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为什么人类一直都找不到外星人?答案可能让我们难以接受!

时间:2024-03-15来源:网络作者:小白

几千年以来,人类文明其实是相当原始落后的。

但是在两百多年前,人类终于点燃了科技树,从此,人类科技开始迅猛发展。

为什么人类一直都找不到外星人?答案可能让我们难以接受!

随着人类科技的迅猛发展,我们人类对世界有了全新的认知,尤其是对地球之外的太空有了更深层的认知,让我们知道在地球之外还有更大的世界存在。

其实,自从人类诞生开始,我们的祖先就没有停止过仰望星空,但那时对太空的仰望更多的只是梦想,是一种奢望。

而如今这种梦想正逐渐照进现实,人类的脚步已经踏上了月球,同时人类文明信息也飞向了更远的宇宙深空,发现了很多类地星球的存在,让我们坚信人类一定不是孤独的,一定有外星智慧物种的存在。

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在人类走出地球之前,也确实认为太空是非常热闹的,浩瀚宇宙肯定会存在很多外星生命。

但是如今人类飞出了地球,却发现了不一样的结果,我们发现太空如此寂静,寂静得让人害怕。

我们不但没有找到外星人,甚至连最基本的外星生命都没有发现。

几十年过去了, 天文学家们没有找到任何外星生命存在的证据。

难道外星生命真的不存在?人类真的是宇宙中唯一智慧物种?

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虽然人类至今都没有发现外星人,但随着对宇宙太空的不断探索,我们越来越认识到人类和地球的渺小,也更加坚信外星人一定存在。

人类和地球到底有多渺小?渺小两字甚至都远不能形容,只能说词穷了,因为人类言语都无法准确描述人类的渺小。

简单看几个数吧。

可观测宇宙直径达到930亿光年,可观测宇宙外面是什么?我们不得而知,或许永远也不知道,但是大概率还会是宇宙。

就拿可观测宇宙来讲吧,拥有至少上千亿个星系,而每个星系都拥有多达千亿个恒星系统,如此计算,宇宙中的行星数量几乎是无限的。

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即便生命和智慧生命诞生的概率再小,在绝对行星数量的大背景下,智慧生命的绝对数量也不会是一个小数目。

这就意味着,人类是宇宙唯一智慧物种的可能性几乎为零。

这也是著名物理学家费米感到困惑的地方,既然外星文明肯定存在,为什么人类一直没能发现他们?甚至连他们的任何蛛丝马迹都没能发现?他的疑问最终也演绎成为著名的费米悖论。

过去的半个多世纪以来,人类通过各种方向不断向外太空呐喊:喂,那里有人吗?

可是等来的却是永久的寂静,寂静的让人害怕。

为什么人类的呐喊没有得到回复?

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有人可能会说:没有得到回复很正常,宇宙天体之间的距离尺度太大了,外星人根本听不到人类的呐喊。

但是深入研究之后我们就会发现,虽然宇宙尺度确实很大,但按照宇宙演化的历史和年龄去分析,宇宙拥有138亿年的漫长历史,银河系的历史也超过了100亿年。

概率上分析,肯定有很多宇宙文明早已经走上的星际殖民之路。

且不说这样的宇宙文明会遍布整个星系,起码他们会不可避免地在星际殖民的过程中留下一些蛛丝马迹。

但现实中,人类并没有发现外星文明留下的任何痕迹,这样的结果显得很不正常。

不正常的背后到底意味着什么呢?很可能意味着一个可怕的事实,一个由物理学家罗宾-汉森提出的让人害怕的理论:大过滤器理论。

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该理论认为,宇宙中的规则具有普适性,意味着宇宙中的每个星系,恒星系统和行星,都应该具有相似的演化之路,生命的诞生和演化是线性和渐变的,整个过程就像是我们平时玩的闯关游戏,只有完成一个卡关,才能进入新的卡关。

而每一个卡关就像是一个大过滤器,没有通关的生命就会被淘汰出局。

而生命在演化的过程中会遇到很多卡关,总体可以分为9大卡关,分别是:

1.合适的行星系统;

2.可自我复制的分子;

3.简单(原核)单细胞生命;

4.复杂(真核)单细胞生命;

5.有性生殖;

6.多细胞生命;

7.脑量较大、使用工具的动物;

8.行星文明,也就是我们人类目前这个阶段;

9.星际殖民扩张。

以上9个卡关实际上就是9个大过滤器,每个大过滤器都会过滤掉大部分物种,而且每个卡关都会经历极其漫长的时间。

比如说,从简单的原核细胞到更复杂的真核细胞的跨越,在地球上耗费了超过10亿年,多细胞动物以及脑的出现也差不多经历了10亿年之久!

