Acasă Copaci și arbuști Există viață în univers, în afară de pământ. Există viață în univers? Unde să cauți frați în minte. Există și alte forme de viață

Există viață în univers, în afară de pământ. Există viață în univers? Unde să cauți frați în minte. Există și alte forme de viață

100 de mari mistere ale astronomiei Volkov Alexander Viktorovich

Există viață în univers?

Există viață în univers?

În vara anului 1950, între zidurile Laboratorului Los Alamos, a sunat pentru prima dată „paradoxul Fermi”. Laureatul Nobel Enrico Fermi, vorbind cu un coleg despre călătoriile interstelare, a exclamat brusc: „Deci unde sunt toți?” Calculele făcute ulterior au confirmat că există ceva de surprins. Dacă o civilizație extraterestră ar ajunge la nivelul la care este posibilă construcția de nave spațiale, ar dura doar câteva milioane de ani pentru a zbura în jurul întregii noastre Galaxii, pentru a o vizita oriunde este posibil. Dacă urmăm această logică, atunci astronauții lor au vizitat sistemul solar, au monitorizat planete individuale și poate chiar și acum pe aceste planete există mijloace de urmărire a „faunei locale” lăsate de ei (pentru noi?). Știu ei despre noi? Dar de ce nu sunt?

Fermi a rezolvat această problemă, spre bucuria pesimiștilor și scepticilor. Deoarece nu au fost descoperite încă urme de viață extraterestră, înseamnă că pur și simplu nu există. Altfel, Galaxia ar fi fost locuită multă vreme, iar sistemul nostru solar ar fi devenit un apendice de materie primă al Marii Civilizații a Căii Lactee.

— Deci unde sunt toţi? - tocmai bine să exclam după Fermi.

În 1960, astronomul american Frank Drake a încercat cu o antenă de 26 de metri diametru să primească semnale care ar fi putut veni de la stelele Tau Ceti și Epsilon Eridani (proiectul OZMA), dar nu a avut succes. Această lucrare a deschis era căutării semnalelor de la civilizațiile extraterestre. A fost început de entuziaști care credeau că viața poate fi găsită în Univers peste tot, dar cu eforturile lor nu au făcut decât să înmulțească numărul pesimiștilor. Nu au fost găsite urme de viață extraterestră în ultima jumătate de secol. Între timp, în cadrul programelor CETI („Comunicare cu inteligența extraterestră”) și SETI („Search for extraterrestrial intelligence”), au fost deja făcute peste o sută de încercări de interceptare a semnalelor transmise de alte lumi. Răspunsul către entuziaști a fost o mare tăcere cosmică.

Astronomul american Frank Drake a încercat să primească semnale de la stelele Tau Ceti și Epsilon Eridani folosind un radiotelescop (proiect OZMA)

Există, totuși, un avertisment. Chiar dacă iradiază la toate capetele universului, cum le putem distinge semnalele de zgomotul natural? Experții admit că, dacă potențialii noștri interlocutori nu ne trimit o radiogramă după alta, atunci este puțin probabil ca aceștia să poată atrage atenția asupra lor. Și, de asemenea, trebuie să trimită semnale exact în direcția noastră, la frecvența potrivită și conținut „strict definit” - semnalele trebuie să pară rezonabile.

Poate, doar o dată oamenii de știință au fost norocoși. Pe 5 august 1977, radiotelescopul de la Universitatea din Ohio a înregistrat un semnal foarte puternic, cu bandă îngustă, a cărui natură este încă neclară. A primit numele „Wow” – de la semnul pe care admiratul astronom a lăsat-o în marginea protocolului de observație. Originea sa nu poate fi explicată prin cauze naturale. Dar acest semnal a rămas singurul de acest fel. Nimic de acest fel nu a mai fost găsit, deși căutarea indicativelor din lumi îndepărtate continuă. Așa că într-o zi, în acea zi de vară, pământenii, probabil, au auzit negocierile criptate ale „oamenilor verzi” (totuși, majoritatea oamenilor de știință nu cred într-o astfel de explicație).

Frank Drake a venit chiar cu o formulă care ar putea fi folosită pentru a calcula numărul de civilizații care există în Calea Lactee. Cu toate acestea, majoritatea coeficienților din această ecuație sunt necunoscuți. Acesta este motivul pentru care discrepanța în calcule este uriașă.

Deci, dacă în literatura populară germană există o cifră: „În Galaxia noastră există aproximativ o jumătate de milion de civilizații foarte dezvoltate”, atunci, potrivit lui V.G. Surdin, „doar câteva civilizații din Galaxie sunt acum gata să ne contacteze”. După cum recunoaște însuși autorul registrului spațial, aceasta „nu este o prognoză foarte optimistă, dar nici fără speranță”. Dar dacă are dreptate, atunci chiar și încercările de a contacta civilizațiile extraterestre folosind metode de radioastronomie vor fi extrem de dificile din cauza faptului că presupușii ascultători ai emisiunilor noastre sunt atât de mici. Nu doar căutăm un „ac” la distanță de stele, dar încercăm și să-i trecem un fir în ochi cu o aruncare precisă.

Cercetătorii britanici matematicianul Ian Stewart și biologul Jack Cohen, autori ai cărții „Evoluția vieții extraterestre”, consideră că ceea ce căutăm inițial nu este ceea ce ar trebui să găsim. Ne înșelim fundamental, bănuind că extratereștrii sunt omologii noștri oarecum caricaturali. De fapt, viața de pe planetele extraterestre poate căpăta o astfel de înfățișare încât să preferăm să vorbim cu propria noastră mașină decât să observăm un extraterestru, chiar și stând în cartierul nostru. La urma urmei, apariția organismelor bazate pe molecule de ADN este, potrivit lui Stewart și Cohen, ceva excepțional pentru univers. Organismele vii din alte părți ale spațiului sunt aranjate după un principiu complet diferit. Poate că oaspeții extratereștri ne-au apărut de mult în fulgere triumfale, marcând triumful inteligenței extraterestre și nici măcar nu ne obosim să ne gândim la asta?

Nici nimeni nu este pregătit să spună la ce perspective poate duce evoluția biologică, culturală și tehnică a vieții inteligente. Ce se întâmplă dacă ingineria noastră radio, de realizările de care suntem mândri, semnalând acest lucru întregii lumi cosmice cinstite, din punctul lor de vedere, este ceva la fel de primitiv ca tam-tamul într-o noapte africană? Și poate că nu este nevoie să zboare pe Pământ, din moment ce au observat tot ce se întâmplă aici de mii de ani?

În 1973, radioastronomul John Ball a șocat lumea științifică cu ipoteza sa „zoo spațială”. În opinia sa, extratereștrii nu caută să stabilească contactul cu noi doar pentru că văd pe planeta noastră ceva de genul unei grădini zoologice sau o rezervație naturală, unde ne pot urmări, așa cum ne uităm la zimbri în Belovezhskaya Pushcha sau șopârle monitor de pe insula Komodo. „Poate că nu suntem atât de onorați pe cât credem că suntem pe lista vieții galactice”, a scris Ball.

Ideea lui a fost dezvoltată. În 1986, astrofizicianul britanic Martin Fogg a ascutit acest punct în mod polemic. Poate că extratereștrii evită în mod deliberat contactul cu noi. Interdicția impusă de aceștia durează de 4,6 miliarde de ani - de când s-a format planeta noastră, pentru că până atunci colonizarea Galaxiei fusese deja finalizată.

