星系:在茫茫的宇宙海洋中,千姿百态的“岛屿”,星罗棋布,上面居住着无数颗恒星和各种天体,天文学上称为星系。我们居住的地球就在一个巨大的星系——银河系之中。在银河系之外的宇宙中,像银河这样的太空巨岛还有上亿个,它们统称为河外星系。
星团:在银河系众多的恒星中,除了以单个的形式,或组成双星、聚星的形式出现外,也有以更多的星聚集在一起的。星数超过10颗以上,彼此具有一定联系的恒星集团,称为星团。使这些恒星团结在一起的是引力。星团的成员多的可达几十万颗。它们又可以分成疏散星团和球状星团两类。银河系中遍布着星团,只是不同的地方星团的种类也不同。
星云: 星云是一种由星际空间的气体和尘埃组成的云雾状天体。星云中的物质密度是非常低的。如果拿地球上的标准来衡量,有些地方几乎就是真空。但星云的体积非常庞大,往往方圆达几十光年。因此,一般星云比太阳还要重得多。星云的形状千姿百态。有的星云形状很不规则,呈弥漫状,没有明确的边界,叫弥漫星云;有的星云像一个圆盘,淡淡发光,很像一个大行星,所以称为行星状星云。
生活可以将就,生活也可以讲究!
地球形成前 宇宙有生命
据俄罗斯科学院通讯院士、古生物研究所所长罗扎诺夫说,俄罗斯古生物研究所和美国宇航局的专家对陨石碎片进行了共同研究,并从中找到了一种极简单的微生物。这种微生物与现在地球上的细菌形态相似,只能生长在有水的地方,但其年龄比地球要老得多。因此,它们是远在地球出现之前就存在于宇宙中的生命。不过,这位科学家不愿谈及除了地球外在其它行星上是否还存在生命的问题。 《中国表年报》98.
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美发现猎户星云中有水
美国康奈尔大学的天文学家最近宣布,他们在猎户星云中发现了大量水蒸气。
猎户星云距地球约15OO光年,该星云正在形成恒星。美国天文学家是利用“红外线天文观测卫星”在该星云内探测到大量水蒸气的。这一发现首次表明水在恒星的形成过程中起着重要的作用,此前天文学家还没有发现正在形成中的恒星周围有过水。
科学家曾根据理论预言这种正在形成之中的恒星周围应存在水,它在恒星形成过程中起着制冷剂的作用。水蒸气能把气体云收缩时产生的热带走,这样气体云粒子受冷却就会收缩得更密,最后形成新的恒星。 《中国气象报》98.423 文/谷利源
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两颗行星可能充当生命生存的场所
美国天文学家发现了两颗可能存在生命的行星。这两颗行星位于我们太阳系外面的银河系里,它们围绕着像太阳那样的桓尾在旋转,一颗行星在北斗七星内,另一个则在室女座里,距地球约35光年之遥。科学家发现,这两颗行星距太阳较远,温度较低。室女座内的那颗大的行星表面温度据认为只有85℃,上面可能存在水。在北斗星里的那颗行星的温度远远低于冰点,但其大气层中应该有暖区可以留得住水。这两颗行星有点像木星。木星是个大气团,没有一个硬的表面,故生命也许难以生存。但是这两颗行星的卫星可能充当合成分子和生命生存的场所。 杨子晚报 96616
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科学家提出:大熊座天鹅座可能有生命
美国宾夕法尼亚州立大学的—个研究小组在《自然》杂志士撰文指出,太阳系外某些行星的卫星上可能有适合生命存在的环境。
科学家们指出,不一定只有行星才能产生生命,太阳系外某些行星的卫星,如果其体积至少是地球体积的十分之—,并有大气层和足够强的磁场,就构成了适合生命存在的环境。该研究小组认为,太阳系外大熊座和天鹅座的两个行星系统中,可能有满足上述条件的卫星存在。 新华社北京3月11日讯 科技文摘 97312
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距地遥远星云中发现醋酸
[美联让威斯康星州麦迪逊6月10日电]
美国伊利诺伊大学的研究人员在距地球25万光年星云中发现了普通醋酸,这种有机分子在生命形成过程中可能发挥过作用。
伊利诺伊大学射电天文学家乌尔斑娜·尚潘在由气体和尘埃构成的称为“人马座B2北”的星云中发现了这些微量的醋酸痕迹。
伊利诺伊大学研究小组成员刘易斯·斯奈德说;“醋酸可能是生命的化学物质形成过程中的最初步骤之一。如果在醋酸中加入一种氨,就可以得到甘氨酸。甘氨酸是生物上具有重要意义的最简单的氨基酸。”
氨基酸是生命的基本组成部分。蛋白质和DNA是由常见的氨基酸结合而成的,并且蛋白质存在于一切生物之中。
科学家们25年前就花星际空间中发现了氨。斯奈德说,这一发现使氨分子与醋酸结合形成甘氨酸的观点变得十分言之有理。
斯奈德说,这些醋酸分子是在星云中发现的,天文学家认为这种星云类似于形成太阳和太阳系中包括地球在内的各个行星的星云。
斯奈德说,在距地球如此遥远的星云中找到醋酸表明。在太阳系形成的45亿年前,太阳系中就存在着生命形成所需的化学物质。
斯奈德说:“这种物质在很大程度上就像远古时期如雨点般落在地球上的物质,与我们可以在彗星、小行星和陨星上发现的物质是相同的。这表明这种环境适合栈到甘氨酸。”
由戴维·梅林格率领的研究小组今天在威新康星大学召开的美国天文学会全国会议上公布了这一发现。
斯奈德说,研究人员还认为彗星和小行星可能含有具有重要生物意义的分子。关于生命起源的一种理论认为,这些化学物质是通过大量的太空碎片带到地球上来的。他说,这些化学物质也有可能在地球最初形成时已经出现在地球上。
