为什么外星生命不容易找?
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如何寻找太阳系以外的外星生命很多科学家认为,除地球外,太阳系中任何一个星球存在生命的可能性都不大,而在太阳系外找到生命的可能性很大。
一些科学家通过计算发现,宇宙中存在大量与地球类似的行星。
英国著名天文学家帕特里克摩尔爵士近期宣称,科学家将会在50年内找出证据,证明太阳系之外确实存在外星生物。
他认为,太阳系外必定存在外星生命,但以人类目前的航天科技发展程度,尚无法有效与外星生命主动取得接触。
太阳系内存在生命可能性不大科学家认为太阳系中火星、木星的卫星木卫二和土星的卫星土卫六上可能存在某种形式的初级生命,但现在仍无所发现。
如果考虑到生命存在所需要的基本条件,太阳系内存在生命的机会都非常小。
这是因为地球和其他星球存在大量多样生命形式的关键是有光合作用。
光合作用能够吸收并转化光能,用转化后的能量完成生命所需的生化任务。
如果生物曾经在一个星球有过繁盛时期,光合作用将改变这个星球外层大气成分,就像生命对地球大气的改变一样。
而除地球外,太阳系内其他星球的大气都没有类似改变。
虽然生活在星球表面深层的初级生命可能通过化学反应而不是光合作用存活,而这种存活方式也不会影响星球的大气构成,但是科学家要寻找的,是像地球上这样的一种大规模的生命存在,它深刻地改变了其所在行星的地质化学构成,能够远距离观测到。
从物理学定律判定太阳系外存在生命根据物理学定律:宇宙各处均相同,引力、电场和磁场、量子理论等物理规律是普适的;原子和分子的物理结构是一样的,那么我们的地球在宇宙中应该也不是唯一的。
银河系直径大约10万光年,其中分布着大约2000亿颗恒星。
其中有行星环境的超过15%,那么在银河系中至少有数百亿颗行星。
地球只不过是银河系数百亿同类环境之“一”而已,而宇宙中更是有千百亿个这样的世界。
一位天文学家曾说:“银河系中的行星就像虫子一样普遍,如果银河系中的多数行星都像木星一般大,并且所有行星都无法孕育生命,那将是非常奇怪的事情,这太不合情理了。
外星生命存在的可能性与探寻途径探讨引言:对于人类而言,外星生命一直是一个引人入胜的话题。
随着科技的进步和太空探索的不断深入,人们对外星生命的探索变得更加迫切。
本文将探讨外星生命存在的可能性,并讨论探寻外星生命的途径。
一、外星生命存在的可能性1. 宇宙的广阔性:宇宙的无限广阔为外星生命存在提供了广阔的空间。
宇宙中有数以百亿计的星系,每个星系都有数以百亿计的星球,从而增加了外星生命存在的概率。
2. 异地生命的发现:地球上有许多极端环境(如深海、极地、沼泽等),这些地方都存在一些生命形式,这让我们相信宇宙中也可能存在一些适应极端环境的生物。
3. 类地行星的发现:过去几十年中,科学家们已发现了一些类地行星,这些行星具有与地球相似的质量和轨道。
这意味着这些行星可能存在适宜生命的条件,增加了外星生命存在的可能性。
4. 生命的多样性:地球上生命的多样性告诉我们,生命可以在各种不同的环境中存在和演化。
因此,我们可以合理地推测,宇宙中的其他星球可能也有各种形式的生命存在。
二、探寻外星生命的途径1. 太空探测器:太空探测器是探寻外星生命的重要工具。
它们可以被发送到太空深处,通过收集数据和样本,帮助科学家们寻找外星生命的迹象。
例如,目前正在进行的NASA 的“开普勒”任务,旨在搜索类地行星,并评估它们的适居性。