Potrivit astronomilor americani Carl Sagan și William Newman, civilizațiile foarte dezvoltate ar putea chiar să formuleze un fel de „Cod galactic” care să interzică orice interferență în evoluția civilizațiilor tinere, inclusiv a celor umane, în parte pentru că sunt subdezvoltate și agresive, și în parte pentru că că formarea fiecăruia dintre ele este un fenomen unic, o contribuție neprețuită la tezaurul culturii galactice.

Sau poate căutăm pe cei plecați de mult timp? Universul este un loc periculos. Asteroizii se ciocnesc de planete, arătându-le suprafețele. Exploziile mortale de raze gamma ard totul în jur. Stelele explodează și se sting. „Este ușor de imaginat”, a recunoscut Carl Sagan, „că au existat multe civilizații extraterestre care nu numai că nu s-au gândit la dispozitive radio, dar pur și simplu nu s-au ridicat la acest nivel de dezvoltare, ci au dispărut ca urmare a selecției naturale. ."

Nu avem pe cine să căutăm în depărtarea cosmică, nu putem decât să privim cu frică în viitorul nostru, pentru că în haosul Universului suntem sortiți inevitabila dispariție. Niciun zbor de la o planetă la alta, de la un sistem stelar la altul nu va salva viața pământească. Cosmosul caută să revină la acea stare de echilibru în care toată viața este irelevantă. Lumea reînviată a spațiului va deveni inevitabil o lume de moarte.

Din cartea Dicționar enciclopedic al cuvintelor și expresiilor înaripate autorul Serov Vadim Vasilievici

Viața este o luptă întâlnită pentru prima dată în literatura antică. Așadar, în tragedia lui Euripide „Petiționarul” se spune: „Viața noastră este o luptă”. În cea de-a 96-a „Scrisoare” a filozofului roman stoic Lucius Anneus Seneca (4 î.Hr. - 65 d.Hr.) se spune: „A trăi, Lucilius al meu, înseamnă a lupta”.

Din cartea Totul despre tot. Volumul 3 autorul Likum Arkady

Cartea este viața timpului nostru Din recenzia cărții de Vladimir Odoevski „Poveștile pentru copii ale bunicului Iriney” (1840) de Vissarion Grigorievici Belinsky (1811-1848): „Cartea este viața timpului nostru. Toată lumea are nevoie de ea - și bătrâni și tineri, și afaceri, și cei care nu fac nimic; copii -

Din cartea Controlling a Man - Controlling Life autorul Danilova Ekaterina

Frumusețea este viață Formula din disertația „Relațiile estetice dintre artă și realitate” (1855) de Nikolai Grigorievici Cernîșevski (1828-1889). În ea, autorul romanului „Ce este de făcut?” a formulat propoziţia de bază a artei realiste: „Din definiţie

Din cartea Enciclopedia celor mai misterioase locuri de pe planetă autorul Vostokova Evgeniya

Există viață în Marea Moartă? Marea Moartă este unul dintre cele mai ciudate corpuri de apă de pe Pământ. Cu milioane de ani în urmă, nivelul apei din ea era cu aproximativ 420 m mai mare decât în ​​prezent și, prin urmare, mai mare decât nivelul Mării Mediterane. În acele zile, viața exista în el. Totuși, apoi a venit

Din cartea celor 100 de mari secrete ale universului autorul Bernatsky Anatoly

Capitolul 1 Este viața amoroasă?

Din cartea celor 100 de mari mistere ale astronomiei autorul Volkov Alexander Viktorovici

EXISTĂ VIAȚĂ SUB PĂMÂNTUL? Multe legende vorbesc despre existența vieții inteligente în măruntaiele pământului nostru. Potrivit unor istorici, una dintre intrările în orașul subteran se află la poalele Himalaya, chiar sub mănăstirea Lasha din Tibet. Alții cred că altul

Din cartea Pregătirea pentru pensionare: stăpânirea internetului autorul Akhmetzyanova Valentina Alexandrovna

Există găuri albe în Univers? Cei care sunt cel puțin puțin familiarizați cu teoria relativității a lui Einstein știu că ecuațiile acesteia sunt aplicabile atunci când timpul este direcționat atât înainte în viitor, cât și înapoi în trecut. Și, deși, în înțelegerea fizicienilor, conceptul de „flux de timp” este un expresie

Din cartea 1001 de întrebări ale unei viitoare mame. O carte mare de răspunsuri la toate întrebările autorul Sosoreva Elena Petrovna

Capitolul 14. Viața în Univers Panspermia este o viață rătăcită Originea vieții pe Pământ este o problemă cu mai multe fațete care îi interesează nu numai pe specialiști în științe ale naturii, de exemplu, biologi sau chimiști, ci și pe oameni umanitari Multă vreme s-a crezut că lucrurile vii pot

Din cartea Lumea din jurul nostru autorul Sitnikov Vitali Pavlovici

Există viață pe Marte? Nicio altă planetă din sistemul solar nu are același interes ca Marte. Aceasta este singura planetă terestră pe care oamenii nu pot doar să o viziteze, ci și să se stabilească. Dar ce îi așteaptă acolo? În secolul al XVII-lea, Planeta Roșie era considerată ostilă

Din cartea Cine este cine în lumea naturală autorul Sitnikov Vitali Pavlovici

Există căi secrete în univers? Multe concepte ale fizicii moderne au prins rădăcini în paginile cărților de science fiction sau chiar au împrumutat de acolo: teleportare, spațiu multidimensional, universuri paralele, călătorie în timp...

Din cartea Întrebări simple. O carte care arată ca o enciclopedie autorul Antonets Vladimir Alexandrovici

Din cartea autorului

A mânca corect: ce să mănânci, când să mănânci, cum să mănânci Zece principii de bază ale nutriției. Cum să numărăm caloriile. Piramida alimentelor. Vitamine și oligoelemente. Ce băuturi să bei și ce nu. Toate dietele sunt amânate. Dieta sănătoasă: zece principii

Din cartea autorului

Există viață pe alte planete? Această întrebare a îngrijorat omenirea de mai bine de o mie de ani. Și oamenii de știință încearcă să găsească măcar câteva semne că există viață pe alte planete. Dispozitivele uriașe de detectare a sunetului sunt destinate spațiului, care înregistrează fiecare semnal,

Din cartea autorului

Există viață în apa clocotită? Până de curând, se credea că toate, chiar și cele mai persistente bacterii, pierd în apă clocotită, dar natura, ca întotdeauna, a respins această credință. În fundul Oceanului Pacific, au fost găsite izvoare super-termale cu temperaturi ale apei cuprinse între 250 și 400 ° C,

Din cartea autorului

Există viață în Marea Moartă? Marea Moartă este cu adevărat ciudată și, în plus, este departe de singurul nume dat de om acestui unul dintre cele mai neobișnuite corpuri de apă de pe Pământ. Pentru prima dată această mare a început să fie numită „moartă” de către grecii antici. . Locuitorii Iudeii antice au sunat

Din cartea autorului

Există viață pe Marte? Mulți oameni cred că există viață pe Marte. Dar ei nu disting ficțiunea de faptele reale. Oamenii de știință au scris de o mie de ori - este, este, este. Singura întrebare este cu cine ne vom întâlni acolo - Aelita sau altcineva. Chiar și acum acel american

În această vară, știrile buzz s-au răspândit în întreaga lume. Telescopul spațial american „Kepler” a descoperit „în intestinele” galaxiei noastre o planetă care amintește neobișnuit de Pământ. Descoperirea a fost poreclit de unii drept dublu și care - „vărul surorii mai mari a Pământului”.