斯奈德说,50年代初进行的实验表明,星际空间中经常发现的某些化学分子在遇热和压力时可以转变成复杂的生物分子。醋酸就是在这些实验中形成的分子之一。
托莱多大学专门从事星际物质研究的天文学家史蒂文费德曼说.醋酸的发现是“证实太空中存在着可能在生物学上具有重大意义的复杂分子的重要一步”。斯奈德说.伊利诺伊大学的研究小组目前正以发现醋酸的同一星云为中心,全力寻找甘氢酸。
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陨石尘埃引起瘟疫(英国科学有新说)
英国贝尔法斯特女王大学考古学家拜里,最近在伯明翰市召开的英国科学家协会年会上发表演说时指出:欧洲历史上两次大规模的瘟疫,可能是由彗星或陨石引发的。
他说,并不是彗星或陨石带来致命的微生物,而是彗星或陨石撞击地球时,刮起漫天灰尘,导致瘟疫流行,死人无数。
在公元542年和1347年,欧洲分别发生了黑死病,三分之一人口死亡。黑死病是由老鼠身上的跳蚤将至命细菌传给人体即使在今天,黑死病仍可致命。 (扬子晚报 961011 李新译)
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外星生命物质“登陆”加拿大
据报道,一月份坠落地球的一颗流星NULL可能为科学界提供了目前为止来自太空的最早期原始物质NULL并可能携带着有关生命起源的重要新线索。
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摘自:Internet 时间:2000-10-15 08:44:24
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英学者:疯牛病来自外太空
(2000-12-08)
两名英国学者认为,疯牛症可能源于外太空细菌,并且可能是在彗星撞击地球时随之而来的。
他们说,严冬期间留在野外的牛,可能吃了被彗星带入地球的细菌污染的草以后染上所谓疯牛病。
加的夫威尔士大学应用数学和天文学教授维卡马辛赫说,越来越多证据显示地球上的生命来自外星。维卡马辛赫教授与剑桥大学的同行霍伊尔共同提出这个理论。(新闻晚报)
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我们不孤独?科学家发现适合生命存在的行星
http://wwwsinacomcn 2001年03月13日 11:14 解放日报
本报专译 天文学家第一次找到了强有力的证据,证明距地球57光年的天龙星座CM星系很可能有生命存在。
这个发现要归功于美国特种类地智慧研究机构(SETI)的天文学家们。今年1月,他们在美国天文学协会的年会上公布了观测成果。据介绍,天龙星座CM星系包含有两颗带有所谓可居住区域的行星,这些行星的运行轨道贴近恒星,因此可能有液态水的存在。这意味着它们能够进化生命。这两颗行星的确切大小目前还不确定,但是它们的直径可能达到16900公里。相比来说,地球直径是约13000公里,木星则为145000公里。
在天龙星座CM星系的中心,有两个小的、昏暗的、略红的恒星互相环绕,而行星则绕着它们两个运行。一个像这样的“双星”系统将会经历恒定的白天长短的变化和复杂的气候模式。所以,如果在天龙星座CM星系的一个行星上有生命的话,它的状况会与地球生命有极大差异。
此前,科学家们通过观测来自太空的光线,已发现超过50个环绕其他恒星运行的行星。然而,几乎它们中的所有都被认为太小而不能与地球相提并论。
如果美国国家航空航天局的“开普勒计划”如期在2004年执行,那我们将得到更多的有关发现。“开普勒计划”旨在探测宇宙中“可居住区域”中的行星,该计划主要是将一艘带有光度测定器的太空船送入绕地的日心轨道,太空船预计在太空停留4年,以便有充分时间观测宇宙中因行星而造成的光线变化,获得有关行星的资料。如果“开普勒计划”能够找到别的行星,又能够找到在它们的大气中的臭氧我们将会知道我们“不是孤独的”。
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科学家称一颗坠落冰湖的流星含生命物质
http://wwwsinacomcn 2000/10/14 13:46 凤凰卫视
凤凰网站消息:据香港《大公报》10月14日报道,一月份坠落地球的一颗流星﹐可能为科学界提供了目前为止来自太空的最早期原始物质﹐并可能携带着有关生命起源的重要新线索。
这颗体积有一架巴士那么大﹐闯入大气层时估计重达二百二十吨的流星碎裂后﹐残片散落在加拿大卑诗省一个冻结的湖里。当时有超过七十名目击者看见这团火球。一星期后﹐加拿大人詹姆·布鲁克冒着零度以下的严寒在塔吉什湖搜索﹐找到不少流星碎片。他把这些黑色炭状碎片放入一个塑料袋﹐储藏在雪柜的冰格里。布鲁克大约收集了两磅的样本。
加拿大西安大略大学的彼得·布朗说﹐布鲁克对碎片的小心处理﹐使科学家有机会研究到同太阳系约四十六亿年前形成时同类物质的机会。
对这些早期物质的初步测试发现﹐它含有被一些专家认为可能是形成地球生命的原始原料一类的有机分子。布朗说﹕“类似塔吉什湖流星那样的东西不断冲击早期的地球。自然令人想到有机物质不仅可能是在地球原生浆液里合成出来的﹐也有可能是来自地球以外的。”
