 [[히말라야]]와 비슷한 산맥을 형성할 것이다.<ref>{{cite web|title=Continents in Collision: Pangea Ultima|publisher=[[NASA]]|year=2000|url=http://science.nasa.gov/science-news/science-at-nasa/2000/ast06oct_1/|accessdate=2010-12-29}}</ref>
==== 파이어니어 11호 ====
|-
* [[파이어니어 11호]]가 발사된 지 약 4백만 년 이후 [[독수리자리]]에 있는 어떤 별을 통과하게 될 것이다.
|style="background:#f0dc82;"|[[File:Noun project 528.svg|16px]]
|100,000,000 년(1억 년)
|이 때, 지구는 6천 5백만 년 전의 [[백악기-제3기 대멸종]]과 같은 운석과 충돌할 것이다.<ref>{{cite web|title=Meteorites, Impacts, and Mass Extinction|author=Nelson, Prof. Stephen A.|publisher=[[Tulane University]]|url=http://www.tulane.edu/~sanelson/geol204/impacts.htm|accessdate=2011-01-13}}</ref>
|-
|style="background:lavender;"|[[File:Five Pointed Star Solid.svg|16px]]
| ~240,000,000 년
| 현재 위치에서, [[태양계]]는 [[은하 중심]]에서 [[은하 년]]이 지난다.<ref>{{cite web |title=Period of the Sun's Orbit Around the Galaxy (Cosmic Year) |first=Stacy |last=Leong |url=http://hypertextbook.com/facts/2002/StacyLeong.shtml |year=2002 |work=The Physics Factbook |accessdate=2007-04-02}}</ref>
|-
|style="background:#f0dc82;"|[[File:Noun project 528.svg|16px]]
| 250,000,000 년
| 지구상의 모든 대륙이 [[노보판게아]], [[아마시아 (대륙)|아마시아]]와 합성되어 [[판게아 울티마 대륙]]이 완성된다.<ref name="scotese">{{cite web | url = http://www.scotese.com/newpage11.htm| last = Scotese | first = Christopher R. | title = Pangea Ultima will form 250 million years in the Future | work = Paleomap Project | accessdate = 2006-03-13}}</ref><ref name="williams_nield">{{cite news|author=Williams, Caroline; Nield, Ted|title=Pangaea, the comeback|work=NewScientist|date=2007-10-20|url=http://www.science.org.au/nova/newscientist/104ns_011.htm | accessdate=2009-08-28 }}</ref>
|-
|style="background:#f0dc82;"|[[File:Noun project 528.svg|16px]]
| 600,000,000 년
| 태양의 밝기에 따른 지구 표면의 [[풍화]]로, 대기권에서 [[이산화탄소]] 수준이 감소된다. 이 시간에는, 식물에게 [[C3 식물]]의 생존 가능성은 없다. C3 광합성을 이용한 식물(종의 ~99%)는 모두 사망한다.<ref name=heath_doyle09>{{cite arxiv | author=Heath, Martin J.; Doyle, Laurance R. | title=Circumstellar Habitable Zones to Ecodynamic Domains: A Preliminary Review and Suggested Future Directions | eprint=0912.2482 | year=2009}}</ref>
|-
|style="background:#f0dc82;"|[[File:Noun project 528.svg|16px]]
| ~800,000,000 년
|이산화탄소 수준이 계속 내려가 [[C4 식물]]의 생존 가능성은 없다. 모든 식물 종이 사망하고, [[산소]]는 대기중에 사라진다.<ref name=heath_doyle09/> 다세포 생물은 모두 사망한다.<ref name=bd2_6_1665>{{citation | last1=Franck | first1=S. | last2=Bounama | first2=C. | last3=von Bloh | first3=W. | title=Causes and timing of future biosphere extinction | journal=Biogeosciences Discussions | volume=2 | issue=6 | pages=1665–1679 | month=November | year=2005 | bibcode=2005BGD.....2.1665F | url=http://biogeosciences-discuss.net/2/1665/2005/bgd-2-1665-2005.pdf | accessdate=2011-10-19 }}</ref>
|-
|style="background:#f0dc82;"|[[File:Noun project 528.svg|16px]]
| 1,000,000,000 년
| 태양의 밝기는 10% 증가하고, 지구의 평균 온도는 47℃로 상승한다. 이 때부터는 화성에서 생명체가 활동 가능해질 것이다.<ref name=mnras386_1>{{citation | last1=Schröder | first1=K.-P. | last2=Connon Smith | first2=Robert | title=Distant future of the Sun and Earth revisited | journal=Monthly Notices of the Royal Astronomical Society | volume=386 | issue=1 | date=May 1, 2008 | pages=155–163 | doi=10.1111/j.1365-2966.2008.13022.x | bibcode=2008MNRAS.386..155S}}</ref> 물은 여전히 단순한 주거의 삶을 이룰 수 있다.<ref>{{cite book| | last1=Brownlee | first1=Donald E. | year=2010 | chapter=Planetary habitability on astronomical time scales | title=Heliophysics: Evolving Solar Activity and the Climates of Space and Earth | editor1-first=Carolus J. | editor1-last=Schrijver | editor2-first=George L. | editor2-last=Siscoe | chapterurl=http://books.google.com/books?id=M8NwTYEl0ngC&pg=PA79 | publisher=Cambridge University Press | isbn=052111294X }}</ref>
|-
|style="background:#f0dc82;"|[[File:Noun project 528.svg|16px]]
| 1,000,000,000 년
| 마지막 [[개기일식]]이 일어날 예정이다. 이 때부터는 달이 지구 밖으로 나가기 때문이다.<ref>Anthony Kendall, "[http://www.damninteresting.com/?p=476 The Final Total Eclipse]"</ref>
|-
|style="background:#f0dc82;"|[[File:Noun project 528.svg|16px]]
| 1,300,000,000 년
| [[진핵생물]]은 모두 사망한다. 오직 [[원핵생물]]만 살아남는다.<ref name=bd2_6_1665/>
|-
|style="background:#f0dc82;"|[[File:Noun project 528.svg|16px]]
|1,5~1,600,000,000 년
|태양의 광도가 계속 증가하여, [[생명체 거주가능 지역]]은 지구 밖으로 나가게 되고, 지구에는 생명체가 존재하지 않는다.<ref name=bd2_6_1665/>


반대로, [[화성]]에는 [[이산화탄소]] 농도가 증가하여, 그 표면 온도는 지구의 [[빙하 시대]] 만큼 상승하게 된다.<ref name=mars>{{cite book|title=Mars: A Warmer, Wetter Planet|author=Jeffrey Stuart Kargel | url=http://books.google.com/?id=0QY0U6qJKFUC&pg=PA509&lpg=PA509&dq=mars+future+%22billion+years%22+sun |page=509|isbn=1-85233-568-8 | year=2004 | publisher=Springer |accessdate=2007-10-29}}</ref>
==== 보이저 호 ====
|-
* 4만 년 이후 [[보이저 1호]]는 [[기린자리]]에 있는 [[AC+79 3888]] 별에서 1.6광년 떨어진 곳에 도달할 예정이다.<ref>[http://voyager.jpl.nasa.gov/mission/interstellar.html NASA – Voyager - Mission - Interstellar Mission<!-- Bot generated title -->]</ref>
|style="background:#f0dc82;"|[[File:Noun project 528.svg|16px]]
* 약 29만 6천년 이후 [[보이저 2호]]는 지구에서 볼 때 가장 밝은 별인 [[시리우스]]에서 4.3광년이내 지점을 통과할 예정이다.
| ~2,300,000,000 년
|이 때에는 [[외핵]]의 회전이 멈추고, 아마도 [[내핵]]은 연간 1mm 증가할 것이다.<ref name=ng4_264>{{citation | title=Reconciling the Hemispherical Structure of Earth’s Inner Core With its Super-Rotation | first1=Lauren | last1=Waszek | first2=Jessica | last2=Irving | first3=Arwen | last3=Deuss | journal=Nature Geoscience | volume=4 | pages=264–267 | doi=10.1038/ngeo1083 | date=February 20, 2011 }}</ref><ref>{{cite journal|title=Compositional Model for the Earth's Core|author=McDonough, W. F.|year=2004|journal=Treatise on Geochemistry |volume=2|pages=547–568|doi=10.1016/B0-08-043751-6/02015-6 }}</ref>
|-
|style="background:lavender;"|[[File:Five Pointed Star Solid.svg|16px]]
| 3,300,000,000 년
| 1%의 가능성으로 [[수성]]이 [[금성]]을 충돌하는 궤도를 그리고, 이 충돌이 일어날 경우 태양계의 혼돈으로 인해 잠재적으로 행성이 지구와 충돌할 수 있다.<ref>{{cite news | title = Study: Earth May Collide With Another Planet | publisher = [[Fox News]] | url= http://www.foxnews.com/story/0,2933,525706,00.html | date=June 11, 2009 | accessdate = 2011-09-08}}</ref>
|-
|style="background:#f0dc82;"|[[File:Noun project 528.svg|16px]]
| 3,500,000,000 년
| 지구의 표면은 현재 금성의 표면과 비슷해진다.<ref>{{cite news|title=Science: Fiery Future for Planet Earth |author= Hecht, Jeff | work=New Scientist |url=http://www.newscientist.com/article/mg14219191.900.html | date=2 April 1994 | issue=1919 | page=14 |accessdate=2007-10-29}}</ref>
|-
|style="background:lavender;"|[[File:Five Pointed Star Solid.svg|16px]]
| 3,600,000,000 년
| [[해왕성]]의 위성인 [[트리톤]]이 행성의 [[로슈 한계]]에 도달하여, 트리톤은 분해되고 잠재적으로 새로운 [[행성의 고리]]가 생성되게 된다.<ref>{{cite journal | title=Tidal Evolution in the Neptune-Triton System | author= Chyba, C. F.; Jankowski, D. G.; Nicholson, P. D. | journal=Astronomy & Astrophysics | volume=219 | page=23 | bibcode=1989A&A...219L..23C | year=1989}}</ref>
|-
|style="background:lavender;"|[[File:Five Pointed Star Solid.svg|16px]]
| 5,400,000,000 년
| 태양이 [[적색 거성]]이 된다.<ref>{{cite journal|author= Schroder, K. P. ; Connon Smith, Robert|title= Distant Future of the Sun and Earth Revisited|journal=Monthly Notices of the Royal Astronomical Society | volume=386|issue= 1 |pages=155–163 | year=2008 |doi=10.1111/j.1365-2966.2008.13022.x |bibcode=2008MNRAS.386..155S }}</ref> [[수성]], [[금성]], 지구는 이 때 파괴된다.<ref name=Rybicki2001>{{cite journal |author=Rybicki, K. R.; Denis, C. |title=On the Final Destiny of the Earth and the Solar System |journal=Icarus |volume=151 | issue=1 |pages=130–137 |year=2001 |doi=10.1006/icar.2001.6591 |bibcode=2001Icar..151..130R}}</ref>