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而且,整个闯关过程,难度是逐渐增大的,越是往后越困难。

人类非常幸运,目前已经来到第八卡关,也就是行星文明。

而行星文明迈向星级文明是最后一个卡关,也是一个重要的分水岭,同时也是难度最大的卡关,能够成功闯关晋级为星际文明的概率是很低的,可以90%以上的行星文明都不能闯关,最终被过滤掉。

或许就是人类的呐喊一直没有得到回复的原因所在,因为大部分外星文明在通向星级文明的过程中都倒下了,都被大自然过滤掉了。

晋升到星级文明的智慧物种数量实在太少了,要想在茫茫太空发现人类,或者人类要想发现他们的存在,可能性是很低的。

大过滤器理论虽然只是一个假说,但仔细想想好像也有一定道理。

看看地球的生命演化史,你会发现,新生并不是主题,灭绝才是!因为地球上出现过的物种,99%都已经灭绝了。

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地球上至少出现过5次生物大灭绝,每次都有至少一半的物种走向灭绝,被大自然过滤掉。

只能说,我们人类是幸运的,目前起码来到了第八卡关,而且已经具备了探索太空的基本能力。

但是站在太空角度,人类仍旧属于地球文明,也就是行星文明,距离真正意义上的星际文明还很远。

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按照上世纪制定的卡尔达肖夫指数来衡量,人类文明只有0.7级,连最低的一级文明都没达到,要知道一级文明才是真正意义上的行星文明。

为什么人类一直都找不到外星人?答案可能让我们难以接受!

那么,人类文明最终能成功晋升为星际文明,通过大自然大过滤器的筛选吗?

我们并不知道,虽然理论上分析概率并不大,但我们一直在努力,无论能够通过大自然的考验,我们都会做出百分之百的努力。

或许最终的结果还是让人难以接受:人类最终会像大多数智慧物种一样,没能成功闯过最后一关。

但是换种思维方式,我们已经足够幸运了,已经成功穿过第八关,凭什么一直会得到大自然的眷恋?凭什么可以跨过大多数智慧物种都无法跨过的大过滤器呢?

无论如何,大过滤器理论只是一种假说和猜想,现实中或许不存在这样的大过滤器。

还有很多其他原因解释为什么人类一直没有发现外星人,比如说动物园理论,孤岛理论,虚拟世界理论等。

无论真相到底是什么,人类都不会停止前进的脚步!

为什么寻找外星生命非要找水?

