“다른 행성에도 생명체가 있나요? 태양계의 다른 행성에도 생명체가 있나요? 미래의 다른 행성에서의 생명체


과학자들은 태양계에서 생명체가 발견될 수 있다는 것을 실험적으로 증명했습니다. 예를 들어, 토성의 달인 타이탄(Titan)에 있습니다.


하지만 모든 것을 순서대로 이야기합시다.

세포 생명에는 세포외 삼투, 내삼투와 같은 과정이 필요하다는 것은 누구나 알고 있습니다. 이는 살아있는 세포에 물 교환을 제공하는 과정입니다. 그리고 물은 생명의 기초입니다. 분자의 모든 중요한 과정이 일어나는 곳은 물입니다. 그리고 가장 작은 유기체라도 독립적이고 고립된 시스템으로 간주되기 위해서는 다른 모든 것과 분리되는 경계가 있어야 합니다. 세포막이 바로 그러한 경계이다. 그것은 지질이라고 불리는 분자로 구성됩니다. 지질 분자를 고려해 봅시다. 그들의 독특함은 비극성 꼬리와 극성 머리를 가지고 있다는 사실에 있습니다. 예를 들어 물, 알코올, 기름 분자를 살펴보면 물과 알코올 분자는 극성이고 기름 분자는 비극성이라는 것이 밝혀졌습니다.


따라서 알코올과 물은 서로 녹지만 기름은 녹지 않습니다. 그러나 반복합니다. 지질의 특징은 비극성 부분과 극성 부분이 서로 연결되어 있다는 것입니다. 이러한 분자가 물(극지 환경)에 잠겨 있으면 이러한 지질은 지질 이중층이라는 구조로 그룹화되기 시작합니다. 분자는 수성 환경(극성)에서 머리(극성 부분)가 바깥쪽에 있고 꼬리가 안쪽에 있도록 정렬됩니다. 이러한 지질 분자의 이중층을 형성함으로써 우리는 세포막을 얻습니다. 양털 같은 카펫을 예로 들 수 있습니다. 카펫 더미는 지질 꼬리이고 평평한 표면은 머리입니다. 우리는 양털 같은 부분이 안쪽에 있고 매끄러운 부분이 바깥쪽에 오도록 카펫을 구부리고 상상 속에서 이 카펫으로 공을 만듭니다. 여기 카펫 막을 가진 분자가 있습니다.




과학자들의 연구로 돌아가 보겠습니다. 앞서 말했듯이 물은 생명의 근원이다. 우리 태양계에는 사람이 거주할 수 있는 물이 있는 행성은 단 하나, 지구뿐입니다. 다른 행성에서는 고체 상태로 존재하지만 생명에는 액체 매질이 필요합니다. 그러나 천문학자들은 토성의 달 표면에 바다와 바다가 있다는 사실을 발견했는데, 이는 그곳에 생명체가 있을 수 있다는 것을 의미합니다. 그러나 이것은 물이 아니라 에탄과 메탄을 포함한 액체 탄화수소입니다. 코넬 대학의 과학자들은 어떤 구조물이 비정상적인 조건에서 살 수 있는지 알아보기 위해 연구를 수행했습니다.


과학자들의 임무는 세포막의 기능을 수행할 수 있는 구조를 찾는 것이었습니다. 그들은 지질 이중층을 액체 탄화수소 매질에 담갔습니다. 극성과 비극성으로 돌아가 보겠습니다. 우리가 기억하는 것처럼 물은 극성이 아니지만 메탄은 극성입니다. 이는 타이탄(토성의 위성)의 바다에서 세포간 막이 외부에서 비극성이어야 함을 의미합니다(더미가 있는 카펫 공을 바깥쪽으로 돌리자). 그리고 이 바다의 온도는 섭씨 180도이므로 막은 여전히 ​​탄력성을 유지해야 합니다.































A – 액체의 아크릴로니트릴 분자는 질소 원자와 에틸렌 그룹의 수소 사이의 수소 결합으로 서로 연결됩니다. 분자가 무질서하다

B – 고체 아크릴로니트릴 결정 조각. 니트릴 그룹은 서로 멀리 떨어져 있습니다.

C – 액체 메탄이 있는 경우 아크릴로니트릴 분자가 비극성 에탄 분자와 접촉하지 않도록 입자 내부의 극성 니트릴 그룹의 방향을 지정하는 것이 더 유리해집니다.

D – 이중층으로 형성된 구형 구조. 니트릴 그룹은 층 내부에 배치되고 에틸렌 테일은 구 외부 및 내부에 배치됩니다.

그리고 화학자들은 컴퓨터 계산을 수행하고 액체 메탄에 있는 다양한 물질의 거동을 모델링한 후 놀라운 사실을 발견했습니다! 아크릴로니트릴 분자는 세포막 구조를 형성할 수 있었습니다! 예상한 대로 막의 외부(꼬리가 바깥쪽을 향함)는 비극성이었고 내부(머리가 안쪽을 향함)는 극성이었습니다. 이들 구조물의 크기는 육상 바이러스의 크기와 비슷했다. 이것은 "인생"이 무엇을 의미하는지에 대한 당신의 관점을 완전히 바꿔 놓았습니다!
























물이 지구상의 세포에 매우 중요하다면 액체 탄화수소도 우리의 경우와 마찬가지로 다른 형태에도 필요할까요? 아마도 다른 행성, 심지어는 우주 공간에도 우리가 알지 못하는 생명체가 살고 있을 것입니다! 결국, 이 환경이나 저 환경이 우리에게 친숙하고 필요하다면 다른 유기체에게는 이 환경이 치명적일 것이고 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. 인생에는 아직 알려지지 않은 것, 아직 상상조차 할 수 없는 것이 너무 많습니다. 예를 들어, 일부 사람들은 여전히 ​​지구가 지적 생명체가 살고 있는 유일한 행성이라고 믿고 있습니다. 은하수 은하계의 수많은 별과 행성 중 하나의 작은 지구를 상상해보십시오. 그리고 얼마나 많은 다른 은하계가 있고, 그 은하계의 일부인 행성도 얼마나 됩니까! 우리는 정말로 우리 지능에서 유일하고 독특한 존재인가? 아마도 우주에서 새로운 형태의 생명체 발견에 관한 위대하고 획기적인 발견이 우리를 기다리고 있을 것입니다.


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“다른 행성뿐만 아니라 우주 공간에도 지적 생명체가 있다”고 선생이 반대했다. – 산소가 필요한 우리의 공기 호흡 형태가 아니라는 것은 분명합니다. 인생에서 가장 중요한 것은 에너지 추진, 즉 삼투압입니다. 예를 들어, 열 에너지, 전자기장 및 중력장의 동일한 에너지 등은 생명에 자극을 줄 수 있습니다. 그리고 생명도 있을 것이지만 생물학적인 것과는 다릅니다. 우리의 사고는 아미노산만이 지적인 존재의 살아있는 유기체의 구성 요소가 될 수 있다고 생각하는 데 익숙합니다. 그리고 우리는 이 진술 외에는 아무것도 보거나 인정하고 싶지 않습니다. 아미노산은 어떻습니까? 우주에서는 이 "벽돌"이 곳곳에 흩어져 있는데, 그렇다면 어떨까요? 아직은 아무 의미가 없습니다. 아미노산 자체는 지능적인 존재가 사는 "집"과는 거리가 멀습니다. 이것은 "집" 모양으로 접어야 하는 "벽돌"일 뿐입니다.

– 대안적인 삶은 또 어떤 모습일까요? – Kostya는 당황하여 물었습니다.

