Содержание
Земля-2. Астрономы нашли планету, пригодную для жизни человека — 27 февраля 2020
27 февраля 2020, 07:44
5 комментариев
Планету с условиями для существования жизни земного типа астрономы нашли в созвездии Льва. О том, что это за планета и как её нашли 27 февраля пишут РИА Новости со ссылкой на журнал Astrophysical Journal Letters.
Планету K2-18b с радиусом в 2,6 раза больше, и с массой в 8,6 раз больше, чем у Земли ученые Кембриджского университета нашли в 2015 году на орбите звезды красного карлика K2-18 в созвездии Льва на расстоянии около 124 световых лет от нашей планеты. В прошлом году, собрав результаты анализа данных космических телескопов «Кеплер», «Спитцер» и «Хаббл», они смогли с учеренностью утверждать, что в атмосфере планеты присутствует значительное количество водяного пара.
На данный момент это первая планета с водной атмосферой, находящейся в зоне обитаемости, а также пока единственная экзопланета, на которой теоретически могла бы существовать жизнь земного типа.
Оказалось, что, несмотря на размер K2-18b, его водородная оболочка не слишком толстая, не создает лишнего давления и водный слой может иметь подходящие условия для поддержания жизни. Атмосфера экзопланеты богата водородом и содержит значительное количество водяного пара, а вот уровень метана и аммиака — ниже, чем ожидалось для такого состава и давления атмосферы.
Вполне «земными» могут быть температуры и давления на поверхности водного океана, покрывающего K2-18b.
Полученные результаты открывают для астрономов новые возможности поиска потенциально обитаемых миров среди большой группы экзопланет, значительно больших по размеру, чем Земля, но меньших, чем Нептун.
УДИВЛЕНИЕ0
ПЕЧАЛЬ0
Комментарии 5
читать все комментариидобавить комментарий
ПРИСОЕДИНИТЬСЯ
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
- ВКонтакте
- Телеграм
- Яндекс.
Дзен
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Новости СМИ2
сообщить новость
Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.
- Группа вконтакте
Новости компаний
Комментарии
5
Новости компаний
В День знаний семь социальных объектов открылись в проектах Setl Group
Сразу семь социальных объектов открылись в проектах Setl Group в разных районах Санкт-Петербурга и Ленинградской области в День знаний. Среди них – 3 школы и 4 детских сада, которые распахнули свои двери для почти 3 тысяч ребят. Школы были открыты в проектах «GreenЛандия» в Мурино и «Зеленом квартале» – в Московском районе Петербурга. А начальная школа и детский сад начали работу в ЖК «Статус» возле парка Победы: они рассчитаны совокупно на 285 мест. Также открыл свои двери для малышей детский сад на территории ЖК бизнес-класса «Притяжение…
Жюри конкурса «Лидер строительного качества — 2022» посетило ЖК «Наука»
Профессиональное жюри конкурса «Лидер строительного качества — 2022» вчера посетило строительную площадку ЖК «Наука», который Объединение «Строительный трест» возводит в Калининском районе Петербурга. Сейчас проходит второй этап соревнования, когда конкурсная комиссия выезжает на объекты и оценивает работу участников по утверждённым оргкомитетом критериям. В этом году на звание лучшего объекта жилищного строительства номинирован ЖК «Наука», а на звание лучшего реализованного объекта социального назначения — Новосельская общеобразовательная…
Апарт-отель Putilov Avenir введен в сервисную эксплуатацию
Управляющая компания PSK Invest (входит в Группу компаний «ПСК») открыла бронирование номеров и запустила программы доходности в первом апарт-отеле сети Avenir — трехзвездочном Putilov Avenir. Putilov Avenir построен ГК «ПСК» в этом году, в 200 метрах от ст. метро «Кировский завод», по пр. Стачек, 64. В апарт-отеле 336 апартаментов площадью от 20 до 36,5 кв. м., включая апартаменты повышенной комфортности категории Junior. Основной пул апартаментов — студии средней площадью 21 кв.м. Летом 2022 г. Putilov Avenir получил статус…
ТОП 5
1
Командир самолета, летевшего из Новокузнецка в Петербург, скончался ещё до оказания медпомощи
90 601
152
«Кто такая Алла Пугачева». Кто осудил главную певицу страны за поддержку мужа
84 043
2603
Облили «кровью», исцарапали гвоздем: как российские машины портят в Финляндии
83 972
1404
Движение на первой линии петербургского метро восстановлено. Пассажирку увезла скорая
61 574
25
Алла Пугачева поддержала мужа-иноагента Максима Галкина* и обратилась в Минюст
51 701
174
Новости компаний
Астрономы нашли первую пригодную для жизни экзопланету
https://ria. ru/20200227/1565245699.html
Астрономы нашли первую пригодную для жизни экзопланету
Астрономы нашли первую пригодную для жизни экзопланету — РИА Новости, 27.02.2020
Астрономы нашли первую пригодную для жизни экзопланету
Астрономы проанализировали все доступные параметры экзопланеты K2-18b и пришли к выводу, что на ней могут быть условия для существования жизни земного типа… РИА Новости, 27.02.2020
2020-02-27T03:00
2020-02-27T03:00
2020-02-27T16:03
наука
кембриджский университет
хаббл
космос — риа наука
земля — риа наука
экзопланета
космос
/html/head/meta[@name=’og:title’]/@content
/html/head/meta[@name=’og:description’]/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565238811_0:0:2895:1628_1920x0_80_0_0_0a5773e18e7b52702ce3c736bf90e075.jpg
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Астрономы проанализировали все доступные параметры экзопланеты K2-18b и пришли к выводу, что на ней могут быть условия для существования жизни земного типа. Результаты исследования опубликованы в журнале Astrophysical Journal Letters.Планету K2-18b обнаружили в 2015 году на орбите звезды красного карлика K2-18 в созвездии Льва, на расстоянии около 124 световых лет от Земли. Ее радиус больше земного в 2,6 раза, а масса — в 8,6 раза. В прошлом году анализ данных космических телескопов «Кеплер», «Спитцер» и «Хаббл» показал, что в атмосфере планеты довольно много водяного пара. Таким образом, это первая экзопланета с водной атмосферой, открытая в зоне обитаемости, а также первая, на которой теоретически могла бы существовать жизнь земного типа.Чтобы оценить вероятность такого сценария, ученые из Кембриджского университета (Великобритания) провели цифровое моделирование на основе наблюдений за атмосферой и данных о массе и радиусе экзопланеты K2-18b. В результате они выяснили, что на ее поверхности вполне может быть жидкая вода, а температура и состав атмосферы, обогащенной водородом, создают пригодные для обитания условия.»Водяной пар был обнаружен в атмосфере целого ряда экзопланет, но даже если планета находится в обитаемой зоне, это не обязательно означает, что на поверхности существуют пригодные для жизни условия, — приводятся в пресс-релизе университета слова руководителя исследования Никку Мадхусудхан (Nikku Madhusudhan).
— Чтобы определить перспективы обитаемости, важно получить единое понимание внутренних и атмосферных условий на планете — в частности, может ли существовать на поверхности жидкая вода».С учетом большого размера K2-18b предполагалось, что она будет похожа скорее на уменьшенную версию Нептуна, чем на увеличенную Землю. Ученые считали, что под толстой водородной атмосферной оболочкой этого мини-Нептуна окажется слой воды под высоким давлением, а еще ниже — ядро, состоящее из камня и железа. Если водородная оболочка окажется очень толстой, температура и давление на поверхности воды будут слишком велики, чтобы в нем поддерживалась жизнь.Авторы исследования использовали свойства атмосферы в качестве граничных условий для создания широкого спектра моделей, которые могли бы объяснить данные наблюдений. Так они вычислили диапазоны таких важнейших для оценки обитаемости параметров, как насыщенность атмосферы водородом, ее температура и давление в водном слое.Оказалось, что, несмотря на размер K2-18b, ее водородная оболочка не обязательно должна быть очень толстой, так что водный слой может оказаться подходящим для поддержания жизни.
Исследователи подтвердили, что атмосфера экзопланеты богата водородом и содержит значительное количество водяного пара. При этом уровни метана и аммиака оказались ниже, чем ожидалось для такого состава и давления атмосферы. Авторы не уверены, что этот факт можно однозначно связать с биологическими процессами, происходящими на K2-18b.По данным моделирования, атмосфера составляет не более шести процентов от общей массы планеты, а скорее всего, гораздо меньше. Минимальное содержание водорода в ней может опускаться до миллионной доли процента, что аналогично содержанию в атмосфере Земли. Кроме того, вполне «земными» могут быть температуры и давление на поверхности водного океана, покрывающего K2-18b.Эти результаты открывают для астрономов новые возможности поиска потенциально обитаемых миров среди значительной группы экзопланет, гораздо больших, чем Земля, но меньших, чем Нептун. Авторы рассчитывают, что полученные ими атмосферные параметры будут уточнены с помощью будущих наблюдений, в частности — космического телескопа имени Джеймса Вебба, на котором установлены приборы для определения состава атмосфер экзопланет.
Запустить эту обсерваторию планируется в 2021 году.
https://ria.ru/20191211/1562280519.html
https://ria.ru/20191018/1559944882.html
космос
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21. img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565238811_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_e16a3277fe1f29d047842d73cf1ba609.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кембриджский университет, хаббл, космос — риа наука, земля — риа наука, экзопланета, космос
Наука, Кембриджский университет, Хаббл, Космос — РИА Наука, Земля — РИА Наука, экзопланета, Космос
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Астрономы проанализировали все доступные параметры экзопланеты K2-18b и пришли к выводу, что на ней могут быть условия для существования жизни земного типа. Результаты исследования опубликованы в журнале Astrophysical Journal Letters.
Планету K2-18b обнаружили в 2015 году на орбите звезды красного карлика K2-18 в созвездии Льва, на расстоянии около 124 световых лет от Земли. Ее радиус больше земного в 2,6 раза, а масса — в 8,6 раза. В прошлом году анализ данных космических телескопов «Кеплер», «Спитцер» и «Хаббл» показал, что в атмосфере планеты довольно много водяного пара. Таким образом, это первая экзопланета с водной атмосферой, открытая в зоне обитаемости, а также первая, на которой теоретически могла бы существовать жизнь земного типа.