外星生命可能与地球上的生命完全不同

进化,即变化的过程,支配着地球上的生命,以及其他地方可能存在的不同形式的生命。图片来源:uux.cn/Just_Super/E+,盖蒂图片社(神秘的地球uux.cn)据《对话》(Chris Impey):我们只有一个生物在宇宙中形成的例子——地球上的生命。但是,如果生命可以以其他方式形成呢?当你不知道外星生命可能是什么样子时,你如何寻找外星生命?这些问题正困扰着天体生物学家,他们是寻找地球以外生命的科学家。天体生物学家试图提出普遍的规则来管理地球内外复杂的物理和生物系统的出现。我是一名天文学家,写过大量关于天体生物学的文章。通过我的研究,我了解到最丰富的外星生命形式可能是微生物,因为单细胞比大型生物更容易形成。但以防那里有先进的外星生命,我是国际咨询委员会的成员,该委员会负责设计向这些文明发送的信息。探测地球以外的生命自1995年首次发现系外行星以来,已经发现了5000多颗系外行星,或围绕其他恒星运行的行星。这些系外行星中的许多都是像地球一样的小型岩石行星,位于恒星的宜居带。宜居带是指行星表面与其轨道上的恒星之间的距离范围,这将使行星有液态水,从而支持我们地球上所知的生命。迄今为止检测到的系外行星样本预计,我们银河系中有3亿个潜在的生物实验,或3亿个地方,包括系外行星和卫星等其他天体,这些地方都有适合生物学产生的条件。研究人员的不确定性始于生命的定义。这感觉就像定义生命应该很容易,因为当我们看到生命时,我们就会知道它,无论是一只会飞的鸟还是一滴水中移动的微生物。但科学家们对定义意见不一,一些人认为不可能有一个全面的定义。美国国家航空航天局将生命定义为“能够进行达尔文进化的自我维持的化学反应”。这意味着具有复杂化学系统的生物通过适应环境而进化。达尔文进化论认为,生物体的生存取决于其在环境中的适应性。地球上生命的进化经历了数十亿年,从单细胞生物到大型动物和其他物种,包括人类。系外行星距离遥远,比它们的母恒星暗数亿倍,因此研究它们具有挑战性。天文学家可以使用一种称为光谱学的方法来检查类地系外行星的大气层和表面,以寻找生命的化学特征。光谱学可能会检测到行星大气中的氧气特征,即数十亿年前地球上光合作用产生的被称为蓝绿藻的微生物,或叶绿素特征,这表明存在植物生命。美国国家航空航天局对生命的定义引出了一些重要但尚未解决的问题。达尔文进化论是普遍的吗?哪些化学反应会导致地球以外的生物?进化和复杂性地球上所有的生命,从真菌孢子到蓝鲸,都是从大约40亿年前的微生物最后一个共同祖先进化而来的。地球上所有生物体都有相同的化学过程,这些过程可能是普遍的。它们在其他地方也可能截然不同。2024年10月,一群不同的科学家聚集在一起,对进化进行跳出框框的思考。他们想退一步,探索是什么样的过程在宇宙中创造了秩序——无论是生物的还是非生物的——以找出如何研究与地球上的生命完全不同的生命的出现。两位在场的研究人员认为,当化学物质或矿物的复杂系统处于允许某些配置比其他配置更好地持续存在的环境中时,它们会进化以存储更多的信息。随着时间的推移,该系统将变得更加多样化和复杂,通过一种自然选择获得生存所需的功能。他们推测,可能存在一条定律来描述各种物理系统的演化。通过自然选择进行的生物进化只是这一更广泛规律的一个例子。在生物学中,信息是指存储在DNA分子上核苷酸序列中的指令,这些指令共同构成了生物体的基因组,并决定了生物体的外观和功能。如果你用信息论来定义复杂性,自然选择会导致基因组变得更加复杂,因为它存储了更多关于其环境的信息。复杂性可能有助于衡量生命和非生命之间的界限。然而,得出动物比微生物更复杂的结论是错误的。生物信息随着基因组大小的增加而增加,但进化信息密度下降。进化信息密度是指基因组中功能基因的比例,或表示对环境适应性的总遗传物质的比例。人们认为原始的生物体,如细菌,具有高信息密度的基因组,因此看起来比植物或动物的基因组设计得更好。一个普遍的生命理论仍然难以捉摸。这样的理论将包括复杂性和信息存储的概念,但它与DNA或我们在陆地生物学中发现的特定类型的细胞无关。寻找外星生命的意义研究人员已经探索了陆地生物化学的替代方案。从细菌到人类,所有已知的生物体都含有水,水是地球上生命所必需的溶剂。溶剂是一种液体介质,它促进了可能产生生命的化学反应。但生命也可能从其他溶剂中产生。天体生物学家Willam Bains和Sara Seager已经探索了数千种可能与生命有关的分子。合理的溶剂包括硫酸、氨、液态二氧化碳甚至液态硫。外星生命可能不是以碳为基础的,碳是所有生命基本分子的支柱,至少在地球上是这样。它甚至可能不需要一个星球来生存。外星行星上的高级生命形式可能非常奇怪,以至于无法辨认。当天体生物学家试图探测地球外的生命时,他们需要发挥创造力。一种策略是测量系外行星岩石表面的矿物特征,因为矿物多样性追踪着陆地生物的进化。随着生命在地球上的进化,它为外骨骼和栖息地使用和创造了矿物质。生命最初形成时存在的100种矿物质今天已经增长到大约5000种。例如,锆石是简单的硅酸盐晶体,可以追溯到生命开始之前。在澳大利亚发现的锆石是已知最古老的地壳。但其他矿物质,如磷灰石,一种复杂的磷酸钙矿物,是由生物学产生的。磷灰石是骨骼、牙齿和鱼鳞的主要成分。另一种寻找与地球上不同生命的策略是探测文明的证据,如人造光或大气中的工业污染物二氧化氮。这些是被称为技术签名的智能生命示踪剂的例子。目前尚不清楚首次探测到地球以外生命的方式和时间。它可能在太阳系内,或者通过嗅探系外行星大气层,或者通过探测来自遥远文明的人造无线电信号。搜索是一条曲折的道路,而不是一条笔直的道路。这是我们所知道的生活——对于我们所不知道的生活,所有的赌注都是不可能的。Discolsure:Chris Impey获得了美国国家科学基金会和霍华德休斯医学研究所的资助。
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