– 예를 들어, 적절한 지능을 갖춘 지능적인 존재가 있는데, 이들은 행성 외부, 사이 공간에 살고 있습니다. 그들은 광대한 지역을 채웁니다. 이것은 지적인 존재의 가장 큰 인구 중 하나입니다... 그들이 구성되어 있는 것은 인간이 단어를 이해하는 데 있어서 물질이라고 할 수도 없습니다. 우리의 지상 비교에서 그들의 구조, 말하자면 "세포"(아미노산에 대한 힌트가 없음)는 원통과 같은 원뿔 모양과 유사합니다. 하지만 결합하면 모양이 달라집니다. 이들은 흩어진 입자입니다. 그들의 구조는 우리보다 훨씬 더 조직적이고 높습니다. 자연 상태에서 이 생물은 그리 길지 않습니다. 그러나 그것은 그의 "나이"에 따라 다릅니다. 크기는 수 밀리미터에서 수 미터까지 다양합니다. 주어진 존재가 휴식을 취하면 붕괴되어 외부 세계와 합쳐집니다. 그리고 움직일 때, 그것은 단순히 스스로를 조직합니다. 그게 전부입니다... 원칙적으로 이 생물들은 어떤 행성에도 침투할 수 있습니다.

- 아나스타샤 노비크 "에주오스모스"

이 질문은 4세기 이상 동안 과학자들의 마음을 괴롭혀 왔습니다. 다른 행성에 생명체가 존재한다는 것.

다른 행성에 생명체가 존재한다는 가설

자신의 생각을 가장 먼저 표현한 사람 다른 행성에 생명체 존재, 그리고 유명한 이탈리아 과학자 Giordano Bruno가 거주하는 많은 세계. 그는 먼 별에서 태양과 유사한 형성을 관찰한 최초의 사람이었습니다.
우리의 일곱 행성이 태양을 중심으로 회전하는 것처럼, 셀 수 없이 많은 태양, 셀 수 없이 많은 지구가 태양을 중심으로 회전합니다.
- 그가 썼다. 1600년 2월 17일, 지오다노 브루노는 화형에 처해졌습니다. 이것은 당시 전능했던 가톨릭 교회와 용감한 사상가 사이의 논쟁에서 나온 논쟁이었습니다. 그러나 누구도 아이디어를 위험에 빠뜨리지 못했습니다. 그리고 이 논쟁은 거주 세계의 다양성과 초자연적 지능의 대표자들과의 의사소통 또는 만남 가능성에 관해 여전히 진행 중입니다.

칸트-라플라스 가설

이 논쟁에는 다양한 지식 영역이 포함됩니다. 예를 들어, 우주 발생론. 우아하게 통치하는 동안 가설기원 칸트-라플라스, 행성계의 독점성에 대한 문제는 발생하지 않았지만이 가설은 수학자에 의해 거부되었습니다. 임마누엘 칸트는 태양계 존재 가설의 창시자 중 한 명입니다.

청바지 추측

우울하고 비관적인 분위기로 바뀌었습니다. 청바지 가설, 우리 태양계를 거의 독특한 현상으로 만듭니다. 그리고 외계 문화와의 우주적 만남의 기회는 즉시 떨어졌습니다. 그러나 Jeans의 가설은 같은 운명을 겪었고 수학 테스트를 통과하지 못했습니다.

동의하는 가설

오늘날 일부 별 주위에 큰 행성의 존재가 직접적인 관찰을 통해 확인되었습니다. 다시 한번, 우주 통신의 가능성에 대한 과학자들의 견해는 더욱 낙관적이 되었습니다. 예를 들어 동의하는 가설인류 초기에 이미 일어난 것으로 추정되는 외국인 방랑자들의 도착에 대해. 그는 자신의 관점을 확인하기 위해 역사와 고고학, 민족지학, 암석학의 데이터를 사용했습니다.

I. S. Shklovsky의 가설

교수의 추론은 수학적으로 완벽해 보였습니다. I. S. 슈클로프스키화성 위성의 인공 기원에 대해 이야기했지만 S. Vashkovyak이 수행 한 수학적 테스트도 견디지 못했습니다. 아니요, 지난 400년 동안 다른 행성에 생명체가 존재하는지에 대한 논쟁은 가라앉지 않았을 뿐만 아니라 오히려 점점 더 뜨겁고 흥미로워졌습니다. I. S. Shklovsky 교수는 화성 위성의 인공 기원에 관한 가설의 창시자입니다.

새로운 전파원 STA-102

다음은 언론 페이지와 특별 회의에서 과학자들이 뜨겁게 논의한 가장 흥미로운 사실입니다. 이 문제에 관한 전노조 회의가 뷰라칸(아르메니아)에서 열렸습니다. 외계 문명. 과학자들의 관심을 끌었던 이러한 사실은 무엇입니까? 1960년에 캘리포니아 공과대학의 전파 천문학자들이 발견했습니다. 새로운 전파원. 이 소스는 그다지 강력하지는 않았지만 성격이 이상했습니다. 라는 명칭으로 분류되었습니다. STA-102. 많은 나라의 과학자들이 그 기이함을 연구하기 시작했습니다. G. B. Sholomitsky가 이끄는 모스크바 전파 천문학 자 그룹도 그에게 관심을 갖게되었습니다. 거리의 한계까지 약해진 신비한 전파가 지구에 도달하는 하늘의 지점에서 매일 관찰이 계속되었습니다. 이러한 관찰 결과는 그래프로 요약되어 일반 정보로 게시되었습니다. 그래프는 매우 흥미롭고 완전히 특이한 것으로 나타났습니다.
캘리포니아 공과대학(California Institute of Technology)의 전파 천문학자들에 따르면 하늘은 새로운 전파의 원천입니다. 첫 번째는 신비한 우주 라디오 방송국의 강도가 변화하고 있음을 보여주는 곡선을 보여주었습니다. 처음에는 최대 용량으로 작동합니다. 그런 다음 약해지기 시작하고 특정 최소값에 도달하여 얼마 동안 작동합니다. 그런 다음 그 힘은 다시 원래 값으로 증가합니다. 이 변화의 전체 주기 기간은 100일입니다. 이것이 STA-102 물체의 무선 방출의 첫 번째 특징입니다. 그러나 유일한 것은 아닙니다. 두 번째 그래프는 STA-102의 전파 스펙트럼을 보여줍니다. 전파 방출의 강도는 적절한 단위로 수직으로 표시되고, 전파의 길이는 수평으로 표시됩니다. 여기서 약 30cm 길이의 파도에서 명확하게 정의된 전력 피크를 볼 수 있습니다. 과학자들은 이전에 그러한 전파 스펙트럼 곡선을 가진 우주 전파원을 본 적이 없습니다. 동일한 그래프는 처녀자리 별자리에 위치한 공통 우주 소스의 전파 스펙트럼을 묘사했습니다. 그들은 완전히 달랐습니다.