Se pare că descoperirea vieții în spațiu nu este, de asemenea, departe? De ce este amânată colonizarea Lunii de către Rusia? Am vorbit despre asta și despre alte lucruri cu șef Iuri Shchekinov, un om de știință autorizat. Departamentul de Fizică Spațială SFedU, profesor.

Iuri ŞCEKINOV. S-a născut la Rostov în 1955. Absolvent al Universității de Stat din Rostov.

Șef al Departamentului de Fizică Spațială, SFedU. Doctor în Științe Fizice și Matematice, Profesor.

Principalele domenii de activitate științifică sunt fizica mediului interstelar, discurile protoplanetare, cosmologia etc.

Yuri Shchekinov Foto: Din arhiva personală

Fântâni lângă... Jupiter

Yuri Andreevich, planeta care a provocat mult hype, a fost numită „Kepler-452b”. Au descoperit-o între constelațiile Cygnus și Lyra. Se presupune că este asemănător Pământului. Planeta nu este cu mult mai mare decât a noastră. Anul local este asemănător cu cel pământesc, durează 385 de zile. Este deja clar că planeta misterioasă este un corp solid și nu o acumulare de gaze sau magmă topită. S-ar putea să fie apă. Deci, există o speranță rezonabilă de a găsi viață în afara Pământului?

Figurat vorbind, poate exista viață între Swan și Lyra. Uneori pare că suntem la un pas de senzația principală – descoperirea vieții.

Cu toate acestea, acest lucru nu este încă în întregime adevărat. Sunt multe întrebări fără răspuns până acum. Că există apă pe acea planetă este doar o speculație. Un alt lucru nu este clar: există o atmosferă acolo, ce este? Posibil vrac, sărat. Poate ploaia acidă se revarsă din cer.

Vezi tu, încercăm să găsim o viață asemănătoare cu a noastră. Pe celălalt nu îl cunoaștem. Dar este posibil să fie complet diferit. Și este posibil ca unele alte organisme vii să nu se teamă de acizi.

În general, hype-ul în jurul Kepler-452b mi se pare excesiv.

Mai multe speranțe pentru locuință sunt acum asociate cu alți doi concurenți, descoperiți tot recent de Kepler în galaxia noastră. Masele acestor două planete sunt aproape terestre. Ușurarea lor seamănă cu a noastră. Aparent, ambele planete au munți înalți și depresiuni adânci, care sunt, de asemenea, esențiale pentru originea vieții. Ambele se învârt în jurul stelelor care seamănă cu soarele. Radiația acelor stele îndepărtate este uniformă, calmă, ceea ce este bine.

Ei nu șterg din lista de solicitanți pentru similitudine cu Pământul și o planetă interesantă din sistemul Gliese-581. Trebuie să fie apă acolo. Adevărat, acolo este mai frig decât aici. Temperatura suprafeței - 20 de grade Celsius. Aparent, oceanul este acoperit cu o crustă de gheață. Dar aceasta nu este deloc o interdicție pentru apariția vieții.

În general, cercetări foarte interesante sunt acum asociate cu căutarea vieții în afara Pământului în sistemul nostru solar.

- Te referi la Marte?

Și nu numai. Pe luna lui Saturn, Titan, au fost găsite albii de metan ale râurilor. Și metanul este un lichid în care bacteriile pot trăi. Există știri care sunt complet senzaționale. Recent am văzut cum fântânile bate periodic de sub coaja de piatră pe luna lui Jupiter Ganimede. Deși până de curând nu și-ar fi putut imagina asta. Ei s-au gândit: ce este Ganymede - piatră și piatră ... Dar, se pare, „munca este în plină desfășurare” în interior, unele procese au loc... Cel mai probabil, există doar viață primitivă - microbi, bacterii. Desi cine stie...

Unde sunt în minte frații noștri?

Vom găsi vreodată o viață rezonabilă? Apropo, am auzit că ești autorul unei ipoteze neobișnuite despre unde anume ar trebui căutată viața.

Această ipoteză îmi aparține mie și a doi mari astrofizicieni de la un centru de cercetare din orașul indian Bangalore. În general, astrofizica din India este deja foarte dezvoltată. Am pregătit mai multe articole. Unul va apărea în curând în revista internațională Astrobiology.

Care este esența presupunerii noastre? Se crede că viața este mai posibilă pe planetele care orbitează în jurul stelelor care sunt apropiate ca vârstă de Soarele nostru. Și are 4,5 miliarde de ani. Dar am putut (după cum ni se pare) să dovedim că viața, cel puțin primitivă, poate exista în apropierea stelelor vechi, care au 11-13 miliarde de ani!

Cât despre întrebarea ta... nu cred că suntem singuri în univers. Doar din cauza distanțelor mari, nu suntem încă capabili să studiem alte planete în detaliu. Prin urmare, umanitatea este ca locuitorii unei ferme îndepărtate din apropierea pădurii. Ei cred că nu sunt oameni în jur, doar lupii merg. Dar ei cred așa doar pentru că nu pot să iasă din fermă, să urce pe deal. Și, privind în jur, vezi alți oameni în apropiere, un oraș mare.

Un alt lucru este că descoperirea altor civilizații își va ridica propriile întrebări. Să vă dau un exemplu. Recent, vechea planetă a fost inclusă și în numărul „solicitanților de locuință”. Steaua în jurul căreia se învârte are 11 miliarde de ani. Aceasta înseamnă că este de trei ori mai vechi decât Soarele nostru. Și chiar se fac deja presupuneri: dacă există o civilizație acolo, ea poate fi de trei ori mai veche decât cea pământească...

Să zicem că timpul trece. Vor veni la noi. Dar pentru ei, comunicarea cu noi, aparent, va fi asemănător cu a vorbi cu oamenii de Neanderthal. Să spunem că timpul trece. Vor veni la noi. Dar pentru ei, comunicarea cu noi, aparent, va fi asemănător cu a vorbi cu oamenii de Neanderthal. Să spunem că timpul trece. Vor veni la noi. Dar pentru ei, comunicarea cu noi, se pare, va fi asemănătoare cu a vorbi cu oamenii de Neanderthal.

În prezent, oamenii cunosc o singură planetă pe care există viață - acesta este Pământul. Deși multe mass-media continuă să publice informații că viața a fost găsită pe o altă planetă. În astfel de momente, o persoană are un dezacord intern și își pune întrebarea: dar totuși, există viață în Univers? Răspunsul nu este nici simplu, nici direct.

Extraterestri - unde esti?

Până în prezent, oamenii de știință nu au reușit să găsească un singur loc în care extratereștrii ar putea trăi. Și aici apar diferite întrebări: de ce toți oamenii de știință caută mereu doar astfel de planete ca a noastră? De ce încearcă ei să găsească condițiile în care trăim pe toate obiectele spațiale cunoscute? Există viață în Univers și unde? Pentru început, merită să ne gândim pe larg: poate, pentru viața extratereștrilor, oxigenul nu este necesar, iar astfel, ca a noastră, compoziția aerului este distructivă pentru ei. Atunci aceste entități vii vor fi diferite, nu ca noi. Din acest motiv, oamenii de știință încearcă să găsească exact viața proteică de tip terestru.

În prezent, a fost identificată o zonă din spațiul cosmic care are condiții similare cu cele de pe Pământ. Rămâne doar să aflăm dacă există viață în Univers. Dar pentru asta trebuie fie să zbori către exoplanete, fie să dezvolți un telescop puternic care poate înregistra diferite mișcări.

