В 2000 году в Антарктиде нашли еще один марсианский метеорит –
Марс на протяжении последних 500 лет был причиной многих научных споров: от обоснования гелиоцентрической картины Коперником до каналов Скиапарелли – Лоуэлла, а затем – таинственных метеоритов и следов метана в атмосфере. Он хитрил, интриговал, возбуждал воображение астрономов. Находящаяся на пике история поиска жизни на Марсе – ее свидетелями являемся и мы сегодня – показывает, как трудно добыть доказательства существования внеземной жизни, которые убедили бы всех.
Автоматические лаборатории на марсоходах и упавшие на Землю марсианские метеориты позволяют увидеть только часть головоломки. Для того чтобы окончательно ответить на вопросы о существовании жизни на Красной планете, необходимо доставить марсианский грунт на Землю и уже здесь самым тщательным образом его исследовать. Такие планы уже есть. Ожидается, что новый марсоход
Стартовав с Земли в октябре 1989 года, аппарат «Галилео» направился прямиком к Венере, ускорился в ее гравитационном поле, затем два раза обернулся вокруг Земли и только потом полетел к Юпитеру. Эти гравитационные маневры помогли существенно сэкономить топливо, хоть и увеличили время в пути. В ходе первого облета Земли на расстоянии около двух миллионов километров «Галилео» направил все свои приборы на нашу планету, чтобы посмотреть на нее как на инопланетный мир. Что мы смогли бы сказать об условиях на поверхности Земли? Распознали бы, что на этой планете есть жизнь? Эти эксперименты предложил и спланировал Карл Саган, задавшись вопросом, легко ли обнаружить жизнь на Земле из космоса. Основная идея состояла в том, что метаболизм живых существ меняет физико-химические характеристики планеты уникальным образом.
В 1993 году Саган и его коллеги опубликовали в
Облет нашей планеты «Галилео» был только первой частью запланированного эксперимента. Тогда как Земля полна жизнью, Луна, мы точно знаем, абсолютно безжизненна. Вторая часть эксперимента заключалась в том, чтобы исследовать Луну и попытаться найти на ней ложные свидетельства жизни. В 1992 году, совершая облет вокруг Луны, «Галилео» никаких доказательств жизни на Луне не обнаружил. Конечно, это вселяло надежду на то, что обитаемые планеты можно однозначно идентифицировать. Однако Вселенная опять оказалась не так проста.
Начать поиск экзопланет, пригодных для жизни, следует с составления каталога потенциально обитаемых экзопланет. К сожалению, мы не сможем учесть в этом каталоге спутники экзопланет. Когда пишутся эти строки, ни одной подтвержденной экзолуны еще не обнаружено.
Первоначальная оценка того, принадлежит ли планета к числу потенциально обитаемых, может быть сделана на основе значений ее массы и радиуса, типа родительской звезды и расстояния до нее. Если мы нашли каменистую планету, расположенную в зоне обитаемости, двигаемся дальше. Следующий шаг – определение состава атмосферы экзопланеты, чтобы понять, способна ли она поддерживать на своей поверхности воду в жидкой форме. На сегодняшнем этапе развития измерительной техники мы только-только подобрались к изучению экзопланетных атмосфер. Но если в будущем мы узнаем, что та или иная экзопланета способна поддерживать устойчивые резервуары с жидкой водой, это тоже не будет железным доказательством существования там жизни.
Надежным свидетельством наличия жизни, хотя и не стопроцентным, могут стать биомаркеры в атмосферах экзопланет и на их поверхностях. Безусловно, чем обильнее и многообразнее жизнь, тем сильнее ее влияние на планету, так что о чем более немногочисленной жизни идет речь, тем сложнее распознать ее следы из космоса. Но и отсутствие биомаркеров – не доказательство отсутствия жизни153
.