Чтобы оценить вероятность такого сценария, ученые из Кембриджского университета (Великобритания) провели цифровое моделирование на основе наблюдений за атмосферой и данных о массе и радиусе экзопланеты K2-18b. В результате они выяснили, что на ее поверхности вполне может быть жидкая вода, а температура и состав атмосферы, обогащенной водородом, создают пригодные для обитания условия.
«Водяной пар был обнаружен в атмосфере целого ряда экзопланет, но даже если планета находится в обитаемой зоне, это не обязательно означает, что на поверхности существуют пригодные для жизни условия, — приводятся в пресс-релизе университета слова руководителя исследования Никку Мадхусудхан (Nikku Madhusudhan). — Чтобы определить перспективы обитаемости, важно получить единое понимание внутренних и атмосферных условий на планете — в частности, может ли существовать на поверхности жидкая вода».
С учетом большого размера K2-18b предполагалось, что она будет похожа скорее на уменьшенную версию Нептуна, чем на увеличенную Землю. Ученые считали, что под толстой водородной атмосферной оболочкой этого мини-Нептуна окажется слой воды под высоким давлением, а еще ниже — ядро, состоящее из камня и железа. Если водородная оболочка окажется очень толстой, температура и давление на поверхности воды будут слишком велики, чтобы в нем поддерживалась жизнь.
11 декабря 2019, 17:01Наука
Ученые узнали, сколько воды в атмосферах экзопланет
Авторы исследования использовали свойства атмосферы в качестве граничных условий для создания широкого спектра моделей, которые могли бы объяснить данные наблюдений. Так они вычислили диапазоны таких важнейших для оценки обитаемости параметров, как насыщенность атмосферы водородом, ее температура и давление в водном слое.
Оказалось, что, несмотря на размер K2-18b, ее водородная оболочка не обязательно должна быть очень толстой, так что водный слой может оказаться подходящим для поддержания жизни.
Исследователи подтвердили, что атмосфера экзопланеты богата водородом и содержит значительное количество водяного пара. При этом уровни метана и аммиака оказались ниже, чем ожидалось для такого состава и давления атмосферы. Авторы не уверены, что этот факт можно однозначно связать с биологическими процессами, происходящими на K2-18b.
По данным моделирования, атмосфера составляет не более шести процентов от общей массы планеты, а скорее всего, гораздо меньше. Минимальное содержание водорода в ней может опускаться до миллионной доли процента, что аналогично содержанию в атмосфере Земли. Кроме того, вполне «земными» могут быть температуры и давление на поверхности водного океана, покрывающего K2-18b.
Эти результаты открывают для астрономов новые возможности поиска потенциально обитаемых миров среди значительной группы экзопланет, гораздо больших, чем Земля, но меньших, чем Нептун.
Авторы рассчитывают, что полученные ими атмосферные параметры будут уточнены с помощью будущих наблюдений, в частности — космического телескопа имени Джеймса Вебба, на котором установлены приборы для определения состава атмосфер экзопланет. Запустить эту обсерваторию планируется в 2021 году.
18 октября 2019, 16:13Наука
Экзопланеты по химическому составу похожи на Землю, выяснили ученые
Астрономы нашли первую землеподобную планету внутри зоны обитаемости
Наука
close
100%
Напоминающая Землю экзопланета, потенциально пригодная для существования жизни, найдена. Открытием поделились ученые, анализирующие данные с телескопа Kepler.
Экзопланета, напоминающая по параметрам Землю, наконец-то найдена. Открытие сделано американскими астрономами на основе данных, присланных космическим телескопом Kepler. Аппарат, запущенный специально для поиска планет в других звездных системах, вышел из строя прошлым летом, однако, как и прогнозировали ученые, собранных им данных хватит не на один год расшифровки, которые сулят научному миру немало интересных открытий. И в первую очередь открытий землеподобных планет в так называемой зоне обитаемости —
«Возвращайте ваших астронавтов на чем хотите»
«Газета.Ru» разбиралась в том, как запрет NASA на контакты с Россией скажется на текущих научных…
04 апреля 15:34
области вокруг звезды, где вода может находиться в жидком состоянии, не испаряясь и не замерзая.
В последние несколько лет ученые совершили немалый прогресс в открытии небесных тел в зонах обитаемости. Однако потенциально обитаемые планеты, схожие по размерам с Землей, до последнего времени найти не удавалось.
«Некоторые называют эти планеты обитаемыми, о чем, конечно, мы не знаем. Мы просто знаем, что они находятся в обитаемой зоне, и это лучшее место, где стоит искать обитаемые планеты», — говорит Стивен Кейн, автор открытия, о котором сообщает журнал Science.
Планета Kepler-186f — пятая и самая дальняя из целой группы небесных тел, обнаруженных у звезды Kepler-186. Все они, как и другие планеты из многотысячной коллекции телескопа Kepler, были открыты методом транзитов: вглядываясь в далекие звезды, телескоп фиксирует малейшие падения из блеска в момент прохождения по их диску планет. После того как астрономы удостоверились, что Kepler-186f является планетой, а не, скажем, пятном на поверхности звезды, они сумели вычислить ее радиус.
Феноменальная обсерватория, которая все перевернет
Российская ракета отправила в полутень Земли европейскую обсерваторию, которая создаст трехмерную карту…
19 декабря 16:06
Самая землеподобная планета, как назвали ее ученые, оказалась совсем немного больше Земли: ее радиус превышает земной всего на 10%.
Ученые пока не знают, чему равна масса этой планеты, однако в оценках можно полагаться на сравнение с другими небесными телами такого радиуса. Размер планеты связан с силой притяжения у ее поверхности, а значит, со способностью удерживать такие газы, как водород и гелий. По расчетам астрономов, Kepler-186f находится у внешнего края зоны обитаемости, что могло бы означать опасность замерзания находящейся на ней воды. Однако тот факт, что планета несколько больше Земли, позволяет надеяться, что Kepler-186f имеет более толстую, чем Земля или Марс, атмосферу, способную удерживать тепло.
Есть у этой планетной системы и отличия от Солнечной.
«Мы привыкли искать аналоги Земли, то есть землеподобные планеты, в зоне обитаемости вокруг звезд, очень похожих на наше Солнце. Здесь ситуация несколько отличается, поскольку звезда отличается от нашей», — уверен Кейн.
Земля, которой не должно быть
Астрономы нашли планету, которая по массе и размерам наиболее напоминает Землю. Правда, жить на ней не сладко…
31 октября 08:42
Звезда Kepler-186 — карлик класса М, значительно холоднее и меньше в размерах, чем наше Солнце. Таких звезд в нашей галактике огромное количество, и некоторые особенности делают их весьма привлекательными для поиска жизни. «К примеру, маленькие звезды живут больше, и это означает,
что для биологической эволюции и протекания химических реакций есть больше времени», — пояснил Кейн.
Телескоп Kepler, который уже обнаружил более 3500 экзопланет, прекратил наблюдения в мае прошлого года, когда из строя вышел второй из четырех маховиков, необходимых ему для точной ориентации. Изначально в его задачи входило наблюдение за 150 тыс. звезд в узком участке созвездия Лебедя, что достигалось путем строгого наведения на определенный участок неба.
С потерей маховиков аппарат не может подолгу сохранять определенное наведение, хотя и не теряет работоспособности. Поэтому в конце 2013 года ученые решили продлить работу телескопа, разработав для нее К2-миссию. Предполагается, аппарат будет развернут своей осью параллельно вектору движения вокруг Солнца, что позволит минимизировать воздействие на него давления солнечного ветра. В течение одного года телескоп сможет наблюдать 4–6 точек на небе, лежащих в плоскости эклиптики, внутри каждой из них он способен изучить 10–20 тыс. звезд.
Подписывайтесь на «Газету.Ru» в Новостях, Дзен и Telegram.
Чтобы сообщить об ошибке, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Новости
Дзен
Telegram
Картина дня
Военная операция РФ на Украине. День 208-й
Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 208-й день
Два крупнейших турецких банка перестали принимать карты «Мир»
Турецкие банки Is Bankasi и DenizBank прекратили обслуживать карты «Мир»
«Пора стереть границу». Общественные палаты ДНР и ЛНР попросили власти о референдуме
Общественная палата ДНР призвала Пушилина провести референдум о вхождении в состав РФ
В Финляндии объяснили решение не закрывать границу с Россией
Главы МИД стран Евросоюза обсудили создание миссии по военной помощи Украине
Решетников: более 1,3 млн т товаров завезено в Россию по параллельному импорту
Вильфанд: смерч в Курске было невозможно предсказать, вины синоптиков нет
Новости и материалы
Блинкен: США призывают правительство Ирана прекратить «преследования женщин»
Власти Германии планируют «закрыть дыру» поставками газа из ОАЭ и Катара
Токсиколог объяснил опасность частого вождения автомобиля
Россиянин, убивший друга 21 ударом молотка и 32 ударами ножниц, опротестовал свой срок
Обладатель Кубка УЕФА Зырянов назвал причины своей успешной карьеры
Невролог объяснил опасность употребления энергетиков
Гигантский горбатый кит на Курилах помахал ластой рыбакам
DPA: АЭС Isar 2 в Баварии придется остановить для устранения утечки
В Приморье задержан мужчина, который летом увел пятилетнюю дочку знакомых в лес
МИД Турции: Анкара работает с Москвой над продлением зерновой сделки
Аналитик объяснил, почему держать доллары и евро на руках все опаснее
Экс-футболист «Спартака» Озбилиз заявил, что столкнулся в России с культурным шоком
Боррель: подвижек в переговорах по СВПД на неделе высокого уровня ГА ООН ждать не стоит
Президент «Насьоналя» сообщил, что уругвайский нападающий Суарес покинет клуб в декабре
Терапевт назвала главный симптом заражения менингитом
Микробиолог заявил, что США превратили украинцев в «подопытных кроликов»
Киберэксперт Пащенко предостерег от скачивания «эксклюзивных» расширений для браузера
Почетный президент РФС Колосков поддержал Сазонова, который решил выступать за Грузию
Все новости
«Обошлось без жертв». В здание посольства РФ в Канаде бросили «коктейль Молотова»
МИД РФ вызвал посла Канады из-за нападения на посольство России в Оттаве
«Пришлось выселить сына». Британка ищет новое жилье для украинских беженцев
Жительница Британии из-за роста цен ищет жилье для беженцев с Украины, которых приютила
«Вопрос к нашему большому патриоту»: будет ли дочь Тутберидзе выступать за США
The Skating Lesson: россияне Дэвис и Смолкин присоединились к федерации фигурного катания США
Слезы внуков, 142 моряка и свадебный букет. Как хоронили Елизавету II
Королеву Великобритании Елизавету II похоронили в Часовне Святого Георгия
«Моя мечта наконец-то сбылась». Россиянин забил молотком своих родителей в Турции
В Турции задержали россиянина, подозреваемого в убийстве отца и нападении на мать
Смеющийся Джо: президент США повеселился на похоронах Елизаветы II
Reuters: президент США Байден смеялся на похоронах королевы Елизаветы II
Байден, Макрон и корги: кто приехал на похороны Елизаветы II
«Голиаф»: библейская притча о мести в криминальном Казахстане
Рецензия на библейский вестерн «Голиаф» Адильхана Ержанова
«Один такой «мощный гетман» флот Украины не спасет». Турция достраивает корвет «Иван Мазепа»
Как турецкий корвет «Гетман Иван Мазепа» изменит украинский флот
«Это вынужденное решение»: президент РАН объяснил, почему снялся с выборов главы академии
Президент РАН Александр Сергеев снял свою кандидатуру с выборов главы академии
«Это должны оценивать военные». В Кремле прокомментировали призывы Кадырова к «самомобилизации»
Песков: призыв Кадырова к регионам России о «самомобилизации» должны оценить в Минобороны
В Госдуме предложили давать «академ» студентам, задействованным в спецоперации
В Единой России предложили гарантировать академический отпуск студентам, участвующим в СВО
«Сотрудничество разрушено». В Германии заявили, что запуск «Северного потока — 2» исключен
В ФРГ заявили, что «Северного поток — 2» не запустят из-за утраты доверия к России
Идеальная планета для зарождения жизни, какая она?