流星碎片已被分发到世界各地的一些实验室﹐研究人员正在分析这些碎片﹐找寻氨基酸和有机化合物。布朗说﹐有关这些研究的报告可能要一年时间完成。
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科学家在太空中发现生命起源基本要素
2001-02-22· 清晨·新浪科技
美国旧金山时间2月20日消息,2月19日,欧洲航空航天局的天文学家表示,在轨观测台对太空一些星球进行的探测显示,这些星球上同样有大量的水蒸汽和碳分子,而水和碳分子正是组成有机化合物的基本成份。天文学家指出,这一发现进一步证实了有关水和碳是构成宇宙万物基础的理论。
上述天文学家之一马丁-克斯勒表示:“这一发现还显示,宇宙中除了地球之外其他星球上也有生命存在的可能性,因为水和碳这两种组成生命所必需的物质能够在其他星球上找到。”另一位天文学家马丁-哈维特表示:“尽管上述发现并不能确切地证明除地球以外的其他星球上有生命存在,但至少证明了其他星球也具备生命形成的基本条件。”
美国哈佛天体物理学研究中心的科学家加里-梅尔尼克在一份声明中表示,在新形成的星体周围较为温暖的区域可以发现大量的水蒸汽及碳分子。他说,包围新星体的气体或云雾内部温度往往较高,有时可以达到几千摄氏度,这为多种化学反应提供了便利的条件,是导致大量水生成的主要原因。
该研究中心另一位科学家埃德文-伯吉恩表示,上述发现证明,在星际间的太空空域存在有大量的水蒸汽,而新形成的星体周围往往聚集大量水和碳分子这一事实说明,这些星体正是未来生命起源的最佳场所。
马丁-克斯勒指出,这一发现具有重要意义,因为诸如苯这样的小型碳分子“完全可以相互连接组成更大规模和更复杂的碳分子”。他说,苯很可能就是不超过8个碳原子的小分子演变成大型碳分子之间的过渡物,大型碳分子往往由数百个碳原子组成,是有机物的基本组成物质。克斯勒说,上述发现进一步证实,在星际间可以发生更为复杂的有机化学反应过程,而这一过程正是生命形成所不可缺少的。
马丁-哈维特表示,这次天文学家对外太空生命起源进行研究的主要目的就是为了寻找蛋白质的基本组成物质氨基酸。此前,科学家已发现一些种类的陨星中含有氨基酸,但迄今为止尚未在外太空中发现这种物质。不过,哈维特说:“我们这次发现的一些较大型碳分子与氨基酸非常类似,一种可能性是太空中的氨基酸含量极少,我们需要更精确的探测仪器来寻找它们。”
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太阳系外的狮子座可能存在生物
2001-07-13 11:11:00
摘自: 大洋网
美国哈佛史密森天体物理学中心的莫尼克博士周四公布,科学家在距离地球五百光年的CW狮子座外发现大量的水,是太阳系外首次发现类似太阳系构造的水气云,显示太阳系外可能存在其他可让生物存在的行星。
莫尼克表示,天文卫星在这颗濒临“死亡”的恒星外,侦测到水气发射现象,显然是该恒星外侧的固态水在死亡膨胀的强大热度下气化所产生。他并说,距离CW狮子座较近的内侧原应有液态水存在,只是这些水已在膨胀高温下“化为灰烬”。
CW狮子座质量约是太阳的三倍,这种等级的恒星在可供“融合”的燃料耗尽时,超高温度会使其体积迅速膨胀,而六十亿年后太阳也将进入类似的膨胀期,届时地球也会被太阳吞没,目前的CW狮子座正是未来太阳和地球命运的写照。
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天外细菌入侵地球
1/3吨生物像下雨般落下 科学家认为外太空有生命
图::这是英国7月30日发布的科学家捕捉到的位于大气边缘的地球外细菌的照片。
据路透社发自伦敦的报道,一队国际研究人员昨天在美国加州举行的一个国际光学工程科学会议上说,他们已经找到了外太空存在生命的一个有力证据——他们发现了地球大气表层有相当多的非地球的细菌。
虽然所发现的细菌群和地球上的细菌很相似,但科学家们说这些活着的细胞位于离地球表面这么高的地方,它们不可能来自地球。
来自威尔士卡迪佛大学的太空专家查卓尔·威克玛辛教授在发言中指出,科学家们发现的大气样本中存在的细菌来自距地面41公里的大气层,而同一垂直高度上的对流层离地面高度在16公里以上,由于对流层的阻隔,较低层的空气不可能向上传递。
威克玛辛教授和来自印度的科学家在漂浮的气球上安装了印度太空研究组织的低温样本采集机,在印度南部的海得拉巴附近上空收集到了以上的太空样本。
通过使用一种莹光的染料,科学家们在样本中发现了活着的细胞,同时从它们所在的高度判断它们是从太空中落到大气层中的。科学家们认为,相当于1/3吨的这种生物物质每天从某个星球上像下雨一样地落下来。
卡迪佛大学的微生物学家戴维·列奥教授在对收集到的太空气体样本进行检测后,参与了报告的撰写。他说它们看起来像地球上的普通细菌,但无法解释它们为什么会跑到这么高的高空。“如果是这样,那一定是发生了什么不寻常的事件,才会让它们到达距地面40公里的地方。”
列奥尝试对这些细菌进行培殖,但到目前为止都没能成功,因为找不到合适的环境。他补充说:“这可能给我们指明了,它们可能来自外太空,在外太空存在着生命。”
威克玛辛相信太空的这些物质为胚胎论提供了有力的证据,这种理论假设生命有可能来自外太空,以微生物或孢子的形式存在。
威克玛辛教授说:“我们为此争论了一个多月,可能地球的生命是由慧星带到地球上来的,慧星物质里包含着微生物,它们一定仍在大量地向我们飞过来。”
累死我了!
