自从人类在进入到太空后,一直都有一个愿望。
利用人类已有的科学技术水平,从宇宙其他地方寻找到生命的迹象。
这个除了帮助人类弄清地球生命起源问题,也可以证明人类在宇宙中并不孤独,还有其他的同伴。
就像曾经有人说过的一样:宇宙这么大,如果只有人类的话,那岂不是太浪费了!

然而,截止到目前为止,人类仍然没有找到其他星球有生命存在的直接证据,虽然发现一些类似地球环境的星球,猜测其可能会诞生生命,也曾观测到硫化氢这种只有生命活动,才能诞生的物质。
可是,这些都不是直接证据,人类也只是用地球的情况,去猜测其他星球。
也许每个星球的环境不同,其所诞生的生命形式也会不一样呢?著名天地物理学家霍金,就曾设想过外星生物可能存在的5种形态。
这无疑又给人类寻找其他星球生命又增加了难度。

霍金的设想,或许真的有,但却根本无法证实,那些动不动就是数百光年,数千光年的距离,以人类目前的科学技术水平,也只能从零星半点的观测数据中进行推测,就更不用说是前往了。
虽然数百光年,数千光年外的地方,人类目前还无法前往,但是离地球近在咫尺的地方,却有一个星球,可能诞生过生命,或许目前依然有生命的存在,这个星球就是火星。

科学家为何对火星生命充满了期待?
根据最新资料研究发现,火星上曾经长期存在过液态水,这些都有直接的证据,火星上那些被河水冲刷出来的河谷,还有好奇号火星车发现的干枯湖床,都可以证明这点。

这些水巨大部分都在39亿年前的火星巨变中,全部被蒸发掉了,却仍然有很大一部分被锁定在火星地表以下,这些水都是以固态水的形态存储在火星内部。

这些固态水中,其中一部分靠近火山,在火山持续加热下,就形成一个地下湖泊。
2013年俄罗斯科学家们,就曾经在南极3700下方,从一个1400万年前就被封存住的冰湖中,发现了一个由微生物组成的生态系统。
这次的发现,至少证明了,生命可以在封闭、恶劣的环境中生存。
如果火星早期就诞生过了生命,那些在地表中的生命无法躲避宇宙射线和太阳风,全部灭亡的话。
那么火星地底湖泊,将会阻挡住这些高能射线,让一部分火星生命在地底湖泊中幸存下来。

前面这一切,都是建立在火星曾经诞生过生命的基础上,那么火星曾经是否诞生过生命呢?
这点有很多的可能,目前地球上发现最早的微生物化石,距今大约38-43亿年左右,发现的位置是一处海底热泉沉淀物形成的条状铁层中。
从时间上来看,在地球诞生不久,地球上就已经诞生出了生命,而同时期的火星上,环境与地球非常类似,既然地球上都已诞生生命,那么火星为什么不能呢?

另外,2022年,日本宣布从小行星的样本中,发现了20多种氨基酸,而氨基酸是构成生命最基础的物质,那么地球上的生命是否来自太空之中呢?那么在同等条件下,火星也可以接受这些来自太空的生命物质了。
除了这些推测外,实际上,好奇号就曾经在火星上检测到甲烷,为了验证检测的正确性,好奇号反复在那片区域来回检测,最后证实不是设备失误等其他因素,就是甲烷气体。

我们都知道甲烷是地球微生物在分解过程中,诞生的一种气体,也就是说,在那片区域中,很可能就存在生命。

而如果存在生命的话,在火星表面的恶劣环境中,微生物将无法在火星表面存活,那么,其最好的藏身之所,就是火星地底的湖泊中。
然而,这一切都是科学发现,并不能作为直接证据,只能算是间接证据,证明火星或许有生命的存在,而想要直接证据,那么就要从火星上携带样本回来,进行细致的检测,如此才能证明火星确实有生命存在。