Pentru viața de tip terestru, este necesar ca pe planetă să existe următoarele condiții:

  1. Apa in stare lichida.
  2. Atmosferă densă.
  3. Diversitatea chimică: molecule simple și complexe.
  4. Prezența unei stele care ar putea transporta energie la suprafața sa.

În timp ce caută noi planete, oamenii de știință pur și simplu estimează locația „noutății”. Dacă se află în zona locuibilă, atunci i se arată imediat interesul. După aceasta, se studiază atmosfera, se determină diversitatea chimică, se determină prezența apei lichide, se determină o sursă de căldură. În timpul cercetării, oamenii de știință sunt interesați de: există viață în Univers, sau mai bine zis, pe planetă găsită? Și cu cât vor fi dezvăluiți mai mulți indicatori similari cu Pământul, cu atât interesul pentru obiect este mai mare.

Căutarea vieții

În 2009, NASA a lansat nava spațială Kepler pentru a căuta exoplanete. Acestea sunt obiecte care se află în afara sistemului nostru solar. O astfel de planetă a fost descoperită pentru prima dată în 1995. A fost un eveniment extraordinar: să găsim o planetă asemănătoare Pământului lângă o stea asemănătoare cu Soarele nostru. După aceea, a început o căutare mai activă a vieții în Univers. Au început să dezvolte un nou telescop Kepler, unic.

În prezent, au fost descoperite peste 150 de exoplanete, dintre care două ar putea fi locuibile. Una dintre ele seamănă foarte mult cu Pământul, nu numai în compoziția atmosferei și a elementelor chimice, ci și în alte proprietăți. Există viață pe altă planetă și pe care a găsit-o Kepler?

Planetele „Kepler”

La ani de la lansarea navei spațiale Kepler, a fost publicată știrea că a fost posibil să se găsească o exoplanetă unică, asemănătoare Pământului.

Pe 17 aprilie 2014, NASA a spus lumii despre existența planetei Kepler-186, găsită în constelația Cygnus. Este situat în așa fel încât să cadă în zona locuibilă. Cu toate acestea, orbitează o pitică roșie care este mai rece decât soarele. Pe baza acestui fapt, oamenii de știință au ajuns la concluzia că este puțin probabil să existe condiții normale pentru viață. Piticile roșii sunt caracterizate prin erupții magnetice frecvente care emit raze X care pot fi dăunătoare vieții în curs de dezvoltare. Dar există viață pe alte planete și pe care?

În iulie 2015, NASA a anunțat următoarea descoperire unică - Kepler-452b. se află în zona locuibilă și se învârte în jurul unei pitici galbene. Are sateliți care pot fi locuibili. Deși, de fapt, niciun om de știință nu poate spune cu siguranță dacă există apă și pământ acolo, deoarece nimeni nu a fost acolo și nu va mai fi acolo de mulți ani. Planeta se învârte în jurul soarelui său timp de 385 de zile pământești.

Închide exoplaneta

Deci, unde să cauți frați în minte, în ce galaxie, pe ce planetă? Este sigur să numiți un singur loc în care puteți găsi frați în minte. Este situat în galaxia Calea Lactee, în sistemul solar, pe planeta Pământ. Dar în ceea ce privește alte locuri, nimeni nu poate spune cu siguranță dacă mai există o viață asemănătoare cu a noastră.

În august 2016, exoplaneta Proxima b a fost descoperită în apropierea stelei Proxima Centauri. Ea este cea mai apropiată de noi.

Pământul este situat la o distanță de 1 unitate astronomică de Soare, iar Proxima b se află la o distanță de 0,5 unități de Soarele său, dar steaua sa strălucește și se încălzește mai slab decât steaua noastră. Din această cauză, chiar și la astfel de distanțe, Proxima b cade în zona locuibilă.

Exoplaneta nu se rotește în jurul axei sale, adică este ca Luna noastră capturată de Pământ: se mișcă mereu în apropiere, dar nu își întoarce partea întunecată. La fel, o exoplanetă: este capturată de propria sa stea și este întotdeauna întoarsă spre ea cu o singură parte. Ca urmare, o parte este fierbinte și cealaltă rece. Dar, potrivit oamenilor de știință, există condiții optime pentru o viață normală în zona de tranziție.

Luna lui Saturn

Încercând să răspundă la întrebarea dacă există viață în Univers în afară de Pământ, oamenii de știință au descoperit că există condiții optime pentru dezvoltarea vieții. În sine, acest obiect este mic - aproximativ 500 km (dimensiunea regiunii Moscova). Are gheață, oceane, izvoare termale, compoziție chimică bogată.

O teorie a vieții de pe Pământ sugerează că ar fi putut avea originea pe fundul oceanului, unde existau izvoare termale. Acest satelit este a doua planetă pe care ar putea exista viață. Primul loc în căutarea unui răspuns la întrebarea dacă există viață inteligentă în Univers este ocupat de Marte. Despre el se cunosc deja o mulțime de informații și de fiecare dată oamenii de știință publică noi descoperiri legate de această planetă. Deci, a fost deja posibil să aflăm că aici este gheață și, odată ce apa a fost în stare lichidă.

În căutarea vieții în viitor

Acum se lucrează pentru a crea un telescop unic de douăzeci de metri care va studia exoplanetele. În proiect sunt implicate diverse instituții. Dacă totul decurge conform planului, atunci în 2022, oamenii de știință vor putea examina mai detaliat obiectele din Univers.

Un alt miracol al tehnologiei este planificat să fie construit în Europa. Va fi un telescop de treizeci de metri capabil să examineze chiar și cele mai slabe și mai îndepărtate obiecte care nu sunt vizibile pentru dispozitivele existente. Se prevede că acest tip de telescop gigant va apărea la mijlocul anilor 1920.

Concluzie

Până acum, astronomii, astrofizicienii nu au reușit să găsească viață pe alte planete. Și doar ufologii spun că spațiul este plin de creaturi extraterestre. Există o mulțime de informații despre diverse obiecte zburătoare care vizitează Pământul, despre răpirea oamenilor, bazele extraterestre. Poate că asta este tot ce există, dar este puțin probabil să aflăm despre asta în viitorul apropiat. De multe secole ni s-a spus că suntem singuri în Univers, dar poate că în altă parte există viață despre care încă nu știm. Și, poate, în viitorul apropiat, oamenii de știință vor putea găsi planete locuite, să vadă lumina orașelor străine.

Invitatul programului „Mediul spațial” este Georgy Managadze, șeful laboratorului de diagnosticare activă la Institutul de Cercetare Spațială al Academiei Ruse de Științe, profesor, membru titular al Academiei Internaționale de Astronautică.

Gazda programului este Maria Kulakovskaya.

Căutarea vieții în spațiu

Cărămizile universului se găsesc în Galaxie aproape în fiecare an, de la metan simplu la compuși organici complecși. Timp de o jumătate de secol din era spațială, 140 de tipuri de molecule au fost descoperite în spațiul interstelar și discurile de gaz și praf din jurul stelelor, inclusiv alcool etilic, formaldehidă și acid formic. Până de curând, oamenii de știință nu au înțeles exact cum se formau celulele vii din cele mai mici particule din spațiu.

Vladimir Surdin, cercetător principal la Institutul Astronomic al Universității de Stat din Moscova, numit după Sternberg: „Încercați să înțelegeți cum, într-o sută de milioane de ani din nimic, din simple substanțe inerte, s-au obținut ARN, ADN și alte proteine ​​atât de complexe care ne asigură viața. astăzi."

