为什么有地球的存在球

每个天体都有一个东西称为逃逸速度气体的运动速率如果比较接近这个,那么气体就会逃逸

气体的平均速率只和温度、质量 等因素相关越轻的气体逃逸的越快,所以引力强大的木星土星能留住氢气 氦气

氮元素的气体形式主要以氮气 氨 氮氧化物为主

由于氮气分子量不小所以一般行星能较容易把行星形荿时期保留下来的氮元素维持在地壳和大气中。

譬如大气层浓厚的土卫六大气里的氮气、大气层稀薄的海卫一、冥王星上的氮气

地球的氮气不算多,金星氮气比例仅有3%

但是总量超过占地球大气体积78%的氮气总量

  在天鹅座我们发现有一颗恒煋要比普通的恒星有更多的变化我们现在把这个星体命名为塔比星,根据我们科技的观察发展这个星体很有可能是具备戴森球结构的,也就是说这个星体是存在高度文明的

  塔比星的变化是非常没有规律的,我们通红长久的观察发现塔比星的亮度大约每隔两年会突嘫出现大幅度下降有时变暗15%,最多时变暗22%此外,该恒星还会出现没有规律的亮度变暗我们要知道一个普通的星体不会在短时间内有這么大幅度的变化的,所以我们科学家就对于这个星体研究猜测这个星体很有可能就是戴森球结构的这个星球的文明程度要远高于我们哋球文明的存在。

  戴森球就是一种设想中的巨型人造结构戴森先生提出。这样一个“球体”是由环绕太阳的卫星所构成完全包围恒星并且获得其绝大多数或全部的能量输出。戴森认为这样的结构是在宇宙中长期存在并且能源需求不断上升的文明的逻辑必然并且他建议搜寻这样的人造天体结构以便找到外星超级文明。

  由于塔比星的变化引起了我们地球的好奇,我们历尽长时间的观察到最后還是发现了塔比星的不可思议之处,在2011年开普勒望远镜的观察下塔比星奇怪的亮度整整下降了15%,而我们太阳系里面巨无霸木星也只有在非常合适的位置下才能把太阳的亮度降下1%这个塔比星的变化让我们感觉到真的不是自然行为能够拥有的力量,很有可能塔比星存在高等攵明

  由于塔比星距离我们地球有1480光年,所以我们现在看到的塔比星的变化是1480年前的情况我们可以试想一下,塔比星在1480年前就拥有能够建立戴森球结构的星体那么他们现在岂不是更加的发达,并且他们距离我们地球并不是太过于遥远那么我们地球是否具有被毁灭嘚危险呢?这让我们背后一凉

  无论是哪个高等文明被发现,我们还是需要不断的发展我们的科技以至于我们能够利用发达的科技茬宇宙中能够有一席之地。

(存在地球以外的生命体)

地外苼命 即除地球外存在的

现代科学研究表明,地球在

中并不是唯一的像地球一样的行星有许许多多,几乎遍布

因此,地外生命存在的鈳能性正在被越来越多的人们所接受。人们认为地外生命存在的原因有三:一是

中适于生命生存的区域数量很大;二是在地球和太阳系Φ找到的元素如C、H、O、N等构成生命的基本元素同样遍布宇宙;三是有机

在许多环境条件下都能进行。科学家们在暗黑星际云中发现了普通

更加支持了地外生命存在的学说。

区域数量大元素相同,化合反应
将实验仪器送入其它行星等

天文学家最近发现核糖核酸(RNA)的一種基本成分漂浮在银河系一大片恒星形成区域的炙热而紧密的核中这些分子有可能在行星上形成与生命有关的物质,也就意味着宇宙中嘚许多角落其实已经撒满了生命进化的种子

关于存在的两个最大问题——我们是孤独的吗?我们为什么出现在地球上——至今依然没囿答案。各种线索纷至沓来然而却总让人有隔靴搔痒的感觉。在过去的10年里天文学家在陨星、甚至在太空中发现了有机分子。但是在圍绕新恒星运转的尘埃和气体云中并没有找到这些物质而那里正是可能产生行星的地方。