이 때에는, 아마도 [[토성]]의 위성인 [[티탄 (위성)|티탄]]에는 생명체가 생존할 수 있는 온도까지 올라갈 수 있을 것이다.<ref name=Titan>{{cite journal|title=Titan under a red giant sun: A new kind of "habitable" moon|author=Lorenz, Ralph D.; Lunine, Jonathan I.; McKay, Christopher P. | journal=Geophysical Research Letters | year=1997 | volume=24 | pages=2905–8 | url=http://www.lpl.arizona.edu/~rlorenz/redgiant.pdf | accessdate=2008-03-21|format=PDF|doi=10.1029/97GL52843|pmid=11542268|issue=22 | bibcode=1997GeoRL..24.2905L}}</ref>
==== 위성 대기권 재돌입 ====
|-
* ~52005년 – 52010년: [[KEO 타임캡슐 위성]]이 대기권에 재돌입할 예정이다. (2012년 말까지 타임캡슐 위성이 발사되지 않으면 취소됨.)
|style="background:lavender;"|[[File:Five Pointed Star Solid.svg|16px]]
| 7,000,000,000 년
| 우리 은하의 은하수 일부와 [[안드로메다 은하]]가 [[안드메다-은하수 충돌|충돌]]한다.<ref name=cox>{{cite journal|title=The Collision Between The Milky Way And Andromeda | author=Cox, J. T.; Loeb, Abraham | journal=Monthly Notices of the Royal Astronomical Society | year=2007 | doi=10.1111/j.1365-2966.2008.13048.x|volume=386|issue=1|page=461 | bibcode=2008MNRAS.tmp..333C | arxiv=0705.1170}}</ref>
|-
|style="background:lavender;"|[[File:Five Pointed Star Solid.svg|16px]]
| 7,400,000,000 년
| 태양이 산소-탄소의 [[백색 왜성]]이 되고,<ref name=nebula>{{cite web | author=Balick, Bruce (Department of Astronomy, University of Washington) | title=Planetary Nebulae and the Future of the Solar System | work=Personal web site | url=http://www.astro.washington.edu/balick/WFPC2/| accessdate=2006-06-23}}</ref><ref name=Schroder2008>{{cite journal|author=Schroder, K. P.; Connon Smith, Robert|title= Distant Future of the Sun and Earth Revisited|journal=Monthly Notices of the Royal Astronomical Society | volume=386|issue= 1 |pages=155–163 | year=2008 |doi=10.1111/j.1365-2966.2008.13022.x |bibcode=2008MNRAS.386..155S }}</ref> 질량은 50%가 된다.<ref name=apj676_1_594>{{cite journal | display-authors=1 | last1=Kalirai | first1=Jasonjot S. | last2=Hansen | first2=Brad M. S. | last3=Kelson | first3=Daniel D. | last4=Reitzel | first4=David B. | last5=Rich | first5=R. Michael | last6=Richer | first6=Harvey B. | title=The Initial-Final Mass Relation: Direct Constraints at the Low-Mass End | journal=The Astrophysical Journal | volume=676 | issue=1 | pages=594–609 | month=March | year=2008 | doi=10.1086/527028 | bibcode=2008ApJ...676..594K }} Based upon the weighted least-squares
best fit on p. 16 with ''M''<sub>초기</sub> [[태양 질량]]을 기준.</ref>
|-
|style="background:lavender;"|[[File:Five Pointed Star Solid.svg|16px]]
|8,000,000,000 년
|이 때는 아마도 태양이 [[행성상 성운]]이 된다.
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|style="background:lavender;"|[[File:Five Pointed Star Solid.svg|16px]]
| 14,400,000,000 년
| 태양이 [[흑색 왜성]]이 되고, 그 온도는 2239&nbsp;K가 되어 광도는 현재의 1조분의 3이 되어 인간 눈에 보이지 않는다.<ref>{{cite journal | last = Vila | first = Samuel C. | title=Evolution of a 0.6 M_{sun} White Dwarf | journal=Astrophysical Journal | year=1971 | volume=170 | issue=153 |doi=10.1086/151196 | bibcode=1971ApJ...170..153V}}</ref>
|-
|style="background:lavender;"|[[File:Five Pointed Star Solid.svg|16px]]
| 20,000,000,000 년 (2백억 년)
|[[빅립]] 시나리오에서 우주의 끝이다.<ref>{{cite web|title=Universe May End in a Big Rip |date=1 May 2003|work=[[CERN Courier]]|url=http://cerncourier.com/cws/article/cern/28845|accessdate=2011-07-22}}</ref> [[은하 클러스터]]의 관측 기구인, [[찬드라 엑스선 관측선]]에도 속도가 잡히지 않는다.<ref>{{cite journal|title=Chandra Cluster Cosmology Project III: Cosmological Parameter Constraints|year=2009|author= Vikhlinin, A.; Kravtsov, A.V.; Burenin, R.A.; et al|publisher=Astrophysical Journal|volume=692|page=1060|issue=2|doi= 10.1088/0004-637X/692/2/1060|bibcode=2009ApJ...692.1060V}}</ref>
|-
|style="background:lavender;"|[[File:Five Pointed Star Solid.svg|16px]]
| 50,000,000,000 년
| 만약 태양의 확장에도 지구와 달이 살아 남았다면, 지구와 달은 [[조석 고정]]이 되어 반대쪽 면만을 보여줄 것이다.<ref>{{cite book|title=Solar System Dynamics|author=Murray, C.D. & Dermott, S.F.|publisher=[[Cambridge University Press]]|year=1999|page=184|isbn=0521572959}}</ref><ref>{{cite book | last = Dickinson | first = Terence | authorlink = Terence Dickinson | title = From the Big Bang to Planet X | publisher = [[Camden House]] | year = 1993 | location = Camden East, Ontario | pages = 79–81 | url = | isbn = 0-921820-71-2 }}</ref>
|-
|style="background:lavender;"|[[File:Five Pointed Star Solid.svg|16px]]
| 100,000,000,000 년 (1천억 년)
| [[우주의 팽창]]으로 인해 [[빅뱅]]의 시점의 실질적인 관측 한계를 넘어서 우주론의 증명은 불가능해진다.<ref>{{cite web|title=A.D. 100 Billion: Big Bang Goes Bye-Bye|author= Minkel, J.R.|work=Scientific American|year=2007|url=http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=ad-100-billion-big-bang-goes-bye-bye|accessdate=2011-07-02}}</ref>
|-
|style="background:lavender;"|[[File:Five Pointed Star Solid.svg|16px]]
| 450,000,000,000 년
| [[국부은하군]]의 [[중앙값]]이 [[우리 은하]]에서 ~47개가 되고,<ref>{{cite web|title=The Local Group of Galaxies|url=http://seds.lpl.arizona.edu/messier/More/local.html|publisher=Students for the Exploration and Development of Space|work=University of Arizona|accessdate=2009-10-02}}</ref> 하나의 큰 은하로 뭉치게 된다.<ref name=dying/>
|-
|style="background:lavender;"|[[File:Five Pointed Star Solid.svg|16px]]
| 10<sup>12</sup> (1조 년)
| 우리 은하에서 [[항성 생성]]에 필요한 가스가 모두 소진된다.<ref name=dying>{{cite journal|title=A dying universe: the long-term fate and evolution of astrophysical objects|last=Adams|first= Fred C.|coauthors=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|id=|arxiv=astro-ph/9701131}}</ref><sup>,&nbsp;§IID.</sup>
|-
|style="background:lavender;"|[[File:Five Pointed Star Solid.svg|16px]]
| 2×10<sup>12</sup> (2조 년)
| 이 때 [[처녀자리 초은하단]]이 수백만 광년의 폭을 갖는 초은하 한 개로 합쳐질 것이며, 이 초은하는 [[적색 왜성]](대부분을 차지)과 소량의 [[백색 왜성]]들로 채워질 것이다.<ref name=Krauss2000>{{cite journal|id=|title= Life, the Universe, and Nothing: Life and Death in an Ever-expanding Universe|last=Krauss|first=Lawrence M.|coauthors=Starkman, Glenn D.|journal=Astrophysical Journal|volume=531|date=March 1, 2000|pages= 22–30|doi=10.1086/308434|bibcode=2000ApJ...531...22K|arxiv=astro-ph/9902189}}</ref> 이 때 이 시기 다른 [[초은하단]]들은 [[암흑 물질]] 때문에 가속되어 서로 합쳐지거나 10억 광년 정도 서로 멀어져 있을 것이다.
|-
|style="background:lavender;"|[[File:Five Pointed Star Solid.svg|16px]]
| 3 x 10<sup>13</sup> (30조 년)
| 이 때 까지는 백색 왜성의 충돌로 항성이 겨우 생성될 것이다. 두 항성이 서로 접근할 때 마다, 그 행성의 궤도는 방해를 받을 수 있으며, 행성들은 원래 위치에서 벗어나게 된다. 지나가는 행성을 꺼내기 위해서는 매우 가까이 지나가야 하기 때문에 행성은 평균적으로 매우 오랜 시간동안 꺼내는 시간이 걸린다.<ref>{{cite book|author= Tayler, Roger John|year=1993|title= Galaxies, Structure and Evolution|edition=2|publisher= Cambridge University Press|page= 92|isbn=0521367107}}</ref><ref name=dying /><sup>,&nbsp;§IIIF,&nbsp;Table I.</sup>
|-
|style="background:lavender;"|[[File:Five Pointed Star Solid.svg|16px]]
| 10<sup>14</sup> (100조 년)
| [[항성 생성]]이 될 수 있는 가장 오래된 시간이다.<ref name=dying /><sup>,&nbsp;§IID.</sup> 이 시기부터는 [[별의 시대]]에서 [[퇴보 시대]]로 가게 되며, 수소로 이루어진 항성들은 모든 수소를 사용하게 되며, 모든 별은 천천히 연료를 모두 사용하며 죽게 된다.<ref name=5ages>{{cite book|title=The Five Ages of the Universe|author=Adams, Fred and Laughlin, Greg|publisher=The Free Press|location=New York|year=1999|isbn=0-684-85422-8}}</ref>
|-
|style="background:lavender;"|[[File:Five Pointed Star Solid.svg|16px]]
| 1.1-1.2×10<sup>14</sup> (110-120조 년)
|우주의 별들이 모든 연료를 사용하는 가장 긴 소요 시간(가장 오래 사는 [[적색 왜성]]은 약 10-20조년을 살 수 있다)이다.<ref name=dying/> 일단 적색 왜성이 모든 연료를 사용하게 되면, 남아있는 유일한 항성들은 [[밀집성]]([[백색 왜성]], [[중성자별]]과 [[블랙홀]], [[갈색 왜성]])이 된다.<ref name=dying /><sup>&nbsp;§IIE.</sup>
|-
|style="background:lavender;"|[[File:Five Pointed Star Solid.svg|16px]]
| 10<sup>15</sup> (1000조 년)
| 태양계 해체가 생각되는 가장 오래된 시간이다.<ref name=dying /><sup>,&nbsp;§IIIF,&nbsp;Table I.</sup>


