Читаем Далёкие сёстры Земли полностью

Перечисленные условия необходимы, но далеко не достаточны для появления жизни на планете. Есть множество других критериев. Наличие у планеты тяжёлого спутника, например. Если бы не Луна, тектоническое развитие Земли задержалось бы на миллиарды лет. Недостаточно также, чтобы на планете в принципе была вода. Её должно быть ровно столько, сколько требуется для развития жизни. Если бы воды на Земле оказалось меньше, то углекислый газ накапливался бы в атмосфере и сильный парниковый эффект проявился бы ещё в архее (4-2,5 млрд лет назад), а значит, условий для появления жизни возникнуть не могло. Если бы свободного железа было меньше, планета покрылась бы водой и превратилась в один сплошной океан, а если больше, в атмосфере не смог бы накопиться свободный кислород. При нехватке азота Земля стала бы ледяной планетой. А если бы ядро нашей планеты было меньше, магнитное поле могло оказаться очень слабым или вовсе отсутствовать (у Марса, например, нет магнитного поля). Тогда жизнь, однажды возникнув, всё равно быстро бы закончилась в результате воздействия космической радиации, от которой нас защищают магнитные пояса Ван Аллена*.

[* Пояса Ван Аллена — радиационные пояса вокруг Земли на высоте от 500 до 1300 км, содержащие заряженные частицы космических лучей и солнечного ветра, захваченные магнитным полем Земли. Открыты американским физиком Джеймсом Ван Алленом в ходе экспериментов, проводимых во время орбитального полёта космического корабля «Эксплорер 1».]

Все эти и многие другие «если» многократно снижают вероятность того, что жизнь на экзопланетах может развиться в нечто более сложное, чем простые бактерии. Кстати, пока нельзя даже более или менее надёжно оценить вероятность зарождения жизни на самой Земле. Образовались ли первые простые живые организмы здесь или были занесены из космоса, как утверждает гипотеза панспермии**? Скорее всего, возникновение жизни даже на планетах, подобных Земле и расположенных в зоне жизни, не общее правило, а счастливое исключение.

____________________

[** Гипотеза панспермии предполагает возможность появления жизни на Земле в результате попадания на её поверхность биологического материала из космического пространства.]

Давайте пофантазируем и допустим, что жизнь на экзопланете возникла. Сколько опасностей поджидает первичные живые организмы! Жизнь на Земле тоже много раз оказывалась под угрозой (извержения супервулканов, падения астероидов, аномально сильные вспышки на Солнце) и действительно могла быть уничтожена, если бы не счастливые случаи. Сколько таких везений было за миллиарды лет эволюции!

Вот самый «свежий» пример. Считается, что динозавры погибли 65 миллионов лет назад в результате падения гигантского астероида размером с небольшой город. Астероид упал в Центральной Америке, на полуостров Юкатан, где было аномально много углеводородов и серных соединений. Именно поэтому после столкновения астероида с Землёй в атмосферу попало огромное количество сажи. В результате солнечный свет померк, средняя температура быстро упала на 10 градусов и динозавры, не выдержав резкого изменения климата, погибли.

А если бы астероид упал в другом месте? Японские учёные подсчитали вероятность падения астероида именно туда, где концентрация углеводородов и серы была аномально высока — 1:8. Иными словами, был только один шанс из восьми, что динозавры вымрут и на Земле наступит царство млекопитающих. Человечеству этот шанс выпал.

За долгую историю планеты таких «везений» были десятки, а может, и сотни, но каждый раз шанс выжить у предков человека был невелик. Насколько же ничтожной можно считать общую вероятность того, что, однажды возникнув, жизнь на Земле разовьётся до уровня «хомо сапиенс»? Надежд на то, что в других звёздных системах всё сложится так же хорошо, ещё меньше. В Галактике, как уже говорилось, больше миллиона планет, подобных Земле, находится в зоне жизни. Но ведь и вероятность того, что жизнь на какой-то из них благополучно доэволюционирует до уровня разума, может оказаться меньше одной миллионной!

Хотелось бы надеяться, что это не так и на многих экзопланетах живут разумные инопланетяне. Но не исключено, что человечество одиноко на просторах Галактики.

А может, существует разум другого типа? Жукеры, как в «Игре Эндера»? Разумный океан, как в «Солярисе»? Всё может быть…

«Наука и жизнь» № 3, 2018.

This file was createdwith BookDesigner program[email protected]20.03.2018
Перейти на страницу:

Похожие книги

100 великих научных открытий
100 великих научных открытий

Астрономия, физика, математика, химия, биология и медицина — 100 открытий, которые стали научными прорывами и изменили нашу жизнь. Патенты и изобретения — по-настоящему эпохальные научные перевороты. Величайшие медицинские открытия — пенициллин и инсулин, группы крови и резусфактор, ДНК и РНК. Фотосинтез, периодический закон химических элементов и другие биологические процессы. Открытия в физике — атмосферное давление, инфракрасное излучение и ультрафиолет. Астрономические знания о магнитном поле земли и законе всемирного тяготения, теории Большого взрыва и озоновых дырах. Математическая теорема Пифагора, неевклидова геометрия, иррациональные числа и другие самые невероятные научные открытия за всю историю человечества!

Дмитрий Самин , Коллектив авторов

Астрономия и Космос / Энциклопедии / Прочая научная литература / Образование и наука
Теория струн и скрытые измерения Вселенной
Теория струн и скрытые измерения Вселенной

Революционная теория струн утверждает, что мы живем в десятимерной Вселенной, но только четыре из этих измерений доступны человеческому восприятию. Если верить современным ученым, остальные шесть измерений свернуты в удивительную структуру, известную как многообразие Калаби-Яу. Легендарный математик Шинтан Яу, один из первооткрывателей этих поразительных пространств, утверждает, что геометрия не только является основой теории струн, но и лежит в самой природе нашей Вселенной.Читая эту книгу, вы вместе с авторами повторите захватывающий путь научного открытия: от безумной идеи до завершенной теории. Вас ждет увлекательное исследование, удивительное путешествие в скрытые измерения, определяющие то, что мы называем Вселенной, как в большом, так и в малом масштабе.

Стив Надис , Шинтан Яу , Яу Шинтан

Астрономия и Космос / Научная литература / Технические науки / Образование и наука