우주 전파원 STA-21

1963년에 미국 과학자들은 똑같이 이상한 또 다른 발견을 했습니다. 우주 라디오 소스, 지정됨 STA-21. 무선 스펙트럼도 표시되었습니다. 이는 STA-102 스펙트럼과 유사한 것으로 밝혀졌습니다. 그들 사이의 이동은 문제의 두 물체가 우리에게서 멀어지는 속도의 차이에 따라 달라지는 소위 적색 이동에 기인할 수 있습니다. 따라서 STA-21도 연구자들의 관심을 끌었습니다. 한 가지 더 자세한 사항에 주목해야 합니다. 사실은 우주 공간에 지속적인 무선 잡음이 있다는 것입니다. 행성 대기의 번개부터 초신성 폭발 후 날아가는 가스 구름까지 다양한 자연 과정에서 이러한 소음이 발생합니다.
번개는 우주 공간에서 무선 잡음을 발생시킵니다. 우주에서 가장 작은 무선 잡음은 길이가 7~15cm인 전파에 해당합니다. 신비한 물체 STA-102와 STA-21의 무선 방출 최대값은 이 최소값과 거의 일치합니다. 그러나 다른 행성에 생명체가 존재한다면, 지능적인 존재가 성간 무선 통신을 생성하는 작업에 직면했을 때 송신기를 조정하는 것은 이 최소의 파동일 것입니다. 과학자를 허용한 것은 알려지지 않은 우주 전파원의 이러한 기이함이었습니다. 천문학자 N. S. Kardashev는 이러한 신비한 물체가 극도로 높은 수준의 발달에 도달한 지적 존재에 의해 생성된 무선 잡음일 가능성이 있다고 제안했습니다. Kardashev는 STA-102 및 STA-21에서 방출되는 것과 유사한 무선 방출을 생성할 수 있는 무생물 우주에서 발생하는 다른 더 자연스러운 현상이나 과정을 발견하지 못했습니다. 그는 소련 과학 아카데미(1964년 2호)에서 발행한 Astronomical Journal에 자신의 가설을 발표했습니다. STA-102 및 STA-21 물체까지의 거리에 대해 말하기는 어렵습니다. 특히 최근까지 광학적 방법을 사용하여 감지되지 않았기 때문입니다. 거대한 팔로마 망원경의 도움으로 미국 과학자들은 STA-102 물체로 식별된 별의 광학 스펙트럼을 촬영할 수 있었습니다. 적색 편이의 크기를 토대로 과학자들은 이것이 우리로부터 수십억 광년 떨어진 곳에 위치한 슈퍼스타라는 결론에 도달했습니다. 그러나 STA-102 물체를 이 슈퍼스타로 식별하는 것은 결코 필요하지 않습니다. 우리와 같은 방향에 단순히 두 개의 천체가 있을 수도 있습니다. 그러나 STA-102와 STA-21은 물론 우리로부터 수천 광년 떨어져 있습니다. 우주 전파 신호 장치의 거대한 힘은 놀랍습니다. 왜냐하면 우리는 그것의 인공적 성격에 대한 가설을 고려하고 있기 때문입니다. STA-102 물체가 우리로부터 수십억 광년 떨어진 곳에 있다고 가정하면, 넓은 스펙트럼과 좁은 방향으로 향하지 않는다는 사실을 고려할 때 무선 방출의 힘은 다음과 같습니다. 우리 은하와 유사한 전체 별 시스템. STA-102가 비교할 수 없을 정도로 가까우면 태양 하나의 에너지가 송신기에 전력을 공급하기에 충분할 것입니다. 이제 지구상의 모든 발전소의 용량은 약 40억 킬로와트입니다. 인류가 생산하는 에너지의 양은 매년 3~4%씩 증가하고 있습니다. 이 성장률이 변하지 않는다면 3200년 안에 인류는 태양이 방출하는 만큼의 에너지를 생산하게 될 것입니다. 이는 이 인류가 이미 우리 은하계 반대편에 있는 수만 광년의 다른 지적 존재들에게 신호를 보내기 위해 무선 신호를 밝힐 수 있다는 것을 의미합니다.

다른 행성의 생명체에 관한 과학자 F. Drake

1967년에 미국의 과학자 F. Drake는 근처 별의 행성에 거주할 수 있는 지적 존재의 신호를 탐지하기 위해 전파 망원경을 사용하여 3개월을 보냈습니다. 과학자는 그러한 신호를 얻을 수 없었습니다. 그러나 이것은 그를 놀라게 하지 않았습니다. 그는 지구에서 불과 11광년 떨어진 곳에 지적 존재가 거주하는 또 다른 세계가 존재한다는 것은 우주의 극심한 인구 과잉을 나타낼 것이라고 재치있게 지적했습니다. 1973년 초, 미국 항공우주국은 성간 통신을 진지하게 연구하겠다는 메시지를 발표했습니다. 대규모 건물을 건설할 계획이다. 라디오 귀, 직경이 약 5km인 원을 형성하는 100m 길이의 원반으로 구성됩니다. 제작 예정인 전파 망원경은 이전에 F. Drake가 우주 청취에 사용했던 전파 망원경보다 감도가 400만 배 더 높아질 것입니다. 글쎄, 아마도 이번에는 지적 존재의 신호를 듣게 될 것입니다.

우주에서 지능형 존재의 무선 전송

이제 다른 쪽에서 질문에 접근해 보겠습니다. 예상할 가능성은 얼마나 됩니까? 우주에서 지능형 존재의 무선 전송? 즉시 말씀드리겠습니다. 이 질문에 답할 때 우리는 모호하고 정확하지 않은 여러 조항을 접하게 될 것입니다.
우주에서 지능형 존재의 무선 전송. 우선, 지적 존재로부터의 신호를 어디에서 기대할 수 있습니까? 과학자들의 거의 만장일치의 의견에 따르면 지구는 우리 행성계에서 지적 생명체의 유일한 운반자입니다. 그러나 어쨌든 우리는 이 관점이 테스트될 때까지 오래 기다릴 필요가 없을 것입니다. 이미 금세기와 다음 세기 초에 우리 태양의 모든 세계는 탐험을 통해 충분히 자세히 연구될 것입니다. 과학자들의. 지금까지 태양계 행성에서 온 지적 존재의 신호와 유사한 신호는 수신되지 않았습니다. 목성에서 나오는 매우 신비한 전파 방출도 아마도 순전히 자연적인 것입니다. 반면에, 다른 은하계의 지적 존재들과 통신을 구축하는 것은 거의 불가능합니다. 예를 들어, 우리에게 가장 가까운 은하 중 하나인 유명한 은하까지의 거리입니다. 안드로메다 성운약 200만 광년이다. 지구인들은 400만년 안에 제기된 질문에 대한 답을 얻을 수 있는 대화에 만족하지 않을 것입니다. 질문부터 답변까지 시간 안에 다뤄야 할 사건이 너무 많다... 즉, 우리 은하계에서 가장 가까운 부분만 염두에 두고 형제를 찾는 것이 바람직하다는 뜻이다. 과학자들에 따르면 은하계에는 약 1,500억 개의 별이 있다고 합니다. 모든 사람이 거주 가능한 행성의 조건을 만드는 데 적합한 것은 아닙니다. 모든 행성이 생명의 안식처가 될 수는 없습니다. 일부는 별에 너무 가까울 수 있으며 그 불꽃은 모든 생명체를 태우고 다른 행성은 반대로 우주의 어둠 속에서 얼어 붙을 것입니다. 그러나 미국 과학자 Dowell의 계산에 따르면 우리 은하계에는 지구와 유사한 행성이 약 6억 4천만 개가 있어야 합니다. 그것들이 고르게 분포되어 있다고 가정하면, 그러한 행성들 사이의 거리는 약 27광년이 되어야 합니다. 이는 지구로부터 반경 100광년 이내에 동일한 유형의 행성이 약 50개 있어야 함을 의미합니다. 글쎄, 이것은 이웃 세계 간의 무선 통신 가능성에 대한 모든 기회를 제공하는 매우 낙관적 인 결과입니다.

행성 지구 발전의 역사

생명은 이 모든 행성에서 시작되었습니까? 이것은 언뜻 보이는 것처럼 간단한 질문이 아닙니다. 지질학적 사실을 기억하자 행성 지구 발전의 역사. 최초의 가장 단순한 생물이 표면에 나타나기까지 수십억 년이 지났습니다.
행성 지구 발전의 역사. 추정되는 생명체는 우리 행성에 존재한 기간이 약 30억년에 불과합니다. 지난 수백만 년의 긴 일련의 기간 동안 지구에 생명체가 발생하지 않은 이유는 무엇입니까? 그리고 지구와 비슷한 모든 행성에 동일한 기간의 생명이 없는 기간이 필요합니까? 아니면 그 이상일 수도 있나요? 이하? 현재 생화학자들은 원시 지구와 유사한 조건에서 생명체가 필연적으로 대량으로 발생해야 한다고 믿고 있습니다. 비슷한 다른 모든 행성에 생명체가 존재한다고 가정할 수 있습니다. 그러나 이 질문은 특히 어둡고 불분명합니다. 생명의 놀라운 꽃인 마음이 자라고 꽃을 피우려면 어떤 기간이 존재해야 합니까? 그리고 생명체의 발달은 필연적으로 지능의 출현으로 이어지는가? 지금까지 자연과학자들은 이 문제에 대한 대략적인 가설조차 갖고 있지 않습니다. 그러나 다른 행성에 생명체가 존재하는지 여부와 관련하여 사람이 거주하는 일부 행성의 문명은 우리보다 비교할 수 없을 정도로 더 높은 수준의 발전에 있다는 가설이 있습니다.