2. 射电望远镜:射电望远镜可以接收来自宇宙中的射电信号,并寻找可能来自外星文明的信号。
例如,SETI项目(Search for Extraterrestrial Intelligence)正在使用射电望远镜搜索来自外星文明的无线电信号,以寻找外星生命的存在。
3. 行星探测:未来的行星探测任务可以带领我们更接近寻找类地行星上的生命迹象。
例如,美国宇航局的“火星2020”任务将携带一台高精度探测仪,用于寻找火星上的微生物。
4. 通过生命的标志来寻找:科学家们会寻找生命存在的明确标志,如大气中的生命迹象、岩石中的微生物化石等。
外星生命的可能性和探寻方法在广袤的宇宙中,我们不仅有着美丽的星系和行星,还很有可能存在非地球生命,也就是外星生命。
虽然目前我们还没有确凿的证据,但从多方面的科学研究来看,外星生命的可能性是很大的。
一、生命存在的条件要想谈论外星生命的可能性,我们首先需要知道生命存在的条件。
从生命的基本构成元素来看,生命体最基本的结构都是由碳、氢、氧、氮等基本元素所组成的。
因此,在寻找外星生命时,我们往往会在寻找这些元素的存在情况。
此外,水、温度、气压、辐射等条件也是生命存在的必须要有的环境。
从这里我们可以看出,想要找到外星生命,我们需要寻找的是一种能够容纳生命形态的行星,并且这个行星具备了一些我们所认为的生命存在的条件。
二、外星文明的存在除了寻找微生物、类人、植物等一些基本生物形态的可能性之外,我们还可以寻找地球外的智慧生命,也就是所谓的外星文明。
外星文明的存在,需要同时兼顾物理学和化学的知识。
我们可以通过搜寻电波等信号来寻找外星文明的存在。
此外,我们还可以借助于行星轨道、运动、天文光谱等一些科学手段来探测宇宙中的物质和行星的运动轨迹,从而寻找到类似地球周围的宜居行星,进而揭开外星生命的面纱。
三、探测技术随着科技的不断发展,我们的探测技术也得到了极大的进步。
我们可以利用卫星、天体望远镜、探测器等载体来远距离的探测和观察外星星球的情况,检测与分析外层大气、地下水、地壳等,寻找其携带生命存在的物质存在情况。
同时,还可以利用太空探测器来获取更多有关外星文明的信息,甚至可以到达行星进行深入探测。
不仅如此,我们还可以运用基因技术,寻找外星生命的DNA、RNA、蛋白质等生命构成物,分析其基因序列分布情况和基因组的结构等有关信息。
四、挑战和未来虽然我们探寻外星生命的方式变得越来越多样化和丰富,但是,面对复杂的宇宙情况和距离遥远的问题,我们还需要付出更多的心血与劳动。
并且,我们在探测外星生命的时候,需要时刻考虑知识的利用和保护,需要勇于面对一些困难和问题,需要耐心地进行科学探索与观察。
外星生命存在与否辩论辩题正方观点,外星生命存在。
首先,外星生命存在的可能性是存在的。
我们的宇宙是如此之大,我们所知道的宇宙只是一个微不足道的部分。
在这么大的宇宙中,不可能只有地球上有生命存在。
正如科学家卡尔·萨根所说,“在数以百亿计的星球中,只有地球上有生命是一种自大的想法。
”这种想法是狭隘的,因为我们对宇宙的了解还非常有限。
其次,我们已经发现了一些有可能是外星生命的迹象。
例如,我们在火星上发现了一些可能是微生物的化石,这表明火星上可能曾经存在过生命。
此外,我们还发现了一些行星上有可能存在生命的条件,比如一些类地行星拥有液态水和大气层,这些都是生命存在的必要条件。
