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

Вдобавок эти планеты оказывают гравитационное воздействие друг на друга, что влияет на форму их орбит: каждая из них при движении по своей орбите то приближается к материнской звезде, то отдаляется от нее. Таким образом, мы предполагаем, в их недрах происходит приливный разогрев, ведущий к выделению энергии того же вида, что позволяет существовать подповерхностному океану на спутнике Юпитера Европе (см. главу 7). Вполне вероятно даже, что приливному разогреву подвержены все планеты системы TRAPPIST-1. Оценки тепла, порождаемого этими взаимодействиями, показывают, что подповерхностные океаны могут существовать в том числе на самых далеких от материнской звезды планетах. В случае одной из планет системы (TRAPPIST-1c) вычисления даже позволяют предположить, что на этой планете приливное тепло может обеспечить бурную вулканическую активность.

Поскольку планетная система TRAPPIST-1 очень компактна, с поверхности каждой из планет, вероятно, хорошо видны поверхности остальных. Иногда на небе одной планеты будет видно сразу несколько других; при этом видимые диски планет‐соседок могут быть в несколько раз больше, чем диск полной луны в земном небе. На волне поднявшегося вокруг новооткрытой системы шума NASA обыгрывало этот сюжет в приглашающих в фантастическое путешествие «рекламных постерах» – один из них, напечатанный на обложке нашей книги, как раз и представляет собой вид полного планет неба на воображаемом курорте в системе TRAPPIST-1.

<p>Происхождение жизни</p>

Все эти факты – высокая вероятность наличия воды, несколько планет в «зоне обитания», сильный приливный разогрев – говорят о том, что в системе TRAPPIST-1 существует много возможностей для развития жизни. Как и на описанной нами в главе 10 воображаемой планете Нимб, на всех планетах системы TRAPPIST-1 важным фактором окружающей среды на здешних планетах бы сильные ветры, переносящие тепло с дневной стороны планеты на ночную. В мирах с поверхностными или подповерхностными океанами жизнь могла бы появиться и расцвести в океанах вокруг подводных гидротермальных источников. В этих случаях вероятность того, что жизнь выберется на сушу, зависела бы от таких (пока неизвестных нам) подробностей, как атмосфера и климат. Один из самых любопытных свойств системы TRAPPIST-1 заключается в том, что, по всей вероятности, на ее планетах природные условия могут оказаться крайне разнообразными. В этой системе вполне может существовать настоящий микрокосм, составленный из экзопланет.

Но в системах такого типа, как TRAPPIST-1, есть два фактора, которые способны препятствовать развитию жизни. Во‐первых, малые звезды, как правило, испускают мощное рентгеновское и ультрафиолетовое излучение. Во‐вторых, на них часто происходят интенсивные выбросы в околозвездное пространство заряженных частиц – когда это происходит с нашим светилом, мы называем эти всплески солнечными вспышками и корональными выбросами массы (о них еще пойдет речь ниже). Звезду TRAPPIST-1 один из авторов назвал «гиперактивным подростком» – и, собственно говоря, хотя она старше Солнца примерно на 60 процентов срока существования самого Солнца, но если сравнить ее возраст с предполагаемой продолжительностью ее жизни (12 триллионов лет), то, по сути, это очень молодая звезда. Итак, из гиперактивности этой звезды вытекает два важных следствия. Во‐первых, интенсивное ультрафиолетовое и рентгеновское излучение звезды с течением времени может серьезно влиять на испарение воды с поверхности планеты. А во‐вторых, такие катаклизмы, как корональные выбросы массы, могут оказаться разрушительными для технологической цивилизации, которая могла бы там развиться.

Начнем с испарения воды. В атмосфере Земли всегда присутствует какое‐то количество водяного пара – вода испаряется из озер и океанов. Высокоэнергетическое излучение Солнца может взаимодействовать с молекулами воды, разлагая их на атомы кислорода и водорода. Легкие атомы водорода ускользают в космос через механизм обычной гравитационной диссипации. Считается, что за время своего существования Венера и Марс потеряли за счет этого механизма примерно такое же количество воды, которое содержится во всех земных океанах! Но Земля заметно больше Марса, ее гравитация сильнее, и это замедляет диссипацию. Кроме того, у Земли очень сильное магнитное поле, которое защищает ее атмосферу от высокоэнергетических заряженных частиц, выбрасываемых Солнцем во время солнечных бурь. Ни у Марса, ни у Венеры сколько‐нибудь значительного магнитного поля нет.

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