외계 생명체는 과학자들 사이에서 많은 논란을 불러일으킵니다. 평범한 사람들은 종종 외계인의 존재에 대해 생각합니다. 현재까지 지구 외부에도 생명체가 있음을 확인하는 많은 사실이 발견되었습니다. 외계인이 존재하는가? 우리 기사에서 이에 대한 내용과 더 많은 내용을 확인할 수 있습니다.

우주 탐사

외계 행성은 태양계 외부에 위치한 소행성입니다. 과학자들은 적극적으로 우주를 탐험하고 있습니다. 2010년에는 500개 이상의 외계 행성이 발견되었습니다. 그러나 그 중 지구와 유사한 것은 단 하나만이다. 비교적 최근에 작은 크기의 우주체가 발견되기 시작했습니다. 대부분의 경우 외계 행성은 목성과 유사한 가스 소행성입니다.

천문학자들은 생명의 발생과 기원에 유리한 지역에 있는 "살아 있는" 행성에 관심이 있습니다. 인간과 유사한 생물이 있을 수 있는 소행성에는 단단한 표면이 있어야 합니다. 또 다른 중요한 요소는 쾌적한 온도입니다.

"살아있는" 행성은 유해한 방사선원으로부터 멀리 떨어져 있어야 합니다. 과학자들에 따르면 소행성에는 깨끗한 물이 존재해야 합니다. 오직 그러한 외계행성만이 다양한 형태의 생명체의 발달에 적합할 수 있습니다. 연구원 Andrew Howard는 지구와 유사한 행성이 엄청나게 많이 존재한다고 확신합니다. 그는 2번째나 8번째 별마다 우리와 비슷한 소행성이 있다고 해도 놀라지 않을 것이라고 말했습니다.

놀라운 연구

많은 사람들이 외계 생명체의 존재 여부에 관심을 갖고 있습니다. 하와이 제도에서 일하는 캘리포니아 출신의 과학자들은 우리로부터 약 20광년 떨어진 별 주위에 새로운 행성을 발견했습니다. 소행성은 생활하기에 편안한 구역에 위치하고 있습니다. 다른 어떤 행성도 이렇게 유리한 위치를 갖고 있지 않습니다. 생명의 발달에 편안한 온도를 가지고 있습니다. 전문가들은 그곳에 깨끗한 식수가 있을 가능성이 높다고 말합니다. 그러나 전문가들은 그곳에 인간과 유사한 생물이 있는지 여부를 알지 못한다.

외계 생명체에 대한 탐색은 계속되고 있습니다. 과학자들은 우리와 비슷한 행성이 지구보다 약 3배 더 무겁다는 것을 발견했습니다. 그것은 지구의 37일 동안 축을 중심으로 회전합니다. 평균 기온은 섭씨 30도에서 영하 12도 사이입니다. 아직은 방문이 불가능합니다. 거기에 도달하려면 여러 세대가 걸릴 것입니다. 물론 거기에는 어떤 형태로든 생명이 분명히 존재합니다. 과학자들은 쾌적한 환경이 지성 있는 생물의 존재를 보장하지 못한다고 보고합니다.

지구와 유사한 다른 행성이 발견되었습니다. 그들은 Gliese 5.81 컴포트 존의 가장자리에 있습니다. 그 중 하나는 지구보다 5배 더 무겁고, 다른 하나는 7배 더 무겁습니다. 외계 생명체는 어떻게 생겼을까요? 과학자들은 글리제 5.81 주변 행성에 살 수 있는 휴머노이드가 키가 작고 몸이 넓을 가능성이 있다고 말합니다.

그들은 이미 이 행성에 살 수 있는 생물과 접촉을 시도했습니다. 전문가들은 크리미아에 위치한 전파 망원경을 사용하여 그곳으로 무선 신호를 보냈습니다. 놀랍게도 2028년쯤에는 외계인이 실제로 존재하는지 알아내는 것이 가능할 것이다. 이때 메시지가 수취인에게 전달됩니다. 만약 외계 생명체가 즉각 반응한다면 우리는 2049년쯤 그들의 대답을 들을 수 있을 것이다.

과학자 라그비르 바탈(Raghbir Batal)은 2008년 말에 글리제 5(Gliese 5) 지역으로부터 이상한 신호를 받았다고 주장합니다. 81. 외계 존재들은 거주 가능한 행성이 발견되기도 전에 자신을 알리려고 시도했을 가능성이 있습니다. 과학자들은 수신된 신호를 해독할 것을 약속합니다.

외계 생명체에 대하여

외계 생명체는 항상 과학자들의 관심 대상이었습니다. 16세기에 이탈리아의 한 승려는 지구뿐만 아니라 다른 행성에도 생명이 존재한다고 썼습니다. 그는 다른 행성에 사는 생물은 인간과 다를 수 있다고 주장했습니다. 스님은 우주에는 다양한 형태의 발전을 위한 여지가 있다고 믿었습니다.

우주에 우리가 혼자가 아니라고 생각한 것은 스님 뿐만이 아니었습니다. 과학자는 우주에서 온 미생물 덕분에 지구상의 생명체가 탄생했을 수 있다고 주장합니다. 그는 인류의 발전이 다른 소행성의 주민들에 의해 관찰될 수 있다고 제안합니다.

NASA 전문가들은 외계인을 어떻게 상상하는지 말해달라고 요청받은 적이 있습니다. 과학자들은 질량이 큰 소행성에는 평평하고 기어다니는 생물이 서식해야 한다고 주장합니다. 외계인이 실제로 존재하는지, 그들이 어떻게 생겼는지 말하는 것은 아직 불가능합니다. 외계 행성에 대한 검색은 오늘도 계속됩니다. 생명에 유리한 가장 유망한 우주체 중 5,000개가 이미 알려져 있습니다.

신호 디코딩

작년에 또 다른 이상한 무선 신호가 러시아 연방에서 수신되었습니다. 과학자들은 이 메시지가 지구에서 94광년 떨어진 소행성에서 전송되었다고 주장합니다. 그들은 신호 강도가 부자연스러운 출처를 나타낸다고 믿습니다. 과학자들은 이 소행성에는 외계 생명체가 존재할 수 없다고 제안합니다.

외계 생명체는 어디에서 발견될까요?

일부 과학자들은 외계 생명체가 발견될 첫 번째 행성은 지구일 것이라고 제안합니다. 우리는 운석에 대해 이야기하고 있습니다. 현재까지 지구상에서 발견된 외계 생명체는 약 2만 개에 달하는 것으로 공식적으로 알려져 있습니다. 그들 중 일부는 유기 물질을 포함하고 있습니다. 예를 들어, 20년 전 세계는 화석화된 미생물이 발견된 운석에 대해 알게 되었습니다. 시체는 화성에서 유래되었습니다. 그것은 약 30억년 동안 우주에 있었습니다. 수년간의 여행 끝에 운석은 결국 지구에 도착했습니다. 그러나 그 기원을 이해할 수 있는 증거는 아직 발견되지 않았습니다.

과학자들은 미생물의 가장 좋은 운반체가 혜성이라고 믿습니다. 15년 전, 인도에서는 이른바 '붉은 비'가 관측됐다. 구성에서 발견된 황소자리는 외계에서 유래되었습니다. 6년 전, 생성된 미생물이 섭씨 121도에서도 생명 활동을 할 수 있다는 것이 입증되었습니다. 실온에서는 발생하지 않습니다.