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解析:
如果我们的太阳系中有地狱存在,那它一定是金星。这里的空气弥漫着古火山所吐出的又恶劣又具有腐蚀性的硫磺,并且让金星上方的云层酸得出奇。
虽然这颗太阳系的第二颗行星,比水星更远离太阳,但是强烈的温室效应,却让金星比水星更炎热——实际上,它是九大行星中最热的。从赤道到两极间热烘烘的玄武岩平地,温度高达482℃,且极高的大气压力,比你目前所在位置还要高出90倍。从地球的观点来看,金星环境恶劣到了极点,不可能有生命存在。
行星学家凯文·札诺服务于美国航天总署(NASA)位于加州硅谷的艾姆斯研究中心,他直言不讳地说:“金星什么都没有,我们已经放弃它了。”然而,地球上有一小群科学家却不以为然,并提出理论认为金星上可能曾经有过异于寻常的微生物生态系统,而且现在可能依然存在着。
得州大学厄尔帕索分校的地质生物学家马库赫,最近与同事路易·尔文一同在《太空生物学》期刊上发表论文,支持金星上面有生物的论点,他说:“太空生物学家之所以忽视金星,大多是因为他们对生物能茁壮成长的环境,认知过于狭隘。”
水为生命所需
多数人倾向否定金星上有生物的可能性,部分原因源于人类的生物学。根据人类经验,水为生命所必需,且越多越好。我们寻找外星生命时,满脑子充斥的是由火星表面很早以前的涌流所刻下的小沟槽,而火星表面下可能存在的永冻层,也让大家兴奋不已。相比,金星就没什么看头:它的云层既平坦又厚实,反射了75 %的可见光,且毫无特征,但却很容易吸引业余天文学家,因为它很容易被观测到。所以,大家的注意力和经费还是都跟着水走。
亚利桑那州立大学的行星地质学家隆纳·葛力里说:“如果资源有限,你便得根据自己所知来进行探险。”就好像晚上回家途中遗失了钥匙,你第一个会找的地方就是街灯下———这并不是说钥匙在街灯下的可能性较高,而是因为如果钥匙就在那里,你一定看得见。对天体生物学家来说,水的光谱就有和街灯一样的效果。科学家已经在火星、木星的卫星欧罗巴(Europa,木卫二)、甚至海王星的卫星崔顿(Triton,海卫一)都找到了水的可能踪迹,但是金星上炽热的玄武岩平地上就是没有。
可能曾经有水
然而替金星说话的人指出,金星有水,只是不多,而且过去还可能曾有满满的海洋。而这些至为关键的水,可能是以高温高压的状态存在金星地表下。金星生命拥护者关注的不在炙热的地层表面,而是把重点放在云层,即在约53千米的高空,大气层中称作“中区”的地方。这里的温度大于40℃,大气压力比地球的海平面还低,而且还有各种化合物,加上这里丰富的光线,能促使能量从这一团化合物中被萃取出来。
戴维·葛林斯普恩笑着承认:“这个说法是异端。”这位现年42岁的行星科学家,任职于科罗拉多州博德市的西南研究中心,是类地行星大气演化的专家。在这一小群呼吁大家认真看待金星的人当中,葛林斯普恩是最努力倡导的一位。他说:“我虽然觉得必须这样承认,但同时这也正是我的想法:云就是金星的海洋。”
这想法很美妙,又具生态学上的简洁性:金星不是地狱,只是盖亚(Gaia,主宰地球的大地女神)邪恶的孪生手足。
金星小传
大部分的专家都认为金星早年很可能有海洋,并一直持续了几亿到几十亿年,而当时的太阳比现在冷了30 %。换句话说,即使是深信水为生命之母的人,也应该会同意金星曾经相当适合生命生存。
2003年6月,华盛顿州大学的古生物学家彼得·瓦尔德,在美国自然历史博物馆的讨论会上向八百多位同行学者指出:“40亿年前,太阳系最适合生命发源的地方,大概就是金星。”之后随着太阳威力越来越强,二氧化碳和水蒸气锁住了热,于是情况突然失控,海洋沸腾进而蒸发掉了。金星的故事可解释成温室效应的恶果,正如札诺所言,它实际是“一个步入歧途的地球。”
不过,别想在金星表面找到古生命的证据,因为7亿年前金星地表发生了剧变:地壳到处都出现了裂缝,熔岩覆盖了一切,用马库赫最近研究报告的说法,就是“全球地面重铺事件。”在这场灾难之后,古生物学家在金星上寻找化石,就像调查人员在早已重新铺过的马路上寻找以前的刹车痕。札诺说:“证据已经被烧烤得难以辨认,熔化了、被压过去了。”时至今日,熔岩仍经常流出,烧烤着这个行星的表面。
