Читаем Воображаемая жизнь. Путешествие в поисках разумных инопланетян, ледяных существ и супергравитационных животных полностью

Первое, что стоит сказать о зоне обитания, – что она есть вокруг каждой звезды. Иначе говоря, вокруг любой звезды всегда найдется область с таким энергетическим балансом, при котором температура на поверхности планеты будет стабильно удерживаться между точками замерзания и кипения воды. У маленьких и тусклых звезд эта область невелика и смещена близко к звезде. Многие из известных экзопланет, находящихся внутри ОЗО своих звезд, ближе к материнским звездам, чем, например, Меркурий к Солнцу. Соответственно, у больших и ярких звезд ОЗО шире и смещена дальше от звезды. Кроме того, как мы уже отметили, энерговыделение звезд растет со временем, поэтому зоны обитания постепенно отодвигаются от материнских звезд по мере их старения. Здесь, однако, для нас важнее всего то, что, поскольку ОЗО есть у любой звезды, следует ожидать, что ряд планет сформируется именно в этих зонах чисто статистически.

Впрочем, еще мы должны добавить, что за последние 10–20 лет ученые осознали: изучение условий на самих планетах внутри ОЗО не может быть приравнено к простому расчету температурного баланса. Как отмечает астрофизик из Массачусетского технологического института Сара Сигер, нет никаких гарантий, что планета в зоне обитания на самом деле обитаема. Существует множество факторов, которые могут повлиять на возможность возникновения жизни внутри ОЗО.

Так как исследование экзопланет бурно развивается, поиски планет земного типа внутри зоны обитания стали для астрономического сообщества чем‐то вроде поисков Святого Грааля. Но мы уже понимаем, что расположение планеты в зоне обитаемости и собственно обитаемость планеты друг другу не тождественны. Например, в главах 6 и 7 мы уже говорили о мирах, находящихся вне зоны обитаемости своих звезд и не имеющих на поверхности океанов жидкой воды, – и все же на подобных планетах могла бы появиться жизнь и даже развитые цивилизации. Такие рассуждения привели ученых к гораздо более открытому взгляду на условия, необходимые для появления жизни.

<p>Какая нужна звезда</p>

Тип звезды, вокруг которой обращается планета, может очень сильно влиять на вероятность возникновения на ней жизни, даже если планета находится в ОЗО. Например, у красных карликов, маленьких и тусклых звезд, наиболее часто встречающихся в Млечном Пути, часто случаются периоды бурной активности. Яркие вспышки и мощные выбросы заряженных частиц всерьез затруднили бы процесс зарождения жизни на любой планете, в ОЗО или нет. Чтобы выжить в подобных условиях, организмам пришлось бы поселиться на дне океана или под землей. В этом случае расположение планеты в ОЗО или вне ее уже не играет большой роли.

Ученые понемногу расстаются с мыслью о том, что жизнь должна развиваться только на поверхности планет. Сейчас, например, многие склоняются к тезису о том, что живые организмы на Марсе будут обнаружены именно под поверхностью. И если жизнь действительно существует в подповерхностных океанах внешней Солнечной системы, на Европе и Энцеладе, она тоже по определению будет подповерхностной. Даже на Земле под поверхностью, вполне вероятно, существует больше биомассы, чем на ней. Таким образом, бурная активность малых звезд не обязательно должна сделать зарождение жизни невозможной, хотя наша современная наблюдательная техника присутствие такой жизни, скорее всего, зарегистрировать не сможет.

Более массивные звезды обеспечивают заметно более комфортный режим излучения – но и период их существования гораздо короче. В отдельных случаях срок жизни такой звезды – всего 30 миллионов лет. Вряд ли за такое короткое время на планете успеет развиться что‐то живое, кроме простейших микробов. К тому же заканчивают свою жизнь такие звезды грандиозным взрывом сверхновой, который полностью уничтожает все окружающие планеты. Получается, даже если бы в зоне обитания такой звезды и сумела зародиться жизнь, все свидетельства ее существования были бы полностью уничтожены при гибели звезды.

Именно вследствие этих ограничений охотники за экзопланетами сосредоточили свое внимание на планетах, находящихся в зонах обитания звезд средних размеров – звезд типа Солнца.

<p>Эволюция атмосферы</p>

Вторым предметом дискуссий, если мы говорим о развитии и зарождении жизни, является нестабильность атмосфер планет и их постепенная эволюция. Описанная выше Великая кислородная катастрофа на Земле – лишь один из примеров происходящих в атмосферах процессов. Существуют, разумеется, и другие. Ниже мы поговорим о некоторых из них, о тех, что особенно важны для планет земного типа.

Перейти на страницу:

Похожие книги

Складки на ткани пространства-времени. Эйнштейн, гравитационные волны и будущее астрономии
Складки на ткани пространства-времени. Эйнштейн, гравитационные волны и будущее астрономии

Гравитационные волны были предсказаны еще Эйнштейном, но обнаружить их удалось совсем недавно. В отдаленной области Вселенной коллапсировали и слились две черные дыры. Проделав путь, превышающий 1 миллиард световых лет, в сентябре 2015 года они достигли Земли. Два гигантских детектора LIGO зарегистрировали мельчайшую дрожь. Момент первой регистрации гравитационных волн признан сегодня научным прорывом века, открывшим ученым новое понимание процессов, лежавших в основе формирования Вселенной. Книга Говерта Шиллинга – захватывающее повествование о том, как ученые всего мира пытались зафиксировать эту неуловимую рябь космоса: десятилетия исследований, перипетии судеб ученых и проектов, провалы и победы. Автор описывает на первый взгляд фантастические технологии, позволяющие обнаружить гравитационные волны, вызванные столкновением черных дыр далеко за пределами нашей Галактики. Доступным языком объясняя такие понятия, как «общая теория относительности», «нейтронные звезды», «взрывы сверхновых», «черные дыры», «темная энергия», «Большой взрыв» и многие другие, Шиллинг постепенно подводит читателя к пониманию явлений, положивших начало эре гравитационно-волновой астрономии, и рассказывает о ближайшем будущем науки, которая только готовится открыть многие тайны Вселенной.

Говерт Шиллинг

Научная литература / Прочая научная литература / Образование и наука