외계 생명체와 교회

많은 사람들이 외계 생명체의 존재에 대해 반복적으로 생각해 왔습니다. 그러나 성경은 우주에 우리가 혼자가 아니라는 사실을 부인합니다. 성경에 따르면 지구는 독특합니다. 하나님은 생명을 위해 그것을 창조하셨고, 다른 행성들은 이것을 위해 의도되지 않았습니다. 성경은 지구 창조의 모든 단계를 설명합니다. 어떤 사람들은 이것이 우연이 아니라고 생각합니다. 왜냐하면 그들의 의견으로는 다른 행성이 다른 목적으로 창조되었기 때문입니다.

수많은 공상 과학 영화가 제작되었습니다. 그 안에서 누구나 외계인이 어떻게 생겼는지 볼 수 있습니다. 성경에 따르면, 지성 있는 외계 존재는 구원을 받을 수 없습니다. 구원은 오직 인간만을 위한 것이기 때문입니다.

외계 생명체는 성경과 일치하지 않습니다. 과학적 이론이나 교회 이론에 자신감을 갖는 것은 불가능합니다. 외계 생명체가 존재한다는 중요한 증거는 없습니다. 모든 소행성은 우연히 형성됩니다. 그들 중 일부는 삶에 유리한 조건을 가지고 있을 가능성이 있습니다.

UFO. 외계인에 대한 믿음이 존재하는 이유는 무엇입니까?

어떤 사람들은 인식할 수 없는 것은 모두 UFO라고 믿습니다. 그들은 인식할 수 없는 것을 창공에서 보는 것이 확실히 가능하다고 주장합니다. 그러나 이는 조명탄, 우주 정거장, 운석, 번개, 거짓 태양 등이 될 수 있습니다. 위의 모든 내용에 익숙하지 않은 사람은 UFO를 보았다고 가정할 수 있습니다.

20여 년 전, 텔레비전에서 외계 생명체에 관한 프로그램이 방영되었습니다. 어떤 사람들은 외계인에 대한 믿음이 우주에서의 외로움과 관련이 있다고 믿습니다. 외계 존재는 많은 질병을 치료할 수 있는 의학 지식을 가지고 있을 수 있습니다.

지구 생명체의 외계 출현

지구 생명체의 외계 기원에 관한 이론이 있다는 것은 비밀이 아닙니다. 과학자들은 지구 기원 이론 중 어느 것도 RNA와 DNA의 출현을 설명하지 않았기 때문에 이러한 의견이 발생했다고 주장합니다. Chandra Wickramsingh과 그의 동료들은 외계 이론을 지지하는 증거를 발견했습니다. 과학자들은 혜성의 방사성 물질이 최대 백만년 동안 물을 보유할 수 있다고 믿습니다. 다수의 탄화수소는 생명체 출현에 또 다른 중요한 조건을 제공합니다. 수신된 정보는 2004년과 2005년에 수행된 임무를 통해 확인되었습니다. 혜성 중 하나에서는 유기물질과 점토 입자가 발견됐고, 두 번째 혜성에서는 다수의 복잡한 탄화수소 분자가 발견됐다.

Chandra에 따르면 전체 은하계에는 엄청난 양의 점토 구성 요소가 포함되어 있습니다. 그들의 수는 젊은 지구에 포함된 수를 훨씬 초과합니다. 혜성에서 생명체가 발생할 확률은 지구보다 20배 이상 높습니다. 이러한 사실은 생명체가 우주에서 유래했을 수도 있음을 증명합니다. 현재 이산화탄소, 자당, 탄화수소, 분자 산소 등이 발견되었습니다.

순수 알루미늄 재고 있음

3년 전, 러시아 연방의 한 도시에 사는 한 주민이 이상한 물건을 발견했습니다. 그것은 석탄 조각에 삽입된 톱니바퀴 조각과 비슷했습니다. 그 남자는 그것으로 난로에 불을 붙이려고 했으나 마음이 바뀌었습니다. 그 발견은 그에게 이상해 보였습니다. 그는 그것을 과학자들에게 가져갔습니다. 전문가들은 발견물을 조사했습니다. 그들은 그 물체가 거의 순수한 알루미늄으로 만들어졌다는 것을 발견했습니다. 그들의 의견으로는 발견 연령은 약 3억년이다. 지적 생명체의 개입 없이는 물체의 출현이 발생하지 않았을 것이라는 점은 주목할 가치가 있습니다. 그러나 인류는 1825년이 되어서야 그러한 부품을 만드는 법을 배웠습니다. 그 물체는 외계 우주선의 일부인 것으로 믿어졌습니다.

사암 조각상

외계 생명체가 존재합니까? 일부 과학자들이 인용한 사실은 우리가 우주에서 지능을 갖춘 유일한 존재라는 사실을 의심하게 만듭니다. 100년 전, 고고학자들은 과테말라 정글에서 고대 사암 조각상을 발견했습니다. 얼굴 특징은 이 지역에 사는 사람들의 모습과 유사하지 않았습니다. 과학자들은 이 동상이 현지인보다 문명이 더 발달한 고대 외계인을 묘사한 것이라고 믿습니다. 발견물에는 이전에 몸통이 있었다는 가정이 있습니다. 그러나 이는 확인되지 않았습니다. 아마도 그 조각상은 나중에 만들어졌을 것입니다. 그러나 이전에 표적이 되었고 지금은 거의 파괴되었기 때문에 정확한 기원일을 알 수 없습니다.

신비한 돌 물체

18년 전, 컴퓨터 천재 존 윌리엄스는 땅에서 이상한 돌 물체를 발견했습니다. 그는 그것을 파서 흙을 제거했습니다. 존은 그 물체에 이상한 전기 메커니즘이 부착되어 있다는 것을 발견했습니다. 외관상 장치는 전기 플러그와 유사했습니다. 발견은 많은 수의 인쇄 출판물에 설명되어 있습니다. 많은 사람들은 이것이 고품질 가짜에 지나지 않는다고 주장했습니다. 처음에 John은 연구용으로 해당 항목을 보내는 것을 거부했습니다. 그는 그 발견물을 50만 달러에 팔려고 했습니다. 시간이 지나면서 William은 연구를 위해 해당 항목을 보내는 데 동의했습니다. 첫 번째 분석에 따르면 이 물체는 약 10만년 전의 것이며 내부에 있는 메커니즘은 인간이 만들 수 없는 것으로 나타났습니다.

NASA의 예측

과학자들은 정기적으로 외계 생명체의 증거를 찾습니다. 하지만 외계인의 존재를 확인하기에는 부족하다. NASA 전문가들은 2028년에는 우주에 대한 진실이 밝혀질 것이라고 말합니다. NASA의 수장인 엘렌 스토판(Ellen Stofan)은 앞으로 10년 안에 인류가 지구 너머에 생명체가 존재한다는 증거를 얻게 될 것이라고 믿습니다. 그러나 중요한 사실은 20~30년 후에 밝혀질 것입니다. 과학자는 증거를 찾을 곳이 이미 명확하다고 주장합니다. 그는 무엇을 찾아야 하는지 정확히 알고 있습니다. 그는 오늘날 식수가 있는 여러 행성이 이미 알려져 있다고 보고합니다. Ellen Stefan은 그의 그룹이 외계인이 아닌 미생물을 찾고 있다고 강조합니다.

요약하자면

외계 생명체는 많은 질문을 제기합니다. 어떤 사람들은 그것이 존재한다고 믿고 다른 사람들은 그것을 부인합니다. 외계 생명체를 믿거나 말거나는 모든 사람에게 개인적인 문제입니다. 그러나 오늘날 모든 사람이 우주에 우리가 혼자가 아니라고 가정하도록 강요하는 많은 양의 증거가 있습니다. 몇 년 안에 우리는 우주에 관한 모든 진실을 알게 될 가능성이 있습니다.

기사에 대해 간략히 설명하면 다음과 같습니다.다양한 연구를 통해 우리는 태양계 내에 “작은 녹색 인간”이 없다는 결론에 이르렀습니다. 우리에게 친숙한 단백질 형태의 생명체가 특정하고 다소 가혹한 조건을 충족하는 먼 행성에서 발전했을 가능성이 높습니다. 어느 것? Mikhail Popov의 자료를 읽어보세요.