科学家为何既希望在火星发现生命,又害怕在火星发现生命的矛盾心态呢?
如果在火星上发现生命,那将会是本世纪最大的发现,或许在未来很长一段时间里,也将会是重大的发现。
从感情上来说,人类在心态上将会发生重大转变,也不会认为是宇宙的唯一,人类将不会感觉到孤独。
相对于诞生出文明,诞生生命是最重要,也是最艰难的一步。
既然如此,那么人类将有理由相信,在宇宙中,还有其他的文明存在。

一旦火星生命的被发现,众多科学理论将会被重写,将会涉及到方方面面,天文学、行星科学和生命科学等领域。
或许地外生命将不会受到质疑,或许会诞生一个新的学科,宇宙生命学。
这样重要的发现,将会刷新人类对生命起源的认知,那么地球本土起源说将会受到挑战,而更加偏向于太空起源说,那么,宇宙中将会存在多种生命起源和演化的途径,将会极大的拓展了人类的认知,有助于解开生命起源的本质和规律,这或许将有助于解开人类诞生的秘密。
并且,发现火星生命,将会极大的促进人类探寻太空的热情,加快人类探索外太空的脚步,为整个人类文明发展提供了积极的意义。

以上是科学家们希望发现火星生命的积极意义,同时也有下面的一些担忧。
在上世纪60年代,天文学家德雷克曾经提出一个重要的公式,被称为德雷克公式,这个公式是根据概率,来推测银河系中可能存在的生命星球数量,以及银河系中可能演化出文明的星球数量。
即便都取最小的概率,那么代入到这个公式后,银河系中将会有数十个,到上万个行星文明。

要知道,太阳系虽然非常广阔,但是其也仅是银河系中2000亿分之一,相对整个银河系来说,太阳就如同是一颗沙子。
而银河系已经非常广阔了,但是在宇宙的尺度下,也仅仅是数千亿个星系中的一员。
如果火星上发现了生命,那么仅是太阳系中,将会出现两个诞生生命的星球,也将意味着,诞生生命并非那么困难,而德雷克公式或许就得重新评估了,银河系中数十个到上万个的数字,将会进一步扩大。
那么将意味着银河系中不仅生命普遍存在,而且还存在了大量的地外文明。
这对人类来说,并不是一个好消息,因为按照文明等级来划分,人类目前仅达到了0.7级的文明,连1级文明都没有达到。