На данный момент человечеству известна только одна пригодная для жизни планета. Речь, конечно же, идет о нашей родной Земле. Ученые постоянно находятся в поиске космических объектов, которые хотя бы немного на нее похожи. Ведь если на планете такая же температура воздуха, давление и другие условия окружающей среды, значит, на ней может существовать жизнь. Но кто сказал, что земные условия являются идеальными для возникновения живых организмов? Ведь окружающая среда других планет может быть более пригодной для жизни. Ученые прекрасно об этом знают и поэтому ищут потенциально обитаемые планеты по заранее известным параметрам. Так какой же должна быть идеально пригодная для существования живых организмов планета?
Во Вселенной могут существовать планеты, идеальнее Земли
Содержание
- 1 Лучшая планета для жизни
- 1.1 Идеальная температура планеты
- 1.2 Идеальный возраст планеты
- 1.
3 Идеальный размер планеты
- 2 Потенциально обитаемые планеты
Лучшая планета для жизни
Есть вероятность того, что в ходе поиска жизни во Вселенной человечество допускает большую ошибку. На данный момент ученые находятся в поиске планет, окружающие условия которых максимально похожи на земные. Но наша планета является далеко не самой лучшей для жизни. По мнению ученых, чтобы все животные чувствовали себя комфортно, средняя температура планеты должна быть чуть выше нынешней. Также необходимо, чтобы на космическом объекте была вода. А возраст планеты не должен быть меньше трех миллиардов лет — чтобы на космическом объекте зародилась жизнь, нужно время. Ведь даже на нашей планете жизнь появилась не сразу.
Для создания жизни природе понадобилось около 3,7 миллиарда лет
Идеальная температура планеты
Большинство животных на Земле обитают в теплых и влажных тропических лесах. А в холодных регионах живых созданий очень мало. Если не верится, вспомните, как много животных живут в Австралии и насколько мало живых созданий обитает в Сибири. Средняя температура воздуха на Земле составляет около +14 градусов Цельсия. Это неплохо, но исследователи уверены, что при средней температуре +19 градусов Цельсия, живые создания чувствовали бы себя лучше. При всем этом на планете должно быть много воды, потому что она является источником жизни и участвует во многих химических процессах.
В тропических лесах обитает больше всего животных
Идеальный возраст планеты
Возраст Земли на данный момент составляет 4,5 миллиарда лет. Но жизнь на ней зародилась далеко не сразу, потому что ей не хватало одного важного компонента — кислорода. Для создания вырабатывающих кислород цианобактерий природе понадобилось около двух миллиардов лет. Вырабатываемый ими кислород накапливался в атмосфере примерно 1,7–1,9 миллиарда лет и только потом его концентрация достигла современного уровня. В целом, нашей планете потребовалось 3,7 миллиарда лет или 80% ее текущего возраста, чтобы на ней появились микробы. И только потом появились динозавры, первобытные люди и мы. Получается, что ученых должны интересовать планеты, у которых было достаточно времени для зарождения жизни. Молодые и слишком старые планеты не подойдут.
Читайте также: Жизнь на Земле – обычное явление во Вселенной?
Идеальный размер планеты
Также для возникновения жизни необходимо наличие атмосферы и магнитного поля, которые защищают объект от космической радиации. Для этого планета должна быть достаточно большой, чтобы ее гравитация могла удерживать атмосферу на протяжении миллиардов лет. По расчетам исследователей космоса, масса идеальной для возникновения жизни планеты должна быть на 10% больше массы Земли. Ну и конечно же, рядом с ней должна присутствовать звезда наподобие Солнца — ведь именно их излучение является спусковым крючком для начала создающих жизнь химических процессов.
Без Солнца не существовало бы жизни
Потенциально обитаемые планеты
Получается, что работающим над поиском обитаемых планет ученым необходимо обращать внимание на их температуру, наличие воды, возраст, размеры и параметры находящейся поблизости звезды. На данный момент исследователям известно примерно 24 потенциально обитаемых планет, находящихся за пределами Солнечной системы. Все они входят в «Список объектов интереса миссии «Кеплер»» (Kepler Objects of Interest). Этот перечень космических объектов был создан для структуризации звезд, у которых телескоп «Кеплер» обнаружил планеты.
Телескоп «Кеплер»
Из 24 обнаруженных планет только 16 имеют возраст в районе 5–8 миллиардов лет. И только на поверхности 5 из них температура воздуха колеблется в районе 9-19 градусов Цельсия. Всем вышеупомянутым критериям сразу более-менее соответствуют только три далеких объекта. Только вот чтобы убедиться во всем этом и дать неопровержимые доказательства, исследователям необходимо провести еще множество научных работ. Для проведения некоторых из них пока не существует достаточно мощного оборудования.
Если вам нравятся наши статьи, подпишитесь на нас в Google News! Так вам будет удобнее следить за новыми материалами.
Впрочем, жизнь может существовать и на достаточно близких к нам планетах. Недавно в облаках Венеры был обнаружен газ, который в больших количествах производится только бактериями. Поэтому на данный момент ученые осмеливаются предполагать, что в облаках второй от Солнца планеты могут жить микробы. Подробнее об этом открытии можно почитать в этом материале.
Внеземная жизньЗагадки космосаЭкзопланеты
Для отправки комментария вы должны или
Самая пригодная для жизни планета после земли
Обновлено: 19.09.2022
Минутка толерантности из Сочи: истеричный гей и охранник пляжа устроили разборки из-за чихуахуа
Как живет пес Боджи из Стамбула, который просто обожает общественный транспорт
Маленькая девочка на самокате попала под машину, но все закончилось благополучно
Трейлер фильма «Помогите, я уменьшил своих друзей!» (2021)
На блогера-провокатора, устроившего прыжки на «Шкоде» в центре Петербурга, завели уголовное дело
Бронеавтомобили «Патруль» скоро придут в российские подразделения на территории Средней Азии
Авария дня. 5 погибших и 25 пострадавших из-за одного уснувшего водителя
Американского миллионера приговорили к пожизненному сроку
Капитан Кирк из «Звездного пути» слетал в космос на корабле компании Джеффа Безоса
Как сейчас выглядят места, где Гайдай снимал «Иван Васильевич меняет профессию»
В Тбилиси завершился митинг сторонников Саакашвили
Лучшие работы конкурса фотографий дикой природы Wildlife Photographer of the Year 2021
Сломал систему: уфимец прошел в торговый центр по QR-коду с пачки чипсов
Порто-Флавиа: столетняя шахта, аналогов которой нет нигде в мире
Лучшие классические маслкары из Европы: они ничем не хуже американских
Наливкин снова на коне, точнее, на автобусе: спасает общественный транспорт Уссурийска
Девушке-курьеру пришлось ломать железные ворота, чтобы доставить заказ
17 человек, которые имеют своё представление о безопасности
Ритуальное убийство под Рязанью: отчим с сожительницей расправились с 15-летним мальчиком
Пьянству-бой: 25 шедевров антиалкогольной пропаганды наших бабушек
Ученые НАСА накормили пауков наркотиками. Что было дальше?
20 удивительных макрофотографий, которые позволят увидеть мельчайшие детали крошечных вещей
Успешные «переселенцы»: наш стартапер в США и выходцы из ЕС, обосновавшиеся в России
Охамевшая стая мигрантов в Самаре швыряла в старика овощами, но вступились прохожие
Самый дорогостоящий нападающий в мире готов на все ради перехода в «Реал»
Звёздная система: Gliese 667
Созвездие: Скорпион
Расстояние от Солнца: 22,7 световых лет
Индекс подобия Земле: 0,84
Светило, вокруг которого вращается планета, принадлежит к тройной системе звезд, и, помимо самого красного карлика Глизе 667С, планету также освещают его «сестры» — оранжевый карлик Глизе 667А и Глизе 667B.
В случае, если планета имеет атмосферу, подобную земной, с парниковым эффектом за счет наличия 1% СО2 эффективная температура согласно расчётам составит -27 °C. Для сравнения: эффективная температура Земли −24 °C. Впрочем, не исключен и более печальный вариант: возможно, из-за близости к тройному светилу магнитное поле планеты здорово пострадало, и звездный ветер давно сорвал с нее воду и летучие газы. Кроме того, существует гипотеза о том, что жизнь в системах двойных и тройных звезд не может зародиться в принципе из-за нестабильности условий.
Kepler-62 f.