거기 누구 있어요?

다른 행성의 생명체

벌레: "다른 행성에 벌레가 있는지 알고 싶을 뿐이고 다른 건 필요하지 않아요."

카렐 차페크

다른 행성에도 생명체가 있나요? 이것은 모든 공상 과학 소설이 시작된 주요 질문입니다. 더 높고 지능적인 형태의 외계 생명체는 인간형으로 묘사되는 경우가 가장 많습니다. 그러나 외계 동물의 출현은 원칙적으로 "더 훌륭할수록 좋다"는 원칙에 따라 만들어집니다. 그러나 이 모든 환상의 폭동 뒤에는 하나의 간단한 사실이 있습니다. 우리는 다른 세계에 어떤 생물이 살고 있는지, 그리고 그것이 전혀 존재할 수 있는지에 대해 조금도 알지 못합니다. 가능하다면 어디서, 어떻게?

일부 과학자들은 망원경을 통해 우주를 관찰하고 거기에서 누군가가 손을 흔들기를 참을성 있게 기다립니다. 다른 사람들은 관자놀이를 가리키며 가장 높은 형태의 외계 유기물은 오직 알코올 분자일 뿐이라고 선언합니다. 또 다른 사람들은 "연약한 화성 생태계에 육상 박테리아를 도입"하지 않기 위해 동일한 알코올로 탐사선을 닦습니다. 누구를 믿을까요?

거주 가능한 태양

다른 행성에 생명체가 존재한다고 처음으로 생각한 사람은 누구입니까? 아마도 이들은 고대 그리스인이었을 것입니다. 기원전 7-6세기 탈레스와 그의 학생 Anaximander는 우주의 무한성을 믿었고 이것으로부터 거주 세계의 무한성에 대한 아이디어를 도출했습니다. (아리스토텔레스와 프톨레마이오스는 나중에 지구중심주의 이론을 개발했지만 "지구" 세상의 중심에 있습니다.”-수세기 동안 다른 삶을 찾는 아이디어를 묻었습니다.

탈무드는 그리스인들의 의견에 동의하며 사람이 사는 세계가 18,000개 있다고 말합니다. 게다가 유대교는 바다 생물이 육지 생물과 다른 것처럼 외계 존재에게는 자유 의지가 없으며 당신이나 나와 다르다고 가르칩니다.

중세 유럽에서는 그러한 아이디어가 당연히 승인되지 않았습니다. 실낙원에서 존 밀턴은 외계 생명체가 양성애자일 것이라고 조심스럽게 제안했습니다. 과학자들은 더 대담했습니다. 체코의 천문학자 Antonin Maria Shirleus(17세기)는 "...만약 목성에 주민이 있다면, 이 두 구체의 비율로 볼 때 그들은 지구의 주민보다 더 크고 더 아름다울 것임에 틀림없다"고 말했습니다.

18세기와 19세기에 교육받은 거의 모든 사람들은 태양계 행성과 아마도 다른 항성계에 생명체가 있다고 확신했습니다. 벤저민 프랭클린(Benjamin Franklin)과 에마누엘 칸트(Emmanuel Kant)는 모두 이것을 믿었습니다. 일부 열광자들은 심지어 태양에도 사람이 살고 있다고 주장해 왔습니다!

화성과 금성으로 보낸 장치가 그곳에서 누구도 만나지 못한 20세기에야 과대광고는 가라앉았습니다. SETI(외계 지능 탐색) 과학 프로그램도 존재한 지 거의 40년 동안 아무 결과도 내지 못했습니다. '생각하는 형제'에 대한 사람들의 관심은 눈에 띄게 식었고 그 범위도 사라졌습니다. 이제 과학자들은 녹색 인간에 관한 것이 아니라 외계 미생물과 박테리아에 관해 논쟁을 벌이고 있습니다.

이건 재미 있네
  • 현재 태양계 밖에서 173개의 행성이 발견됐다.
  • 탄소는 놀라운 물질이다. 주기율표의 다른 모든 원소 중에서 녹는점/승화점이 가장 높습니다. 다이아몬드부터 흑연까지 다양한 형태를 취합니다. 포도당과 시안화물을 생산하는 데 사용할 수 있습니다. 다이아몬드 나노튜브는 인간에게 알려진 가장 단단한 구조입니다. 탄소는 산소와 결합하면 이산화탄소를 형성하는데, 이것이 없으면 식물은 존재할 수 없습니다. 수소와 결합하면 탄화수소 연료가 얻어지고, 철과 결합하면 강철이 얻어집니다.
  • ALH84001 운석은 Dan Brown의 소설 Deception Point(2001) 줄거리의 중심입니다.
  • 얼마 전 화성 대기에서 메탄이 발견되었습니다. 이 가스는 빠르게 부패하는 가스로, 이는 살아있는 유기체의 존재를 나타낼 수 있습니다(화성에는 화산이 없기 때문입니다).
  • 공상 과학 소설에서 외계의 피는 종종 구리 기반이고 녹색입니다. 사실, 지구에도 비슷한 “외계인”이 있습니다. 연체동물(예: 문어), 고등 갑각류 및 일부 거미류의 혈액은 "철" 헤모글로빈이 아니라 "구리" 헤모시아닌을 기반으로 합니다. 산화된 형태에서는 푸른색을 띠고, 순수한 형태에서는 투명하다.

화학과 생활

지상 버전의 생명은 두 가지 물질에 기반을 두고 있습니다. 그리고 탄소. 후자는 다른 원소(약 천만 가지 옵션)와 함께 많은 화합물에 들어갈 수 있는 능력으로 구별되며, 물은 새로운 유형의 유기물 출현을 위한 최적의 환경 역할을 합니다. 그렇기 때문에 많은 사람들은 외계 생명체가 물-탄소일 가능성이 가장 높다고 믿는 경향이 있습니다.

탄소에 대한 가장 일반적으로 제안된 대안은 다음과 같습니다. 규소- 탄소와 유사한 성질을 갖는 원소. 아쉽게도 복잡한 실리콘 화합물은 일반적으로 안정적이지 않으며 수생 환경에서 생화학 과정에 본격적인 참여자가 될 가능성이 낮습니다.

그러나 실리콘은 복잡한 유기 구조의 중요한 구성 요소가 될 수 있습니다. 실제 사례 - 현미경 규조류단단한 실리콘 껍질을 가지고 있습니다.

질소그리고 - 또한 소름 끼치는 삶의 "기본 원리"라는 제목의 후보자입니다. 그들 각각은 개별적으로 이에 적합하지 않지만 서로 결합하여 긴 분자 사슬을 형성할 수 있으며, 이는 (이론적으로) 일종의 비우호적 우주 쓰레기로 발전할 수 있습니다.

지구 대기에는 약 80%의 질소가 포함되어 있지만 순수한 형태의 이 가스는 거의 불활성입니다. 일부 식물(예: 콩과 식물)은 순수한 분자 질소를 사용하여 뿌리에 사는 공생 박테리아에 이를 제공하여 처리하는 방법을 배웠지만 일반적으로 유기물에는 쓸모가 없습니다.

액체 암모니아- 물에 대한 흥미로운 대안. 이는 유사한 특성(유기물과 일부 금속을 쉽게 용해함)을 갖고 있으며 다양한 화학 반응이 일어날 수 있습니다.

암모니아 생물권은 매우 이례적으로 보일 것입니다. 사실 지상의 생명체는 다소 좁은 온도 범위에 존재합니다. 정상 압력에서 액체 암모니아의 끓는점은 섭씨 -78도에서 -33도 사이입니다. 추운 날씨에는 화학 반응 속도가 급격히 떨어지기 때문에 가장 원시적인 유기 화합물이 나타날 가능성도 최소화됩니다.

