Игла в бесчисленных стогах сена в поисках обитаемых миров! Ариэль Анбар
Из миллиардов галактик и миллиардов звезд, как мы находим земные обитаемые миры? Что необходимо для поддержания жизни, как мы ее знаем? Ариэль Анбар контрольный список для поиска жизни на других планетах.Урок Ариэль Анбар, анимации Тэд-Эд. — Переводчик: Ростислав Голод Редактор: Yekaterina Jussupova Во Вселенной примерно 100 миллиардов галактик. В каждой галактике примерно 100 миллиардов звёзд. Вокруг многих звёзд вращаются планеты. Так как же среди всего этого необъятного множества обнаружить жизнь? Это всё равно, что искать иголку в триллионах стогов сена. Неплохо было бы поискать на планетах с условиями, подходящими для жизни в знакомых нам формах, или в так называемых пригодных для жизни мирах. А как выглядят такие экзопланеты? Чтобы ответить на этот вопрос, не надо бороздить просторы Вселенной, ведь ответ находится здесь, на Земле. Земля — единственная известная нам пригодная для жизни планета во Вселенной. Если посмотреть на Землю из космоса, можно увидеть синий мир воды. Три четверти планеты занимают океаны, и это не случайность. Благодаря своим уникальным химическим и физическим свойствам, вода абсолютно необходима для всех известных нам форм жизни. Поэтому нас особенно интересуют другие миры с изобилием воды. К счастью, вода во Вселенной встречается довольно часто. Но для жизни требуется вода в жидком состоянии, а не в форме льда или пара, а это уже более редкая находка. Для существования воды в жидком состоянии необходимы три составляющие. Во-первых, планета должна быть достаточно большой, чтобы её гравитация не позволила молекулам воды улететь в космос. Например, Марс меньше Земли, поэтому его гравитация слабее, и именно поэтому у Марса очень тонкая атмосфера и нет океанов на поверхности. Во-вторых, планете необходима атмосфера. Зачем? Потому что без атмосферы на планете будет вакуум, а жидкая вода нестабильна в вакууме. Например, на Луне нет атмосферы, поэтому если на ней пролить немного воды, то она или вскипит и превратится в пар, или замёрзнет и станет льдом. Без атмосферного давления воде не продержаться в жидком состоянии. В-третьих, планета должна находиться на определённом расстоянии от звезды. Слишком близко — и температура поверхности превысит точку кипения воды, а океаны превратятся в пар. Слишком далеко — и температура упадёт ниже точки замерзания, а океаны будут закованы в лёд. Огонь или лёд. Для известных нам форм жизни не подойдёт ни то, ни другое. Оптимальную зону, где вода останется жидкой, можно представить в виде пояса вокруг звезды. Его называют обитаемой зоной. Поэтому искать пригодные для жизни планеты надо будет в обитаемых зонах вокруг звёзд. Только в этих районах можно повстречать планеты, похожие на Землю. И хотя в обитаемых зонах и стоит начинать поиски экзопланет, существует несколько сложностей. Планета не обязательно жизнепригодна только потому, что расположена в этой зоне. Посмотрите на Венеру в нашей Солнечной системе. Инопланетный астроном решил бы, что Венера — отличный кандидат в экзопланеты. У неё подходящий размер, есть атмосфера, и она находится в зоне обитаемости Солнца. Инопланетный учёный решит, что Венера — двойник Земли. Но Венера необитаема, по меньшей мере на поверхности. Там нет известных нам форм жизни. Там слишком жарко. В атмосфере Венеры очень много углекислого газа, вызывающего парниковый эффект. На самом деле её атмосфера состоит сплошь из углекислого газа и почти в сто раз плотнее нашей. Поэтому температура на Венере достаточна, чтобы расплавился свинец, и на ней сухо, как в пустыне. Так что найти планеты оптимального размера на оптимальном расстояние от звезды — это только начало. Нам нужно также знать состав атмосферы. Мы обнаружим вторую сложность, если более пристально изучим Землю. За последние тридцать лет были обнаружены живые микробы, обитающие в экстремальных условиях: в скальных породах глубоко под землёй, в кипящих водах на морском дне, в богатых кислотами водах горячих источников и в каплях облаков в километрах у нас над головами. Так называемые экстремофилы не столь редки. По оценкам учёных, масса всех живущих под землёй микробов равняется массе всех живых существ на поверхности Земли. Подземным микробам не нужны ни океаны, ни солнечный свет. Данное открытие означает, что экзопланеты могут быть лишь вершиной астробиологического айсберга. Возможно, жизнь сохранилась в залежах воды под поверхностью Марса. Колонии микробов, возможно, заселяют спутник Юпитера — Европу, где вода в жидком состоянии залегает под слоем льда. Другой океан находится под поверхностью спутника Сатурна — Энцелада, и вода из его гейзеров периодически извергается в космос. Не разносятся ли с гейзерными потоками микробы? Можно ли добраться до гейзеров и проверить это? А как насчёт неизвестных нам форм жизни на основе не воды, а других жидкостей? А может быть, это мы — необычные существа, живущие в экстремальных условиях? Что, если настоящая зона обитаемости намного больше, и существуют миллиарды иголок в триллионах стогов сена? А что, если, по большому счёту
Название:
Игла в бесчисленных стогах сена в поисках обитаемых миров! Ариэль Анбар
Категория:
Разное