最后,外星生命的存在对人类有着深远的意义。
首先,外星生命的存在将会改变我们对自己的认识,让我们意识到地球上的生命并不是唯一的。
其次,外星生命的存在可能会带来对我们科技和文明的巨大推动,因为外星生命可能会拥有比我们更先进的科技和文明。
正如物理学家斯蒂芬·霍金所说,“外星生命的存在将会对我们的文明产生深远的影响,可能会改变我们对自己的认识,推动我们的科技和文明发展。
”。
综上所述,外星生命的存在是有可能的,而且对人类有着深远的意义。
因此,我们应该持有外星生命存在的观点。
反方观点,外星生命不存在。
首先,目前为止,我们还没有发现确凿的证据表明外星生命的存在。
虽然我们发现了一些可能是外星生命的迹象,比如火星上的化石,但是这些迹象都不足以证明外星生命的存在。
正如物理学家恩里科·费米所说,“如果外星生命确实存在,那么它们为什么还没有出现在我们的面前呢?”这是一个很有道理的问题,如果外星生命存在,它们为什么还没有与我们接触呢?其次,我们所知道的宇宙是如此之大,我们对宇宙的了解还非常有限。
正是因为宇宙太大了,我们才很难找到外星生命的存在。
正如天文学家弗兰克·德雷克所说,“我们在宇宙中寻找外星生命,就像在海滩上寻找一粒特定的沙粒一样困难。
外星生命的探寻和识别随着科技的发展和人类对宇宙的探索,外星生命逐渐成为人们越来越关注的话题之一。
无论是电影、小说,还是研究成果,外星生命的存在都引发着人们的好奇心和兴趣,甚至有人想要亲身前往宇宙寻找外星生命。
那么,外星生命究竟存在与否?我们能否探寻到它们?如何识别它们?一、外星生命的存在与否对于外星生命的存在,人们有不同的看法,有人认为我们不可能是宇宙中唯一一种智慧生命,也有人认为外星生命纯属幻想。
然而,要回答这个问题就要先来看看人类关于外星生命的定义。
一种被广泛接受的定义认为,外星生命是指在除地球以外的其他天体或空间区域中发展出来的,具有类似于地球生命的特征的生命体。
也就是说,外星生命的存在不是指必须存在与某个行星或恒星系当中,而是指整个宇宙中存在的具有生命特征的物质。
人们普遍认为,相对于整个宇宙的巨大容积,我们不可能是宇宙中唯一一种自发生命的物种。
尤其是在近些年来,在太阳系内曾有类似冥王星和木卫二上发现微生物可能存在的迹象,加上例如 TRAPPIST-1 和 GJ 1132 等超过7个地球半径的系外行星,更加支持了外星生命存在的可能性。
同时,也有学者认为我们还缺乏足够多的数据,无法确定外星生命是否存在。
二、探寻外星生命的方式要探寻外星生命,就要寻找到可能存在生命存在的行星或天体。
这里有几种常见的方式:1. 直接探测:直接探测外星生命的方法就是向宇宙空间派遣探测器,例如NASA创建的"探索行星"计划,就是旨在寻找宇宙中的生命。
探测器里面分析到的关键分子,如蛋白质、RNA、DNA 等,可以证明那个星球上曾经有生命的存在。
但这种方式寻找的结果受到技术和预算等多个方面的因素的限制。
2. 监测电磁波:利用射电望远镜等设备,监听宇宙中不同频段的电磁辐射,如广播电视信号等迹象。
如果我们能够接收到某些深空频率的辐射,那么这就有可能是外星文明正在向我们发送的信号。
3. 间接探测:间接探测通过寻找生命的化学痕迹来间接推测是否存在外星生命。
外星生命越来越难找读后感(实用版)目录1.寻找外星生命的重要性和困难性2.外星生命存在的可能性3.探索外星生命的技术手段4.外星生命难找的原因5.对未来寻找外星生命的展望正文在探索宇宙的奥秘时,我们总是充满好奇心和向往。