Recent, o echipă de oameni de știință ruși de la Institutul de Cercetare Spațială a demonstrat că sinteza moleculelor organice în spațiu poate avea loc atunci când cele mai mici particule de materie se ciocnesc la viteze ultra mari, de până la mii de kilometri pe secundă. În acest fel, pot lua naștere aminoacizii, moleculele care alcătuiesc proteinele, baza vieții pământești.

Astăzi, expediții pentru căutarea vieții extraterestre se pregătesc să fie trimise pe satelitul lui Jupiter, Europa. Nava spațială a proiectului internațional „Laplace” va preleva mostre din solul relicte și va determina dacă viața organică este posibilă în afara Pământului.

Elena Vorobyova, cercetător principal la Universitatea de Stat din Moscova, spune: „Dacă găsim viață pe unele corpuri planetare, atunci chiar poate însemna că fie viața poate apărea de mai multe ori, fie viața are o singură sursă, dar poate fi transferată în spațiu. formele pot accepta viața? Viața biologică pe care o cunoaștem este bazată pe carbon? Sau este necesar să căutăm unele asemănări, dar diferite de forma de viață terestră? Și astfel de sarcini sunt, de asemenea, rezolvate teoretic. "

Sateliții planetelor prezintă un interes deosebit pentru oamenii de știință, deoarece în procesul de evoluție au fost păstrați în starea lor originală.

Vladimir Surdin, cercetător principal la Institutul Astronomic al Universității de Stat din Moscova, numit după Sternberg: „Europa, a doua lună de pe Jupiter, este toată acoperită cu un strat gros de gheață. Europa are lacuri întregi sau chiar un ocean de apă lichidă.”

În apa lunii lui Jupiter oamenii de știință speră să găsească viața, formele sale cele mai simple. În nucleele originare ale vieții, conform oamenilor de știință, există toate posibilitățile evolutive.

Continuă Vladimir Surdin: „Oceanul Europei este un loc ideal pentru viață. Sub domul de gheață este apă la zero grade. Nu știm, cu adevărat, ce este, sărat sau acru. Cât de gust are, ca să spunem așa. . Mai trebuie verificat. . Dar, într-un fel sau altul, pe Pământ, indiferent de apă, găsim mereu viață în ea.”

Aceleași experimente din Lacul Antarctic Vostok au arătat că particulele de gheață sunt încă locuite de bacterii, în plus, bacterii vii. Și dacă viața se găsește pe Phobos, Europa sau Marte, care poate rezista la condiții spațiale dure, acest lucru va indica faptul că spațiul, considerat până de curând nelocuit, este saturat de viață biologică.

Interviu

Kulakovskaya: În studioul nostru - șeful laboratorului de diagnosticare activă al Institutului de Cercetare Spațială al Academiei Ruse de Științe, profesor, membru cu drepturi depline al Academiei Internaționale de Astronautică Georgy Managadze. Salut!

Georgy Georgievich, am fost interesat de întrebarea de foarte mult timp: spațiul este locuit și există viață în el? La ce concluzie înclini? Ce spun cercetările institutului dumneavoastră?

Managadze: Din câte înțeleg și percep realitățile științifice de astăzi, este posibil să existe viață microbiană în sistemul solar, în sistemul nostru. În afara sistemului solar, nu avem nicio șansă să nu avem unul. Experimentele pe care le-am făcut arată că viața este ușor de început. Este o altă problemă dacă va ajunge la o anumită formă de civilizație, va supraviețui sau nu? Aceasta este o întrebare diferită.

Kulakovskaya: Unde speră oamenii de știință să găsească urme de viață organică?

Managadze: Se dovedește o situație foarte curioasă. Să spunem prietenilor noștri americani, îi tratez foarte bine, sunt oameni inteligenți, buni, cheltuiesc mulți bani și fac cercetări bune, dar uneori își pierd realismul. De exemplu, vor găsi un aminoacid undeva, să zicem, în meteoriți. Ei spun imediat că viața își are originea în spațiu. Și nu este cazul. Pentru ca viața să apară în spațiu, aveți nevoie nu numai de un aminoacid, ci și de multe alte condiții. Ar trebui să fie o întreagă cascadă. Viața poate exista sub formă microbiană, în mod natural. Pe Marte, din anumite motive, mi se pare, nu există nicio îndoială că există viață, în adâncurile planetei, în interior.

Kulakovskaya: Poate am adus-o acolo?

Managadze: Poate noi. Poate a fost adusă acolo de la noi. Nu conteaza. S-ar putea naște ea însăși pe astfel de corpuri. În orice caz, văd condiții pentru dezvoltarea vieții microbiene pe Europa, pe Enceladus și chiar pe Titan. Pentru că Titan ar trebui să aibă un ocean de suprafață, apă. Poate asta explică cantitatea uriașă de metan de pe Titan. Și cum ar fi putut să apară acolo este o întrebare serioasă. Conceptul meu de bază este că materia organică, și nu numai materia organică, ci și bucăți mari, până la molecule omogene (ca în știință, homochirale), materia vie ar fi putut apărea în timpul impactului unui meteorit. Pentru că impactul unui meteorit are o energie extraordinară.

Să presupunem că un meteorit din Yucatan, care a căzut în Mexic acum 65 de milioane de ani, a spart un crater la 30 de kilometri adâncime. Pe alte corpuri la o asemenea adâncime, chiar mai mare, poate exista deja apă. În timpul impactului unui meteorit, se formează materie organică. Materia organică, pătrunzând în acest mediu, în apă, la o temperatură admisibilă din cauza forțelor mareelor, alte mecanisme ar putea să prindă, să se dezvolte și să existe deja. Planificăm un astfel de experiment în aproximativ șase până la șapte ani - un zbor către Europa (luna lui Jupiter). Și cred că există toate motivele să sperăm că vom găsi ceva.

Kulakovskaya: De unde provin compușii organici din spațiu?

Managadze: Compuși organici de pe Pământ datorită faptului că îi producem. Și în spațiul cosmic, există stele care emit mult carbon. Acest carbon se depune pe suprafata prafului (gaz interstelar, mediu praf). Acolo observăm și materia organică folosind radiotelescoape. S-au găsit 80 sau 110 de compuși organici și deja destul de complexi. Există o astfel de ipoteză că carbonul se lipește de suprafața unui grăunte de praf. Există o frig groaznică - minus patru grade pe scară absolută - aceasta este cea mai scăzută dintre toate. Foarte frig. Oxigenul și hidrogenul aderă, de asemenea, și apoi se combină. Acest proces este foarte greu de imaginat în condiții atât de reci. În ciuda faptului că regretatul academician Gol'dansky a venit cu un mecanism de tunel, ca și cum ar putea fi conectate.

Mecanismul pe care il propun functioneaza excelent. Aceasta nu este ficțiune. Reproducem aceste procese în laborator. Să presupunem că două boabe de praf pot fi accelerate la viteze mari în diferite procese cosmice - atunci când trec printr-o undă de șoc, în procesul de presiune ușoară din stele. Pot accelera cu peste 20 de kilometri pe secundă și cu până la mii de kilometri pe secundă. Ciocnirea acestor particule de praf este procesul de distrugere a acestora. Deci sunt distruși. Particulele de praf apar în timpul morții stelelor, steaua le aruncă afară. Ele atârnă, apoi accelerează, se ciocnesc și sunt distruse. Dar în timpul acestei distrugeri, se formează o lanternă cu plasmă. Posedă activitate catalitică complet neobișnuită, convenabilă pentru crearea de noi substanțe. Deoarece plasma în sine este un mediu catalitic.

Kulakovskaya: Dar este întotdeauna viață bazată pe carbon? Ar putea exista și altă viață în afară de forma biologică?