Звёздная система: Kepler-62
Созвездие: Лира
Расстояние от Солнца: 1200 световых лет
Индекс подобия Земле: 0,83
Одна из самых «жизнепригодных» планет из всех, что нам известны. Индекс подобия Земле у неё — 0,83 из 1.00. Но учёных больше всего волнует не это. Планета Kepler-62 f на 60% больше Земли, в полтора раза старше, и, скорее всего, полностью покрыта водой.
Период обращения планеты вокруг материнской звезды составляет 267 дней. Днём температура поднимается до +30° — +40° C, ночью температура +20° — −10° C. Немаловажным остаётся и тот факт, что нас с этой планетой разделяют 1200 световых лет. То есть сегодня мы видим тот Kepler-62 f, которым он был в 815 году по земному летоисчислению.
Gliese 832 c.
Звёздная система: Gliese 832
Созвездие: Журавль
Расстояние от Солнца: 16 световых лет
Индекс подобия Земле: 0,81
Глизе 832 с имеет массу примерно в 5,4 раза больше, чем масса Земли. Период обращения вокруг материнской звезды составляет около 36 дней. Её температура, по прогнозам, довольно похожа на земную, но подвержена значительным колебаниям по мере вращения планеты вокруг своей звезды. Средняя температура на поверхности, по прогнозам, составляет -20° C. Тем не менее она может иметь плотную атмосферу, которая могла бы сделать климат на ней намного жарче, а её саму — похожей на Венеру.
Планета является представителем «суперземель», обращающихся в зоне обитаемости. Хотя планета находится гораздо ближе к своей звезде, чем Земля от Солнца, она получает примерно столько же энергии от красного карлика, сколько Земля получает от нашего жёлтого карлика.
Tau Ceti e.
Звёздная система: Tau Ceti
Созвездие: Кит
Расстояние от Солнца: 12 световых лет
Индекс подобия Земле: 0,78
Планета получает примерно на 60% больше света, чем Земля от Солнца. Бурная плотная атмосфера, похожая на облачный покров Венеры, плохо пропускает свет, но отлично прогревается. Средняя температура на поверхности Тау Кита е составляет около 70 °C. При таких условиях в горячей воде и на берегах водоемов обитают, вероятно, лишь простейшие теплолюбивые организмы (бактерии).
Gliese 581 g.
Звёздная система: Gliese 581
Созвездие: Весы
Расстояние от Солнца: 20 световых лет
Индекс подобия Земле: 0,76
Неофициально эта планета носит название Зармина — по имени супруги ученого, открывшего ее в 2010 году. Предполагается, что на Зармине есть скалы, вода в жидком виде и атмосфера, однако с точки зрения землян даже в этом случае жизнь тут должна быть непростой.
Из-за близости к материнской звезде Зармина, скорее всего, оборачивается вокруг своей оси за то же время, за которое проходит полный круг по орбите. В результате Глизе 581g всё время повернута к своему светилу одним боком. На одной её стороне постоянно царит холодная ночь с температурой до -34 °С. Другая половина окутана красным полумраком, поскольку светимость звезды Глизе 581 составляет всего 1% от светимости Солнца. Тем не менее на дневной стороне планеты может быть очень жарко: до 71 °С, как в горячих источниках на Камчатке. Из-за разницы температур в атмосфере Зармины, скорее всего, постоянно бушуют ураганы.
Kepler 22b.
Звёздная система: Kepler 22
Созвездие: Лебедь
Расстояние от Солнца: 620 световых лет
Индекс подобия Земле: 0,71
При массе планеты в 35 раз превышающей массу Земли, сила тяжести на её поверхности больше земной более чем в 6 раз. Сочетание меньшего расстояния от звезды и меньшего светового потока предполагает умеренную температуру на поверхности планеты. По оценкам учёных, при отсутствии атмосферы равновесная температура на поверхности была бы около -11 °C. Если парниковый эффект, вызванный наличием атмосферы, аналогичен земному, то это соответствует средней температуре поверхности равной примерно +22 °C.
Впрочем, часть ученых считает, что Кеплер 22b похожа не на Землю, а на оттаявший Нептун. Для планеты земного типа она все-таки слишком большая. Если такие предположения верны, Кеплер 22b представляет собой один сплошной «океан» с маленьким твердым ядром посередине: гигантское безбрежное водное пространство под толстым слоем атмосферных газов. Жизнепригодности планеты это, впрочем, не отменяет: по словам специалистов, существование форм жизни в планетарном океане «не за гранью возможного».
Kepler-186 f.
Звёздная система: Kepler-186
Созвездие: Лебедь
Расстояние от Солнца: 492 световых года
Индекс подобия Земле: 0,64
Один оборот вокруг своей материнской звезды Kepler-186 f совершает за 130 дней. Планета имеет освещённость 32%, находясь тем самым внутри обитаемой зоны, хотя ближе к наружному её краю, аналогично положению Марса в Солнечной системе. В виду того, что Kepler-186 f открыли лишь год назад, масса, плотность и состав планеты неизвестны.
По предположениям учёных, планета вполне может оказаться жизнепригодной, но только лишь в том случае, если сохранила свою атмосферу. Красные карлики, к которым принадлежит звезда планеты, излучают сильный поток высокоэнергетического ультрафиолетового излучения на ранних стадиях своего существования. Планета могла потерять первичную атмосферу под воздействием этого излучения.
Вопросом о возможности существования внеземной жизни ученые и обычные люди задаются уже не один десяток лет. Буквально во всем, начиная от художественных произведений уровня Спилберга в его «E.T» и заканчивая официальными пресс-релизами американского аэрокосмического агентства NASA, четко отражается, насколько велика и значима эта проблема для современного человека.
Земля не единственная, где возможна жизнь
Одним из важнейших источников для существования той жизни, которая нам известна, является вода. Поэтому неудивительно, что при открытии новой экзопланеты или спутника мы стараемся отыскать в первую очередь именно ее наличие. Может, в конечном итоге инопланетяне и не будут выглядеть так, как мы представляем их в кино и на вполне серьезных научных конференциях, но их обнаружение не станет от этого менее значимым для истории всего человечества. И сегодня мы поговорим о 10 местах во Вселенной, где мы имеем больше всего шансов обнаружить то, что мы уже так долго ищем.
Планетарная система TRAPPIST-1
Добраться до туда пока не получится
Об открытии планетарной системы, находящейся в нескольких десятках световых лет от нас, было объявлено в начале этого года. Система состоит из 7 земплеподобных планет, оборачивающихся вокруг «ультрахолодной» звезды, и представляет собой идеальную на данный момент цель для поиска жизни за пределами Солнечной системы.
Изучение этих экзопланет в будущем будет относительно простым – все благодаря тому, как они вращаются вокруг своей звезды. Открыты эти планеты были благодаря транзитному методу наблюдения. Используя мощный телескоп, ученые выследили, когда планеты проходили перед своим светилом, частично сокращая его яркость в наших наблюдательных приборах.
Астрономы предполагают наличие относительно комфортной температуры на этих планетах, вполне подходящей для того, чтобы на их поверхности могла образоваться вода.
И все же, несмотря на то что все экзопланеты этой системы рассматриваются в качестве потенциальных кандидатов в обитаемые миры, конкретно три планеты TRAPPIST-1 могут подходить на эту роль лучше всего, так как находятся в обитаемой зоне звезды. Эта область вокруг звезды, где на поверхности имеющихся землеподобных планет вода могла бы содержаться в жидкой форме.
Спутник Титан
На Титане давно ищут жизнь
Крупнейший спутник Сатурна, шестой планеты от Солнца. Эта луна рассматривается в качестве потенциального кандидата на роль обитаемого мира, но, возможно, не в том смысле, в котором мы могли подумать. Спутник не совсем подходит под описание мира, находящегося в обитаемой зоне. Но на нем есть вода и другие жидкости. Просто на нем нет жидкой воды. Вода на этом планетарном объекте представлена в виде льда – температуры там очень низкие.
Тем не менее находящиеся там жидкости состоят из углеводородов. Углеводород – это химическое соединение водорода и углерода в различных пропорциях. На Земле наиболее распространенными видами углеводорода являются газы метан и пропан. Это и может являться ключевым фактором, позволяющим представить жизнь на Титане совершенно с другой стороны. Вполне возможно, что потенциально имеющиеся там формы жизни не выживут в условиях жидкой воды, но будут вполне комфортно себя чувствовать в среде углеводородов.
Несмотря на то, что перед наукой все еще остались некоторые вопросы (например, о том, способна ли жизнь существовать не только в воде), отбрасывать возможность наличия жизни на Титане ученые пока точно не собираются.
Спутник Европа
Один из спутников газового гиганта Солнечной системы, Юпитера. Еще один кандидат на роль обитаемого мира, потому что там есть вода, которая, по крайней мере согласно нашим теориям, может содержаться в жидком состоянии. Астрономы уверены, что Европа обладает всеми необходимыми компонентами для жизни: там есть вода, источники энергии и правильный химический состав среды. Вода, согласно нашим лучшим предположениям, скрывается под толстой ледяной коркой, составляющей поверхность Европы.
О возможности прямого исследования Европы ученые стали говорить относительно недавно. В начале этого года было объявлено, что в течение ближайших лет должна стартовать миссия Europa Clipper. В ее рамках к спутнику Юпитера будет отправлен космический аппарат, который будет исследовать и фотографировать поверхность Европы. Это будет происходить многократно. Ученые таким образом хотят получить возможность провести анализ особенностей спутника со всех сторон, а заодно и поискать на нем признаки жизни.
Жизнь на Марсе
На Марсе уже нашли воду
Наш красный сосед. Четвертая планета от Солнца. Пожалуй, один из самых обсуждаемых вероятных кандидатов в обитаемые миры и потенциально первая цель человеческой колонизации. Несмотря на скепсис, эта планета является наиболее вероятным местом, где мы найдем жизнь.
Понятно, что она не будет представлена в виде зеленых человечков или любых других разумных форм. Однако аэрокосмическое агентство NASA, исследующее поверхность планеты своими марсоходами, нашло-таки доказательство, что здесь когда-то могла и может по-прежнему существовать по крайней мере микроскопическая жизнь.
Полученные данные указывают на то, что в прошлом у ныне полностью сухой планеты имелись настоящие потоки и реки из воды. Полагаясь на это, мы можем хотя бы предположить, что жизнь на ней могла каким-то образом выжить. Возможно, в рамках дальнейших исследований Марса ученые найдут-таки воду в жидкой форме, а не только в виде ледяных шапок на полюсах планеты.