其中,寻找外星生命一直是科学家和普通人们关注的焦点。
然而,经过多年的探索和研究,我们发现外星生命越来越难找。
那么,这是为什么呢?首先,寻找外星生命的重要性和困难性不容忽视。
科学家们一直在探索地球以外的生命迹象,这对于我们了解宇宙的演化、生命的起源以及未来人类的发展具有重要意义。
然而,宇宙的尺度如此巨大,以至于我们很难找到真正存在生命的星球。
此外,生命的存在形式可能多种多样,我们对生命的定义和理解也可能有所局限,这都使得寻找外星生命的任务变得更加困难。
尽管如此,我们依然不能排除外星生命存在的可能性。
根据科学家的研究,宇宙中可能存在大量的适居行星,这些行星的条件可能孕育出生命。
例如,目前已发现了一些类地行星,它们位于宜居带内,距离恒星适中,表面温度适宜,有可能存在液态水和适宜的气候条件。
这些因素都为外星生命的存在提供了可能性。
那么,我们如何去探索外星生命的存在呢?科学家们采用了多种技术手段,如射电望远镜、光学望远镜以及各种空间探测器。
通过这些设备,我们可以观测到遥远星球的大气成分、温度、磁场等特征,从而推测其是否存在生命。
此外,科学家们还通过搜寻外星文明发出的信号,以期发现外星生命的迹象。
然而,这些技术手段目前仍处于初级阶段,寻找外星生命的道路仍然漫长。
那么,为什么外星生命越来越难找呢?一方面,这可能与我们的科学技术水平有关。
我们的探测手段和观测能力仍有待提高,可能无法发现遥远星球上的生命迹象。
另一方面,外星生命可能真的非常稀少,或者说生命起源和演化的过程非常复杂,这都使得我们寻找外星生命的难度加大。
尽管寻找外星生命的道路充满挑战,但我们仍然对未来充满信心。
随着科学技术的不断发展,我们探索宇宙的能力将不断提高。
外星生命是否存在?外星生命,或称外太空生命,是指存在于除地球以外且智慧程度与人类相同或相似的生命体。
这是一个引人入胜的话题,自上个世纪末就备受科学家和大众的关注。
虽然迄今为止还没有任何确凿证据证明外星生命的存在,但从科学上来说,外星生命的概率是非常高的,这取决于我们对于宇宙的了解程度。
以下是几点值得探讨的:1、地球外是否存在适宜生命的星球?目前,我们所知道的宇宙中有数百亿颗星球,只是其中的一小部分已经得到了深入的研究。
现有的天文学数据表明,存在着数亿,甚至数万亿颗像地球一样大小、有着类似的轨道和大气条件的行星,这些行星很可能是存在生命的理想场所。
一个星球是否适合生命的出现,需要考虑其距离恒星的距离、轨道形状和大气构成等多种因素。
但即使是在这些条件都满足的情况下,这个星球上是否存在生命仍然是个未知数,需要进一步的探测和研究。
2、生命的发展起源与进化过程生命从何而来?这是一个备受关注的问题。
虽然不同的科学家有着不同的观点,但现在流行的理论认为,生命是在数十亿年的漫长过程中自然发生的。
最早的生命形式是单细胞生物,它们一直在地球上存在了几十亿年的时间。
现代人类则是在约200万年前才开始出现的。
在地球上的生命发展过程中,可以观察到物种逐渐进化和演变。
这也意味着,如果在其他星球上存在生命,它们很可能会经历和地球上生物类似的进化历程。
3、外星生命的可能形态地球上的生命形式已经展现了极大的多样性,从单细胞生物到复杂的多细胞生物。
因此,在不同宇宙环境下,生命形式的多样性应该也会有所不同。
但就目前所知,可知的生命形式多为基于碳的生命体,这种生命体又可以分为有机和无机两种。