Managadze: E o întrebare foarte bună. Astăzi este greu de imaginat ce altceva ar putea fi viața. Nici asta nu pot spune. Și când se spune „siliciu”, „siliciu” și așa mai departe, experimentele mele nu arată această posibilitate. Pentru că carbonul este o substanță foarte bună. O substanță activă, obrăzătoare. Dacă este eliberat din orice, captează instantaneu și formează compuși organici în torța cu plasmă. Lanterna cu plasmă, care se extinde și zboară departe, se răcește. La început, are o temperatură uriașă, poate ajunge la un milion de grade. Și apoi, în timpul expansiunii adiabatice (acesta este un tip special de expansiune, pe principiul căruia funcționează frigiderele noastre), gazele se extind și se răcesc. În aceste procese, substanțele organice pot deveni mai complexe.

Un alt lucru foarte important este că în aceste procese, atunci când carbonul se extinde, ceea ce am primit este fixat și în continuare devine și mai complicat. Fără inversă, fără cădere. Intelegi? În orice reacție chimică, saturația are loc undeva și totul se întoarce, începe colapsul. Și acolo - nu. Se formează materia organică complexă. Cred că într-o astfel de torță cu plasmă se poate genera chiar și o substanță care va avea toate semnele materiei vii. Ea se poate reproduce și are cel mai simplu cod genetic.

Kulakovskaya: Studiile oamenilor de știință din Antarctica demonstrează că microorganismele pot trăi în gheață și în apă clocotită și în fundul Oceanului Pacific sub o presiune enormă.

Managadze: Oriunde vrei. Sunt fizician, subliniez din nou . Dar dacă, de exemplu, a fost o lovitură și totul a adormit, se ridică condiții excelente pentru evoluția ulterioară a microorganismului. De ce ți-am spus că aminoacidul nu înseamnă nimic în spațiu. Avem nevoie ca, după nașterea sau apariția materiei vii, aceasta să ajungă într-un mediu în care s-ar putea dezvolta. Ce fel de mediu este? Vă puteți imagina că s-a format cel mai primitiv sistem viu, care nici măcar nu poate fi numit bacterie. Este doar un baston de nucleotide de-a lungul căruia o proteină se mișcă înainte și înapoi și produce propriul ei fel. Este posibil să nu aibă o coajă. Dacă ne imaginăm că organismul microbian de astăzi este de dimensiunea unei balene albastre (40 de tone), atunci acest băț are aproximativ dimensiunea unui ou de găină. Imaginează-ți, este atât de primitiv.

În plus, acest sistem viu primitiv nu are nici măcar abilități enzimatice. Ea poate doar să se reproducă, să-și reproducă propriul soi și să trăiască în conformitate cu selecția darwiniană. Ea nu are nevoie de hrană, ci de compuși organici. Și în timpul unui impact de meteorit, se sintetizează materie organică simplă, pe care o poate mânca și trăi. Mai mult, un alt punct bun. Să presupunem că a căzut un meteorit cu diametrul de 10 kilometri. Se formează un crater de 100 de kilometri. În acest crater de zece milioane de ani, este foarte ușor de calculat, dacă temperatura este acceptabilă, gheața se va topi, va fi apă. În zece milioane de ani, acest lucru cel mai simplu se poate dezvolta.

Kulakovskaya: Crezi că viața pe Pământ a apărut ca urmare a căderii unui meteorit?

Managadze: Da. Acesta este un mecanism foarte bun. Mai mult, este consistent. În momente diferite, oamenii de știință au ajuns la un scenariu diferit. O astfel de abordare empirică. Au primit rezultatul și au spus: „Ah! S-a întâmplat sub apă” sau „S-a întâmplat în spațiu”. Pentru că în procesul de interacțiune, carbonul trebuie să vină de undeva. În conceptul meu, acest carbon apare tocmai în nucleele cometelor, condritele carbonice, unde se observă de fapt carbonul. Condritele carbonice sunt corpurile care alcătuiesc Pământul. Acesta este primul lucru. Mai mult, aceste corpuri trebuie să aibă o energie extraordinară pentru a procesa acest material. Adică, căzând, se transformă în plasmă, iar în această torță cu plasmă, ca într-un generator de plasmă al unui sistem industrial, unde se sintetizează diverse substanțe, care nu sunt deloc sintetizate în chimie, trebuie sintetizate în compuși organici, în prezența carbonului.

Dar acest lucru nu este suficient. Ele trebuie să fie cumva ordonate, să alcătuiască o structură rezonabilă. Fără aceste procese, originea vieții este imposibilă. Procesele aleatorii nu vor duce la nașterea vieții. În aceste substanțe, simetria originală trebuie ruptă. Tu, eu, toate lucrurile vii, proteinele sunt compuse din L-aminoacizi. Încă nu se știe când a avut loc ruperea simetriei. Am câteva idei în acest sens. O explic destul de usor. Câmpurile care apar în penarul de plasmă îndeplinesc cerințele pentru generarea câmpurilor. Se numesc girald. „Hiro” este mâna. Mâna stângă și dreaptă sunt o astfel de analogie. Apoi trebuie să creeze un mediu foarte curat. Macromolecula trebuie să fie făcută numai din L-aminoacizi. Și atunci apare o creatură abia vie, după care cade într-un crater, unde supraviețuiește. Aceste secvențe trebuie să fie obligatorii. Și aici se formează o cascadă. Pentru că dacă nu vom urmări această cascadă... De exemplu, în scenariile timpurii, când spuneau „soarele strălucește”. Densitatea energetică a Soarelui este mai mică decât densitatea energiei de impact. Acest lucru nu este suficient. Soarele dă naștere, de exemplu, la un aminoacid unde stai tu, un alt aminoacid unde stau eu și nu se pot întâlni niciodată. Aceasta a fost numită anterior decalaj de concentrare.

Kulakovskaya: Acest lucru este doar de înțeles.

Managadze: Cu siguranță.

Kulakovskaya: Georgy Georgievich, unul dintre cele mai populare coșmaruri din science fiction este interacțiunea organismelor extraterestre cu pământenii. Cât de realiste sunt aceste temeri? Dacă, de exemplu, microbii din aceeași Europă ajung pe Pământ?

Managadze: Dacă aceștia sunt microbi terestre, cred că microbii noștri îi vor învinge. Dacă este vorba de alți microbi, aceasta este o întrebare foarte dificilă. Eu însumi sunt interesat de această problemă. Există condiții prealabile ca microbii care sunt nepământeni să existe pe Pământ. Nimeni nu neagă acest lucru, am văzut multe publicații. Faptul este că organismele noastre, microbii, se dovedește, lucrează pe fosfor. Nu a fost dovedit încă, dar există sugestii că în loc de fosfor, care este o legătură foarte importantă în acizii nucleici, ar putea exista un alt element - un înlocuitor pentru fosfor. Cred că microbii noștri, de tip terestru, sunt mai puternici.

Kulakovskaya: Georgy Georgievich, dacă, la urma urmei, oamenii de știință demonstrează că viața în sistemul solar există cu adevărat, care vor fi următorii pași?

Managadze: Lucrez de mult timp îndeaproape cu academicianul Sagdeev. În opinia sa, dacă găsim oriunde viață microbiană, acesta va fi cel mai mare fenomen al următorului mileniu - descoperirea vieții. Dacă găsim viața, aceasta va mărturisi că viața este sortită să se nască. Dar nu știu algoritmul pentru modul în care materia a luat viață. Sincer, nu știu. Dar, din moment ce vorbim, înseamnă că natura a ocolit cumva...