이 시간에는, 태양은 [[절대 영도]] 근처까지 온도가 내려간다.<ref>{{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
==== 행성 교점 동시발생 ====
| others= foreword by John Archibald Wheeler| isbn=9780192821478| id=[http://lccn.loc.gov/87028148 LC 87-28148]| url=http://books.google.com/books?id=uSykSbXklWEC&printsec=frontcover| accessdate=31 December 2009| author=John D. Barrow and Frank J. Tipler| date=19 May 1988| publisher=Oxford University Press| location=Oxford}}</ref>
* 12720년: [[수성]]과 [[금성]]의 [[교점]]이 동시에 발생할 것이다.
|-
* 67730년: [[수성]]과 [[금성]]의 [[교점]]이 동시에 발생할 것이다.
|style="background:lavender;"|[[File:Five Pointed Star Solid.svg|16px]]
| 10<sup>18</sup> 에서 10<sup>19</sup> 년
|[[프랭크 J. 티퍼]]의 [[오메가 포인트 이론]]에 따르면, 아마도 이 시기쯤에는 [[빅 크런치]]로 우주가 종말을 고할 것이다.
|-
|style="background:lavender;"|[[File:Five Pointed Star Solid.svg|16px]]
| 10<sup>19</sup> 에서 10<sup>20</sup> 년
| [[갈색 왜성]]과 [[밀집성]]이 은하에서 탈출한다. 두 객체가 서로 가까이 갈 때, 그들은 에너지를 얻기 위한 질량과 궤도 에너지를 얻게 된다. 낮은 질량의 개체는 은하에서 반복적인 만남으로 이러한 방식으로 충분한 에너지를 얻을 수 있다. 이 과정에는, 갈색 왜성과 밀집성의 대다수가 은하계에 남아 있다.<ref name=dying /><sup>,&nbsp;§IIIA;</sup><ref name=fiveages>{{cite book|title=The Five Ages of the Universe|author=Adams, Fred and Laughlin, Greg |location=New York|publisher=The Free Press|year=1999|pages=85&ndash;87|ISBN= 0-684-85422-8}}</ref>
|-
|style="background:lavender;"|[[File:Five Pointed Star Solid.svg|16px]]
|10<sup>20</sup> 년
| [[태양]]의 [[지구]] 궤도에서 [[중력파]]가 붕괴되는 가장 오래된 시간이며,<ref name=dyson /> 지구가 만약 태양이 적색 거성이 된 후에도 약 몇 억년 후에도 남아 있다면,<ref name="sun_future_schroder">{{cite journal | first=K.-P. | last=Schröder | year=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 | page=155 | last2=Connon Smith | first2=Robert | bibcode=2008MNRAS.386..155S | arxiv=0801.4031}}</ref><ref name="sun_future">{{cite journal | author=Sackmann, I. J.; Boothroyd, A. J.; Kraemer, K. E. | title=Our Sun. III. Present and Future | page=457 | journal=Astrophysical Journal | year=1993 | volume=418 | bibcode=1993ApJ...418..457S | doi=10.1086/173407 }}</ref> 그 전에 별의 만남으로 인해 궤도에 벗어난다.<ref name=dyson />
|-
|style="background:#FFE4E1;"|[[File:Psi2.svg|16px]]
| 2×10<sup>36</sup> 년
| 우주에 있는 모든 핵자가 붕괴되는 예상 시간이, 만약 [[양성자 붕괴]]가 일어나는 가장 짧은 기간(8.2 x 10<sup>33</sup> 년)이 된다.<ref>
{{cite journal|author=Nishino, H. ''et al.'' ([[Super-Kamiokande|Super-K Collaboration]]) |year=2009 |title=Search for Proton Decay via {{Subatomic particle|Proton+}} &rarr; {{Subatomic particle|Positron}}{{Subatomic particle|pion0}} and {{Subatomic particle|Proton+}} &rarr; {{Subatomic particle|Muon+}}{{Subatomic particle|pion0}} in a Large Water Cherenkov Detector |journal=[[Physical Review Letters]] |volume=102 |issue=14 |pages=141801 |doi=10.1103/PhysRevLett.102.141801|bibcode=2009PhRvL.102n1801N}}</ref><ref name=hl>Around 264 half-lives. For the worked computation with a different value of the half-life, see [http://www.nap.edu/jhp/oneuniverse/frontiers_solution_17.html Solution, exercise 17], ''One Universe: At Home in the Cosmos'', Tyson, Neil de Grasse; Tsun-Chu Liu, Charles; Irion, Robert; Washington, D.C.: Joseph Henry Press, 2000. ISBN 0-309-06488-0.</ref>
|-
|style="background:#FFE4E1;"|[[File:Psi2.svg|16px]]
| 3×10<sup>43</sup> 년
| 우주에 있는 모든 핵자가 붕괴되는 예상 시간이 [[양성자 붕괴]]가 일어나는 가장 오래된 기간(10<sup>41</sup>년)이며,<ref name=dying>A Dying Universe: the Long-term Fate and Evolution of Astrophysical Objects,'' Adams, Fred C. and Laughlin, Gregory, ''Reviews of Modern Physics'' '''69''', #2 (April 1997), pp. 337–372. {{bibcode|1997RvMP...69..337A}}. {{doi|10.1103/RevModPhys.69.337}}.</ref> [[빅뱅]]에서 [[급팽창 이론]]에서 생성된 초기 우주의 [[중립자]]는 모두 붕괴된다.<ref name=hl /> 양성자 붕괴가 일어나는 이 무렵에는, [[블랙홀 시대]]가 되어 우주에는 블랙홀만이 남게 된다.<ref name=5ages/><ref name=dying/>
|-
|style="background:#FFE4E1;"|[[File:Psi2.svg|16px]]
| 10<sup>65</sup> 년
| 양성자 붕괴가 일어나지 않는 가정하에, [[암석]]같은 단단한 물체가 [[양자 터널 효과]]에 의해 원자와 분자가 재배열되는 기간이다. 이 때에는 모든 물질이 액체이다.<ref name=dyson />
|-
|style="background:#FFE4E1;"|[[File:Psi2.svg|16px]]
| 1.7×10<sup>106</sup> 년
| [[태양 질량]]의 20조 배의 질량인 [[초대질량 블랙홀]]이 [[호킹 복사]]로 증발되는 기간이다.<ref name=page>{{cite journal|title=Particle Emission Rates From a Black Hole: Massless Particles From an Uncharged, Nonrotating Hole|last=Page|first=Don N.|journal=Physical Review D|volume=13|year=1976|pages=198–206|doi=10.1103/PhysRevD.13.198|bibcode=1976PhRvD..13..198P}}. See in particular equation (27).</ref> 이 것은 [[블랙홀 시대]]의 끝을 나타낸다. 이 때를 넘어 만약 양성자 붕괴가 일어난다면, 우주는 [[어둠의 시대]]가 도래하며, 모든 입자는 붕괴하며 [[열사]]하게 된다.<ref name=5ages/><ref name=dying/>
|-
|style="background:#FFE4E1;"|[[File:Psi2.svg|16px]]
| 10<sup>1500</sup> 년
|양자 붕괴가 일어나지 않을 경우, [[철-56]]이 자연적으로 붕괴하는 가장 오래된 기간이다. 이 때에는 철-56이 알파선을 내보내고 [[아이언 스타]]가 될 것이다.<ref name=dyson />
|-
|style="background:lavender;"|[[File:Five Pointed Star Solid.svg|16px]]
|<math>10^{10^{26}}</math> 년
|모든 물질은 [[블랙홀]]로 빨려들어 가며, 이 때부터는 [[양성자 붕괴]] 가정이 되지 않는다.<ref name=dyson /> [[블랙홀 시대]]가 [[어둠의 시대]]가 되는 가장 오래된 기간이다.
|-
|style="background:#FFE4E1;"|[[File:Psi2.svg|16px]]
| <math>10^{10^{50}}</math> 년
| [[볼츠만 두뇌]]가 자발적인 엔트로피 감소로 인해 진공에 생성되는 가장 오래된 기간이다.<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 | year=2007| url=http://www.iop.org/EJ/abstract/1475-7516/2007/01/022 |accessdate=2009-06-26|doi=10.1088/1475-7516/2007/01/022|volume=2007|issue=01|page=022}}</ref>
|-
|style="background:#FFE4E1;"|[[File:Psi2.svg|16px]]
| <math>10^{10^{56}}</math> 년
| 코렐과 첼의 예상에 따르면, [[양자 요동]]으로 인해 새로운 [[빅뱅]]이 출연할 것이다.<ref>{{cite book|url=http://arxiv.org/ftp/physics/papers/0703/0703183.pdf|chapter= Dark Energy and Life's Ultimate Future|author= Vaas. Rüdiger|year=2006|editor=Vladimir Burdyuzha|title=The Future of Life and the Future of our Civilization|publisher=Springer|pages= 231–247|ISBN= 978-1-4020-4967-5}}</ref>
|-
|style="background:lavender;"|[[File:Five Pointed Star Solid.svg|16px]]
| <math>10^{10^{76}}</math> 년
| 모든 물질이 블랙홀이 된 후 축소되어 양성자 붕괴를 가정하지 않는다.<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 | page=447| year=1979| url=http://www.think-aboutit.com/Misc/time_without_end.htm |accessdate=2008-07-05 | doi=10.1103/RevModPhys.51.447 | bibcode=1979RvMP...51..447D}}</ref>
|-
|style="background:#FFE4E1;"|[[File:Psi2.svg|16px]]
|<math>10^{10^{120}}</math> 년
|[[열사]]가 되는 가장 오래된 기간이다.<ref name="linde"/> <!--This may reflect the mass within the presently visible region of our Universe, as seen below. 10^2.08≈120-->
|-
|style="background:#e0ffff;"|[[File:PiCM200.svg|16px]]
|<math>10^{10^{10^{76.66}}}</math> 년
|별의 질량에 격리된 블랙홀이 가상 양자 상태가 되는 [[푸앵카레 반복 정리]]가 일어나는 가장 오래된 기간이다.<ref name=page95>{{cite book|chapter=Information Loss in Black Holes and/or Conscious Beings?|last=Page|first=Don N.|title=Heat Kernel Techniques and Quantum Gravity|year=1995|editor=Fulling, S.A.|page= 461|series= Discourses in Mathematics and its Applications|issue=4 |publisher=Texas A&M University|id={{arxiv|hep-th/9411193}} |isbn=0963072838}}</ref> 이 때에는 푸앵카레 반복 정리로 통계적 모델을 정한다. 이 시간에는 단순한 방법, 모델 [[로슈미트의 역설]]로 인해 [[에르고드 가설]]이 확실하지 않고, 처음에는 다시 현재 상태와 유사("유사"가 합리적인 선택인 경우)한 척도로 일어나게 된다.
|-
|style="background:#e0ffff;"|[[File:PiCM200.svg|16px]]
|<math>10^{10^{10^{10^{2.08}}}}</math> 년
|우주에서 현재 보이는 영역 내에 질량을 가진 블랙홀이 푸앵카레 반복 정리로 가상 양자 상태가 되는 오랜 시간이다.<ref name="page95"/>
|-
|style="background:#e0ffff;"|[[File:PiCM200.svg|16px]]
| <math>10^{10^{10^{10^{10^{1.1}}}}}</math> 년
| 전체 우주의 예상되는 질량으로 가상 상태의 양자가 되는 시간으로, 관찰할 수 있건 아니건 간에 [[카오스 대팽창 이론]]에 따라 10<sup>−6</sup>의 [[플랑크 질량]]내의 양자가 되는 기간이다.<ref name=page95 />
|}


==== 특별한 통과 ====
== 천문 현상들 ==
이 목록은 제 11 천년기(1만년)이후 볼수 있는 진귀한 천문 현상에 대한 목록이다.
===== 일식과 일면 통과의 동시 발생 =====
* 10663년 [[8월 20일]]: [[개기일식]]이 일어날 예정이며, [[수성 일면통과]] 사건도 발생할 예정이다.
* 11268년 [[8월 25일]]: [[개기일식]]이 일어날 예정이며, [[수성 일면통과]] 사건도 발생할 예정이다.
* 11575년 [[2월 28일]]: 고리 모양의 [[부분 일식]]이 일어날 예정이며, [[수성 일면통과]] 사건도 발생할 예정이다.
* 15232년 [[4월 5일]]: [[개기일식]]이 일어날 예정이며, [[금성 일면통과]] 사건도 발생할 예정이다.
* 15790년 [[4월 20일]]: 고리 모양의 [[부분 일식]]이 일어날 예정이며, [[수성 일면통과]] 사건도 발생할 예정이다.