19世纪时,天文学家把金星看成一个明亮的天体,并把它想像成一个温暖的沼泽世界,就像年轻的地球。但到了20世纪初,由于仪器改良,新发现了金星夜晚非常漫长,科学家怀疑生命是否可能在金星上繁盛,即使它表面上似乎与地球的质量、引力和大小类似。
如果金星上有生命
利用二氧化硫和一氧化碳制造甲醛、硫磺,以及能量的多步骤过程,就可能使生物从金星的大气层取得能量。这些反应能解释为什么金星上一氧化碳的浓度很低。有趣的是,这个硫磺的养分循环,也可能让我们洞悉为什么有些形态的硫磺能够存留,即使它们早该在反应的过程中消失——这种不平衡的状态,表示有能量注入了这个系统。比如在地球上,氧和二氧化碳的比例并不平衡,因为这些气体不断被生物所制造,也不断被吸收。
的确,准备以摄谱仪搜寻其他星系是否有生命的天体生物学家说,发生失衡的化学作用,是生命存在的潜在征兆。如果有生物存在,这些微生物就可以解释先锋号探测船在1979年所取得的奇怪读数。先锋号观测金星大气层时,侦测到大量从来没有被辨识出来的非球形小点滴。这些所谓的3号(依点滴大小排序)点滴状物直径约000 245厘米,不仅比金星大气层其他种类的点状物还大,且和较小点滴不同的是,这些大点滴的大小可以比得上地球的微生物。这些点滴的外层(用远距传感器只能观察到表面)有70 %~80 %是硫酸,20 %~30 %是水。葛林斯普恩说:“这都强烈地表示金星上有水和能量的供应,还有养分。”
在地球上可能也有类似的情形。地球上最近发现的“极端微生物”(extremophile),即在极为险恶条件下生存的生物形态,能靠着深洞或海底火山口的硫化物过活,并在化学反应中释放出能量。有些科学家甚至提出理论,认为吃硫磺的微生物是地球上最早的居民。
另一个生命理论则和金星大气层中异常的Y形和C形带有关。在1974年的近距离飞行观测中,水手10号于距离金星表面60千米~70千米处,第一次清楚观测到了这些结构,且因为科学家无法解释的某个原因,它们还会吸收紫外线。但根据葛林斯普恩所提出的理论,紫外线或许是被微生物所吸收。虽然目前地球上没有微生物可能忍受像那些微生物所借以繁盛的紫外线强光,但葛林斯普恩推测,金星云层中的微生物可能找到了方式,利用紫外光而非地球上温和的可见光带来进行光合作用。
如果这种说法无误,那么金星另一种怪异的现象也能获得解释。金星自转速度慢得让人难受——1个完整的日夜循环要花上243个地球日,对生物来说,要等待下一次黎明实在太漫长了;不过金星大气层的旋转速度,只需4个地球日就可进行日夜循环,快了60倍以上。这对认为金星上可能有生命的理论家来说很重要:虽然金星表面的夜晚相当漫长,但相比,云层中的夜晚就短多了。
这些会吸收紫外线的微生物,不仅能解释这些存在于大气层高空中的Y及C形带,还可能解释金星的大气层为什么如此快速地旋转。吸收紫外线的微生物可能会产生明显的冷暖锋面,而锋面接着就可以产生对流循环,即强大的气压梯度会促使大气极快速地转动。
金星大气快速旋转是一种巧妙的环境结构,因此有助于微生物生存。转得越快,夜晚就越短,缺少生存所必须之紫外线的时间也越少。这一切听起来与地球的生命现象一样地优雅、精巧:生物转动了大气层,转动的大气层又让生物欣欣向荣——毕竟是盖亚的孪生手足,结果也没那么邪恶。
合理吗?太空生物学权威潘妮·波斯顿虽不属金星阵营,但她承认在紫外线强烈的外星上过活的生物,可能演化出特殊的色素,保护自己免受有害射线的损伤,并让体内类似叶绿体的胞器,把射线转化为有用的能量。波斯顿是新墨西哥州采矿及科技学院的洞穴及喀斯特地形研究计划的主持者,她说地球上是有例可循的。
拟定探索金星的计划与梦想
这个太阳系的第二颗行星,即将受到来自第三颗行星的探测攻势。在未来十年中,来自日本、美国、欧洲太空总署,甚至瑞典的无人宇宙飞船,将会飞过金星或是绕金星运行。这些宇宙飞船将提供前所未有的清晰影像,而且至少有两艘宇宙飞船——欧洲太空总署的金星特快车(Venus Express)和日本的行星C(Pla-C)——将聚焦金星谜一样的大气:它为什么转那么快?它和金星表面以及外层空间如何互动?