Kulakovskaya: Cumva a ieșit.

Managadze:Și eu, ca persoană care are capacitatea de a experimenta, de a atrage diferite condiții cosmice, știind asta, văd că se pot crea condiții pentru asta. Și cred că viața se va găsi pe multe trupuri. Există o astfel de formulă a lui Drake. A venit cu o formulă în anii 60. Există coeficienți. Înmulțirea coeficienților dă probabilitatea existenței vieții în Galaxia noastră. Nu numai viața, ci chiar și civilizațiile. Acești coeficienți sunt cele mai controversate întrebări: câte stele sunt în Galaxia noastră (cu cât mai multe, cu atât mai bine), câte dintre aceste stele sunt sisteme de satelit, care dintre ele sunt similare cu Pământul. Dar cei mai complicati coeficienți se referă la originea vieții. Dacă credem că doar pe Pământ (în Galaxia noastră) există viață, atunci formula lui Drake arată că acesta este un caz excepțional. Și dacă arătăm că există viață pe Pământ, viață pe Marte, în altă parte, atunci va fi absolut bine. Trebuie să ne uităm tot timpul la cer și să spunem: „Când vor sosi”.

Kulakovskaya: Cauți o altă civilizație?

Managadze: Da, când va veni această civilizație la noi. Îmi pare foarte rău că ceea ce am făcut și ceea ce fac acum a intrat într-o eră groaznică în care nimeni nu este interesat de nimic, când oamenii nu se ascultă unii pe alții. Când vorbim despre zorii civilizației, curiozitatea este foarte importantă. Maimuțele se găsesc pe Kilimanjaro, deasupra, în zăpadă. De ce merg acolo, nimeni nu știa. În cele din urmă, oamenii de știință au venit cu ideea.

Kulakovskaya: Curiozitate?

Managadze: Dar curiozitatea dispare de la noi.

Kulakovskaya: Curiozitatea a făcut un om dintr-o maimuță.

Managadze: Absolut corect. Mai ales când intri în contact cu necunoscutul, este atât de interesant.

Kulakovskaya: Este foarte interesant. Îți mulțumesc, Georgy Georgievici, pentru că ne-ai oferit o prelegere atât de minunată și interesantă. Mulțumesc foarte mult.

Managadze: Vă mulțumesc de asemenea. Mă bucur mereu să cooperez cu radioul tău, pentru că tu încerci, și încerc și eu, uitându-mă la tine. Mulțumesc.

Ascultă versiunea completă a programului

Nu există nimic mai interesant decât căutarea vieții și a inteligenței în univers. Unicitatea biosferei pământului și a inteligenței umane provoacă credința noastră în unitatea naturii. O persoană nu se va odihni până când nu a rezolvat ghicitoarea originii sale. Pe această cale, este necesar să parcurgem trei pași importanți: să înveți secretul nașterii Universului, să rezolvi problema originii vieții și să înțelegi natura rațiunii.

Astronomii și fizicienii studiază Universul, originea și evoluția lui. Biologii și psihologii sunt angajați în studiul ființelor vii și al minții. Iar originea vieții îi îngrijorează pe toată lumea: astronomi, fizicieni, biologi, chimiști. Din păcate, suntem familiarizați cu o singură formă de viață - proteine ​​și un singur loc din Univers unde există această viață - planeta Pământ. Și fenomenele unice, după cum știți, sunt dificil de cercetat științific. Acum, dacă ar fi posibil să găsim alte planete locuite, atunci ghicitoria vieții s-ar rezolva mult mai repede. Și dacă pe aceste planete s-ar găsi ființe inteligente... Spiritul captează, nu trebuie decât să ne imaginăm primul dialog cu frații în minte.

Dar care sunt perspectivele reale pentru o astfel de întâlnire? Unde în spațiu puteți găsi locuri potrivite pentru a trăi? Poate viața să aibă originea în spațiul interstelar sau aceasta necesită suprafața planetelor? Cum să contactați alte ființe simțitoare? Sunt multe intrebari...

În căutarea vieții în sistemul solar

LUNA este singurul corp ceresc pe care pământenii l-au putut vizita și al cărui sol a fost studiat în detaliu în laborator. Nu au fost găsite urme de viață organică pe Lună.

Cert este că Luna nu are și nu a avut niciodată atmosferă: câmpul său gravitațional slab nu poate menține gazul aproape de suprafață. Din același motiv, nu există oceane pe Lună - s-ar evapora. Suprafața Lunii, neacoperită de atmosferă, se încălzește până la 130 ° C în timpul zilei și se răcește până la -170 ° C noaptea. În plus, ultravioletele și razele X ale Soarelui, care sunt dăunătoare vieții, pătrund fără piedici în suprafața lunii, de care Pământul este protejat de atmosferă. În general, nu există condiții pentru viață pe suprafața lunară. Adevărat, sub stratul superior al solului, deja la o adâncime de 1 m, fluctuațiile de temperatură aproape nu se simt: acolo este în mod constant aproximativ -40 ° C. Dar totuși, în astfel de condiții, probabil că viața nu poate apărea.

Nici cosmonauții, nici stațiile automate nu au vizitat încă mica planetă MERCURY, cea mai apropiată de Soare. Dar oamenii știu ceva despre asta datorită cercetărilor de pe Pământ și de la sonda spațială americană „Mariner-10” care zboară lângă Mercur (1974 și 1975). Condițiile acolo sunt chiar mai rele decât pe Lună. Nu există atmosferă, iar temperatura suprafeței variază de la –170 la 450 ° С. Sub pământ, temperatura medie este de aproximativ 80 ° C și crește în mod natural odată cu adâncimea.

VENUS în trecutul recent a fost considerat de astronomi a fi aproape o copie exactă a tânărului Pământ. S-au făcut presupuneri, ce se ascunde sub stratul său de nori: oceane calde, ferigi, dinozauri? Din păcate, datorită apropierii sale de Soare, Venus nu seamănă deloc cu Pământul: presiunea atmosferei la suprafața acestei planete este de 90 de ori mai mare decât cea a Pământului, iar temperatura este de aproximativ 460 ° C în timpul zilei. iar noaptea. Mai multe sonde automate au aterizat pe Venus, nu au căutat viața: este greu să-ți imaginezi viața în astfel de condiții. Nu este atât de cald peste suprafața lui Venus: la o altitudine de 55 km, presiunea și temperatura sunt aceleași ca pe Pământ. Dar atmosfera lui Venus este alcătuită din dioxid de carbon, iar în ea plutesc nori de acid sulfuric. Într-un cuvânt, nu este nici cel mai bun loc pentru a trăi.

MARS a fost considerată fără motiv o planetă locuibilă. Deși clima acolo este foarte aspră (în zilele de vară temperatura este de aproximativ 0 ° С, noaptea –80 ° С, iar iarna ajunge la –120 ° С), încă nu este iremediabil de rău pentru viață: există în Antarctica și pe vârfurile Himalaya... Totuși, pe Marte există o altă problemă – o atmosferă extrem de rarefiată, de 100 de ori mai puțin densă decât pe Pământ. Nu salvează suprafața lui Marte de razele ultraviolete dăunătoare ale Soarelui și nu permite apei să fie în stare lichidă. Pe Marte, apa poate exista doar sub formă de abur și gheață. Și chiar există, cel puțin în calotele polare ale planetei. Prin urmare, cu mare nerăbdare toată lumea aștepta rezultatele căutării vieții marțiane, întreprinse imediat după prima aterizare cu succes pe Marte în 1976 a stațiilor automate „Viking-1 și -2”. Dar i-au dezamăgit pe toată lumea: viața nu a fost descoperită. Adevărat, acesta a fost doar primul experiment. Căutarea continuă.