Спутник Энцелад
Этот спутник весь покрыт льдом
Еще один из многих спутников Сатурна, который рассматривается астрономами как потенциально обитаемый мир, который, в отличие от углеводородного брата Титана, вероятнее всего, богат водой. Это вода, так же как на Европе, спрятана под толстой ледяной коркой поверхности. Опять же, это могло бы означать вероятность существования как минимум микробов.
Кеплер-186f
Эта планета может стать копией Земли
Кеплер-186f – это экзопланета, вращающаяся вокруг звезды Кеплер-186, находящейся примерно в 500 световых годах от Земли. Обнаруженная в 2014 году, она стала первой из известных планет земного типа за пределами Солнечной системы, обладающей орбитой, пролегающей внутри обитаемой зоны своей звезды.
Она менее чем на 10 процентов больше Земли, поэтому эта планета является еще и наиболее схожей по размерам с нашим домом среди всех обнаруженных экзопланет. Другие ее характеристики, такие как плотность, пока остаются для нас неизвестными. Но, учитывая ее размер, можно смело предположить, что это каменистый мир.
Пока единственными особенностями, которые позволяют занести планету Кеплер-186f в список потенциальных кандидатов в обитаемые миры, являются ее размер и расположение в обитаемой зоне звезды. О наличии воды на ней нам также ничего не известно, как и неизвестно о том, какова температура на ее поверхности.
Кеплер-452b
Добраться до этих планет не получится еще долго
Как сообщает само NASA, планета Кеплер-452b «могла бы стать одной из лучших целей для поиска внеземной жизни». Однако исследовать эту планету будет довольно трудно. Хотя бы потому, что находится она на расстоянии более 1000 световых лет от Земли. Но, несмотря на это, ученые почти уверены, что Кеплер-452b находится внутри обитаемой зоны своей звезды, как и несколько других экзопланет этой системы.
Некоторое время Кеплер-452b рассматривалась астрономами как планета, наиболее близкая по размеру с Землей. Позже эта честь отошла Кеплер-186f.
Однако сама звезда системы, где находится Кеплер-452b, больше похожа на наше Солнце. Вероятно, именно поэтому Кеплер-452b является сейчас одним из объектов исследования Института SETI, занимающегося поиском внеземной жизни.
LHS 1140b
Ученые убеждены, что планета относится к каменистому типу, имеет железное ядро… и, возможно, живых инопланетян на своей поверхности
Открыли эту «супер-Землю» совсем недавно. Ученые выяснили, что она находится в обитаемой зоне звезды, и рассматривают ее в качестве одного из самых вероятных кандидатов на открытие внеземной жизни.
Данная супер-Земля примерно в 10 раз массивнее нашего дома. Астрономы считают, что класс планет, относящихся к супер-Землям, представлен планетами каменистого типа, однако подтвердить это без точных наблюдений пока не представляется возможным. Даже если так, то LHS 1140b – настоящая мать всех супер-Земель. Ученые убеждены, что планета относится к каменистому типу, имеет железное ядро… и, возможно, живых инопланетян на своей поверхности.
Звезда Табби
Когда звезда теряет энергию, она мерцает. Поэтому идея о внеземной космической мегаструктуре инопланетян имеет под собой определенную долю смысла
Вокруг звезды Табби, или KIC 8462852, разгорелось множество споров на тему вероятности наличия возле нее некой «инопланетной мегаструктуры». Находящаяся на расстоянии почти 1500 световых лет до Земли эта звезда впервые была открыта астрономом из Йельского университета Табетой Бояджян и сразу привлекла к себе внимание ученых своим необычным поведением. Яркость звезды время от времени изменяется настолько сильно, что это явление нельзя объяснить обычным присутствием в регионе экзопланеты. Поэтому среди прочих предположений, пытающихся объяснить подобный феномен, конечно же, есть и вариант с пришельцами.
Якобы сверхразвитая внеземная цивилизация могла построить вокруг звезды Таби специальное устройство, собирающее ее энергию и конвертирующее ее в нечто более полезное. Когда звезда теряет энергию, она мерцает. Поэтому идея о внеземной космической мегаструктуре инопланетян имеет под собой определенную долю смысла.
Однако все же наиболее свежей и вероятной теорией, пытающейся объяснить крайне необычное поведение звезды Таби, является предположение о том, что она поедает одну из своих экзопланет. Звучит не менее интересно, следует признать. Тем не менее идея о пришельцах окончательно пока не отброшена.
Спутник Ганимед
Может хоть здесь жизнь найдут?
Еще один из спутников Юпитера, на котором может быть жизнь. Как и у других лун, у Ганимеда подозревается наличие подповерхностного океана. Причем в таком объеме, что воды в нем может содержаться даже больше, чем на Земле. Что интересно, наблюдение за поверхностью Ганимеда показало наличие признаков того, что когда-то по ней текла жидкая вода, просочившаяся через трещины в ледяной корке спутника.
Исследование этого спутника даже привело к разработке нового научного метода исследования. Например, при анализе магнитных полей ученые обнаружили, что из этой информации можно вывести некоторое представление о внутреннем строении спутника, включая данные о наличии под его поверхностью жидкой воды.
У ученых имеется сразу несколько способов и методов классификации потенциальной обитаемости экзопланет. Ключевым фактором этого определения является большая полуось экзопланеты (средняя дистанция от планеты до своей звезды), находящейся внутри обитаемой зоны звезды. Обитаемая зона, в свою очередь, является пространством между звездой и планетой, в которых такие планеты, как Земля, могут содержать воду в жидкой форме на своей поверхности. Без этой возможности наличие той жизни, о которой мы по крайней мере знаем на Земле, невозможно.
Конечно же, ученые проверяют и другие характеристики экзопланет, перед тем как их объявляют потенциально обитаемыми. Например, состав таких экзопланет должен быть скорее скалистый, нежели газообразный. Помимо этого, радиус и масса планеты не должны превышать 0,5-1,5 и 0,1-5,0 показателей Земли соответственно.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен. Там можно найти много всего интересного, чего нет даже на нашем сайте.
Ниже приведен список отобранных Лабораторией планетарных исследований Университета Пуэрто-Рико экзопланет наиболее соответствующих всем этим показателям.
Тау Кита Е
Звезда Тау Кита расположена примерно в 12 световых годах от Земли в созвездии Кита. Столь близкое по астрономическим меркам расстояние позволяет увидеть звезду на ночном небе даже невооруженным глазом. Соотношение содержания магния к кремнию звезды составляет 1,78, что делает ее приблизительно на 70 процентов больше нашего Солнца.
Тау Кита Е, расположенная в этой системе, является в настоящий момент планетарным кандидатом. Другими словами, ученые пока не подтвердили, что данный объект является экзопланетой. Обнаружен объект был в 2012 году. Сидерический период (период полного обращения объекта вокруг звезды) составляет 168 земных дней.
Орбита Тау Кита Е расположена вблизи внутренней границы обитаемой зоны звезды, поэтому имеется вероятность, что на ее поверхности может содержаться жидкая вода. Средняя температура на поверхности планеты близка к 70 градусам Цельсия. Для сравнения: средняя температура Земли составляет около 15 градусов Цельсия. Экстремально жаркий климат Тау Кита Е делает планету малопригодной для жизни человека, однако может подходить для содержания жизни на ранней стадии ее развития.
Ее радиус в 1,1-2,0 раза больше радиуса Земли. Масса примерно в 4,3 раза больше массы нашей планеты. Все отмеченные учеными факторы делают Тау Кита Е подходящим кандидатом для наличия жизни в зачаточной форме. Вполне возможно, когда человечество все-таки изобретет способ дальних космических путешествий, Тау Кита Е уже сможет поддерживать уже более сложные формы жизни.
Кеплер 438b
Экзопланета Кеплер 438b относится к системе звезды Кеплер 438 и расположена в 473 световых годах от Земли в созвездии Лиры. Эта звезда примерно на 4,4 миллиарда лет старше нашего Солнца и относится к классу красных карликов. Малая яркость звезды уменьшает радиус ее обитаемой зоны.
Экзопланета Кеплер 438b всего на 12 процентов больше Земли и обладает массой в 0,6-4,0 раз превышающую массу нашей планеты. Ученые предполагают, что эта экзопланета, вероятнее всего, скалистая и находится внутри обитаемой зоны звезды, что потенциально означает возможность наличия на ней жидкой воды.
Радиус Кеплер 438b примерно 1,1 раза больше радиуса Земли. И хотя все остальные факторы говорят в пользу ее потенциальной обитаемости, жизнь на этой планете будет весьма трудной для человека, так как средняя температура ее поверхности составляет 3 градуса Цельсия.
Чтобы не пропустить ничего интересного из мира высоких технологий, подписывайтесь на наш новостной канал в Telegram. Там вы узнаете много нового.
Возможно, люди когда-нибудь адаптируются для жизни при таких температурах, однако это будет непросто. В настоящий момент планета больше подходит для развития ранней жизни, нежели для человеческой колонизации.
Глизе 667C E
Звезда Глизе 667C является красным карликом и находится в 22 световых годах от Земли в созвездии Скорпиона. Этот красный карлик является частью тройной звездной системы, в которой содержатся еще два оранжевых карлика, оборачивающихся вокруг друг друга. Красный карлик, в свою очередь, обращается вокруг обеих звезд. Считается, что возраст всех трех звезд составляет от 2 до 10 миллиардов лет.
Глизе 667C E является неподтвержденной экзопланетой. Год на ней длится 62 земных дня, а ее радиус примерно в 1,0-1,8 раза больше радиуса Земли. Глизе 667C E фактически расширяет границы приемлемого радиуса для потенциально обитаемой планеты, однако масса планеты примерно в 2,7 раза больше массы Земли.
Кеплер 186f
Звезда Кеплер 186 расположена в 561 световом годе от Земли в созвездии Лебедя. Она является красным карликом, который меньше и холоднее нашего Солнца. Эти факторы, в свою очередь, уменьшают радиус обитаемой зоны звезды.
Год на экзопланете Кеплер 186f равен 130 земным дням. Она находится в обитаемой зоне звезды и по размерам очень похожа на Землю. Несмотря на то, что ученые пока не выяснили массу Кеплер 186f, ее радиус всего в 1,1 раза больше радиуса Земли.