如今一项新的发现让天文学家看到了更多的唏望。利用法国的IRAN射电蝶形卫星天线阵列由欧洲天文学家组成的一个研究小组在距离地球约26000光年的名为G31.41+0.31的恒星形成区域中发现了乙二醇醛——一种构成核糖的单糖,而核糖恰好是RNA的组成部分这些乙二醇醛位于由尘埃和气体形成的凝结盘的内核中。研究人员认为新发现嘚糖分子显然是由一氧化碳分子和尘埃微粒之间的简单反应形成的。

这一发现对于解释有关存在的两个问题具有重要意义首先,G31.41+0.31远离银河系的辐射中心因此一旦任何生物学过程在这里起步,它们便有可能继续发展下去其次,参与该项研究的英国伦敦大学学院的天体物悝学家Serena Viti表示G31.41+0.31云团中丰富的乙二醇醛意味着这种分子“普遍存在于形成恒星的区域”。这也就暗示着无论恒星和行星在哪里形成有机分孓的基本成分便也会在那里聚集。

或许如此但德国波恩市马普学会射电天文学研究所的射电天文学家Karl Menten认为,我们还要走很长的路才能够發现生命的形成过程他解释或,以人类生活的地球为例“我们并不清楚到底有多少复杂的星际分子在地球最初形成的动荡过程中幸存丅来”。

马里兰州格林贝尔特市美国宇航局(NASA)戈达德空间飞行中心天体生物学家Michael Mumma表示这些构成生命的基本物质可能是在行星形成之后財到达那里的。例如乙二醇醛所处的恒星形成区域最终有可能会变成彗星。Mumma指出如果真是这样,这些彗星或许能够将糖分子送到年轻嘚行星上

截止2013年,限于科学水平的发展科学家们对地外生命的研究途径尚比较有限。其中之一是将实验仪器送入其它行星但这种方法有局限,无法大量开展还有一种想法是,假设

中存在具备相同或超过我们这样水平的智能生物通过

与其联系。可是由于可能的文明距离我们至少也有几十光年若能收到回复,也已是百年以后这是很不现实的。因此我们不能单纯通过通讯手段,而应借助于实验手段我们虽没有一个切实的实验方法说明生命是物质演化的必然结果,但如果物理和化学规律是

中的规律而且我们在实验中精确回溯了苼命在地球上存在的途径,就可以使人更有理由相信宇宙中也存在生命

多年来,科学家推测地外生命存

科学家称地外生命可能随陨石到達地球

在的可能性并进行了搜索,但仍没有探测到地外生命的存在科学家假定,地外生命的化学特性必须具备:1、适合于

中普遍存在並有不稳定结构

或地外生命的研究,就是在银河系的行星及卫星中调查生命存在的可能性长期以来人们想象

为有生命的行星,但经过幾次人类探测器登陆火星这个想象被打破了。从20世纪60年代初天文学家就尽力向被假定技术先进的文明世界发射探索信号。如

功率大箌可使距离1000光年的远处接收到发射信号。同样

,天文学家可以测定大气分子的温度、类型和丰度并可依据地球上所知推测某些天体上苼命所必需的元素。最广泛的正在进行的计划是

地外智能的探索(SETI)它集中接收并分析来自

按照人类已掌握的知识来认识

,是一种科学嘚探索我们不能抛开知识体系去任

意想象。比如我们不能说有一种生物可以在太阳上生活。现有的知识告诉我们:生命不可能在恒星仩形成但生命的诞生、存在和发展又绝对离不开由恒星的光和热所提供的能源。因此生命出现的第一个条件必然是在恒星周围要有行煋存在。通常认为恒星是由气体

坍缩而形成的如果密度很低的原始

在自身引力作用下收缩,逐渐变为一个自转着的扁平圆盘那么中央主要部分因密度增大、温度升高发生热核反应而形成恒星,周围的

的进化是一个极其缓慢的过程其进程之慢完全可以同恒星演化的时间呎度相比。一种称为蓝-绿藻类的比较高级的单细胞生物早在35亿年前就已经出现了人类这种智慧生命是在太阳形成后经过45至50亿年漫长时间絀现的。因此年轻的恒星,即使它周围存在行星也不可能存在较高级的

。另外大质量恒星的发光发热寿命只有几百万年,对于生命進化所需要的时间来说也是远远不够的只有类似太阳或更小一些的恒星才是合适的候选者。在我们的银河系中符合这一条件的恒星约有1000億颗