简言之,认为金星可能有生命的阵营所提出的问题,有许多都将得到响应。没有人期待决定性的答案,更不用说找到支持或反对生命存在的铁证了。但重要的问题都被提出,而且掌握太空任务预算大权的人也在倾听。
极具影响力的美国国家科学院(NAS)也加入了探索金星的行列,因为其中的太空研究委员会向航天总署挑战,希望能登陆金星表面,并挖回尘埃及火山岩来分析。但这非常困难,因为根据前苏联金星号的经验显示,一旦登上金星炙热的表面,登陆船的平均运作寿命不到1小时。无论如何,这个提案就是想让价值65亿美元的金星原地探险者号(VISE)取回岩心样本(也就是说探钻火山岩),并将它携回条件不那么恐怖的大气层较高处。
马库赫和尔文两人所想出的方式比较直接,他们希望依循星辰号(Stardust)探测船的模式。这两人希望送出一个相似的探测船飞过金星的大气层,捕捉一些谜一般的3号物质,并将之送回地球,这些物质可能是硫磺生物所躲藏的地方。
与此同时,葛林斯普恩继续鼓励美国进行更大规模的金星任务(航天总署所有已拟定的任务,都只是近距离飞越金星,目的地则是其他的行星)。2003年9月,他与航天总署喷射推进实验室的科学家会晤,鼓吹金星任务。他告诉这些科学家自己对金星生命的看法,也说自己得到了大家的尊重与倾听。
探索生命应非惟一目的
不过葛林斯普恩也承认:“我不认为单为太空生物学而进行金星任务是个好主意。广泛、全面性的探测任务可以让我们知道的更多。”不过葛林斯普恩也得让步,他很希望研究金星火山外围的环形物,认为那可能是由类似地衣的东西所形成,但是官方不同意火山是登陆的首选地点。不过即使是在宇宙飞船上,利用显微镜看云中粒子这种简单的事情,都会向答案迈进一大步。葛林斯普恩说:“使用显微镜是19世纪的科技,但19世纪还没登陆金星。”
未来几十年,许多探测船将进军金星和火星,因此关于证据以及经费等争论必将持续。连怀疑金星上面可能有生物的人也承认,必须听听葛林斯普恩这类“ ”的想法。正如航天总署太空生物学的新***布鲁斯隆尼加所言:“如果我们要在太空生物学上有所成就,那么就必须让太阳系生命的思考范围脱离一般的框架。”
"朋友"二字对于天平有多重要是一般人不能理解的这么说吧,天平把友情看的会比亲情来的重要因为天平是一个特别害怕孤独的星座,天平不会享受孤独每个天平都有轻微的抑郁症,孤独就是诱发天平抑郁症的罪魁祸首!而抑郁症的最大特点就是厌世,这绝不是危言耸听,孤独就是能让天平产生厌世的感觉天平是活在人群中的人,只有在人群中天平才能找到自我的位置发挥自我的价值所以天平总是希望自己的朋友多些再多些对于自己不喜欢的人,天平虽不愿把他当做朋友但还是希望对方能把自己当成朋友,但凡是天平认识的人天平绝不会轻易得罪为了维持这种和谐的关系,天平不的不圆滑一点虚伪一点,见人说人话见鬼说鬼话其实天平真的很累的绝大多数的时候,天平的朋友受到伤害和委屈了,天平总是第一时间出现在朋友旁边安慰和关心朋友,给朋友以最大的鼓励,但是当天平受伤时却很少得到这样的待遇换句话说,天平的朋友看上去虽然很多,但是知心朋友却很少,能了解天平内心的更始微乎其微天平对每个朋友都很好,而且都是一样的好,以至于大家都不知道天平对谁是真心真意对谁是虚情假意天平一生都致力于创造一个自己心目中理想的和谐的美丽新世界,在那个世界中没有明争暗斗,没有尔虞我诈,大家都是好朋友,所有人都互相关心,互相照顾总之,天平对朋友是最无私的,宁愿天下人负我,我不负天下人是天平对于与朋友关系的最好的一句话概括
天平在爱情方面是一个为别人而活的星座天平的被动更是让很多天平们错过了自己的真爱天平不懂得拒绝,天平面对一个自己明明不喜欢的人,只要那人能主动积极一点,那天平是不会拒绝的,因为天平觉得拒绝会伤害你为了不伤害你,天平只有牺牲自己或者,天平会为你对他哪怕是一句关心的话而感动,就为了感谢你这句关心的话而和你在一起,因为天平永远都是追求平衡的,他认为你付出了哪怕是一句关心的话他就应该回报你,而不是真的因为爱你才和你在一起(感动不等于爱)而且天平将"责任"二字看得太重,却又未认识到"责任"的真正精髓所在,以至于用了一种对自己极其残酷的方式给"责任"下着定义天平不爱对方,却要坚持对对方不离不弃这是一个力求公平的天平的善良抉择,更是一个近乎愚蠢的抉择这是天平的悲哀只能说天平懂得负责任,却真的不理解"责任"可是懂得负责也变成了一种错误吗