有机生命体有碳水化合物、蛋白质、核酸和脂肪等形式,而无机生命体则可能仅仅是一种非常简单的分子结构。
不仅如此,外星生命还有可能采用不同于地球上生命所采用的化学基础,例如硅素。
4、如何寻找外星生命?尽管目前寻找外星生命仍然是一项艰巨的任务,但已经有了一些相关的方法和技术来辅助寻找。
1.引言宇宙中存在的外星生命一直是人类探索宇宙的热门话题。
人们对外星生命的存在充满着好奇心和想象力。
虽然至今为止,还没有确凿的证据表明外星生命确实存在,但是我们可以通过科学方法来研究和探索这个问题。
2.什么是外星生命?外星生命指的是在地球以外的其他星球或行星上存在的生命形式。
这些生命形式可能与地球上的生命形式相似,也可能完全不同。
目前,人们普遍认为外星生命需要满足三个条件:有机物质、液态水和能源。
3.外星生命的发现方法寻找外星生命是一项具有挑战性的任务。
目前,科学家们采用了多种方法来寻找外星生命,包括以下几种:(1)观测行星:通过望远镜观测行星表面的特征,如大气层成分、地壳运动等,判断是否有可能存在生命。
(2)探测器探测:将探测器送往太阳系以外的行星或卫星上,通过探测器获取到的数据来寻找生命的存在。
(3)射电望远镜寻找信号:通过使用射电望远镜,寻找外星生命发出的无线电信号。
4.目前发现的外星生命标志虽然尚未发现确凿的外星生命证据,但是科学家们已经发现了一些具有潜在性的标志,如下所述:(1)火星表面上存在液态水,这为火星上可能存在生命提供了条件。
(2)土卫六上发现了水冰喷射,这说明土卫六内部有液态水存在,也为可能存在生命提供了依据。
(3)地球微生物可以在极端环境下生存,如深海热泉、南极冰川等,这提示我们可能存在更加极端的环境下的外星生命。
5.外星生命可能的形式外星生命可能以多种形式存在,以下是一些可能的形式:(1)细菌或单细胞生物体:这是地球上最简单的生命形式,也可能是宇宙中最普遍的生命形式。
(2)多细胞生物体:这是地球上更为复杂的生命形式,如植物和动物等。
(3)智能生命体:这种生命体具有高度智能,可以进行思考和交流,可能存在于宇宙中的某个角落。
6.外星生命对人类的影响如果发现了外星生命,这将会对人类产生重大的影响,如下所述:(1)改变人类对自身地位的认知:如果宇宙中存在智能生命体,那么人类在宇宙中的地位将会被重新评估。
为何至今也找不到地外生命呢?或许我们可以做以下六大猜
想!
1、根本没有地外生命,我们是孤独的。
尽管理论上,仅银河系都有数百亿颗宜居行星,但地球孕育生命的完美条件,让数字变得毫无意义。
2、宇宙漫长而充满危险,而生命可能稍纵即逝。
伽玛射线、恒星耀斑、陨石撞击等任何宇宙中发生的事件,都足以使一个生机勃勃的星球,变得毫无“生气”。
3、在整个宇宙空间生命可能存在
但它们都是微小的微生物,或者是其他形式的低等级生命,并不存在智慧。
4、宇宙太大了
仅仅银河系就有至少10万光年,即使地外智慧生命存在,可能也无法制造出光速飞行器。
这种情况下,前往其他较远的行星是极为冒险的做法。
5、自我毁灭
无论是大规模杀伤性武器、行星污染还是无法治愈的致命疾病,都足以让行星上的物种消失。
6、地外生命的技术更为先进
虽然我们掌握了无线电技术,但那些更为先进的信号,我们目前还无法发现或破译。
那么,你相信地外生命的存在吗?。