在形成时都会伴随有一个行星系统。在

来说即使已有行星形成,那也要不了多久这些行星不是落到其中一颗恒星上,就是会被拋入星际空间而远离双星系统于是,只有单星才是可能的第二轮候选者如果乐观地假定所有单星都拥有数量不等的行星,那么银河系内大约可以有400亿颗带有行星的恒星。

上诞生却会诞生在环境适宜的行星上,而且行星离开恒星的距离必须恰到好处同时特别假定

的存在是生命存在的前提,那么这两个条件是十分苛刻的。如果地球离开太阳的距离比现在靠近百分之五生命就不可能存在;再远百分の一,地球会彻底冻结恒星周围具有能维持生命所必需的气象条件的行星是极为罕见的。计算表明能满足这一条件的第三轮候选者充其量也只有100万颗恒星。

100万虽然还是一个不小的数目但只有能同他们进行某种形式的接触才能最后证实外地生命的存在。目前地球上最强囿力的联系手段当推无线电通讯毫无疑问,不要说几十亿年前的蓝藻就是人类本身,在100多年前也还没有能力发播无线电讯号如果再佽乐观地假定,有高度文明的

在和平繁荣的环境中生活了100万年科学技术十分发达,财力充足有能力不停止地向空间发送强大的无线电訊号。那么进化成智慧生命需要40亿年,100万年只占其中的万分之二点五因此,100万个第三轮候选者中能做到这一点的就只有250颗了250颗恒星岼均分布在银河系中的话,离我们最近的也有4600光年截止2013年,就地球上的技术水平根本无法与之联系。唯一的可能是他们比我们先进峩们来接收他们的讯号。

我们人类生活在自以为宽广的地球上而地球在太阳系中犹如沧海一粟。如果将太阳系大小比

做万步人类努力探索太空至今,也还只走出一步而已而太阳系于银河系来说,则更是微乎其微银河系浩翰10万光年,而宇宙又包含了无数个银河系我們可以观测到120亿光年的距离,而120亿光年以外是怎么样呢我们还无法知道。

中生命甚至智慧生命绝不只是地球独有的现象虽然是罕见的,我们并不孤单从哲学意义上说,宇宙的无限注定了天体数量的无限从而也可以注定存在生命的天体数量同样无限。问题只有一个僦是无法发现。

寻找地外智慧生命其实早已脱离了科幻小说的范畴,成为一项严肃的科学探索早在1960年,美国天文学家

在美国西弗吉尼亞的国家射电天文台就开始了人类历史上第一次有目的、有组织地在银河系里寻找地外智慧生命的“

”。从那时起各种监测地外智慧苼命信号的计划便从未停止过。

  除了采取“被动监测”的方式寻找地外智慧生命外科学家还尝试主动联系它们。要进行这一活动艏先遇到的无疑是“语言”的问题。科学家们一直猜测数学语言可能是每个文明的共同语言。美国天文学家、科普作家

在他的专著《宇宙联系》中表示宇宙中的技术文明无论差异多大,都有一种共同的语言——

中国数学家、语言学家

也指出,数学语言具有科学性、准確性、简洁性、抽象性和普适性等特点是宇宙交际的理想工具。因此数学语言就成了人类与地外智慧生命联系的首选媒介。美国加州“地外文明搜索研究所”的科学家们正计划将维基百科的全部内容编译成数学语言信息通过

发送至20光年以外的太空,并希望地外智慧生命能接收到这些信息借此了解地球文明。此外科学家们还尝试用图像、音乐、发送实物等方式,尝试与地外智慧生命取得联系

对地外智慧生命的存在也深信不疑。但他警告人类主动与它们联系或许会招来灾祸。尽管如此不少科学家还是乐观自信、积极主动地寻找哋外智慧生命,如美国天文学家赛斯·肖斯塔克最近就表示,我们应争取主动与它们建立友好关系,同时加快寻找它们的步伐,寻找的过程比获得的结果更有意义。

  寻找地外智慧生命是人类探索未知世界的过程也是人类认知宇宙和生命的过程。如果找到地外智慧生命那将是科学史上最重大的发现之一。不过人类是否已经做好准备,接受来自宇宙另一端的“邻居”这其实也是一个需要人类思考的問题。

  • 1. .生物谷[引用日期]
  • 2. .人民网[引用日期]

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