天平认为责任比爱情重要,却未想过幸福也同样重要你完全有理由责备天平,但是在你责备天平的同时可曾想过其实最可悲的正是天平天平的要求真的不高,只是需要有人理解自己而已但是,谁又能理解天平呢还有一点,天平在爱情方面确实是比较优柔寡断犹豫不决,这点必须承认但是天平为什么会这样因为天平想的事很多想的很远,天平觉得如果要爱一个人就要让对方快乐这里说的"快乐"包括很多,比如说有没有足够的经济能力来维持平时和你在一起时的花销,能不能让你每天都开心,自己的朋友和父母会接受你吗你的父母朋友能接受自己吗甚至可能会想到结婚以后你们孩子的模样漂亮吗等等,还有许多问题!你说天平能不犹豫吗天平是出了名的12个星座最懒的,如果不是因为爱你天平根本懒的考虑那么多!如果天平一旦确定你就是他深爱的人并且确定了你们的恋爱关系以后,那么这时候天平追求完美的一面就展现出来了这时的天平满脑子就是想如何做到最好让你觉得自己是世界上最幸福的人和天平恋爱过的人应该都知道这一点吧,刚和天平恋爱时的感觉简直太完美了,一些只有在**和小说里面出现的情景会经常出现在你们身上,你会感觉现在的你真的就是世界上最幸福的人这时的天平只要每天能看到深爱的人开心一笑就算付出在大的代价也愿意!由于刚恋爱时的天平表现的太完美了,以至于对方已经习惯了天平的这种完美表现,这在对方的心理已经是对天平的一种标准,所以天平只要稍稍表现的不够以前好,对方就会不习惯,就会觉得天平不爱她了!可是,这个世界上谁也不可能永远都做的这么好,天平也不能,虽然这时天平依然深爱着对方!对方的抱怨让天平觉得自己很委屈,自己付出了那么多对方却还不满足,还说自己不够好,所以天平就会觉得自己的付出不值得,到最后当然就只剩下分手!在这里给所有天平朋友一个忠告,细水常流,平平淡淡才是真,不可能每一天都是完美的!烟花确实绚烂,但是注定短暂! 这里在特别说一下天平男天平男花心吗也许吧但是所谓天平男的花心又和其他人不同,最原则性的不同在于天平男的花心跟爱情本身不关所谓天平男的花心应该理解为是一种博爱天平男认为世界上一切事物都是美好的,而女人更是这个美丽世界中的一个个艺术品所以女人是要用来好好呵护的, 与爱无关!这是天平男一种怜香惜玉的本质这种本质是天平与生俱来的,是根深蒂固的天平真正意义上爱一个人时是和那种怜香惜玉的爱是有本质上的区别的天平真正爱上一个人时,天平在心中会把爱人奉为自己的女神,不仅有爱,更多的是一种尊敬甚至崇拜!反过来说,天平面对自己真正深爱的人时内心会有那么一点小小的自卑这里的自卑不是平时大家所说的因某种缺陷自卑,这种自卑是相对于"完美"二字来说的大家也许会怀疑,自信又自恋的天平也会自卑是的,因为天平面对爱人的时候总希望自己做到完美,但是天平不明白完美只是一种传说一种境界,世界上没有人是完美的,天平也不能,所以这时天平就会产生自卑感要求完美的天平对自己的不完美很不满意,觉得自己配不上心爱的人,所以很多天平宁愿选择放弃(其实天平在对方心目中天平已经很好了,只是当天平深爱一个人时老是爱钻牛角尖)但是放弃不等于不爱天平对自己深爱的人是一辈子都不会忘的放弃对天平来说另一种爱,天平会永远把深爱的人深深埋在心里的某个角落默默的为对方祈祷祝福!天平不是因为寂寞才会爱上一个人,天平是因为爱上一个人才寂寞!天平在爱情世界里是一个悲观主义者,天平就算在怎么努力也不能带给对方安全塌实的感觉,天长地久之类的话对于天平来说简直就是天方夜潭在爱情里,天平根本不期望对方对自己能有多么多么的好,因为天平知道自己能带给对方的也很有限虽说天平男不花心,但是也不能说天平男就个个都是痴心郎,毕竟天平是风,秋天的风!总之,爱对于天平来说不过是一场游戏一场梦,你愈对他穷追不舍,他愈对你流水无情也许释怀比较容易快乐因为,天平最爱的只有自己!
天平对于自己内心真正的想法很少对人倾诉,因为天平深知沉默才能坚强所以,除了天平自己之外没有人能真正了解天平,除非你来生有幸作为一个天平时用生命来体会一次不管是谁对谁错,一切的过错都由天平背负着,任由人们误会,任由人们无端的指责甚至漫骂,天平只是轻描淡写的一笑而过,在人前永远保持着优雅的微笑一切是命中注定,无需多言,我们即然是天秤,太懂得去分析事情的轻与重,善与恶,真与假了所以说对于本身也是一种负罪吧因为都看透了对于真不真心,懂的人自然了解,不懂的人也不想再多说,因为我们是天秤,骄傲的天平!
