¿Cómo sería si la Tierra y la luna se teletransportaran a una órbita de 0.72 UA alrededor de alfa centauri B?

Arruinará nuestro clima bastante mal. En primer lugar, los planetas están básicamente en equilibrio, recibiendo tanta energía de su estrella como irradian al espacio, por lo que la temperatura es constante (suponiendo que el calor generado por el planeta en sí mismo sea insignificante. Esto es cierto para la Tierra, pero no para el gas gigantes). La energía radiada es proporcional a la cuarta potencia de temperatura. Entonces, para la temperatura de equilibrio del cuerpo negro de la Tierra de 255 K (esto es bastante más baja que la temperatura de la superficie promedio real debido al efecto invernadero), pasar a Alpha Centauri B reduciría la temperatura de nuestra superficie en 2.6 * C (4.7 * F) . Puede que esto no parezca mucho, pero representa aproximadamente la mitad de la diferencia entre la era preindustrial y la última glaciación. Históricas caídas de temperatura de menos de 1 * C causadas por erupciones volcánicas han causado malas cosechas y hambruna severa. Nuestras emisiones de gases de efecto invernadero eventualmente podrían compensar parte de esto, y durante muchos miles de años una variedad de efectos de retroalimentación complejos restauraría el clima a un nuevo equilibrio que podría no ser tan frío, pero mientras tanto diría que esta caída de temperatura causaría una edad de hielo.

Eso no es todo: a esa distancia de Alpha Centauri B el año solo duraría unos 230 días. Probablemente necesite una supercomputadora para determinar los efectos exactos sobre el clima, pero cambiaría enormemente la duración de las estaciones de crecimiento. Esto DEVASTARÁ la vida de las plantas en muchas áreas, causando nuevamente malas cosechas. La cantidad reducida de luz visible disponible para la fotosíntesis probablemente también sea dañina, especialmente en el océano, donde la luz solar más roja no penetrará en el agua tan profundamente, causando una reducción importante en la biomasa de fitoplancton.

Es casi seguro que todos esos efectos combinados serían suficientes para causar un evento de extinción importante, si no una extinción masiva.

Ah, y las mareas “solares” serían 2.4 veces más fuertes, volviéndose un poco más fuertes que las mareas de nuestra luna. Esto definitivamente hará algo. Finalmente, dependiendo de la época del año, Alpha Centauri A será visible durante el día o la noche, y por la noche será lo suficientemente brillante para ver (comparable a una sala de estar típica), pero demasiado tenue para mucha fotosíntesis. Esto tendrá definitivamente efectos ecológicos.

Si un planeta orbitara a 0.72 UA del Alpha Centauri B, parecería tan brillante como el Sol visto desde la Tierra, este planeta hipotético recibiría un poco más de luz del Alpha Centauri A más luminoso, que brillaría de 4.7 a 7.3 magnitudes más tenues que Alpha Centauri B (o el Sol visto desde la Tierra), que varía en magnitud aparente entre −19.4 (más tenue) y −22.1 (más brillante). Por lo tanto, Alpha Centauri A aparecería entre 830 y 70 veces más tenue que el Sol, pero entre 580 y 6900 veces más brillante que la Luna llena. Durante el período orbital de dicho planeta de 230 días, un observador en el planeta vería esta estrella compañera intensamente brillante rodear el cielo tal como lo vemos con los planetas del Sistema Solar. Además, el período sideral de Alpha Centauri A de aproximadamente 80 años significa que esta estrella se movería a través de la eclíptica local tan lentamente como Urano con su período de 84 años, pero como la órbita de Alpha Centauri A es más elíptica, su magnitud aparente será mucho más variable. Aunque intensamente brillante a la vista, la iluminación general no afectaría significativamente el clima ni influiría en la fotosíntesis normal de la planta.

Ahora supongamos que solo hubo Alpha Centauri B, la Tierra y la Luna. Todas las características de la Tierra y la Luna serán lo que son ahora (1 d = 24h, mismo tamaño, misma masa, misma excentricidad de órbita, etc.).
– Período orbital: ~ 230 días (0.628 años)
– Velocidad orbital: ~ 33.7 km / s
– Distancia de periapsis: ~ 0.71 AU
– Distancia de apoapsis: ~ 0.73 AU
– Temperatura media: ~ 12.5 ° C (54.5 ° F)

Entonces la vida será tan buena como la vida en la Tierra 🙂