{| class="wikitable" style="clear:right"
===== 수성과 금성의 동시 일면 통과 =====
! [[File:Key.svg|12px]]
* 13425년 [[9월 13일]]: [[수성 일면통과]]과 먼저 일어나며, 약 16시간 후 [[금성 일면통과]] 사건이 발생할 예정이다.
! 사건 발생 기간 !! 사건
* 18713년 [[10월 8일]]: [[수성 일면통과|수성]]과 [[금성 일면통과]]가 동시에 일어날 예정인데, 이는 [[화성]]에서 관찰할 수 있다.
|-
* 19536년 [[8월 9일]]: [[수성 일면통과|수성]]과 [[금성 일면통과]]가 동시에 일어날 예정인데, 이는 [[화성]]에서 관찰할 수 있다.
|style="background:lavender;"|[[File:Five Pointed Star Solid.svg|16px]]
* 20029년 [[5월 21일]]: [[수성 일면통과|수성]]과 [[금성 일면통과]]가 동시에 일어날 예정인데, 이는 [[화성]]에서 관찰할 수 있다.
| ~11,000년
* 69163년 [[7월 26일]]: [[수성 일면통과|수성]]과 [[금성 일면통과]]가 동시에 일어날 예정이다.
| 지구의 [[세차 운동]]으로 [[북극성]]이 [[데네브]]가 될 것이다.<ref>{{cite web|title=Daneb|publisher=University of Illinois|year=2009|url=http://stars.astro.illinois.edu/sow/deneb.html|accessdate=2011-09-05}}</ref>
* 224508년 [[3월 29일]]: [[수성 일면통과|수성]]과 [[금성 일면통과]]가 동시에 일어날 예정이다.
|-
|style="background:lavender;"|[[File:Five Pointed Star Solid.svg|16px]]
|10663년 8월 20일
|완전[[일식]]과 [[수성 일면통과]]가 동시에 일어날 예정이다.<ref name=Solar_eclipses_during_transits>{{cite journal|title=Simultaneous Transits|author= Meeus, J. and Vitagliano, A.|journal=Journal of the British Astronomical Association|url=http://chemistry.unina.it/~alvitagl/solex/Simtrans.pdf|year=2004|volume=114|issue=3|accessdate=2011-09-07}}</ref>
|-
|style="background:lavender;"|[[File:Five Pointed Star Solid.svg|16px]]
|11268년 8월 25일
|완전[[일식]]과 [[수성 일면통과]]가 동시에 일어날 예정이다.<ref name=Solar_eclipses_during_transits/>
|-
|style="background:lavender;"|[[File:Five Pointed Star Solid.svg|16px]]
|11575년 2월 28일
|[[부분 일식]]과 [[수성 일면통과]]가 동시에 일어날 예정이다.<ref name=Solar_eclipses_during_transits/>
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|style="background:lavender;"|[[File:Five Pointed Star Solid.svg|16px]]
|~12,000년
| [[지구 자전축]]의 기울기가 최소값인 22.5°에 근접할 예정이다.<ref>{{cite web|title=Glaciers|publisher=University of Wisconsin|year=1999|url=http://www.uwgb.edu/dutchs/EarthSC102Notes/102GLACIAL.HTM|accessdate=2011-09-05}}</ref>


[[그레고리력]]은 천문력과 대략 10일 정도 어긋날 것이다.<ref>{{cite journal | author = Borkowski K.M. | year = 1991 | title = The Tropical Calendar and Solar Year | url = http://articles.adsabs.harvard.edu//full/1991JRASC..85..121B/0000125.000.html | journal = J. Royal Astronomical Soc. of Canada | volume = 85 | issue = 3| pages = 121–130 }}</ref>
===== 천왕성 일면 통과 =====
|-
* 38172년 [[10월]]: [[해왕성에서 본 천왕성 일면통과|천왕성 일면통과]]가 일어날 예정인데, 이는 [[해왕성]]에서 관찰 가능하다. [[해왕성]]에서 보는 [[천왕성]]의 [[일면통과]]는 [[태양계]] 여덟 행성을 포함한 모든 [[일면통과]] 중 가장 드물게 일어나며, 이는 [[천왕성]]과 [[해왕성]]의 [[회합 주기]]가 172년으로 매우 긴데다, [[해왕성]]에서 본 [[태양]]의 [[시지름]]이 1.07'에 불과하기 때문이다.
|style="background:lavender;"|[[File:Five Pointed Star Solid.svg|16px]]
* 46925년 [[8월]]: [[해왕성에서 본 천왕성 일면통과|천왕성 일면통과]]가 일어날 예정이다.
|13425년 9월 17일
|[[수성 일면통과]]와 [[금성 일면통과]]가 동시에 일어난다.<ref name=Solar_eclipses_during_transits/>
|-
|style="background:lavender;"|[[File:Five Pointed Star Solid.svg|16px]]
| 13,000 년
|지구의 [[세차 운동]]으로 [[북극성]]이 [[베가]]가 된다.<ref>{{cite web|title= Why is Polaris the North Star?|publisher=[[NASA]]|url=http://starchild.gsfc.nasa.gov/docs/StarChild/questions/question64.html|accessdate=2011-04-10}}</ref>
|-
|style="background:lavender;"|[[File:Five Pointed Star Solid.svg|16px]]
| 15232년 4월 5일
|개기 일식과 [[금성 일면통과]]가 동시에 일어날 예정이다.<ref name=Solar_eclipses_during_transits/>
|-
|style="background:lavender;"|[[File:Five Pointed Star Solid.svg|16px]]
| 15790년 4월 20일
|금환 일식과 수성 일면통과가 동시에 일어날 예정이다.<ref name=Solar_eclipses_during_transits/>
|-
|style="background:lavender;"|[[File:Five Pointed Star Solid.svg|16px]]
| 20874년 1월 1일
| [[음력]]의 [[이슬람력]]과 [[양력]]의 [[그레고리력]]이 같은 날짜를 가리킨다. 이 후에는, 이슬람력이 천천히 그레고리력을 앞지른다.<ref>{{cite web|title=Astronomy Answers: Modern Calendars|publisher=[[University of Utrecht]]|year=2010|url=http://www.astro.uu.nl/~strous/AA/en/antwoorden/moderne_kalenders.html|accessdate=2011-09-14}}</ref>
|-
|style="background:lavender;"|[[File:Five Pointed Star Solid.svg|16px]]
| 29,000 년
| 지구의 [[공전궤도이심률]]이 최소값인 0.00236이 된다.(현재 0.01671)<ref>Laskar, J., et al., [http://adsabs.harvard.edu/full/1993A%26A...270..522L "Orbital, Precessional, and Insolation Quantities for the Earth From −20 Myr to +10 Myr"], ''Astronomy and Astrophysics'' 270 (1993) 522–533. [http://www.imcce.fr/Equipes/ASD/insola/earth/La93/INSOLP.LA93_11.BTL.ASC Data for 0 to +10 Myr every 1000 years since J2000] from [http://www.imcce.fr/Equipes/ASD/insola/earth/earth.html Astronomical solutions for Earth paleoclimates by Laskar, et al.]</ref>
|-
|style="background:lavender;"|[[File:Five Pointed Star Solid.svg|16px]]
| 40396년 12월 1일
| [[천왕성]]이 [[해왕성]]의 면을 통과할 것이다.
|-
|style="background:#e0ffff;"|[[File:PiCM200.svg|16px]]
| 48901년 4월 1일
|[[그레고리력]]과 [[율리우스력]]의 차이가 1년이 나게 된다.<ref>Manually calculated from the fact that the calendars were [http://www.bluewaterarts.com/calendar/NewInterGravissimas.htm 10 days apart in 1582] and grew further apart by 3 days every 400 years.</ref>
|-
|style="background:lavender;"|[[File:Five Pointed Star Solid.svg|16px]]
| 69163년 7월 26일
| 수성과 금성 일면통과가 동시에 일어난다.<ref name=Solar_eclipses_during_transits/>
|-
|style="background:lavender;"|[[File:Five Pointed Star Solid.svg|16px]]
| 102,000 년
| [[고유 운동]](은하에서 별의 움직임)으로 인해 [[별자리]]를 인식할 수 없게 된다.<ref>{{cite web|title=The Unfixed Stars|author= Tapping, Ken|publisher=[[National Research Council Canada]]|url=http://www.nrc-cnrc.gc.ca/eng/education/astronomy/tapping/2005/2005-08-31.html|year=2005|accessdate=2010-12-29}}</ref>
|-
|style="background:lavender;"|[[File:Five Pointed Star Solid.svg|16px]]
| 224508년 3월 27일
|수성과 금성의 일면통과가 동시에 일어날 예정이다.<ref name=Solar_eclipses_during_transits/>
|-
|style="background:#e0ffff;"|[[File:PiCM200.svg|16px]]
| ~ 230,000,000 년
| 이 때 부터는, 행성의 궤도를 [[리야푸노우 시간|예측]] 불가능해진다.<ref name=hayes07>{{cite journal | author=Hayes, Wayne B.| title=Is the Outer Solar System Chaotic? | journal=Nature Physics | arxiv=astro-ph/0702179 | year=2007 | volume=3 | issue=10 | pages=689–691 | doi=10.1038/nphys728 | bibcode=2007NatPh...3..689H}}</ref>
|-
|style="background:lavender;"|[[File:Five Pointed Star Solid.svg|16px]]
| 600,000,000 년
| [[달]]의 이동으로 인해, [[조수 간만차]]와 [[개기 일식]]이 더 이상 일어나지 않는다.<ref>{{cite web|url=http://sunearthday.nasa.gov/2006/faq.php |title=Questions Frequently Asked by the Public About Eclipses|date=|publisher=[[NASA]] |accessdate=2010-03-07}}</ref>
|-
|style="background:#e0ffff;"|[[File:PiCM200.svg|16px]]
| 3,000,000,000 년
|달의 조수 상호 작용의 [[중간값]]으로 인해 [[자전축 기울기]] 예측은 더 이상 불가능해진다.<ref>{{cite journal|title= On the Long Term Evolution of the Spin of the Earth|author=Neron de Surgey, O. and Laskar, J.|journal=Astronomie et Systemes Dynamiques, Bureau des Longitudes|year=1996|url=http://articles.adsabs.harvard.edu/cgi-bin/nph-iarticle_query?1997A%26A...318..975N&amp;data_type=PDF_HIGH&amp;whole_paper=YES&amp;type=PRINTER&amp;filetype=.pdf|accessdate=2011-10-11}}</ref>


|}
===== 행성 상호 통과 =====
* 40396년 [[12월 1일]]: [[천왕성]]이 [[해왕성]]의 면을 통과할 것이다.