而那些诞生生命更早的星球,其上面的文明等级将会更大强大,如果宇宙中也遵循进化论中的弱肉强食原则,那么地球文明将会是那个待宰的羔羊了。
这也是为何霍金曾经警告人类,不要主动联系地外文明的主要原因。
所以,科学家对火星生命是报着又期待,又怕的矛盾心态,也就不奇怪了!
宇宙中5颗奇特的系外行星,其表面的恶劣程度难以想象!
在我们的太阳系中一共有八颗行星围绕着太阳旋转,其中内侧四颗为岩石行星,外侧四颗为气态行星,不过行星并非是太阳独有,在宇宙中几乎每一颗恒星都拥有自己的行星,而这些行星被天文学家们称为系外行星。到目前为止,天文学家通过望远镜已经在宇宙中发现了超过5000多颗系外行星,而且在这数千颗系外行星中,还存在着远超出我们想象的奇特世界, 如有些行星的表面会下玻璃雨。有的会上演冰火两重天, 有的甚至还会逃离母星的控制,成为流浪行星,而今天便带你了解宇宙中奇特的5颗系外行星。1.HR 5183b行星HR 5183b行星是一颗气态巨行星,它距离我们大约为100光年,质量是木星的三倍,当时天文学家在发现它后,曾表示从未见过如此奇特的系外行星,因为它拥有奇怪的蛋形轨道,并且具有极高的偏心率,假如我们将他想象成太阳系的木星,那么其最远轨道能够达到海王星之外,可以想象到他的奇特之处。2.WASP-76bWASP-76b行星位于双鱼座方向,距离我们地球大约为630光年,他是一个绕着F型主序星运行的气态巨行星,其质量大约是木星的0.92倍,半径为木星的1.83倍,而它之所以独特是因为在它的表面会下铁雨,由于距离母恒星非常近,已经被潮汐锁定,因此它的一面总是朝向恒星,其白天温度高达2500C,以至于该行星上的铁元素都熔化成了气体。这些铁蒸气被强风吹到较冷的区域,并凝结成液滴形成铁雨。3.HD189733bHD189733b是一颗距离地球约63光年的系气态巨行星,质量比木星还要大13%,在2008年,天文学家通过偏振测量法测定,发现HD189733b的蓝色波段反照率高于红色,这意味着他看起来是一个美丽的蓝色星球。不过HD189733b虽然呈现出蓝色但并不是海洋,因为HD189733b表面温度极高,天文学家经过进一步分析发现,在它的大气层中富含硅酸盐,而这些硅酸盐在高温下熔化,然后形成了玻璃雨。这些玻璃雨在风速高达9000公里/小时的超音速风中呈弧形落下。4.开普勒10b开普勒-10b是开普勒望远镜发现被确认的第一颗岩质系外行星,距离地球大约为564光年,质量是地球的3.2倍左右,假如你能够置身于该行星表面会发现他这里如同地狱一般,由于距离主恒星非常之近,只有太阳至水星距离的20分之一,因此表面温度高达1300C,而在如此高温下,开普勒-10b上的铁和硅酸盐都成了熔岩状态,从而形成巨大的熔岩海洋。同时在强风的携带中,还会下熔岩金属雨5.流浪行星我们知道几乎每个行星都是围绕其母恒星运行,但在宇宙中也有特例。有些行星可能由于某种原因会逃离母恒星的引力控制,独自在寒冷的黑暗空间中徘徊。而这些行星被称为流浪行星,比如CFBDSIR2149便是一颗被恒星抛出的流浪行星。它的体积是木星的7倍,表面温度约为400摄氏度,是一颗只有5000万至1.2亿年历史的年轻行星,不过他是何种原因被抛出原来的行星系统,我们还不得而知!以上便是5个奇特的系外行星,看完不禁令人惊叹宇宙的奇妙和多样性。那么你觉得以上哪个最奇特呢,欢迎在下方评论留言!
科学发现:12.5光年外有一颗最近似地球的行星,或有外星人存在?