암모니아는 "정상" 온도에서 액체 상태를 유지할 수 있지만 이를 위해서는 약 60기압의 압력이 필요하며 이는 외계인 진화에도 도움이 되지 않습니다. 그러나 생화학자인 아이작 아시모프(Isaac Asimov)는 복합 지질(지방 물질)이 단백질 단백질을 대체할 수 있고 액체 메탄이나 수소와 같은 공격적인 환경에서도 생명의 기초가 될 수 있다고 믿었습니다.

건초 더미에 바늘

질소나 다른 이국적인 형태의 생명체가 출현하는 조건에 대해 충분한 자신감을 가지고 이야기하는 것은 거의 불가능합니다. 그러나 우리는 적어도 부재 중에 별들 사이에서 단백질 생물을 "발견"하려고 시도할 만큼 단백질 생물에 대해 충분히 알고 있습니다.

우주에 등록:"거주 가능성"의 후보인 행성을 가진 별은 초신성이 가장 자주 분출되는 은하계의 나선팔에서 멀리 떨어져 있는 것이 더 좋습니다. 강력한 방사선의 원천인 은하 중심에 근접하는 것도 바람직하지 않습니다. 또한 대부분의 은하의 핵에는 초대질량 블랙홀이 포함되어 있는 것으로 추정됩니다.

이런 의미에서 태양은 운이 좋다. 그것은 오리온 나선에서 멀지 않은 은하 중심으로부터 8킬로파섹 거리에서 거의 이상적인 원형 궤도를 차지하고 있다.

금속이 풍부해야 합니다. 이러한 발광체의 대부분은 우리 은하계의 핵심 근처에 위치하며, 이는 다시 한번 지구와 같은 행성이 팔에 존재할 가능성이 없음을 나타냅니다. 빈약한 "비금속" 별 주위에는 가스 거인만이 형성됩니다.

시리우스나 베가 같은 핫스타는 최선의 선택이 아니다. 그들의 거주 가능 구역은 "암석" 행성이 나타나기에는 너무 멀리 떨어져 시작됩니다. 가스 거인은 일반적으로 별에서 먼 거리에 위치합니다. 그들의 위성은 때때로 "새 지구"의 역할에 적합하지만 뜨거운 별의 자외선 복사가 너무 강해서 이러한 천체의 대기가 고도로 이온화됩니다. 마지막으로, 뜨거운 별은 상대적으로 짧은 수명을 가지며 적색 거성(안타레스와 같은)으로 변하여 자신의 행성을 소모합니다.

차가운 별이 있어도 상황은 나아지지 않습니다. 거주 가능 지역은 작으며 적합한 행성이 그 지역에 떨어질 가능성은 매우 낮습니다. 생명체가 살기에 가장 적합한 행성은 태양과 같은 노란색 "G"형 별 주위에 있습니다. 불행하게도 우리 은하계에는 그러한 발광체가 거의 없습니다(약 5%). 별의 약 90%는 차갑고 희미한 적색 왜성입니다. 여기에는 우리의 "이웃"인 Proxima Centauri와 근처 별 30개 중 20개가 포함됩니다. 따라서 태양 근처에는 단백질 생명체가 없을 가능성이 높습니다.

행성, 아무리 사소하게 들리더라도 크지도 작지도 않아야 합니다. 질량이 낮은 행성은 대기가 매우 약하고(지구의 0.006 압력에서는 물이 더 이상 액체가 될 수 없음) 차갑고 지질학적으로 죽어 있습니다.

지각 활동이 없으면 화학 반응(예: 대기 형성)이 발생하지 않습니다. 그러한 활동의 ​​요인 중 하나는 우리 달과 같은 거대한 위성이며, 이는 또한 행성의 자전축과 그에 따른 기후를 안정화시킵니다. 위성은 소행성의 일부를 차지할 것입니다(과학자들은 목성과 같은 거대 가스 행성이 중요한 보호 역할을 한다고 믿습니다). 또한 방사선으로 인한 "우산"인 자체 자기장이 필요합니다.

행성은 원형 궤도에서 태양 주위를 회전해야 합니다. 길쭉한 궤적은 계절에 따른 온도 변동을 유발합니다. 예를 들어, 지구는 거의 균일한 원(이심률 - 0.02)으로 태양을 중심으로 회전합니다. 명왕성과 수성을 제외한 태양계의 나머지 행성에도 동일하게 적용됩니다. 그러나 다른 별에 있는 알려진 모든 행성은 타원 궤도(이심률 약 0.25)로 움직입니다. 지구와 다른 행성 축의 경사각(21도에서 24도) 또한 너무 대조적인 기후를 나타냅니다.

"작은 행성 - 죽은 행성"이라는 규칙은 가스 거대 위성에는 적용되지 않습니다. 타이탄(토성의 위성)은 밀도가 높은 대기를 가지고 있습니다. 목성의 위성도 절망적이지 않습니다. 이오는 화산 활동이 활발하고 유로파는 얼음층으로 덮여 있으며 그 아래에는 짠 바다가 있을 수 있습니다.

싸움과 수색

결과? 우리에게 가장 가까운 별에는 지구형 유기물이 없으며, 사람들은 적어도 태양계를 벗어날 때까지 아주 오랫동안 비단백질 형태의 생명체에 대해 이론화할 것입니다. 현재 우리가 할 수 있는 일은 이웃 행성에서 미생물을 찾는 것 뿐이다.

화성은 여전히 ​​가장 접근하기 쉬운 연구 대상입니다. 1984년 12월, 운석 번호 ALH84001이 남극 대륙에서 발견되었는데, 이는 확실히 약 1,500만 년 전 화성에서 온 것입니다(대형 소행성의 추락으로 인한 폭발로 표면에서 던져졌습니다). 전자현미경으로 관찰한 결과, 화석화된 박테리아처럼 의심스럽게 보이는 질서정연한 구조가 드러났습니다. 이러한 상황은 생명체가 외부에서, 어쩌면 화성에서도 지구로 옮겨졌다는 오래된 논의를 촉발시켰습니다.

안타깝게도 2003년에 발사된 유럽 우주국의 화성 익스프레스(Mars Express) 임무는 부분적으로 실패했습니다. 화성에 생명체가 존재한다는 사실을 최종적으로 증명하거나 반증할 예정이었던 연구용 비글 2호가 착륙 도중 추락하는 사고가 발생했다.

토성의 위성 중 하나인 타이탄에 상당한 희망이 걸려 있습니다. 1997년 카시니 우주선의 호이겐스 탐사선이 이 위성을 방문하여 처음으로 위성에 대한 자세한 정보를 지구로 전송했습니다.

더욱 흥미로운 것은 유로파(목성의 위성)입니다. 그 대기는 얇고 산소입니다. 적도 기온은 영하 163도다. 표면은 울퉁불퉁하지만 높은 산은 없습니다. 얇은 먼지층 아래에는 최대 100km 두께의 얼음 덮개가 있습니다. 그러나 뜨거운 물 간헐천이 있거나 최근 큰 운석이 떨어진 곳에는 두께가 약 30m에 달하는 납작한 얼음 렌즈가 있습니다. 그리고 그 아래에는 바닥의 화산 활동으로 인해 결코 얼지 않는 깊은 염분 바다가 있습니다. 과학자들은 이 바다에 시추 탐사선을 발사하는 것을 오랫동안 꿈꿔왔습니다. Lovecraft조차 꿈도 꾸지 못한 생물이 그곳에 살 수 있기 때문입니다!

마지막으로, 아주 최근인 2006년 3월 5일 과학자들은 카시니 탐사선이 토성의 위성 엔셀라두스에서 실제 차가운 물 간헐천을 발견했다고 보고했습니다. 분출하면 물이 즉시 얼어 붙습니다. 낮은 중력 조건에서는 얼음 조각이 수백 킬로미터 위로 던져집니다. 그들 중 일부는 뒤로 물러나고 일부는 토성의 고리에 포함됩니다.