Планета находится на внешней границе обитаемой зоны звезды, благодаря чему средняя температура на ее поверхности равна 0 градусам Цельсия. Экзопланета находилась бы фактически на краю возможностей для человеческого заселения, если бы не одно но. Ее плотная атмосфера содержит очень много углекислого газа.
Кеплер 62f
Звезда Кеплер 62 расположена в созвездии Лиры примерно в 1200 световых годах от Земли. Эта звезда имеет массу и радиус, которые примерно в 0,69 раза и 0,63 раза больше, чем у нашего Солнца.
Экзопланета Кеплер 62f, год на которой длиться около 268 дней, была обнаружена в 2013 году. Ее масса сравнима с массой Юпитера. Она всего в 0,11 раза больше массы нашего газового гиганта и в 318 раз больше массы Земли. Радиус Кеплер 62f примерно в 1,4 раза больше радиуса Земли. Планета расположена в обитаемой зоне звезды, что делает возможным наличие на ее поверхности воды в жидкой форме.
Средняя температура здесь составляет -30 градусов Цельсия, что делает этот мир очень холодным для человека. Тем не менее все собранные об этой планете факты говорят в пользу Кеплер 62f в качестве подходящего кандидата для колонизации.
Каптейн B
Красный карлик Каптейн находится 13 световых годах от Земли в созвездии Живописца. Эта звезда обладает массой примерно в 0,28 раза больше и радиусом в 0,29 раза больше, чем у Солнца. Возраст звезды Каптейн оценивается в 8 миллиардов лет.
Звезда была названа в честь обнаружившего ее еще в 19-м веке голландского астронома Якобуса Корнелиуса Каптейна. Эта звезда движется относительно Солнца с очень высокой пространственной скоростью. При этом ее высокая видимая звездная величина (яркость) делает ее видимой даже для любительских телескопов.
Каптейн B является пока недоказанной экзопланетой. Год на ней длится 48 земных суток. Ее радиус неизвестен. Однако ее масса в пять раз больше массы Земли. На планете может содержаться жидкая вода. Даже неполная информация о планете и ее звезде делают Каптейн B потенциальным кандидатом для будущих колонизаций.
Вольф 1061c
Звезда Вольф 1061 является красным карликом и расположена в 14 световых годах от нас в созвездии Змееносца. Она занимает 35 место среди самых близких к Земле звезд. Ее масса примерно в 0,25 раза больше массы Солнца. Тот факт, что вся система оборачивается вокруг красного карлика, делает радиус обитаемой зоны этой звезды меньше, по сравнению с более яркими звездами.
Такая разница экстремальных температур вряд ли делает планету потенциальным кандидатом для колонизации. Однако жизнь может поддерживать на границе двух температурных зон. Правда, среду обитания здесь вряд ли можно будет назвать комфортной.
Глизе 667C F
В системе звезды Глизе 667C, помимо Глизе 667C E, находится еще один объект, ожидающий подтверждения принадлежности к экзопланетам. Речь идет о Глизе 667C F. Она была обнаружена в 2013 году и находится в 24 световых годах от Земли. Год на Глизе 667C F длится 39 земных дней. Масса планеты примерно в 2,7 раза больше массы Земли. Радиус планеты равен 1,5 радиуса нашей планеты. Все известные факты о планете делают ее подходящим кандидатом на звание потенциально обитаемой экзопланеты.
Кеплер 442b
Возраст звезды Кеплер 442 составляет примерно 3 миллиарда лет. Ее масса и радиус в 0,61 раза и 0,60 раза больше массы и радиуса Солнца соответственно. Находится Кеплер 442 в 1100 световых годах от Земли в созвездии Лиры.
Присутствие экзопланеты Кеплер 442b в этой системе была обнаружено в 2015 году. Тень планеты снизила яркость ее звезды, оранжевого карлика, когда за той следили астрономы. Ученые выяснили, что год на Кеплер 442b приблизительно длится 112 земных суток. Радиус экзопланеты в 1,34 раза больше радиуса Земли. Вероятнее всего, Кеплер 442b относится к скалистому типу планет и находится в зоне системы, где на поверхностях планет возможно наличие и поддержание воды в жидкой форме. Среди всех найденных к февралю 2016 года экзопланет Кеплер 442b рассматривается учеными как наиболее похожая на Землю.
Глизе 667C C
Однако Глизе 667C C расположена в обитаемой зоне, где на планетах может поддерживаться вода в жидкой форме. Поэтому, вероятнее всего, это именно скалистая планета, а следовательно, при совокупности всех известных факторов, на ней однажды сможет поселиться человечество.
Исходя из этой подборки, многие экзопланеты действительно когда-нибудь могут стать новым пристанищем для человечества. Однако, несомненно, только после того, как мы изобретем способы межзвездных путешествий.
Читайте также:
- Wow макрос на сбор травы
- Gothic интересные факты
- Найти чертежи рейли fallout 76
- Могут ли снять деньги с карты за долги другого человека
- Крутые имена в стандофф 2 аниме
Планеты вселенной которых есть жизнь.
NASA нашло систему из семи планет, на трёх из которых возможна жизнь
Буквально вчера главный научный советник NASA Эллен Стофан сделала прогноз, что в ближайшие 10 лет учёным удастся найти убедительные признаки существования жизни за пределами Земли. По этому случаю, предлагаю топ самых жизнепригодных планет, известных нам на данный момент.
Для поддержания жизни (в привычном нам понимании этого слова), планета должна одновременно похвастаться наличием железного ядра, коры, атмосферы, и воды в жидком виде. Такие планеты в известном нам космосе — большая редкость, но они есть.
Gliese 667 Cc.
Звёздная система: Gliese 667
Созвездие: Скорпион
Расстояние от Солнца: 22,7 световых лет
Индекс подобия Земле: 0,84
Светило, вокруг которого вращается планета, принадлежит к тройной системе звезд, и, помимо самого красного карлика Глизе 667С, планету также освещают его «сестры» — оранжевый карлик Глизе 667А и Глизе 667B.
В случае, если планета имеет атмосферу, подобную земной, с парниковым эффектом за счет наличия 1% СО2 эффективная температура согласно расчётам составит -27 °C. Для сравнения: эффективная температура Земли −24 °C. Впрочем, не исключен и более печальный вариант: возможно, из-за близости к тройному светилу магнитное поле планеты здорово пострадало, и звездный ветер давно сорвал с нее воду и летучие газы. Кроме того, существует гипотеза о том, что жизнь в системах двойных и тройных звезд не может зародиться в принципе из-за нестабильности условий.
Kepler-62 f.
Звёздная система: Kepler-62
Созвездие: Лира
Расстояние от Солнца: 1200 световых лет
Индекс подобия Земле: 0,83
Одна из самых «жизнепригодных» планет из всех, что нам известны. Индекс подобия Земле у неё — 0,83 из 1.00. Но учёных больше всего волнует не это. Планета Kepler-62 f на 60% больше Земли, в полтора раза старше, и, скорее всего, полностью покрыта водой.
Период обращения планеты вокруг материнской звезды составляет 267 дней. Днём температура поднимается до +30° — +40° C, ночью температура +20° — −10° C. Немаловажным остаётся и тот факт, что нас с этой планетой разделяют 1200 световых лет. То есть сегодня мы видим тот Kepler-62 f, которым он был в 815 году по земному летоисчислению.
Gliese 832 c.
Звёздная система: Gliese 832
Созвездие: Журавль
Расстояние от Солнца: 16 световых лет
Индекс подобия Земле: 0,81
Глизе 832 с имеет массу примерно в 5,4 раза больше, чем масса Земли. Период обращения вокруг материнской звезды составляет около 36 дней. Её температура, по прогнозам, довольно похожа на земную, но подвержена значительным колебаниям по мере вращения планеты вокруг своей звезды. Средняя температура на поверхности, по прогнозам, составляет -20° C. Тем не менее она может иметь плотную атмосферу, которая могла бы сделать климат на ней намного жарче, а её саму — похожей на Венеру.
Планета является представителем «суперземель», обращающихся в зоне обитаемости. Хотя планета находится гораздо ближе к своей звезде, чем Земля от Солнца, она получает примерно столько же энергии от красного карлика, сколько Земля получает от нашего жёлтого карлика.
Tau Ceti e.
Звёздная система: Tau Ceti
Созвездие: Кит
Расстояние от Солнца: 12 световых лет
Индекс подобия Земле: 0,78
Планета получает примерно на 60% больше света, чем Земля от Солнца. Бурная плотная атмосфера, похожая на облачный покров Венеры, плохо пропускает свет, но отлично прогревается. Средняя температура на поверхности Тау Кита е составляет около 70 °C. При таких условиях в горячей воде и на берегах водоемов обитают, вероятно, лишь простейшие теплолюбивые организмы (бактерии).
К сожалению, на данный момент, даже используя современные технологии, отправить миссию к Тау Кита невозможно. Самый быстро движущийся искусственный космический объект — Вояджер-1, скорость которого относительно Солнца на данный момент составляет около 17 км/c. Но даже у него путешествие до планеты Тау Кита e займёт 211 622 лет, плюс ещё 6 лет, необходимые новому космическому аппарату для разгона до такой скорости.
Gliese 581 g.
Звёздная система: Gliese 581
Созвездие: Весы
Расстояние от Солнца: 20 световых лет
Индекс подобия Земле: 0,76
Неофициально эта планета носит название Зармина — по имени супруги ученого, открывшего ее в 2010 году. Предполагается, что на Зармине есть скалы, вода в жидком виде и атмосфера, однако с точки зрения землян даже в этом случае жизнь тут должна быть непростой.
Из-за близости к материнской звезде Зармина, скорее всего, оборачивается вокруг своей оси за то же время, за которое проходит полный круг по орбите. В результате Глизе 581g всё время повернута к своему светилу одним боком. На одной её стороне постоянно царит холодная ночь с температурой до -34 °С. Другая половина окутана красным полумраком, поскольку светимость звезды Глизе 581 составляет всего 1% от светимости Солнца. Тем не менее на дневной стороне планеты может быть очень жарко: до 71 °С, как в горячих источниках на Камчатке. Из-за разницы температур в атмосфере Зармины, скорее всего, постоянно бушуют ураганы.
Kepler 22b.