一百年来,科学家们采用越来越先进的仪器设备搜寻外星人,这些设备包括但不限于陆地和太空的各种类型天文望远镜、无人探测器等等,从近及远,希望在茫茫宇宙中找到知音。但一直都在失望中,太阳系没发现,远离太阳系亿万光年的深空也没发现。这至少说明了两个问题,一是就是在宇宙中生命和文明太稀有,知音难觅;二是人类的科技和探测水平还处于很低层次,无法发现即便近在咫尺的外星生命和文明。随着各种地面天文望远镜、太空望远镜的不断提升,科学家们的目光从太阳系内逐步转向太阳系外,寻找可能存在生命的行星。1992年美国阿雷西博天文台发现了第一颗太阳系外行星,迄今已经有5000多颗太阳系外行星被发现。科学家们按照地球生命孕育和存在条件来寻找地外星球的生命之源,即寻找所谓的宜居星球。地球是一颗具有岩石外壳的行星,这样才能够适宜生命在表面活动;其次地球存在液态水,海洋才是地球生命的摇篮。而适宜温度,是液态水存在的前提条件,目前地球平均气温约为15℃。科学家们认定这是目前认知生命存在的两个硬条件,系外行星如果具备这两个条件,就属于宜居星球。行星本身不发光发热,主要依靠恒星的辐射能量才能保持温度,这样宜居星球就至少要与主恒星保持一定距离,远了不行,近了也不不行;宜居星球还不能像太阳系木星、土星、天王星、海王星那样的气态行星,而是像地球、火星这样的岩石行星。符合这两个条件的行星极少,在已经找到的5000多颗太阳系外行星中,类地行星大约只有几百颗,宜居带行星只有几十颗。当然,除了以上最重要的两项条件,要让生命孕育和存活还有许多严苛的要求,这样科学家们弄了个地球相似度指数,英文为Earth Similarity Index,简称为ESI,就是根据行星半径、密度、质量、逃逸速度、表面温度、处在宜居带的位置等,通过公式量化打分,取值0~1之间,0代表完全不同,1代表完全相同。一般认为0.5分以下的行星是不适宜生命存在的,相似度越高,孕育和存在生命的可能性就越高。在我们太阳系,除了地球,还有三颗类地行星,它们的ESI值分别为:水星0.6,金星0.44,火星0.7。金星是距离地球最近的行星,且质量和地球差不多,又距离太阳系宜居带最近,为啥ESI反而只有0.44呢?这就是因为那里的大气和表面状态十分恶劣,被称为太阳系的地狱行星。而火星ESI值为0.7,是太阳系与地球相似度最大的行星,这也是科学家们正在努力奔赴火星,企图开发火星的原因。而太阳系外一些经过科学家们精挑细选出来的行星,却有不少高于火星ESI值的星球,如格利泽-832 c为0.81,开普勒-442 b为0.83,开普勒-62 e为0.83,格利泽-667 Cc为0.84,开普勒-438 b为0.88等。距离我们最近的恒星比邻星也有两颗行星,其中比邻星b的ESI值也高达0.86。而我们今天重点要说的这颗蒂加登星b星,ESI值竟高达0.95!这是迄今为止,科学家们在太阳系外发现与地球最接近的行星,说它是地球的表兄弟甚至亲兄弟都不为过,那么那里会存在蒂加登星人吗?现在开始说重点:蒂加登星b是一颗怎样的星球?2003年,科学家在白羊座发现一颗暗弱的恒星,被称为SO J025300.5+165258,距离我们12.5光年。这项发现是NASA一个研究小组在搜寻之前的小行星数据资料中意外找到的,由此就以这个研究小组组长、NASA天体物理学家博纳尔·蒂加登的名字命名,被称为蒂加登星。为了方便读者理解,这里简要说一下系外行星的命名规则。一般来说就是在发现的恒星后面加上小写字母a以后的英文字母,a一般用于恒星,不用于行星。因此某恒星系统第一颗被发现的行星就被称为某恒星b,其次就类推为c、d、e、f、g…等等。蒂加登星现在发现了两颗行星,被分别命名为蒂加登星b和蒂加登星c,我们要说的ESI值达到9.5的行星就是蒂加登星b。为什么其与地球相似度这么高呢?首先,其公转轨道处于蒂加登星的宜居带,因此其表面温度适宜,这样,这颗星表面就很可能存在着液态水;其次,这颗星是一颗类地行星,其大小约地球的1.05倍,也就是个头质量与地球差不多,生命承受的重力也与地球相当。这是宜居星球最重要的两项指标,蒂加登星b都符合,通过计算其ESI值达到惊人的9.5。但因此就认为那上面一定会有我们的知音,就有些过于乐观了。实际上,蒂加登星b还有许多与我们地球不一样的条件,有些甚至令人细思极恐。蒂加登星b的主恒星蒂加登星是距离太阳最近的恒星之一,排在第24位。