태양계 내의 다른 위치에서 본 이 목록은, 제11 천년기 이후 볼 수 있는 진귀한 천문 현상을 나열했다.
===== 갖가지 통과 =====
* 571741년: [[화성에서 본 금성 일면통과|금성]]과 [[화성에서 본 지구 일면통과|지구 일면통과]]가 동시에 일어날 예정인데, 이는 [[화성]]에서 관찰할 수 있다.<ref>J. Meeus, A. Vitagliano, {{PDFlink|[http://chemistry.unina.it/~alvitagl/solex/Simtrans.pdf Simultaneous transits]|315KB}}, ''Journal of the British Astronomical Association'' '''114'''/3 (2004)</ref>


{| class="wikitable" style="clear:right"
==== 행성의 각종 엄폐 ====
! [[File:Key.svg|12px]]
===== 10,000년 ~ 11,000년 =====
! 사건 발생 시간 !! 사건
* 10032년 [[11월 1일]]: [[금성]]이 [[레굴루스]]를 [[엄폐]]할 예정이다.
|-
* 10494년 [[11월 9일]]: [[금성]]이 [[레굴루스]]를 [[엄폐]]할 예정이다.
|style="background:lavender;"|[[File:Five Pointed Star Solid.svg|16px]]
* 10674년 [[10월 5일]]: [[수성]]이 [[알데바란]]을 [[엄폐]]할 예정이다.
|10720년 1월 1일
* 10956년 [[11월 16일]]: [[금성]]이 [[레굴루스]]를 [[엄폐]]할 예정이다.
| [[수성]]과 [[금성]]의 [[궤도 교점]]이 [[황도]]와 일치하게 된다.<ref name=Solar_eclipses_during_transits/>
* 10974년 [[4월 2일]]: [[세레스 (왜행성)|세레스]]가 [[안타레스]]를 엄폐할 예정이다.
|-
|style="background:lavender;"|[[File:Five Pointed Star Solid.svg|16px]]
|38172년 10월 1일
| [[천왕성 일면통과]]가 일어날 예정인데, 이는 [[해왕성]]에서 관찰 가능하다. 해왕성에서 보는 천왕성의 일면통과는 태양계 여덟 행성을 포함한 모든 [[일면통과]] 중 가장 드물게 일어나며, 이는 천왕성과 해왕성의 [[회합 주기]]가 172년으로 매우 긴데다, 해왕성에서 본 태양의 [[시지름]]이 1.07'에 불과하기 때문이다.<ref>Calculated using Aldo Vitagliano's [http://chemistry.unina.it/~alvitagl/solex/ SOLEX] software. 2011-09-30.</ref>
|-
|style="background:lavender;"|[[File:Five Pointed Star Solid.svg|16px]]
|67173년 1월 1일
| [[수성]]과 [[금성]]의 [[궤도 교점]]이 [[황도]]와 일치하게 된다.<ref name=Solar_eclipses_during_transits/>
|-
|style="background:lavender;"|[[File:Five Pointed Star Solid.svg|16px]]
|571741년 1월 1일
| 금성과 [[지구 일면통과]]가 동시에 일어날 예정인데, 이는 [[화성]]에서 관측할 수 있다.<ref name=Solar_eclipses_during_transits/>
|}


== 우주선과 우주 탐사 ==
===== 11,000년 ~ 12,000년 =====
5개의 우주선([[보이저 1호]]와 [[보이저 2호|2호]], [[파이어니어 10호]]와 [[파이어니어 11호|11호]], [[뉴 허라이즌스 호]])은 궤도가 [[성간 물질]]과 태양계 밖으로 벗어난다. 충돌 가능성이 없을 경우, 프로젝트는 무한히 지속된다.<ref name=time>{{cite news|title=Hurtling Through the Void|publisher=''[[Time Magazine]]''|url= http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,926062,00.html|year=1983|accessdate=2011-09-05|date=1983-06-20}}</ref>
* 11398년 [[12월 11일]]: [[수성]]이 [[레굴루스]]를 [[엄폐]]할 예정이다.
* 11418년 [[11월 24일]]: [[금성]]이 [[레굴루스]]를 [[엄폐]]할 예정이다.


{| class="wikitable" style="clear:right"
===== 12,000년 ~ 13,000년 =====
! [[File:Key.svg|12px]]
* 12063년 [[7월 28일]]: [[화성]]이 [[레굴루스]]를 [[엄폐]]할 예정이다.
! 사건 발생 기간 !! 사건
* 12115년 [[12월 5일]]: [[금성]]이 [[레굴루스]]를 [[엄폐]]할 예정이다.
|-
* 12233년 [[12월 23일]]: [[수성]]이 [[레굴루스]]를 [[엄폐]]할 예정이다.
|style="background:lavender;"|[[File:Five Pointed Star Solid.svg|16px]]
* 12308년 [[1월 10일]]: [[화성]]이 [[레굴루스]]를 [[엄폐]]할 예정이다.
| 12,000 년
* 12347년 [[7월 30일]]: [[화성]]이 [[레굴루스]]를 [[엄폐]]할 예정이다.
| [[파이어니어 10호]]가 지구로부터 3.8광년 떨어져 있는 [[바너드 별]]을 통과할 예정이다.<ref name=time/>
* 12812년 [[12월 15일]]: [[금성]]이 [[레굴루스]]를 [[엄폐]]할 예정이다.
|-
|style="background:lavender;"|[[File:Five Pointed Star Solid.svg|16px]]
| 27,000 년
| 1974년 11월 16일 쏘아 올린 [[아레시보 메시지]]가 최후의 목적지인 [[구상 성단]] [[M13 (천체)|M13]]에 도착하게 된다.<ref>{{cite web|url=http://www.news.cornell.edu/releases/Nov99/Arecibo.message.ws.html |title=Cornell News: "It's the 25th Anniversary of Earth's First (and only) Attempt to Phone E.T." Nov. 12, 1999|accessdate=2008-03-29}} / {{wayback|http://web.archive.org/web/20080802005337/http://www.news.cornell.edu/releases/Nov99/Arecibo.message.ws.html}}</ref> 이것은 [[성간 라디오 메시지]] 처럼 먼 은하에게만 보냈다.
|-
|style="background:lavender;"|[[File:Five Pointed Star Solid.svg|16px]]
| 42,000 년
| [[보이저 1호]]가 [[기린자리]]에 있는 [[AC+79 3888]]과 1.8광년 떨어져 있는 곳에 있을 것이다.<ref name=voyager>{{cite web|title=Voyager: The Interstellar Mission|publisher=NASA|url=http://voyager.jpl.nasa.gov/mission/interstellar.html|accessdate=2011-09-05}}</ref>
|-
|style="background:lavender;"|[[File:Five Pointed Star Solid.svg|16px]]
| 52,000 년
| [[KEO]] 우주 타임 캡슐이, 대기권에 재돌입할 것이다.<ref>{{cite web|title=KEO's Technical Feasibility|url=http://www.perillos.com/keo_technical.html
|accessdate=2011-10-14}}</ref>
|-
|style="background:lavender;"|[[File:Five Pointed Star Solid.svg|16px]]
| 298,000 년
| [[보이저 2호]]가 밤하늘에서 가장 밝은 별이 [[시리우스]]에서 4.3 광년 이내로 통과할 것이다.<ref name=voyager/>
|-
|style="background:lavender;"|[[File:Five Pointed Star Solid.svg|16px]]
| 302,000 년
| [[파이어니어 10호]]가 [[로스 248]] 별을 3광년 이내로 지날 것이다.<ref>{{cite web|title=Pioneer 10: The First 7 Billion Miles|publisher=NASA|url=http://www.nasaimages.org/luna/servlet/detail/NVA2~4~4~4400~104926:Pioneer-10--The-First-7-Billion-Mil|accessdate=2011-09-05}}</ref>
|-
|style="background:lavender;"|[[File:Five Pointed Star Solid.svg|16px]]
| 2,000,000 년
| [[파이어니어 10호]]가 [[알데바란]] 근처를 통과할 것이다.<ref name=pioneer/>
|-
|style="background:lavender;"|[[File:Five Pointed Star Solid.svg|16px]]
| 4,000,000 년
| [[파이어니어 11호]]가 [[독수리자리]] 근처 별을 통과할 것이다.<ref name=pioneer>{{cite web|title=The Pioneer Missions|publisher=NASA|url=http://www.nasa.gov/centers/ames/missions/archive/pioneer.html|accessdate=2011-09-05}}</ref>
|}


== 기술과 문화 ==
===== 13,000년 ~ 14,000년 =====
{| class="wikitable" style="clear:right"
* 13189년 [[2월 9일]]: [[수성]]이 [[레굴루스]]를 [[엄폐]]할 예정이다.
! [[File:Key.svg|12px]]
* 13207년 [[1월 25일]]: [[화성]]이 [[레굴루스]]를 [[엄폐]]할 예정이다.
! 사건 발생 기간 !! 사건
* 13534년 [[11월 28일]]: [[수성]]이 [[알데바란]]을 [[엄폐]]할 예정이다.
|-
* 13595년 [[1월 11일]]: [[수성]]이 [[레굴루스]]를 [[엄폐]]할 예정이다.
|[[File:Aiga toiletsq men.svg|16px]]
* 13744년 [[12월 29일]]: [[금성]]이 [[레굴루스]]를 [[엄폐]]할 예정이다.
|10759년 9월 23일
| 1759년 [[아서 기네스]]가 임대한 [[세인트 기네스 양조장]]의 9천년 임대 기간이 끝난다. 양조장은 원래 4에어커 이상으로 번창하여 결과적으로 부동산을 임대하여 현대에는 임대가 유효하지 않지만, 만료 기간은 유효하다.<ref>{{cite news|title=Last Orders for Guinness?|publisher=BBC|year=2007|url=http://news.bbc.co.uk/1/hi/7106277.stm|accessdate=2011-09-25|first=Debbie|last=Fabb|date=2007-11-23}}</ref><ref>Jones-Knowles-Ritchie (2009-09-23). [http://www.jkr.co.uk/design-gazette/guinness-250-a-remarkable-anniversary/ Guinness 250: a Rremarkable Anniversary.] Accessed 2011-10-01.</ref>
|-
|style="background:#e0ffff;"|[[File:PiCM200.svg|16px]]
| 11,200 년
| 인류는 [[제 Ⅲ 유형의 문명화]]를 이룩할 것이다. 이는 물리학자인 [[프리먼 다이슨]]의 [[카르다세프 척도]]에 의한 것이다.
|-
|[[File:Aiga toiletsq men.svg|16px]]
| 12,000 년
| [[롱나우 제단]]의 만년 시계를 포함한 [[롱나우 시계]], [[로제타 프로젝트]], [[롱베트 프로젝트]]가 끝나게 된다.<ref>{{cite web|title=The Long Now Foundation|publisher=The Long Now Foundation|url=http://www.longnow.org/|year=2011|accessdate=2011-09-21}}</ref>
|-
|style="background:#e0ffff;"|[[File:PiCM200.svg|16px]]
| 292277026596년 12월 4일
| UTC 15시 30분 8초에 64비트 [[유닉스 시간]]이 범람한다.<ref>{{cite web|author= Saxena, Ashutosh and Sanjay, Rawat|title=IDRBT Working Paper No. 9|url=http://www.idrbt.ac.in/publications/workingpap/Working%20Paper%20No.%209.pdf|publisher=Institute for Development and Research in Banking Technology|accessdate=2012-03-09}}</ref>
|-
|style="background:#e0ffff;"|[[File:PiCM200.svg|16px]]
|170,141,183,460,469,231,731,687,303,715,884,105,727년 12월 31일
| 128비트 [[유닉스 시간]]이 범람한다.
|}