外星生命越来越难找读后感(最新版)目录1.引言:介绍寻找外星生命的困难2.外星生命的存在:从科学角度探讨外星生命存在的可能性3.寻找外星生命的历程:回顾人类寻找外星生命的历史4.面临的挑战:分析寻找外星生命的难点和困境5.对外星生命的期待:讨论发现外星生命对人类的意义6.结论:总结文章,表达对人类寻找外星生命的信心正文【引言】在浩瀚的宇宙中,是否存在其他生命形式一直是人类充满好奇和探索欲望的问题。
然而,随着科学技术的发展,我们似乎越来越难以找到外星生命的踪迹。
这篇文章将探讨寻找外星生命的困难,回顾人类寻找外星生命的历程,并分析面临的挑战。
【外星生命的存在】从科学角度来看,外星生命存在的可能性非常高。
宇宙中有数以亿计的恒星和行星,有些行星存在于宜居带(Habitable Zone),在这些行星上,水有可能以液态存在。
水被认为是生命存在的关键因素,因此在这些行星上可能孕育着生命。
【寻找外星生命的历程】人类寻找外星生命的历程可以追溯到几十年前。
科学家们通过各种方法寻找外星生命的迹象,例如无线电波、红外线和光学望远镜等。
在过去的几十年里,科学家们发现了许多潜在的宜居行星,但直接证据仍然缺失。
【面临的挑战】寻找外星生命的过程充满了挑战。
首先,距离是一个巨大的问题。
即使存在外星生命,我们也需要强大的望远镜才能观测到它们。
此外,我们目前的技术还无法直接观测到行星的大气层,因此很难确定行星上是否存在生命。
另一个挑战是我们对生命的理解。
我们目前对生命的认识主要基于地球上的生命形式。
然而,外星生命可能与地球生命截然不同,我们可能需要重新审视生命的定义。
【对外星生命的期待】尽管寻找外星生命的过程充满了挑战,但发现外星生命对人类来说具有重大意义。
首先,这将证明我们在宇宙中并不孤独,有助于增强人类的归属感。
此外,研究外星生命有助于我们更好地了解地球生命的起源和宇宙的奥秘。
【结论】虽然寻找外星生命的道路充满荆棘,但我们不应该失去信心。
为什么外星生命不容易找?
作者:石无鱼
来源:《大科技·百科新说》2014年第06期
我们在电影、电视上看到的外星人,虽奇形怪状,但有一点不可否认,它们看起来都有点像人。
比如说,它们都有头,头上有一双眼睛,都有手,手指说不定也正好是10根。
其实,地球上进化出人类这个模样,完全是个巧合,我们实在没理由指望另一星球上的外星人也拥有与我们相似的外表。
没错,我们有10根手指,但这并非为了让我们在孩提时可以掰着指头从1数到10,而仅仅是因为那条最先爬到陆上的鱼,两片鳍上刚好各有5根骨头。
两只眼睛一左一右,也并非为了方便我们“左顾右盼”,而仅仅因为最早能感觉光线的动物身上,两个感光细胞距离正好相近。
就对提高生存能力而言,其实,眼睛一只长在额头,另一只长在后脑勺上,好处还要大一些哩。
而10根手指也好,眼睛一左一右也好,这些特征都是由一时偶然的因素所塑造出来的。
不要说在外星环境中难以形成这些特征,就是让地球生命退回远古重新进化一次,人类也可能完全变成是另一副模样。
因为地球环境的演化,也充满了偶然。
过去的太阳更冷
生命能有今天这个样子,完全是巧合。
巧上加巧的是,地球上这个适合生命栖居的大好环境,似乎也是一系列巧事凑到一块的结果。
你可不要以为,只要在太阳系选定某个位置,放上一颗行星,浇上一盆水,然后说“生命,请”,生命就会必然产生。
没有这些巧事凑到一起,不论你怎么“请”,生命都是不会来的。
早在1960年代,当天体物理学家在电脑上模拟太阳演化的时候,他们就发现,在太阳的早年,能量输出比今天要少25%~30%。