但这颗恒星很小,是一颗红矮星,质量只约太阳的8.9%,表面温度只有约2600度,不到太阳的一半,光度只有太阳的约十一万分之一,视星等为15.4等,距离人类肉眼能看到的6等星亮度差了5757倍,因此很晚才被发现。由于恒星很小,亮度热度较低,其行星为了获得可保存液态水的温度就必须距离恒星较近,因此在所谓宜居带的蒂加登星b距离蒂加登星就只有约0.025天文单位,约375万公里,也就是约为地球与太阳距离的0.025倍,约水星与太阳距离的十六分之一。根据蒂加登星的亮度和温度,在这样一个距离相当在我们太阳系的地球和金星轨道之间,正好是在宜居带,让蒂加登星b的表面气温能够保持在0摄氏度以上,理论上应该比地球更热一些,具备存在液态水的条件。但这种距离不可避免可能会发生两个事件:其一,蒂加登星强大的引力潮汐力很可能早就将蒂加登星b潮汐锁定了,就像月球被地球潮汐锁定一样,永远一面朝着主星;其二,强大的恒星风让蒂加登星b的大气很难保留。这样,蒂加登星b会成为一个冰火两重天的世界,朝着主恒星的一面处于永远的白天炽热状态,水被蒸发殆尽,而背着主恒星的一面则永远处于黑暗的冰封酷寒中,连大气都被冻结。而且,许多红矮星都是耀星,所谓耀星就是恒星上每天会出现几次超级耀斑爆发,紫外辐射会瞬间增强几百乃至上万倍,在耀斑爆发的几分钟内,恒星都会由红色变成蓝色,这种强烈的紫外辐射会杀死行星上一切生命,同时吹跑行星大气。大气和地磁是地球生命保护的双重铠甲,蒂加登星b没有了大气和地磁保护,将受到来自蒂加登星的强烈辐射,生命很难存活。而且,这样近的距离让绕蒂加登星公转一圈只需约117个小时,每秒线速度约56公里。也就是如果那里真的有蒂加登星人,他们约4.9个地球日就过了一年。当然,由于已经被潮汐锁定,就没有了一年四季,倒也感觉不到一年的寒暑变化。那么,蒂加登星b在这样的环境下会有生命存在吗?现在还是个未知数,也只能是个未知数。因为人类现在的观测水平还很弱,无法看清那里的一切,甚至根本看不到蒂加登星b的存在,只是通过大型天文望远镜分析恒星的光变和引力摄动,来估计那里的情况。如果要证实那里到底有没有蒂加登星人,最好的办法就是到那附近去看一看。可惜,现在人类的航天速度还处于蜗牛时代,虽然无人探测器通过行星引力弹弓效应已经达到了秒速200公里,但载人航天的速度还只能勉强达到第二宇宙速度,也就是每秒11.2公里。如果要飞出太阳系,至少要达到第三宇宙速度,即每秒16.7公里。如果载人航天在短期内达到第三宇宙速度,按每秒17公里的速度飞到蒂加登星去,一切都顺利的话,旅途也要22万年;即便无人探测器200公里秒速,飞往蒂加登星也需要18700多年。因此,要去蒂加登星看一看的愿望,在今天还只能是个不切实际的梦。这样,那里有没有蒂加登星人,就无法定论了。不过科学家通过分析,认为那里的生命存在条件并没有上述说的那么悲观,主要原因如下:1、蒂加登星的年龄至少已经有80亿岁了,这样比太阳就大了约35亿岁,作为红矮星年轻气盛的耀星时期已经过去了,恒星运行已经平稳多了,因此对蒂加登星b就友好多了,不至于有那么恶劣的辐射环境。2、即便蒂加登星的大气被吹跑了,又没有地磁保护,但只要有海洋存在,同样可以孕育和生存生命,因为海洋可以隔离和吸收辐射,生命可以生存在深水里。3、即便被潮汐锁定,一面固定对着恒星,另一面永远得不到光照,但如果有空气流动的话,依然能够传递热量,让背面也能感受到温暖;而且,在晨昏带,就是白天与黑夜的交界处,还有一圈恒温带,完全适宜生命存在。4、相对太阳这样的黄矮星,红矮星寿命超长,因此具有让生命稳定生存很长的时期,这个时间长达几百上千亿年,蒂加登星寿命可达万亿年。而太阳寿命只有100亿岁,而且让地球生命宜居的时间只有10~15亿年。5、现在的蒂加登星b比地球年龄大了35亿岁,如果蒂加登星人像人类一样的时间出现,现在文明已经有35亿年了,那是何等先进的文明啊。所以,科学家们还是看好那里的生命,更期盼着那里出现文明。如果那里真的存在高级别文明,我们去不了,说不定哪天蒂加登星人就来到我们面前呢。