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(Adams&Laughlin 1997)讨论了将来增加金属性的影响。较高的金属度会增加恒星的燃烧速度,因为密度会增加,但较高的不透明度会使其稍微降低。总效果是非线性的;在他们的模型中的最大寿命发生了及以后,它拒绝。我不知道是否有更新更好的模型。
他们还指出,最大的恒星质量随着金属度的增加而降低,而最小质量主序星的质量则由于不透明性的影响而降低。
总体而言,整个星状时代,金属性可能会持续增长。虽然河外气体可能会掉入,但它只会增加氢气池并持续形成恒星。由于银河合并或活跃的银河原子核吹走足够多的气体以阻止进一步的恒星形成,因此可以阻止金属性增长的是淬火。
没有迹象表明新星和超新星正在向星际介质中倾倒足够多的重元素,从而在未来通过引起氢短缺来影响恒星的形成。最近发现,银河系是一个巨大的氢云的中心,向各个方向延伸了至少300,000光年,包裹着麦哲伦星云,并且包含足够的质量,无需WIMPS即可解决暗物质问题。此外,澳大利亚天文学家已经发现了更小的但仍然庞大的氢簇,它们以高达56英里/秒的速度在银河系中运动,而与银河系自身的旋转方向无关。未来一千亿年可能发生的事情还遥不可及,但在可预见的将来,不必担心氢短缺,