== 주석 ==
===== 14,000년 ~ 15,000년 =====
{{Reflist|A|a|none}} <math>10^{10^{26}}</math>은 10<sup>26</sup> (1천 [[자 (수)|자]]) 이다. 편의를 위해 몇 년 동안 나오고 있지만, 이 시점 이후 숫자가 나열된 사건들은 [[우주의 나이]]에서 [[1 E-9 s]]와 같다고도 볼 수 있다.
* 14121년 [[1월 18일]]: [[수성]]이 [[레굴루스]]를 [[엄폐]]할 예정이다.
* 14161년 [[3월 11일]]: [[금성]]이 [[레굴루스]]를 [[엄폐]]할 예정이다.
* 14384년 [[1월 22일]]: [[수성]]이 [[레굴루스]]를 [[엄폐]]할 예정이다.
* 14619년 [[8월 10일]]: [[화성]]이 [[레굴루스]]를 [[엄폐]]할 예정이다.
* 14647년 [[1월 26일]]: [[수성]]이 [[레굴루스]]를 [[엄폐]]할 예정이다.
* 14910년 [[1월 29일]]: [[수성]]이 [[레굴루스]]를 [[엄폐]]할 예정이다.


===== 15,000년 이후 =====
== 보기 ==
*[[상세한 대수적 연대기]]
* 22767년 [[4월 18일]] :[[세레스 (왜행성)|세레스]]가 [[알데바란]]을 [[엄폐]]할 예정이다.
*[[우주상 지구의 위치]]
* 23527년 [[8월 1일]]: [[2 팔라스|팔라스]]가 [[카스토르]]를 [[엄폐]]할 예정이다.
*[[공상 과학 소설과 대중 매체에서의 먼 미래]]
* 40529년 [[1월 11일]]: [[세레스 (왜행성)|세레스]]가 [[알데바란]]을 [[엄폐]]할 예정이다.
*[[우주의 그래픽적 연대기]]
* 41367년 [[1월 7일]]: [[세레스 (왜행성)|세레스]]가 [[알데바란]]을 [[엄폐]]할 예정이다.
*[[항성 시대의 그래픽적 연대기]]
*[[빅뱅에서 열죽음까지의 그래픽적 연대기]]
*[[우주와 생존]]
*[[1 E19 s 이상]]
*[[빅뱅의 연대기]]
*[[자연사 연대기]]


==== 뉴턴의 혜성 ====
* ~11037년 : [[뉴턴의 혜성]]이 다시 돌아올 것이다.

== 서기 100만년 이후 ==
우주의 과거, 현재, 미래에 대한 수많은 가설들이 존재하며 가설마다 하단에 기록한 사건들이 발생할 시기를 서로 다르게 잡고 있다. 따라서 서술된 사건들은 정확히 해당 시기에 발생함을 뜻하는 것이 아니며, 또한 각각의 사건들은 다른 사건들과 서로 모순될 수도 있다.

* 약 8,400,000년 : 타임캡슐 인공위성인 [[라지오스]] 2가 대기권으로 진입할 예정이다.
* 약 1,000,000,000년 : 지구에는 더 이상 생명체가 살 수 없게 된다. 이때부터는 태양에 의해 화성에서 생명체가 생성될 것이다.
* 약 1,000,000,000년 : 마지막 [[개기일식]]이 일어날 예정이다. 이 이유는 [[달]]이 [[지구]]로부터 점점 멀어져 [[지구]]로부터 떨어지기 때문이다.<ref>Anthony Kendall, "[http://www.damninteresting.com/?p=476 The Final Total Eclipse]"</ref>
* 약 2,000,000,000년 : 지구의 바닷물이 태양빛에 의해 모두 증발한다.
* 약 3,000,000,000년 : [[안드로메다 은하]]와 [[우리 은하]]가 충돌할 것으로 예상된다. 현재 [[안드로메다 은하]]와 [[우리 은하]] 사이에는 1시간 당 50만 킬로미터씩 가까워지고 있으며, 충돌 이후의 우리 은하의 이름은 아마도 'Mikomeda Galaxy([[미코메다 은하]])'일 것이다.
* 약 3,600,000,000년 : 해왕성의 위성인 [[트리톤]]이 [[해왕성]]과 충돌할 것이다.
* 약 5,400,000,000년 : [[태양]]이 [[적색거성]]으로 변할 예정이다. 이 때, [[지구]]에는 어떠한 생명체도 없을 것이며, [[지구]]도 태양이 집어삼키게 된다. 이 때부터는 태양에 의해 타이탄에서 생명체가 살 수 있게 될 것이다.
* 약 7,000,000,000년 : [[태양]]이 [[백색왜성]]으로 변할 예정이다. 이 때 태양의 크기는 현재 [[지구]]의 크기와 유사하다.
* 약 7,500,000,000년 : [[태양]]이 [[행성상 성운]]으로 변한다.
* 약 17,000,000,000년 : [[태양]]이 [[흑색왜성]]으로 변할 예정이다.<ref>[http://imagine.gsfc.nasa.gov/docs/science/know_l1/dwarfs.html White Dwarfs - introduction]</ref>
* 약 30,000,000,000년 : 컴퓨터 가상 시나리오에 따르면 이 때쯤 [[빅 크런치]]가 일어나 우주가 붕괴될 것이다.
* 약 100,000,000,000년 : [[처녀자리 초은하단]]이 수백만 광년의 폭을 갖는 초은하 한 개로 합쳐질 것이며, 이 초은하는 [[적색 왜성]](대부분을 차지)과 소량의 [[백색 왜성]]들로 채워질 것이다. 이 시기 다른 [[초은하단]]들은 [[암흑 물질]] 때문에 가속되어 서로 합쳐지거나 10억 광년 정도 서로 멀어져 있을 것이다.
* 약 100,000,000,000,000년 ~ 1,000,000,000,000,000년 : [[빅 프리즈]]가 많은 우주론자로부터 거론되고 있다. 물리학자인 [[미치오 카쿠]]의 말에 의하면 기존의 생명체들은 다른 우주로 달아날 것이라고 언급하고 있다. 게다가 우리 우주의 [[퇴보 시대]](Degenerate Era)가 시작된다. [[미코메다 은하]]에서는 새로운 별의 생성이 끝나며, 기존에 있던 별들도 생애를 마감하게 된다. 새로운 별들의 형성은 단지 약 천 억년마다 [[갈색 왜성]]들의 충돌로만 이루어 질 것이다.
* 약 1,000,000,000,000,000년 : 태양계가 해체된다.
* 약 1,100,000,000,000,000년 : [[적색 왜성]]의 생성이 중단된다,
* 약 1,000,000,000,000,000,000년 (1백경) - 10,000,000,000,000,000,000년 (1천경) : [[프랭크 J. 티퍼]]의 [[오메가 포인트 이론]]에 따르면, 아마도 이 시기쯤에는 [[빅 크런치]]로 우주가 종말을 고할 것이다.
* 약 10,000,000,000,000,000,000년 (1천경) : 은하계의 중력이 안정된다. 이 때쯤에는 90% 이상의 별들이 은하계의 중앙 블랙홀에 흡수 될 것이고, 나머지는 다른 은하계로 넘어 갈 것이다.
* 약 100,000,000,000,000,000,000년 : [[다중 우주론]]의 끝. 하지만, [[마지막 특이점]] 전에 컴퓨터 계산이 [[초과제]]되어 컴퓨터로 구상된 이 때의 가상 세계의 사람들은 무한한 수명으로 계산되어 에러가 난다.
* 약 10<sup>40</sup>: 만일 [[양자 붕괴]]가 일어나지 않는 경우가 아니면 모든 항성이 블랙홀이 되어 [[블랙홀 시대]]가 우리 우주에서 시작될 것이다.
* 약 10<sup>100</sup>년 (1 [[구골]]): 만일 [[호킹 복사]] 이론이 맞고, [[양자 붕괴]]가 일어나지 않는다면, 많은 천문학자들은 모든 블랙홀들이 이 시기에 증발되어 [[어둠의 시대]]가 시작될 것으로 예상되고 있다.
* 약 10<sup>1500</sup>년: 별의 핵 중 철이 붕괴되어 [[철-56|철-56 동위원소]]로 변환되고 [[알파 입자]]를 내보내어 별들이 [[아이언 스타]]로 변환될 것이다.
* 약 10<sup>10<sup>26</sup></sup>년 ~ 10<sup>10<sup>76</sup></sup>년 : [[양자 붕괴]]가 일어나지 않으면 모든 별의 질랑 물질들이 [[양자 터널링]] 현상에 의해 블랙홀로 모두 빨려 들어갈 것이다.
* 약 10<sup>10<sup>76</sup></sup>년 : [[양자 터널링]] 현상이 [[아이언 스타]]를 붕괴시켜 [[중성자별]]로 만들 것이다.
* 약 10<sup>10<sup>80</sup></sup>년 이후 : 우주는 어떤 상호 작용도 일어나지 않고, 온도도 [[절대 영도]]에 도달하는 [[열적 죽음]] 상태가 된다.

== 시대 ==
* 20874년 [[5월 1일]]: [[이슬람력]] [[20874년]] [[5월 1일]]이 [[그레고리력]] [[20874년]] [[5월 1일]]과 완전히 같다.
* 48900년: [[그레고리력]]과 [[율리우스력]]의 차이가 1년이 나게 된다.
* 428899년: [[인도]] [[힌두 유가]] 중 현재이자 마지막인 [[칼리 유가]]의 마지막 해이다.

== 과학 예측 ==

* ~11,200년: 인류는 [[카르다세프 척도|제 Ⅲ 유형의 문명화]]를 이룩할 것이다. 이는 물리학자인 [[프리먼 다이슨]]의 [[카르다세프 척도]]에 의한 것이다.
* ~12,000년: [[만년 시계]]를 포함한 [[로제 프로젝트]], [[롱나우 프로젝트]], [[롱나우 시계]]가 끝나게 된다.

== 기술 ==
* 60056년 [[5월 28일]]: [[NTFS]]의 기간 범위가 만료된다. (이때가 1601년 1월 1일부터 시작된 (2{{E|64}} × 100 10억분의 1초 시점이기 때문이다.)
* 292,277,026,596년 [[12월 4일]]: [[64비트]] [[유닉스 시간]]이 범람한다.
* 170,141,183,460,469,231,731,687,303,715,884,105,727년 [[12월 31일]]: [[128비트]] [[유닉스 시간]]이 범람한다.

== 기업 ==
* 10,759년: [[기네스 (기업)|기네스]]가 임대하고 있는 더블린의 [[세인트 제임스 게이트 양조장]] 임대 기간이 끝난다.