Звёздная система: Kepler 22
Созвездие: Лебедь
Расстояние от Солнца: 620 световых лет
Индекс подобия Земле: 0,71
При массе планеты в 35 раз превышающей массу Земли, сила тяжести на её поверхности больше земной более чем в 6 раз. Сочетание меньшего расстояния от звезды и меньшего светового потока предполагает умеренную температуру на поверхности планеты. По оценкам учёных, при отсутствии атмосферы равновесная температура на поверхности была бы около -11 °C. Если парниковый эффект, вызванный наличием атмосферы, аналогичен земному, то это соответствует средней температуре поверхности равной примерно +22 °C.
Впрочем, часть ученых считает, что Кеплер 22b похожа не на Землю, а на оттаявший Нептун. Для планеты земного типа она все-таки слишком большая. Если такие предположения верны, Кеплер 22b представляет собой один сплошной «океан» с маленьким твердым ядром посередине: гигантское безбрежное водное пространство под толстым слоем атмосферных газов. Жизнепригодности планеты это, впрочем, не отменяет: по словам специалистов, существование форм жизни в планетарном океане «не за гранью возможного».
Kepler-186 f.
Звёздная система: Kepler-186
Созвездие: Лебедь
Расстояние от Солнца: 492 световых года
Индекс подобия Земле: 0,64
Один оборот вокруг своей материнской звезды Kepler-186 f совершает за 130 дней. Планета имеет освещённость 32%, находясь тем самым внутри обитаемой зоны, хотя ближе к наружному её краю, аналогично положению Марса в Солнечной системе. В виду того, что Kepler-186 f открыли лишь год назад, масса, плотность и состав планеты неизвестны.
По предположениям учёных, планета вполне может оказаться жизнепригодной, но только лишь в том случае, если сохранила свою атмосферу. Красные карлики, к которым принадлежит звезда планеты, излучают сильный поток высокоэнергетического ультрафиолетового излучения на ранних стадиях своего существования. Планета могла потерять первичную атмосферу под воздействием этого излучения.
Инструкция
Факт существования жизни на Земле не нуждается в подтверждении. Сложнее обстоит дело с другими планетами, входящими в состав Солнечной системы. Принято считать, что вокруг Солнца по самостоятельным орбитам вращается восемь таких крупных небесных тел: Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Плутон в 2006 году утратил свой статус, перейдя в разряд карликовых планет. До сих пор нет объективных подтверждений того, что на одной из этих планет, за исключением, конечно, Земли, есть жизнь.
Чтобы на планете могли развиваться даже самые простейшие формы жизни, требуется наличие атмосферы и воды. Жизнь очень чувствительна к резким перепадам температур и давлений. Одно из условий существования организмов – показатели гравитации, близкие к земным. Небесное тело также должно получать достаточное, но не избыточное количество энергии. Исследователи, которые изучают планеты Солнечной системы, стремятся отыскать на них хотя бы некоторые из описанных выше характеристик.
Первым кандидатом на место, где могут обитать живые существа, длительное время был Марс. Установлено, что здесь имеется атмосфера, хотя она очень сильно разрежена и не подходит для дыхания человека. Ускорение свободного падения на Марсе не слишком сильно отличается от земного. Средняя температура на планете – около 60оС.
Последние данные позволяют утверждать, что на Марсе есть признаки воды. Не исключено, что в подобных условиях могут выжить какие-то жизненные формы, но это можно будет установить только после посещения Красной планеты экспедицией, оснащенной современным оборудованием для проведения анализа среды.
В поисках следов жизни ученые присматриваются и к Венере. Она также относится к классу планет, подобных Земле. Венера по многим своим свойствам почти полностью противоположна Марсу. Здесь имеется вода. Есть на этой планете и атмосфера, но она чрезвычайно плотная и насыщенная, что создает «парниковый» эффект. Венера находится ближе к Солнцу, чем Земля, а потому средняя температура среды там достигает 400оС. Все эти условия исключают существование на Венере жизни, которая могла бы быть подобна земной.
Остальные планеты Солнечной системы отличаются еще более экстремальными условиями, что сводит вероятность существования на них развитых форм жизни почти к нулю. Однако ученые не теряют надежды в будущем отыскать на отдаленных небесных телах простейшие формы, которые в принципе могут дать начало развитию биологических объектов.
Не исключено, что жизнь, в том числе и разумная, существует далеко за пределами Солнечной системы и Галактики, в которую входит Солнце. Планеты, подобные Земле, в начале нынешнего столетия были обнаружены возле некоторых отдаленных звезд. Но, к сожалению, современный уровень науки и техники не позволяет подтвердить или опровергнуть какую-то конкретную гипотезу исследователей. Вопрос о существовании жизни на других планетах остается открытым.
Да! В других солнечных системах тоже есть планеты, условия которых позволяют жить. С небольшой вставкой «возможно», потому как такие, их называют экзопланеты, открыты недавно и еще недостаточно изучены. Да и условия среды на этих планетах хоть и близки к Земным, но все же отличаются для полноценной, как на Земле жизни. Да и их далекое от нашей Солнечной системы расположение (в световых годах) для человека пока остается труднодоступным и рассматривается лишь в теории.
Итак, сотрудники космического агентства Nasa попытались разобраться в вопросе, который, возможно, встанет перед человечеством в ближайшие тысячи лет – колонизация на планеты других солнечных систем.
Рассмотрим планеты, попадающие под так называемую «обитаемую зону» (circumstellar habitable zone) – условная зона вблизи звезды, условия которой пригодны для жизни на планете. Именно в такой зоне существует хоть какая-то вероятность возникновения жизни на другой планете, но вначале рассмотрим самые близкие к нам планеты из нашей Солнечной системы.
Планеты Солнечной системы пригодные для жизни
Планета – Земля
Это наша родная планета с которой, конечно, не хочется расставаться ни при каких обстоятельствах. Ведь планета Земля самая пригодная для жизни планета из всех известных во Вселенной. Здесь есть в огромном количестве кислород, как ни у одной другой планеты, азот, водород, гелий, углерод и другие важные вещества, благодаря которым существует жизнь в таком виде, который мы знаем.
Планета Марс
Если и придется переселятся при сложных обстоятельствах, то есть самая ближайшая и единственная в нашей Солнечной системе планета более-менее пригодная для жизни – это Марс. У этой планеты есть атмосфера, которая защищает от космических лучей и температура не такая экстремальная для жизни. К сожалению, атмосферное давление слишком разряженное по сравнению с Земным и кислород хоть и есть, но его очень мало, поэтому находится на планете можно будет только в защитных скафандрах или в герметично-закрытых помещениях. Зато на планете должна быть вода! Правда, если и есть, то ее будет очень-очень мало.
Планеты других звезд пригодные для жизни
Планета Gliese 581 d
Эта удивительная планета находится в планетарной системе Gliese 581 созвездия Весы, что в 20 световых лет от нашей Земли. Это очень большая планета, в 2 раза больше Земли. Звезда Gliese, которая является солнцем для планеты несколько тусклая, потому что является красным карликом, но за счет близкого расположения планеты к своему солнцу на ней температура чуть выше 0 °C, на планете царит полумрак, а в небе мерцает огромный красный шар.
Планета HD 85512 b
Эта планета на которой уже может быть жизнь. Ведь температура на поверхности составляет около 25 °C при том, что звезда слабее нашего Солнца в 8 раз, но планета находится к ней гораздо ближе. Находится планета в созвездии Парус в 36 световых лет от нас.
Планета Kepler 22b
Очень далекая от нас планета на расстоянии в 620 световых лет. Температура на планете вполне соответствует средней температуре на курортах в Греции, вот только по структуре она скорее больше напоминает Нептун, состоит в основном из огромного океана, поэтому если и есть жизнь, то в водных условиях. Так что подстраиваться придется к жизни на плаву.
Планета Gliese 667cc
Вторая планета в системе красного карлика звезды Gliese. Согласно предварительным расчетам температура на планете может быть либо -27 °C, а если атмосфера окажется по структуре, как земная, то температура будет уже +27 °C, и та и другая температура поверхности уже приемлема для жизни на другой от Земли планете.
Планета Gliese 581g
У этой планеты в той же планетарной системе Gliese 581 высокая вероятность наличия и атмосферы и воды, а ландшафт может представлять собой скалы, горы и равнины. Интересная особенность этой планеты – она всегда обращена к своей звезде одной стороной, то есть на ней нет смены дня и ночи. На дневной стороне температура довольно жаркая, как в пустыне Сахара на Земле (+71 °C), а на ночной холодно, но терпимо, как русской зимой в Сибири (-34 °C)
Планета Gliese 163c
Это очень теплая, даже скорее жаркая планета, где температура +70 °C, что ставит под сомнение растительность на поверхности, но и при таких температурах на планете может быть жизнь организмов. И человек может адаптироваться при помощи специальных солнцезащитных систем и понижающих температуру в закрытых помещениях к жизни на данной планете.
Планета HD 40307 g
Планета у звезды HD 40307 в созвездии Живописца, которая в планетарной системе шестая по счету и терпимая к жизненным условиям на поверхности. Год на планете меньше, чем на Земле – 200 суток и на ней возможно наличие воды.
P/S
(Рассвет на планете Земля и как выглядел бы рассвет если бы наша планета была бы в других звездных системах)
Так что есть планеты и за пределами Солнечной системы на которых возможна жизнь, но самая красивая и добрая из них это наша голубая планета Земля!
На протяжении всей современной истории ученые пытаются понять, есть ли хотя бы какие-то шансы на то, что за пределами Солнечной системы существует жизнь. Ответ был дан примерно 20 лет назад.
В 1995 году астрономы обнаружили нечто интересное. Было официально доказано, что рядом с другими звездами могут быть планеты, и таких систем существует неимоверно много. Такие планеты называют экзопланетами. Учитывая то, сколько звезд во Вселенной, можно с почти стопроцентной уверенностью заявить, что где-то там, в бесконечном космосе, есть звезда, рядом с которой существует обитаемая планета с разнообразными сложными формами жизни. После таких заявлений инопланетяне уже не кажутся чем-то фантастичным.
Жизнь — это чудо
Это чудо, потому что для появления даже простейших организмов нужна вода. Для начала требуется тепло и атмосфера, а также достаточно сильное магнитное поле, чтобы отражать атаки звезды, которая дарует свет и тепло. Когда есть атмосфера, тепло от звезды успешно сохраняется. Вода приходит в жидкое состояние. В ней появляются организмы только тогда, когда множество факторов сходится вместе.