对于水瓶座,这是个比天秤座更孤独更无人理解的星座,天秤用优雅来回应孤独,而水瓶却用特立独行来对抗和循环孤独。在常人眼里,天秤是因此而没有正常的生命的吧,可是水瓶座已经不是地球人了,孤独的外星人是不能用生命这个词的。
M45是金牛座的昴星团。昴星团赤经为03h46m,赤纬为24°3′,如果你手上有全天星图可以对照一下。观测时先找猎户座(这个不难吧?)猎户座西北方向有著名的毕星团,附近有1等亮星毕宿五(红色), 继续向西北望去即可看到昴星团。昴星团亮度很高,应该不会认错,用双筒在附近巡天很容易找到。
1月份土星从东方升起的时间约在21时30分,亮度约09等。15日20时土星合月,土星在月亮之北6°。2月份土星继续远离太阳并仍在狮子座逆行。从东方升起时间提前至约19时30分,亮度约06等,是观测土星的好时机。12日4时土星合月,土星在月亮之北6°。 基本情况
在猎户座西北方不远的天区, 有一颗非常亮的0。86m星(在全天亮星中排第十三位),它就是金牛座α星,我国古代称它为毕宿五。
金牛座也是著名的黄道十二星座之一,而毕宿五就位于黄道附近,它和同样处在黄道附近的狮子座的轩辕十四、天蝎座的心宿二、南鱼座的北落师门等四颗亮星,在天球上各相差大约90°,正好每个季节一颗,它们被合称为黄道带的“四大天王”。
金牛座星象图 金牛座中最有名的天体,就是“两星团加一星云”。连接猎户座γ星和毕宿五,向西北方延长一倍左右的距离,有一个著名的疏散星团——昴星团。眼力好的人,可以看到这个星团中的七颗亮星,所以我国古代又称它为“七簇星”。 昴星团距离我们417光年,它的直径达13光年,用大型望远镜观察, 可以发现昴星团的成员有280多颗星。另一个疏散星团叫毕星团,它是一个移动星团就位于毕宿五附近,但毕宿五并不是它的成员。 毕星团距离我们143光年,是离我们最近的星团了。毕星团用肉眼可以看到5、6颗星,实际上它的成员大约有300颗。金牛座ζ星的附近,有一个著名的大星云,英国的一位天文学家根据它的形状把它命名为“蟹状星云”。本世纪的天文学家推断出蟹状星云是1054年一次超新星爆发的产物。而1054年的超新星爆发,在我国古代天文学文献中有十分详细的记载。
星系(Galaxy):一个由引力结合起来的巨大的恒星群,分为不规则星系、椭圆星系、棒旋星系和规则旋涡星系。
星云(Nebula):由尘埃和气体组成的星际云。
星座(Constellation):人们在天空中定出88个由恒星组成的形象,每个称为一个星座,现在也指由这些星座圈定的天区。
恒星知识
http://zhidaobaiducom/question/26547431htmlsi=1
八大行星详细资料
http://zhidaobaiducom/question/28674109htmlsi=4
地球是一颗生命星球,地球生命的诞生和水有着密不可的星球,水是生命源,没有水可能也不会有地球生命的诞生,不会有人类的诞生。
当人类走出地球之后,一直在寻找地外生命的存在,而人类搜索可能存在生命的星球,是否有水的存在是一个重要的参考,在人类的意识里,水是生命之源,一颗星球上想要诞生生命,那必然离不开水。可是半个多世纪过去了,我们仍然没有发现任何外星生命。
可能很多人会说,那是因为宇宙中存在水的星球非常少。事实真是这样吗?当人类刚走出地球的时候,可能还会这么认为,但是随着人类科技的不断进步,探测范围也越来越广,探测设备也在不断更新。科学家通过对宇宙的探索,发现水在宇宙并不是稀缺的存在,存在水的星球也不稀罕。
科学家目前发现的超级地球中,至少有三分之一的星球存在液态水,而且太阳系的很多星球也有水的存在,当然,如果不在宜居带内,水是以固态的形式存在。像木卫一,木卫二,木卫三,海王星等都是存在大量的冰态水,在这些厚厚的冰层之下,也有可能存在大量的液态水,那么这些存在水的星球上面就一定会有生命诞生吗?
是否有水存在的星球就代表着有生命?其实并不是,刚才我们也说了,水在宇宙中是普遍的存在,并不是只有地球有水,很多的星球都有水,尤其是处在宜居带内的类地行星,更是有很多都存在液态水。我们太阳系内的火星,虽然是一个荒芜的星球,但是科学家也在上面发现了水的存在,可是火星却没有发现任何的火星生命。
走出太阳系,存在水的星球则更多,科学家一直在寻找和地球相似的类地行星,结果发现,银河系内存在的类地行星数量多到无法估计,很多都是属于超级地球,而这些超级地球中有三分之一是存在水,宜居带内的超级地球基本都有大气层和液态水的存在,那么这些超级地球也会有生命存在吗?
答案当然是不一定,虽然人类直到目前还没有任何地外生命,但是我们却不能否认外星生命的存在。当然外星生命也不会像一些人认为的那样普遍存在。宇宙浩瀚广阔,有着无数的星系,无数的恒星,也有无数的行星。虽然星球很多,但是想要像地球一样诞生生命,尤其是诞生智慧生命可不是那么容易。
太阳系只有地球一颗生命星球,同时也是一颗文明星球。那么太阳系周围的星系不一定就会有生命星球诞生,有可能方圆数百光年也只有人类这一个智慧文明。这可能也是人类直到目前还没有发现任何外星生命的原因。
站在宇宙的角度,外星生命的数量必然不会少,但是它们的分布距离可能相隔非常远,银河系只有人类这一个智慧文明,只有地球这一颗生命星球一点也不奇怪。即使每一个像银河系这样的星系只有一个文明存在,那么放大到整个宇宙,文明的数量也是非常多的。
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