== 소설 속의 사건 ==
* 12004년~12006년: [[교향시편 유레카 세븐]] 사건이 일어난다.
* 12005년: [[닥터 후]]의 [[세상의 끝]] 이야기에 의하면, 새 로마 왕조가 이 시기에 지구상에 세워진다.
* 12090년: [[뱀파이어 헌터]] 사건이 일어난다.
* 12569년: [[오리온의 팔 (소설)|오리온의 팔]] 계획이 설정된다.
* 13851년: [["저녁에 그림자"]] (1권의 '''''서로 닮은 별 사이의 새끼양''''') 사건이 발생한다.
* 14090년: [[뱀파이어 헌터 D: 유혈에의 욕망]] 사건이 일어난다.
* 14292년 [[7월 6일]]: 타카야 노리코와 카주미 아마노는 2048년에 블랙홀 폭탄을 폭파시킨 이후 지구로 귀환한다. 이는 일본 애니메이션 [[오리지널 비디오 애니메이션]] [[톱을 노려라!|톱을 노려라! 건버스터]] 시리즈의 마지막 이야기에 의한 것이다.
* 20001년: [[2010년: 오딧세이 2|2010년: 오딧세이 2의 20001년 이야기]]가 일어난다.
* 20031년: 비디오 게임인 [[타이리언 (비디오 게임)|타이리언]] 사건이 일어난다.
* 23341년: [[대규모 다중 사용자 온라인 롤플레잉 게임]]인 [[이브 온라인]]의 현재 시점이다.<ref>[http://www.eve-online.com/races/gallente_timeline.asp {{언어고리|en}}이브 온라인에서 Gallentean의 비행 일정]</ref>

== 같이 보기 ==
* [[미래학]]

== 주석 ==
{{주석|2}}


{{천년기}}
{{천년기}}


[[분류:미래]]
[[분류:미래]]
[[분류:천년기|011]]
[[분류:천년기]]
[[분류:미래 연대기]]


[[ca:Cronologia del futur llunyà]]
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[[en:Timeline of the far future]]
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[[es:XI milenio y más allá]]
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[[hu:A távoli jövő idővonala]]
[[id:Milenium ke-11 dan seterusnya]]
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[[ja:11千年紀以降]]
[[ms:Milenium ke-11 dan selepasnya]]
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[[ru:Временная шкала далёкого будущего]]
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[[sah:11 -c тыһыынча сыл]]
[[sah:11 -c тыһыынча сыл]]

2012년 4월 15일 (일) 12:47 판

블랙 홀의 상상도. 우주 먼 미래의 대부분의 예측도는 이 것이 유일하게 남아있는 천체로 생각된다.

제 11천년기 이후는 서기 11000년 이후의 세기이다. 미래의 예측은 확신할 수 없지만, 이 예측 목록은 현재 과학적 모델을 통한 것이다. 천체물리학 필드는, 행성과 별의 양식, 상호 작용, 그리고 죽음에 대해 나타내고, 입자물리학 필드는, 작은 스케일에서 나타나는 문제를 나타내고, 판 구조론은 천 년 이상의 범위에서의 대륙 이동을 보여 준다.

지구의 미래, 태양계의 미래, 팽창 우주의 미래에 관한 모든 미래 예측은, 열역학 제2법칙에 따른 엔트로피 증가에 의해 일의 손실은 점차적으로 증가한다.[1] 항성은 결국 수소를 모두 사용하여 태워 없애며, 행성은 자신의 별과 은하 시스템으로 인해 튕겨저 미지와의 조우를 할 것이다. 결국, 방사성 감쇠에 의해 가장 안정적인 입자조차 영향을 받아 양자 입자로 분리될 것이다. 그러나, 열린 우주같은 현재 우주론과 달리 빅 크런치는 유한 시간 후,[2] 무한한 미래 가능성의 사건은 매우 황당한 개수의 사건이 일어나고, 볼프만 두뇌의 형성이 일어나는 등이 일어난다.

이러한 연대기는 천년기 등을 커버하며 미래의 시간을 넓혀왔다. 다른 미래의 연대기는 여전히 해결되지 않은 질문 형태이며, 양성자 붕괴나 지구가 태양의 적색거성화로 인한 파괴 등이 포함된다.

이벤트 모양
결정되는 이벤트
천문학천체물리학
지질학행성학
입자물리학
수학
기술문화

지구, 태양계와 우주의 미래

발생 시간 사건
~10,000 년 브래든 카터의 인류 종말 논법에 따르면, 이 때부터는 인류의 절반 이상이 살게 된다.[3]
~39,000년 로스 248이 지구와 3.024 광년까지 오게 되고, 태양으로부터 가장 가까운 별이 된다.[4]
~44,000년 센타우루스자리 알파가 한 번 더 태양계에서 가장 가까운 항성계가 된다.[4]
~52,000년 버거와 루트르의 역사에 따르면,[5] 이 시간 간빙기가 끝나고, 빙하기가 오지만 지구 온난화로 인해 효과가 제한적일 것이라고 예측했다.

나이아가라 폭포의 침식은 이리 호를 20마일 침식시키고 중단된다.[6]

~120,000년 극대거성큰개자리 VY극초신성이 될 것이다.[7]
~252,000년 환태평양 해저 산열 중 가장 젊은 로이히 해산이 바다 표면 위로 올라서 새로운 화산섬이 될 것이다.[8]
~502,000년 이 때 지구는 약 지름 1km의 운석의 영향을 받았을 것이다.[9]
1,000,000 년 적색 초거성 베텔게우스가 폭발하여 초신성이 되기 예상되는 가장 긴 기간이다. 폭발은 일광에서도 쉽게 보일 예정이다.[10][11]
1,400,000 년 글리제 710이 잠재적으로 태양계를 방해하고, 태양의 1.1광년까지 접근하며 오르트 구름과 태양계 내부에서 혜성 충돌의 가능성도 있다.[12]
1,000,000 년 동아프리카 열곡대가 확장하여 홍해처럼 아프리카의 새로운 해안 분지가 형성된다.[13]
11,000,000 년 위성 포보스가 화성과 충돌한다.[14]
50,000,000 년 켈리포니아 연안과 알류산 해구섭입이 시작된다.[15]

아프리카는 유라시아와 충돌했을 것이며, 지중해 분지는 패쇄되어 히말라야와 비슷한 산맥을 형성할 것이다.[16]

100,000,000 년(1억 년) 이 때, 지구는 6천 5백만 년 전의 백악기-제3기 대멸종과 같은 운석과 충돌할 것이다.[17]
~240,000,000 년 현재 위치에서, 태양계은하 중심에서 은하 년이 지난다.[18]
250,000,000 년 지구상의 모든 대륙이 노보판게아, 아마시아와 합성되어 판게아 울티마 대륙이 완성된다.[19][20]
600,000,000 년 태양의 밝기에 따른 지구 표면의 풍화로, 대기권에서 이산화탄소 수준이 감소된다. 이 시간에는, 식물에게 C3 식물의 생존 가능성은 없다. C3 광합성을 이용한 식물(종의 ~99%)는 모두 사망한다.[21]
~800,000,000 년 이산화탄소 수준이 계속 내려가 C4 식물의 생존 가능성은 없다. 모든 식물 종이 사망하고, 산소는 대기중에 사라진다.[21] 다세포 생물은 모두 사망한다.[22]
1,000,000,000 년 태양의 밝기는 10% 증가하고, 지구의 평균 온도는 47℃로 상승한다. 이 때부터는 화성에서 생명체가 활동 가능해질 것이다.[23] 물은 여전히 단순한 주거의 삶을 이룰 수 있다.[24]
1,000,000,000 년 마지막 개기일식이 일어날 예정이다. 이 때부터는 달이 지구 밖으로 나가기 때문이다.[25]
1,300,000,000 년 진핵생물은 모두 사망한다. 오직 원핵생물만 살아남는다.[22]
1,5~1,600,000,000 년 태양의 광도가 계속 증가하여, 생명체 거주가능 지역은 지구 밖으로 나가게 되고, 지구에는 생명체가 존재하지 않는다.[22]

반대로, 화성에는 이산화탄소 농도가 증가하여, 그 표면 온도는 지구의 빙하 시대 만큼 상승하게 된다.[26]

~2,300,000,000 년 이 때에는 외핵의 회전이 멈추고, 아마도 내핵은 연간 1mm 증가할 것이다.[27][28]
3,300,000,000 년 1%의 가능성으로 수성금성을 충돌하는 궤도를 그리고, 이 충돌이 일어날 경우 태양계의 혼돈으로 인해 잠재적으로 행성이 지구와 충돌할 수 있다.[29]
3,500,000,000 년 지구의 표면은 현재 금성의 표면과 비슷해진다.[30]
3,600,000,000 년 해왕성의 위성인 트리톤이 행성의 로슈 한계에 도달하여, 트리톤은 분해되고 잠재적으로 새로운 행성의 고리가 생성되게 된다.[31]
5,400,000,000 년 태양이 적색 거성이 된다.[32] 수성, 금성, 지구는 이 때 파괴된다.[33]

이 때에는, 아마도 토성의 위성인 티탄에는 생명체가 생존할 수 있는 온도까지 올라갈 수 있을 것이다.[34]

7,000,000,000 년 우리 은하의 은하수 일부와 안드로메다 은하충돌한다.[35]
7,400,000,000 년 태양이 산소-탄소의 백색 왜성이 되고,[36][37] 질량은 50%가 된다.[38]
8,000,000,000 년 이 때는 아마도 태양이 행성상 성운이 된다.
14,400,000,000 년 태양이 흑색 왜성이 되고, 그 온도는 2239 K가 되어 광도는 현재의 1조분의 3이 되어 인간 눈에 보이지 않는다.[39]
20,000,000,000 년 (2백억 년) 빅립 시나리오에서 우주의 끝이다.[40] 은하 클러스터의 관측 기구인, 찬드라 엑스선 관측선에도 속도가 잡히지 않는다.[41]
50,000,000,000 년 만약 태양의 확장에도 지구와 달이 살아 남았다면, 지구와 달은 조석 고정이 되어 반대쪽 면만을 보여줄 것이다.[42][43]
100,000,000,000 년 (1천억 년) 우주의 팽창으로 인해 빅뱅의 시점의 실질적인 관측 한계를 넘어서 우주론의 증명은 불가능해진다.[44]
450,000,000,000 년 국부은하군중앙값우리 은하에서 ~47개가 되고,[45] 하나의 큰 은하로 뭉치게 된다.[46]
1012 (1조 년) 우리 은하에서 항성 생성에 필요한 가스가 모두 소진된다.[46], §IID.
2×1012 (2조 년) 이 때 처녀자리 초은하단이 수백만 광년의 폭을 갖는 초은하 한 개로 합쳐질 것이며, 이 초은하는 적색 왜성(대부분을 차지)과 소량의 백색 왜성들로 채워질 것이다.[47] 이 때 이 시기 다른 초은하단들은 암흑 물질 때문에 가속되어 서로 합쳐지거나 10억 광년 정도 서로 멀어져 있을 것이다.
3 x 1013 (30조 년) 이 때 까지는 백색 왜성의 충돌로 항성이 겨우 생성될 것이다. 두 항성이 서로 접근할 때 마다, 그 행성의 궤도는 방해를 받을 수 있으며, 행성들은 원래 위치에서 벗어나게 된다. 지나가는 행성을 꺼내기 위해서는 매우 가까이 지나가야 하기 때문에 행성은 평균적으로 매우 오랜 시간동안 꺼내는 시간이 걸린다.[48][46], §IIIF, Table I.
1014 (100조 년) 항성 생성이 될 수 있는 가장 오래된 시간이다.[46], §IID. 이 시기부터는 별의 시대에서 퇴보 시대로 가게 되며, 수소로 이루어진 항성들은 모든 수소를 사용하게 되며, 모든 별은 천천히 연료를 모두 사용하며 죽게 된다.[49]
1.1-1.2×1014 (110-120조 년) 우주의 별들이 모든 연료를 사용하는 가장 긴 소요 시간(가장 오래 사는 적색 왜성은 약 10-20조년을 살 수 있다)이다.[46] 일단 적색 왜성이 모든 연료를 사용하게 되면, 남아있는 유일한 항성들은 밀집성(백색 왜성, 중성자별블랙홀, 갈색 왜성)이 된다.[46] §IIE.
1015 (1000조 년) 태양계 해체가 생각되는 가장 오래된 시간이다.[46], §IIIF, Table I.