이것이 현실이다. 소설은 어떻습니까? 거기에는 외계 생명체가 많이 있습니다. H.G. Wells는 화성의 붉은 이끼로 우리를 놀라게 했습니다. Terry Pratchett의 Discworld에서 살아있는 트롤은 돌을 먹고 사는 실리콘 유기물을 가진 생물입니다(이를 위해 다이아몬드 이빨이 있습니다). 그레고리 벤포드(Gregory Benford)는 태양에 가까워질수록 더욱 강해지는 혜성의 생명체를 묘사했고(“Heart of a Comet”, 1986), “빅뱅”이라는 용어의 저자인 유명한 천체 물리학자 프레드 호일(Fred Hoyle)은 소설 “검은 구름(The Black Cloud)”을 썼습니다. ” (1957), 집단 지성을 지닌 거대한 우주 먼지 클러스터가 등장합니다.

물리학자 로버트 포워드(Robert Forward)의 소설 카멜롯 30K(Camelot 30K)에는 오르트 구름(태양계 외곽)에 있는 외딴 소행성이 탄화불소를 기반으로 한 생태계를 갖고 있었고, 심지어 영국의 아서 왕과 같은 문화를 창조한 지능을 갖춘 생명체도 있었다. 같은 저자는 중성자별("드래곤스 알", "스타퀘이크") 표면에 존재하는 핵 생명체에 대해서도 설명했습니다. 그러나 Stephen Baxter는 가장 멀리 나아갔습니다. 그의 Xeely주기에는 별의 중력 우물에 서식하는 광자 생명이있었습니다.

* * *

한 가지 분명한 점은 아쉽게도 태양계의 다른 행성에는 고도로 발달된 유기체가 없다는 것입니다. 아마도 외계 생명체가 존재한다면 그것은 아주 아주 먼 곳에 있을 것입니다. 그것은 지상의 유기체와 완전히 달라야하므로 우리는 그 모습에 대해 원하는만큼 환상을 가질 수 있습니다. 우리는 아직 추측하지 않을 것입니다.

먼 별에서 동료 인간을 찾는 것은 감사할 일이 아닐 수도 있지만, 적어도 그것은 가치 있는 일입니다. 결국, 농담에도 어느 정도 진실이 있습니다. “사람이 머리를 높이 들고 살아가려면 천문학에 관심이 있어야 합니다.”

다른 행성, 달, 성간 공간 어딘가에 생명체가 있을 수 있다는 직접적인 증거는 없습니다. 그러나 우리가 결국 지구가 아닌 다른 곳, 어쩌면 태양계에서도 생명체를 발견하게 될 것이라는 매우 심각한 전망이 있습니다.

1. 지구상의 극한 생물


완보그레이드

극한미생물은 인간의 관점에서 완전히 견딜 수 없는 조건, 즉 극심한 더위, 추위, 독성 화학물질, 심지어 진공 상태에서도 생존할 수 있는 살아있는 유기체입니다. 우리는 화산 분출구, 안데스 산맥의 염분 저수지, 얼음으로 덮인 북극에 사는 생물을 발견했습니다. 우주라는 진공 속에서도 살아남을 수 있는 작은 생명체. 즉, 우리는 때때로 다른 행성이나 달에서 접할 수 있는 조건에서도 생명이 존재할 수 있다는 것을 알고 있습니다. 우리는 아직 그것을 찾지 못했습니다.

2. 다른 행성의 생명체에 대한 화학적 전구체의 존재

전구체는 표적 물질의 형성으로 이어지는 반응에 참여하는 물질입니다. 분명히 지구상의 생명의 기원은 대기와 해양에서 핵산, 단백질, 탄수화물, 지질과 같은 복잡한 유기 화합물을 형성하는 일련의 화학 반응의 결과였습니다. 이러한 "생명의 전구체"가 다른 행성에서 발견된다는 증거가 있습니다. 예를 들어, 전구체가 에서 발견되었습니다. 비록 우리가 생명을 발견한 것은 아니지만, 우리는 그 “성분”을 발견했습니다.

3. 지구형 행성의 급격한 증가


허블 망원경

우리와 유사한 행성을 발견하는 속도가 가속화되고 있습니다. 지난 10년 동안 과학자들은 수백 개의 외계 행성을 발견했으며 그 중 대부분은 와 같은 거대 가스 행성입니다. 그러나 새로운 행성 탐지 기술을 통해 지구와 같이 작고 바위가 많은 세계를 찾는 것이 가능해졌습니다. 그들 중 일부는 심지어 자신의 태양을 공전하기도 합니다. 우리가 발견한 이 행성 중 얼마나 많은지를 고려하면, 다음 행성에는 어떤 형태의 생명체가 존재할 가능성이 높습니다.

4. 지구에 사는 종의 다양성과 강인함


이 이미지는 토성의 위성 4개(타이탄, 디오네, 판도라, 팬)를 보여줍니다.

지구는 대규모 화산 폭발, 운석 공격, 빙하기, 가뭄, 대기의 급격한 변화 등 다양한 위기의 시기를 여러 번 겪었습니다. 그러나 지구 위의 생명체는 오늘날까지 계속됩니다. 인생은 꽤 끈기 있다고 말할 수 있습니다. 이러한 지속성과 지구상에 살고 있는 유기체의 놀라운 다양성을 고려하면, 우리는 우주 어딘가에 비슷한 것이 있어야 한다는 결론을 다시 내릴 수 있습니다. 예를 들어, 왜 토성의 위성 중 하나에는 없을까요?..

5. 지구상 생명의 기원을 둘러싼 미스터리

우리는 지구에서 생명이 어떻게 시작되었는지에 대해 다양한 이론을 가지고 있지만 아직 확실히 아는 것은 없습니다. 무엇이 화학적 화합물에 자극을 주어 집합적으로 살아있는 세포를 형성했는지는 아직 명확하지 않습니다. 특히 수백만 년 전에 이런 일이 발생한 완전히 불리한 환경을 고려하면 대기는 메탄으로 가득 차 있었고 행성 표면은 끓는 용암으로 덮여있었습니다. 널리 퍼진 이론 중 하나는 생명체가 전혀 지구에서 시작된 것이 아니라 화성과 같이 이에 더 적합한 조건을 갖춘 행성에서 운석을 타고 지구로 옮겨졌다는 것입니다. 이 이론을 범정자 이론이라고 합니다. 그것이 사실이라면 왜 생명이 지구가 아닌 다른 곳으로 퍼지면 안 될까요?

6. 바다, 강, 호수가 태양계의 다른 행성에 존재한다는 증거가 늘어나고 있습니다.


유럽

지구상의 생명은 바다에서 시작되었습니다. 바다가 없었다면 우리 모두는 존재하지 않았을 것입니다. 하지만 이런 일이 다른 행성에서도 일어날 수 있을까요? 사진을 포함하여 우리가 태양계의 이웃에도 물이 있다는 설득력 있는 증거를 충분히 얻었기 때문에 가능합니다. 옛날 옛적에 타이탄에는 물이 있었습니다 마른 강바닥, 그리고 유로파(목성의 위성)에서는 두꺼운 얼음층으로 완전히 덮여 있는 것이 발견되었습니다. 생명체는 이전에 이들 행성 중 어느 곳에나 존재했을 수 있습니다. 지금 거기에 존재할 수도 있지만 우리는 아직 그것에 대해 모릅니다.

7. 진화론


달에 간 닐 암스트롱

사람들은 우주에서 지적 생명체를 결코 찾을 수 없는 이유를 설명하기 위해 종종 이 말을 사용합니다. 반면에, 생명체가 환경의 요구에 적응한다고 제안하는 진화론이 있습니다. 다윈과 그의 동료들은 이 이론을 발전시킬 때 외계 행성의 생명체에 대해 생각하지 않았을 것 같지만, 비정통적인 해석에서는 생명체가 우주와 같은 어떤 환경에도 적응할 수 있다고 제안합니다. 어느 날 우리는 여전히 우주에서 생명체를 발견할 가능성이 있으며, 그렇지 않다면 우리 자신도 다른 행성에서 살 수 있을 정도로 진화할 것입니다.

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