按照目前地球上这个环境,假如太阳能量输出减少25%~30%,将导致地球的平均气温比现在下降20℃左右,考虑到目前全球年平均气温差不多为10℃,那么平均气温将降至零下10℃。
这就是说,按照理论推算,45亿年前几乎与太阳同时诞生的地球,在它最初的大约20亿年里,可能是个通体硬邦邦的冰球,并不适合生命生存。
但是地球早年的沉积物表明,在其诞生后不到10亿年,地球就是一颗适宜生命栖居的星球了,不仅存在液态水,还已经存在细菌这样的简单生物。
这个理论与实际的不相符,就是所谓的“弱阳佯谬”:因早年太阳比较暗淡,按理说地球应该会冻成一个冰球,但实际上地球那个时候就已经生机勃勃。
对于这个佯谬,目前科学家已经提出多种解释。
虽然没有定论,但有一点却也相当明显:地球上产生生命的这个环境,本身就是一个难得的巧合造就的。
第一个解释:温室气体
对于弱阳佯谬,最早提出、至今也最流行的一个解释是:尽管当时太阳要暗淡些,但地球大气层中温室气体的浓度要远高于现在,所以也就补偿了损失。
这就好比说,虽然那个时候太阳不怎么热,但地球穿的“衣服”厚一些,所以就没有冻坏。
这个观点不难理解,不过确定这种温室气体到底是什么,却很棘手。
一提起温室气体,我们一般想到的是。
经过科学家考察,在距今38亿年前到25亿年前,地质史上称为“太古代”的这段时期,地球大气中的浓度的确很高,最高时可达现在的30多倍。
但问题是,在太阳比较暗淡,供热不足的情况下,要想让海洋里的水保持液态,的这个浓度还远远不够,差不多比需要的低了10倍(也就是需要比现在高出300多倍才成)。
这说明,当初那条给地球保暖的、性能良好的“毯子”,并非全由“编织”而成,肯定还有其他成分存在。
一位美国科学家提议,另外的成分很可能是氨和甲烷。
它们都是比还要厉害的温室气体。
比如,同浓度的甲烷,其保暖效果是的的20多倍。
但这也有问题。
早期地球没有臭氧层,在紫外线照射下,氨是非常不稳定的,即使在较为暗淡的太阳光下,它也很容易被摧毁。
而甲烷在大气中超过一定浓度,会形成有机雾霾。
这个雾霾虽然吸收阳光,但又通过红外线辐射把大多数热量返还给宇宙空间。
所以,太多的甲烷非但起不到保暖的作用,反而有制冷的效果,天文学家在土星的卫星——泰坦星上已经看到了这一现象。
第二个解释:地表的反射率
既然单纯的温室气体解释不了弱阳佯谬,有科学家就开始寻找别的因素。
其中之一是地球自转。
由于受月球引力的影响,自诞生之日起,地球的自转就一直在减速。
这个减速肯定会改变热量从赤道到两极的传输模式,由此改变地表冰雪覆盖的范围。
比如,当初地球自转快,所以热量从赤道传输到两极的速度也快,两极的冰雪覆盖率可能比现在要低,而我们知道,冰雪对阳光的反射是很厉害的。
假如冰雪覆盖面积少了,对阳光的反射少了,更多的热量就留在了地球上,这相当于给地球保温。
此外,整个地球的反射率还深受海、陆分布等因素的影响。
海洋比起陆地,同等面积下会吸收更多的热量,所以海洋的反射率比陆地低;不过海洋一旦结冰,那么反射率又会高于陆地。
由于地球表面的板块无休止地运动,在远古的时候,地球反射率肯定跟现在是很不一样的,但我们对早期地球的反射率一无所知。
一位丹麦科学家证明,如果设想地球早期陆地覆盖面积较少,再考虑云层对地表反射光的“拦截”,就可以把地球的反射率降低到足够低的程度,不需要更多的温室气体,用反射率就能解释弱阳佯谬。