이 시간에는, 태양은 절대 영도 근처까지 온도가 내려간다.[50]

1018 에서 1019 프랭크 J. 티퍼오메가 포인트 이론에 따르면, 아마도 이 시기쯤에는 빅 크런치로 우주가 종말을 고할 것이다.
1019 에서 1020 갈색 왜성밀집성이 은하에서 탈출한다. 두 객체가 서로 가까이 갈 때, 그들은 에너지를 얻기 위한 질량과 궤도 에너지를 얻게 된다. 낮은 질량의 개체는 은하에서 반복적인 만남으로 이러한 방식으로 충분한 에너지를 얻을 수 있다. 이 과정에는, 갈색 왜성과 밀집성의 대다수가 은하계에 남아 있다.[46], §IIIA;[51]
1020 태양지구 궤도에서 중력파가 붕괴되는 가장 오래된 시간이며,[52] 지구가 만약 태양이 적색 거성이 된 후에도 약 몇 억년 후에도 남아 있다면,[53][54] 그 전에 별의 만남으로 인해 궤도에 벗어난다.[52]
2×1036 우주에 있는 모든 핵자가 붕괴되는 예상 시간이, 만약 양성자 붕괴가 일어나는 가장 짧은 기간(8.2 x 1033 년)이 된다.[55][56]
3×1043 우주에 있는 모든 핵자가 붕괴되는 예상 시간이 양성자 붕괴가 일어나는 가장 오래된 기간(1041년)이며,[46] 빅뱅에서 급팽창 이론에서 생성된 초기 우주의 중립자는 모두 붕괴된다.[56] 양성자 붕괴가 일어나는 이 무렵에는, 블랙홀 시대가 되어 우주에는 블랙홀만이 남게 된다.[49][46]
1065 양성자 붕괴가 일어나지 않는 가정하에, 암석같은 단단한 물체가 양자 터널 효과에 의해 원자와 분자가 재배열되는 기간이다. 이 때에는 모든 물질이 액체이다.[52]
1.7×10106 태양 질량의 20조 배의 질량인 초대질량 블랙홀호킹 복사로 증발되는 기간이다.[57] 이 것은 블랙홀 시대의 끝을 나타낸다. 이 때를 넘어 만약 양성자 붕괴가 일어난다면, 우주는 어둠의 시대가 도래하며, 모든 입자는 붕괴하며 열사하게 된다.[49][46]
101500 양자 붕괴가 일어나지 않을 경우, 철-56이 자연적으로 붕괴하는 가장 오래된 기간이다. 이 때에는 철-56이 알파선을 내보내고 아이언 스타가 될 것이다.[52]
모든 물질은 블랙홀로 빨려들어 가며, 이 때부터는 양성자 붕괴 가정이 되지 않는다.[52] 블랙홀 시대어둠의 시대가 되는 가장 오래된 기간이다.
볼츠만 두뇌가 자발적인 엔트로피 감소로 인해 진공에 생성되는 가장 오래된 기간이다.[58]
코렐과 첼의 예상에 따르면, 양자 요동으로 인해 새로운 빅뱅이 출연할 것이다.[59]
모든 물질이 블랙홀이 된 후 축소되어 양성자 붕괴를 가정하지 않는다.[52]
열사가 되는 가장 오래된 기간이다.[58]
별의 질량에 격리된 블랙홀이 가상 양자 상태가 되는 푸앵카레 반복 정리가 일어나는 가장 오래된 기간이다.[60] 이 때에는 푸앵카레 반복 정리로 통계적 모델을 정한다. 이 시간에는 단순한 방법, 모델 로슈미트의 역설로 인해 에르고드 가설이 확실하지 않고, 처음에는 다시 현재 상태와 유사("유사"가 합리적인 선택인 경우)한 척도로 일어나게 된다.
우주에서 현재 보이는 영역 내에 질량을 가진 블랙홀이 푸앵카레 반복 정리로 가상 양자 상태가 되는 오랜 시간이다.[60]
전체 우주의 예상되는 질량으로 가상 상태의 양자가 되는 시간으로, 관찰할 수 있건 아니건 간에 카오스 대팽창 이론에 따라 10−6플랑크 질량내의 양자가 되는 기간이다.[60]

천문 현상들

이 목록은 제 11 천년기(1만년)이후 볼수 있는 진귀한 천문 현상에 대한 목록이다.

사건 발생 기간 사건
~11,000년 지구의 세차 운동으로 북극성데네브가 될 것이다.[61]
10663년 8월 20일 완전일식수성 일면통과가 동시에 일어날 예정이다.[62]
11268년 8월 25일 완전일식수성 일면통과가 동시에 일어날 예정이다.[62]
11575년 2월 28일 부분 일식수성 일면통과가 동시에 일어날 예정이다.[62]
~12,000년 지구 자전축의 기울기가 최소값인 22.5°에 근접할 예정이다.[63]

그레고리력은 천문력과 대략 10일 정도 어긋날 것이다.[64]

13425년 9월 17일 수성 일면통과금성 일면통과가 동시에 일어난다.[62]
13,000 년 지구의 세차 운동으로 북극성베가가 된다.[65]
15232년 4월 5일 개기 일식과 금성 일면통과가 동시에 일어날 예정이다.[62]
15790년 4월 20일 금환 일식과 수성 일면통과가 동시에 일어날 예정이다.[62]
20874년 1월 1일 음력이슬람력양력그레고리력이 같은 날짜를 가리킨다. 이 후에는, 이슬람력이 천천히 그레고리력을 앞지른다.[66]
29,000 년 지구의 공전궤도이심률이 최소값인 0.00236이 된다.(현재 0.01671)[67]
40396년 12월 1일 천왕성해왕성의 면을 통과할 것이다.
48901년 4월 1일 그레고리력율리우스력의 차이가 1년이 나게 된다.[68]
69163년 7월 26일 수성과 금성 일면통과가 동시에 일어난다.[62]
102,000 년 고유 운동(은하에서 별의 움직임)으로 인해 별자리를 인식할 수 없게 된다.[69]
224508년 3월 27일 수성과 금성의 일면통과가 동시에 일어날 예정이다.[62]
~ 230,000,000 년 이 때 부터는, 행성의 궤도를 예측 불가능해진다.[70]
600,000,000 년 의 이동으로 인해, 조수 간만차개기 일식이 더 이상 일어나지 않는다.[71]
3,000,000,000 년 달의 조수 상호 작용의 중간값으로 인해 자전축 기울기 예측은 더 이상 불가능해진다.[72]

태양계 내의 다른 위치에서 본 이 목록은, 제11 천년기 이후 볼 수 있는 진귀한 천문 현상을 나열했다.

사건 발생 시간 사건
10720년 1월 1일 수성금성궤도 교점황도와 일치하게 된다.[62]
38172년 10월 1일 천왕성 일면통과가 일어날 예정인데, 이는 해왕성에서 관찰 가능하다. 해왕성에서 보는 천왕성의 일면통과는 태양계 여덟 행성을 포함한 모든 일면통과 중 가장 드물게 일어나며, 이는 천왕성과 해왕성의 회합 주기가 172년으로 매우 긴데다, 해왕성에서 본 태양의 시지름이 1.07'에 불과하기 때문이다.[73]
67173년 1월 1일 수성금성궤도 교점황도와 일치하게 된다.[62]
571741년 1월 1일 금성과 지구 일면통과가 동시에 일어날 예정인데, 이는 화성에서 관측할 수 있다.[62]

우주선과 우주 탐사

5개의 우주선(보이저 1호2호, 파이어니어 10호11호, 뉴 허라이즌스 호)은 궤도가 성간 물질과 태양계 밖으로 벗어난다. 충돌 가능성이 없을 경우, 프로젝트는 무한히 지속된다.[74]

사건 발생 기간 사건
12,000 년 파이어니어 10호가 지구로부터 3.8광년 떨어져 있는 바너드 별을 통과할 예정이다.[74]
27,000 년 1974년 11월 16일 쏘아 올린 아레시보 메시지가 최후의 목적지인 구상 성단 M13에 도착하게 된다.[75] 이것은 성간 라디오 메시지 처럼 먼 은하에게만 보냈다.
42,000 년 보이저 1호기린자리에 있는 AC+79 3888과 1.8광년 떨어져 있는 곳에 있을 것이다.[76]
52,000 년 KEO 우주 타임 캡슐이, 대기권에 재돌입할 것이다.[77]
298,000 년 보이저 2호가 밤하늘에서 가장 밝은 별이 시리우스에서 4.3 광년 이내로 통과할 것이다.[76]
302,000 년 파이어니어 10호로스 248 별을 3광년 이내로 지날 것이다.[78]
2,000,000 년 파이어니어 10호알데바란 근처를 통과할 것이다.[79]
4,000,000 년 파이어니어 11호독수리자리 근처 별을 통과할 것이다.[79]

기술과 문화

사건 발생 기간 사건
10759년 9월 23일 1759년 아서 기네스가 임대한 세인트 기네스 양조장의 9천년 임대 기간이 끝난다. 양조장은 원래 4에어커 이상으로 번창하여 결과적으로 부동산을 임대하여 현대에는 임대가 유효하지 않지만, 만료 기간은 유효하다.[80][81]
11,200 년 인류는 제 Ⅲ 유형의 문명화를 이룩할 것이다. 이는 물리학자인 프리먼 다이슨카르다세프 척도에 의한 것이다.
12,000 년 롱나우 제단의 만년 시계를 포함한 롱나우 시계, 로제타 프로젝트, 롱베트 프로젝트가 끝나게 된다.[82]
292277026596년 12월 4일 UTC 15시 30분 8초에 64비트 유닉스 시간이 범람한다.[83]
170,141,183,460,469,231,731,687,303,715,884,105,727년 12월 31일 128비트 유닉스 시간이 범람한다.

주석

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은 1026 (1천 ) 이다. 편의를 위해 몇 년 동안 나오고 있지만, 이 시점 이후 숫자가 나열된 사건들은 우주의 나이에서 1 E-9 s와 같다고도 볼 수 있다.

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