Pertama, perhatikan bahwa pada saat Andromeda cukup dekat untuk tabrakan dengan bintang-bintang yang berkeliaran untuk menjadi perhatian, suhu rata-rata bumi akan telah berubah secara signifikan, dan planet ini akan tidak dapat dikenali.
Ketika Sol berusia 8,5 miliar tahun, ia masih akan memiliki hidrogen yang tersedia untuk fusi, tetapi karena ia bergabung dan mengembang secara berbeda. Kontraksi menyebabkan fusi hidrogen menjadi lebih menguntungkan, sehingga Sol akan memiliki output daya 50% lebih besar ( ) dan suhu efektif 3% lebih besar ( ). Fusion juga menyebabkan Sol kehilangan massa dengan kecepatan luar biasa (saat ini ); itu akan melepaskan dari fusion, yang sesuai dengan . Itu sekitar seratus massa Bumi dari sinar matahari tetapi hanya6×1026 W6000 K4×109kg/s6×1043J7×1026 kg13000massa Sol. Gravitasi dengan Bumi berkurang secara proporsional, sehingga orbit Bumi mungkin rata-rata mengembang per miliar tahun. Efek gravitasi lainnya dapat mengubah jarak rata-rata bumi sebanyak , 4 ‰ dari unit astronomi. Perluasan lapisan luar Sol karena berkurangnya gravitasi akan meningkatkan jari-jarinya sebesar 20%, . Dengan demikian Bumi akan menerima hampir 50% lebih banyak daya juga.3000 km6×105 km3×105 km
Keseimbangan energi Earth wrt Sol memberikan suhu permukaan yang diharapkan:
a¯=Pp=Pf=σ=T4p=≈≈Tp≈Tf≈≈0.71366 W/m2Pp⋅1.5≈2000 W/m25.670373×10−8 W/m2/K4a¯Pp4σ0.7⋅1366 W/m22.268149×10−7 W/m2/K44.2×109 K4250 KTp⋅1.51/4≈Tp⋅1.11280 K(Average absorption)(Average solar flux incident on Earth at present)(In future)(Stefan-Boltzmann constant)
Karena suhu permukaan rata-rata di Bumi tidak - itu adalah dan sudah sekitar lebih hangat daripada di masa depan yang tanpa udara - kita bisa melihat atmosfer memiliki peran penting dalam menahan panas. Dengan asumsi meningkatnya kebutuhan pendinginan tidak menyebabkan atmosfer mempertahankan lebih banyak panas, suhu permukaan rata-rata dapat diperkirakan naik ke .−20 °C+15 °C8 K+50 °C
Suhu rata-rata Antartika sekarang di musim dingin dan di musim panas. Ini dapat diperkirakan masing-masing meningkat menjadi (tepat di bawah titik beku) dan (jauh di atas titik beku), dan ini merupakan skenario terbaik. Antartika akan mencair. Itu akan menghasilkan komponen terbesar (60%) dari kenaikan permukaan laut, secara total sekitar .240 K270 K270 K300 K100 m
Jika Bumi masih dihuni empat miliar tahun dari sekarang, sangat tidak mungkin Bumi akan jatuh ke bintang dari Andromeda.
Ruang besar. Sangat besar. Anda tidak akan percaya betapa besar, sangat, sangat besar itu.
- Douglas Adams, The Hitchhiker's Guide to the Galaxy
Bima Sakti berdiameter sekitar 100.000 tahun cahaya dan mengandung sekitar 400 miliar bintang. Andromeda lebih besar dan lebih padat; mungkin memiliki satu triliun bintang dan diameter 140.000 tahun cahaya. Jaraknya 2,5 juta tahun cahaya tetapi muncul enam kali lebih besar dari Sol.
dM≈≈dA≈≈4×1011 stars1010π/4 ly250 stars/ly21012 stars2×1010π/4 ly260 stars/ly2
Jika dua galaksi hanya ditumpangkan, akan ada sekitar seratus bintang per tahun cahaya persegi, dilihat dari jauh di sepanjang sumbu rotasi. Namun, Bima Sakti adalah elips 2: 1 seperti yang terlihat dari Andromeda, sementara kita melihat Andromeda sebagai elips 3: 1. Memproyeksikan keduanya ke pesawat di antara mereka, tegak lurus terhadap garis antara lubang hitam pusat mereka, akan memberikan wilayah tumpang tindih dengan dimensi antara dan , dengan paling banyak setengah Bima Sakti di luarnya. Sol kemungkinan akan terlibat dalam tabrakan, karena sekitar 27.200 tahun cahaya dari pusat galaksi.50×50 kly250×100 kly2
Namun, itu tidak berarti bahwa Bumi akan mendekati bintang lain, Sol mungkin bertabrakan, atau bahwa tata surya akan terganggu.
Mempertimbangkan kemungkinan skenario terburuk (seluruh Bima Sakti jatuh melalui Andromeda pada lintasan pertama mereka), ada jalan bebas berarti bagi bintang. Kepadatan bintang sebenarnya dari galaksi yang bertabrakan adalah:
ρ≈1.4×1012 stars / VA∪M
di mana penyatuan volume kedua galaksi akan menjadi ekspresi yang sangat rumit. Secara sangat kasar , volumenya dapat digambarkan sebagai kerucut yang bergabung, mengabaikan lingkaran halo materi gelap bulat mereka (yang sebagian besar tidak berbahaya).
ρ≈≈V⋆≈r⋆≈≈1.4×1012 stars(12⋅(103 ly⋅1010π/4 ly2+1.4×103 ly⋅2×1010π/4 ly2)⋅13)0.28 stars/ly33.6 ly3(V⋆⋅34π)1/30.95 ly
Pada jarak 1,9 tahun cahaya, Betelgeuse akan sangat mirip Mars. Jika kita menganggap bencana hasil dari bintang yang lebih dekat dari diameter heliosphere (sekitar 200 AU), maka:
m=≈≈≈1 starρ⋅π⋅4×104 AU21.1×1021 m7.2×109 AU1.1×105 ly
Rata-rata, sebuah bintang dapat melakukan perjalanan 110 ribu tahun cahaya sebelum merumput melewati yang lain, sedikit kurang dari diameter Andromeda. Proporsi bintang dari Bimasakti yang tidak mendekati dalam 200 AU bintang di Andromeda setidaknya . Agar Bumi mendekati dalam 4 AU dari bintang lain (satu jari-jari Betelgeuse), ia dapat diperkirakan melakukan perjalanan setidaknya 2.500 kali lebih jauh, yang pada kecepatan relatif 300 km / d akan membutuhkan waktu . 9 × 10 18 s ≈ 300 b i l l i o n y e a r s1/e1.4/1.1≈100/400 billion stars9×1018 s≈300 billion years