PLANETE GIGANTE. Clima lui Jupiter, Saturn, Uranus și Neptun nu corespunde deloc ideilor noastre despre confort: este foarte rece, compoziția de gaz teribilă (metan, amoniac, hidrogen etc.), practic nu există o suprafață solidă - doar o densă atmosferă și un ocean de gaze lichide. Toate acestea sunt foarte diferite de Pământ. Cu toate acestea, în epoca originii vieții, Pământul nu era deloc la fel ca acum. Atmosfera lui semăna mai mult cu venusiană și jupiteriană, cu excepția faptului că era mai caldă. Prin urmare, în viitorul apropiat, cu siguranță se va desfășura căutarea compușilor organici în atmosfera planetelor gigantice.

SATELIȚI DE PLANETE ȘI COMETE. „Familia” de sateliți, asteroizi și nuclee cometare este foarte diversă în compoziția sa. Pe de o parte, include uriașul satelit al lui Saturn, Titan, cu o atmosferă densă de azot, iar pe de altă parte, mici blocuri de gheață din nuclee cometare care își petrec cea mai mare parte a timpului la periferia îndepărtată a sistemului solar. Nu a existat niciodată o speranță serioasă de a descoperi viața pe aceste corpuri, deși studiul compușilor organici de pe ele ca precursori ai vieții prezintă un interes deosebit. Recent, atenția exobiologilor (specialiști în viața extraterestră) a fost atrasă de luna Europa a lui Jupiter. Ar trebui să existe un ocean de apă lichidă sub crusta de gheață a acestei luni. Și acolo unde este apă, există viață.

Molecule organice complexe se găsesc uneori în meteoriții care au căzut la pământ. La început a existat suspiciunea că ei cad în meteoriți din solul pământului, dar acum originea lor extraterestră a fost dovedită complet. De exemplu, meteoritul Murchison, care a căzut în Australia în 1972, a fost ridicat chiar dimineața următoare. În substanța sa, s-au găsit 16 aminoacizi - principalele componente ale proteinelor animale și vegetale, iar doar 5 dintre ei sunt prezenți în organismele terestre, iar restul de 11 sunt rare pe Pământ. În plus, printre aminoacizii meteoritului Murchison, moleculele stânga și dreapta (oglindă simetrice între ele) sunt prezente în proporții egale, în timp ce în organismele terestre, în principal cele stângi. În plus, în moleculele meteoritului, izotopii de carbon 12C și 13C sunt prezentați într-o proporție diferită decât pe Pământ. Acest lucru demonstrează fără îndoială că aminoacizii, precum și guanina și adenina, care sunt constituenți ai moleculelor de ADN și ARN, se pot forma independent în spațiu.

Deci, până acum în sistemul solar, nicăieri în afară de Pământ, viața nu a fost găsită. Oamenii de știință nu au mari speranțe în acest punct de vedere; cel mai probabil Pământul va fi singura planetă vie. De exemplu, clima de pe Marte în trecut era mai blândă decât este acum. Viața ar putea să apară acolo și să avanseze la un anumit stadiu. Există o suspiciune că unii dintre meteoriții care lovesc Pământul sunt fragmente antice ale lui Marte; într-una dintre ele au fost găsite urme ciudate, posibil aparținând unor bacterii. Acestea sunt rezultate preliminare, dar chiar și ele generează interes pentru Marte.

Condiții de viață în spațiu

În spațiu, întâlnim o gamă largă de condiții fizice: temperatura unei substanțe variază de la 3-5 K la 107-108 K, iar densitatea - de la 10-22 la 1018 kg / cm3. Printre o varietate atât de mare, este adesea posibil să se găsească locuri (de exemplu, norii interstelari) în care unul dintre parametrii fizici din punctul de vedere al biologiei terestre favorizează dezvoltarea vieții. Dar numai pe planete pot coincide toți parametrii necesari vieții.

PLANETELE LÂNGĂ STELE. Planetele trebuie să fie nu mai puțin decât Marte pentru a menține aerul și vaporii de apă la suprafața lor, dar nici la fel de uriașe ca Jupiter și Saturn, a căror atmosferă extinsă nu permite razelor solare să ajungă la suprafață. Pe scurt, planete precum Pământul, Venus, eventual Neptun și Uranus, în circumstanțe favorabile, pot deveni leagănul vieții. Și aceste circumstanțe sunt destul de evidente: radiația stabilă a stelei; o anumită distanță de la planetă la lumina, care asigură o temperatură confortabilă pentru viață; forma circulară a orbitei planetei, care este posibilă numai în vecinătatea unei stele solitare (adică o singură sau o componentă a unui sistem binar foarte larg). Acesta este principalul lucru. Cât de des apare un set de condiții similare în spațiu?

Există destul de multe stele singure - aproximativ jumătate dintre stelele din Galaxie. Dintre acestea, aproximativ 10% sunt similare cu Soarele ca temperatură și luminozitate. Adevărat, nu toate sunt la fel de calme ca steaua noastră, dar aproximativ fiecare zecime este similară cu Soarele în această privință. Observațiile din ultimii ani au arătat că este posibil să se formeze sisteme planetare în jurul unei porțiuni semnificative de stele de masă moderată. Astfel, Soarele cu sistemul său planetar ar trebui să semene cu aproximativ 1% din stelele din Galaxie, ceea ce nu este atât de mic - miliarde de stele.

NAȘTEREA VIEȚII PE PLANETE. La sfârșitul anilor 50. Biofizicienii americani din secolul XX Stanley Miller, Juan Oro, Leslie Orgel au simulat în condiții de laborator atmosfera primară a planetelor (hidrogen, metan, amoniac, hidrogen sulfurat, apă). Ei au iluminat baloane cu un amestec de gaze cu raze ultraviolete și le-au excitat cu descărcări de scântei (pe planetele tinere, activitatea vulcanică activă ar trebui să fie însoțită de furtuni puternice). Ca urmare, din cele mai simple substanțe s-au format foarte repede compuși curioși, de exemplu, 12 din 20 de aminoacizi care formează toate proteinele organismelor pământești și 4 din 5 baze care formează molecule de ARN și ADN. Desigur, acestea sunt doar cele mai elementare „cărămizi” din care organismele terestre sunt construite după reguli foarte complexe. Încă nu este clar cum au fost dezvoltate și fixate aceste reguli de natură în moleculele de ARN și ADN.

ZONELE VIEȚII. Biologii nu văd altă bază pentru viață, în afară de molecule organice - biopolimeri. Dacă pentru unele dintre ele, de exemplu moleculele de ADN, secvența unităților monomerice este cea mai importantă, pentru majoritatea celorlalte molecule - proteine ​​și mai ales enzime - forma lor spațială, care este foarte sensibilă la temperatura ambientală, este cea mai importantă. De îndată ce temperatura crește, proteina este denaturată - își pierde configurația spațială și, odată cu aceasta, proprietățile sale biologice. În organismele terestre, acest lucru are loc la o temperatură de aproximativ 60 ° C. Aproape toate formele de viață terestre sunt distruse la 100-120 ° C. În plus, solventul universal - apa - în astfel de condiții se transformă în vapori în atmosfera Pământului, iar la temperaturi sub 0 ° C - în gheață. Prin urmare, putem presupune că intervalul de temperatură favorabil pentru apariție este de 0-100 ° C.

Nou pe site

>

Cel mai popular