第三个解释:地球离太阳更近
与此同时,一些天文学家还把怀疑的目光投向地球在太阳系中的位置。
2009年,一位法国天文学家通过电脑模拟发现,内太阳系的行星轨道并非能一直稳定地存在下去。
受外太阳系木星等巨行星引力的作用,在今后大约35亿年内,水星将偏离轨道。
在偏离过程中,有可能跟金星、地球和火星中的某颗行星相撞。
受此启发,一位天文学家认为,将来发生的事情过去可能已经发生过。
他设想,如果过去地球离太阳更近,后来才移到目前这个位置,那就能很漂亮地解决弱阳佯谬。
这个设想并不离谱。
我们只需要把今天的日地距离减小百分之几即可。
至于为什么过去的日地距离会比现在小百分之几呢?科学家设想,大约25亿年前,两颗行星相撞,这个事件改变了太阳系原先的格局,把地球轻轻朝外推了一把,于是就推到了现在这个位置。
这就好比地球在跟太阳“躲猫猫”:当太阳较为暗淡的时候,地球因距离太阳较近,所以没有冻成冰球;当太阳燃烧旺起来的时候,地球又因此时离太阳较远,所以没有被太阳烤焦。
我们已经为弱阳佯谬找出了这么多解释,不过上述任何一种目前都不占绝对优势。
多数科学家倾向于认为,这些解释可能都对,都对地球的保暖做出了贡献。
这就是说,早期地球之所以没变成一个冰球,要归功于一系列的巧合,比如那时温室气体浓度恰好比现在要高得多,其中甲烷的浓度又刚好适中;地球自转要比现在快;陆地面积恰好比现在少;云层比现在厚;地球离太阳的距离比现在小……没有这一系列的巧合,那么在头320亿年,地球可能就是一个了无生机的冰球。
既然在一个现成的、适宜的“襁褓”中,生命的诞生尚且仍需要一系列的巧合(这在很多文章中已做过说明);现在我们又证明了,单为了准备这么一个“襁褓”,都需要这么多的巧合;所以,你现在该明白生命的出现有多难!我们实在没理由对外星生命的存在表示乐观。
宇宙如此广袤,生命又如此罕见,我们找不到外星人,不是很正常的事吗?
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生命导演的
地球冷暖周期
太古代是从地球初始到距今25亿年前的古老时代,证据表明,太古代时期比太阳演化模型所预言的地球气候要暖和得多。
虽然对于这一现象如何解释,还众说纷纭,但对于这个暖和时期是怎么结束的,却不存在争议:地球很快就冷却进入了它的首个冰期。
这是地球史上最长、最冷的一个冰期,而这一冰期正好发生在太阳逐渐转暖的时候,这不是很奇怪吗?
导演这一事件的主角是地球上刚开始繁盛的生命,尤其是地球上最早的光合作用细菌。
它们释放出氧气,氧气破坏了大气中的甲烷,在紫外线作用下,甲烷和氧气发生反应,生成和水。
而甲烷是比强20多倍的温室气体。
在氧气浓度升高之前,甲烷能在大气层中稳定存在1万年左右,自有了氧气之后,平均一个甲烷分子的寿命只有10年左右了。
甲烷浓度急剧下降,所以地球就变冷了。
那么,地球后来又是如何走出冰期的呢?答案需要到地球上的循环规律上去找。
大气中的溶解在雨水中并被带入土壤,形成了碳酸盐矿物,而后碳酸盐矿物又通过地质运动钻入地下深处。
经过数百万年之后,随着火山喷发,这些埋到地下的回到大气中,从而完成一个循环。
当冰期开始,气温下降的时候,水更多的以冰雪的形式降到地表,冰雪是不会溶解的,所以溶解到雨水中、并带入地下的也少了。
但火山活动却不受冰期的影响,继续喷发出原先埋在地下的。
这样大气中越积越多,由于温室效应,气温就开始回升,导致冰期结束。