На мой взгляд, мы сами — компьютеры, порожденные Вселенским разумом в результате долгого процесса биологической эволюции, и, устанавливая компьютеры в своих лабораториях, мы просто становимся посредниками Вселенной.
Документ 1
ЖИЗНЬ КАК ХИМИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ
ТЕМПЕРАТУРА И ПЛОТНОСТЬ
Уильям Гершель — выдающийся ученый, открывший планету Уран, — думал, что Солнце населено. Он считал, что солнечные пятна — это те части солнечного шара, которые мы можем видеть непосредственно, а все остальное скрыто за огненными облаками. Через «дыры» в этих облаках, полагал он, жители Солнца могут наблюдать за небосводом… Ньютон тоже верил в жизнь на Солнце. А в 1904 году Мельес в фильме «Путешествие через невозможное» придумал замороженные вагоны, чтобы отправить в них на Солнце своих героев.
На самом деле Солнце настолько горячо, что жизнь там существовать не может. Его температура на поверхности — 6000° С, в недрах — еще больше. Таких температур не может выдержать ни одно сложное вещество. Так, вода на Солнце не просто испарилась ' бы, но разложилась на кислород и водород. Тем более не могут там существовать сложные молекулы.
Бывают звезды еще горячее. На некоторых из них температура достигает 100 000° С. Но есть звезды, температура которых не превышает 2000° С. Такие температуры встречаются и на Земле: электрическая дуга позволяет достигать 3000° С. Ее эффекты хорошо изучены, и мы знаем, что такой нагрев выдерживают простые молекулы типа окиси титана или циркония, но, безусловно, не сложные органические вещества.
Заметим, что сверхвысокие температуры о которых шла речь, — даны не приблизительно, они точно вычислены с использованием научных методов. В основе их — простой принцип: так кузнец определяет по цвету температуру железной поковки. Если металл темно-красного цвета значит, температура 520° С, если вишневого — 620° С. Железо, достигшее ослепительно-белого цвета, раскалено до 1050° С.
С помощью спектрального анализа — все того же! — астрономы строго разделили звезды на различные классы в зависимости от цвета и, следовательно, температуры. Эти спектральные классы обозначаются, в порядке .уменьшения температуры, буквами: О, В, А, F, G, К, М, R, N, S, что гарвардские студен-, ты расшифровали как: «О Be A Fine Girl, Kiss Me Right Now, Sweetheart».
Спектры звезд так чувствительны-к малейшим нюансам, что десять основных классов пришлось разделить — каждый на десять подклассов, пронумерованных от 0 до 9, причем звезда класса F8 окажется ближе к классу GO, чем FI. Наше Солнце — весьма заурядная желтая звезда — в этой классификации значится как G2.
Изучение температуры звезд дает основание считать, что жизни на них не существует. По всей вероятности, не существует ее и в межзвездном пространстве. Правда, английский астроном Фред Хойл изобразил ее в фантастическом романе «Черное облако». Но трудно понять, как может зародиться жизнь в среде столь малой плотности — в царстве вакуума более полного, чем когда-либо удавалось получить в земных условиях. Известные астрономам «облака» состоят из невероятно разреженной материи. Говоря попросту, куб со стороной десять километров в космосе содержит столько же атомов, сколько один кубический сантиметр воздуха! В такой среде не может происходить никаких химических реакций: атомы там просто не встречаются друг с другом. Даже расхожий образ «ледяные пространства» в этой молекулярной пустыне не имеет смысла…
Впрочем, теперь известно, что в космическом пространстве существует немало молекул. Уже давно наблюдается и изучается радикал ОН. Позднее там открыли воду (Н2О), аммиак (NH3), а в 1969 году даже формальдегид (НСНО). С помощью 36-футового радиотелескопа на Китт Пик (Аризона) за десять дней наблюдений две группы американских ученых обнаружили шесть новых молекул. Сейчас в космосе найдено больше двадцати молекул, среди которых такие относительно сложные, как формамид HCONH.
Эти открытия не опровергают всего ранее сказанного — ведь плотность этих молекул по земным меркам все равно исключительно низка. Зато образование даже в вакууме таких молекул может служить убедительным доказательством того, что в более плотной среде — планетной атмосфере — возможен синтез органических молекул.
Очевидно, для возникновения жизни на звездах и в межзвездном пространстве должны присутствовать два основных условия, касающиеся плотности и температуры среды.