Таким примером является наша Земля. У нас есть всё — защита от Солнца, атмосфера, умеренная температура, чтобы не сжариться и не замерзнуть. Звезд во Вселенной гораздо больше, чем песчинок на всех пляжах земли вместе взятых. Просто представьте себе это число. Вероятность того, что жизни нет, ничтожна мала, но также ничтожно мала вероятность того, что мы увидим другую жизнь своими глазами, хотя большинство ученых почти уверены, что она есть.
Новые обнаруженные экзопланеты
В начале 2017 года NASA заявило, что их ученые нашли карликовую «холодную» звезду, вокруг которой очень близко друг от друга вращаются планеты. Эту систему назвали Trappist-1. Всего планет семь. Три из них могут иметь жизнь, потому что находятся в обитаемой зоне. Это самое благоприятное расстояние от звезды, которое позволяет температуре держаться в пределах земной.
Более подробный анализ системы говорит о том, что возможно наличие воды на этих планетах. Назвали эти планеты очень просто: a, b, c, d, e, f, g. Они близки к звезде и друг к другу, поэтом год на них длится примерно от 5 до 12 суток. На планетах d, e, f возможна жизнь. Больше всего на нашу планету похожа f — у нее даже размер почти такой же. Узнать что-то большее по этому поводу не представляется возможным, потому что система находится на расстоянии почти в 40 световых лет.
Добраться до этой системы не получится в течение даже этого столетия, не говоря уже о том, чтобы высадиться на одной из планет. Ближайшая к нам планета — Проксима Центавра — находится на расстоянии 4 световых лет. Даже до нее придется добираться больше 80 000 лет. Есть концептуальные ракетные двигатели, которые могут сократить срок в четыре-пять раз, но и этого будет недостаточно, поэтому проверить наличие жизни на других планетах не удастся еще очень долго.
Астрономы почти уверены, что эта система из 7 планет очень интересна для изучения и поиска жизни. Сейчас нам остается лишь гадать, что там, и наслаждаться холодным одиночеством рядом с мертвыми планетами и нашей ближайшей соседкой — Луной. У нас есть проблемы поважнее, ибо в 2017 году мы чудом избежали столкновения с астероидом , который мог бы принести большие разрушения, несмотря на весьма скромный размер, равный примерно 100 на 100 метров. Удачи, и не забывайте нажимать на кнопки и
Ученые впервые открыли далекую планету размером с Землю, находящуюся в обитаемой зоне своей звезды. На этой «земной родственнице» может быть вода в жидком состоянии и необходимые условия для жизни.
Новую планету, получившую название Kepler-186f, впервые удалось засечь при помощи космического телескопа НАСА «Кеплер». Планета вращается вокруг тусклого красного карлика примерно в 490 световых годах от Земли. Эта звезда холоднее нашего Солнца, а сама планета чуть больше Земли, однако расположение этого далекого мира, а также его размеры говорят о том, что на поверхности Kepler-186f может быть вода.
«Среди прочего, мы ищем земных близнецов, к которым относим планеты размером с Землю, находящиеся в зоне жизни солнцеподобной звезды, — рассказал Space.com ученый Том Барклай (Tom Barclay), работающий с телескопом „Кеплер“ и являющийся одним из авторов нового исследования экзопланет. — Планета Kepler-186f размером с Землю, и находится она в обитаемой зоне более холодной, чем Солнце, звезды. Поэтому ее нельзя назвать близнецом Земли, а вот кузиной можно. У нее похожие характеристики, но другой родитель».
Потенциально обитаемая
Ученые считают, что Kepler-186f, самая дальняя из пяти планет на орбите звезды Kepler-186, вращается вокруг нее на расстоянии 52,4 миллиона километров. Теоретически она находится в пределах зоны обитаемости красного карлика.
Земля двигается по орбите вокруг Солнца на средней удаленности 150 миллионов километров, однако Солнце больше и ярче, чем звезда Kepler-186. Это значит, что обитаемая зона Солнца начинается от него гораздо дальше по сравнению с Kepler-186.
«Это первый безусловный случай, когда в обитаемой зоне вокруг другой звезды была найдена планета размером с Землю», — сообщила в своем заявлении Элиза Кинтана (Elisa Quintana) из проекта по поиску внеземных цивилизаций и возможному вступлению с ними в контакт (SETI), работающая в исследовательском центре НАСА имени Эймса.
Раньше ученые тоже находили планеты различных размеров в пределах зоны обитаемости своих звезд. Однако Kepler-186f — это первая планета вне солнечной системы размером с Землю, находящаяся достаточно близко к нам на такой орбите, которая может обеспечивать наличие там жизни.
«Историческое открытие»
«Это историческое открытие первой планеты размером с Землю, которая вращается по орбите в зоне жизни вокруг своей звезды, — заявил Space.com по электронной почте астроном Джефф Марси (Geoff Marcy) из Калифорнийского университета в Беркли, который не участвует в этом исследовании. — Это лучший образец пригодной для жизни планеты из числа когда-либо найденных. Результаты неопровержимы и прочны как скала. Сама планета может и не такая прочная, но я могу сделать на это ставку, предложив в качестве залога свой дом. В любом случае, это настоящее сокровище».
Открытая планета в радиусе на 10 процентов больше Земли, а поэтому немного крупнее ее. Исследователи считают, что она такая же твердая, как Земля. Они пока до конца не уверены в составе атмосферы Kepler-186f, хотя это ключевой момент, который поможет ученым понять, насколько она благоприятна для жизни.
«За последние несколько лет мы узнали, что на планетах с радиусом в полтора раза больше земного происходят вполне определенные изменения, — отметила Кинтана в своем заявлении. — Когда у планеты радиус в полтора-два раза больше земного, она становится достаточно массивной и начинает аккумулировать очень толстый слой атмосферы из водорода и гелия, напоминая газовые гиганты нашей солнечной системы, а не то, что мы считаем земным».
Край обитаемости
На самом деле, Kepler-186f находится на самом краю зоны обитаемости своей звезды. Это значит, что жидкая вода на ее поверхности может замерзать, о чем говорит соавтор проведенного исследования Стивен Кейн (Stephen Kane) из университета Сан-Франциско.
Находясь во внешней части зоны жизни, Kepler-186f, которая немного больше Земли, может обладать водой в жидком состоянии, отметил Кейн в своем заявлении. Будучи чуть больше Земли, эта планета может иметь более толстый слой атмосферы, который изолирует Kepler-186f и сохраняет ее воду в жидком виде, добавил ученый.
«Kepler-186f обращается вокруг своей звезды за 130 дней, но поскольку масса этой звезды меньше, чем у Солнца, планета находится к ней немного ближе, чем Меркурий к Солнцу, — сказал Барклай. — Она находится на более холодном краю зоны обитаемости. Это глубоко в ее пределах, но Kepler-186f получает меньше энергии, чем наша Земля. Так что если вы очутитесь на этой планете, ее звезда покажется вам более тусклой».
Перспективы охоты на экзопланеты
Kepler-186f может оказаться слишком трудноразличимой для дальнейших исследований, проводимых с целью проникновения в пределы ее атмосферы. Космический телескоп НАСА «Джеймс Уэбб», являющийся преемником «Хаббла», будет запущен в космос примерно в 2018 году с задачей получать изображения планет, вращающихся вокруг относительно недалеких от нас звезд. Однако система Kepler-186 может оказаться для этого мощного телескопа слишком далекой, и он будет не в состоянии ее исследовать, сказал Барклай.
Пользующиеся телескопом «Кеплер» ученые открыли Kepler-186f при помощи транзитного метода. Когда планета проходила перед диском своей звезды, если смотреть на нее в телескоп, она приглушила свечение красного карлика, позволив ученым многое узнать о ней самой. В прошлом году в телескопе обнаружились серьезные неполадки, и он больше не может работать как раньше, однако ученые до сих пор изучают полученный от него огромный массив данных в поисках новых далеких миров.
«Я испытываю восхищение от того, что мы живем в такое время, когда открытие потенциально обитаемых планет превратилось в обыденность, и методы их поиска стандартизируются», — заявила Space.com по электронной почте астрофизик из Массачусетского технологического института Сара Сигер (Sara Seager), занимающаяся поиском экзопланет, но в данном исследовании не участвующая.
планет за пределами нашей Солнечной системы
Найдена самая большая группа планет размером с Землю обитаемой зоны на орбите TRAPPIST-1
Концепт этого художника показывает, как может выглядеть планетарная система TRAPPIST-1 на основе имеющихся данных о диаметрах планет, массах и расстояниях от родительской звезды по состоянию на февраль 2018 года. Предоставлено: NASA/JPL-Caltech
Открытие экзопланеты
Самая изученная планетная система, помимо нашей Солнечной системы, находится примерно в 40 световых годах от нас. Мы рассмотрели семь скалистых экзопланет, вращающихся вокруг звезды TRAPPIST-1, с помощью наземных и космических телескопов, таких как Spitzer, Kepler, Hubble, а вскоре и космического телескопа James Webb.
В пресс-релизе от 22 февраля 2017 года НАСА объявило об открытии самых больших планет размером с Землю, находящихся в обитаемой зоне одной звезды, называемой TRAPPIST-1. Эта система из семи каменистых миров, каждый из которых потенциально может содержать воду на своей поверхности, является захватывающим открытием в поисках жизни в других мирах. Есть вероятность, что в будущем изучение этой уникальной планетарной системы позволит выявить условия, подходящие для жизни.
В феврале 2018 года более тщательное изучение семи планет показало, что некоторые из них могут содержать гораздо больше воды, чем океаны Земли, в виде атмосферного водяного пара для ближайших к своей звезде планет, жидкой воды для других и льда для тех, самый дальний. Исследование более точно определило плотность каждой планеты, что сделало TRAPPIST-1 наиболее хорошо известной планетарной системой, не считая нашей собственной.
Исследование 2021 года раскрыло больше информации о планетах TRAPPIST-1. Вероятно, они сделаны из похожего материала, но отличаются от Земли. Это может означать, что все они содержат примерно одинаковое соотношение материалов, которые, как считается, составляют большинство каменистых планет, таких как железо, кислород, магний и кремний. Но если это так, то это соотношение должно заметно отличаться от земного: планеты TRAPPIST-1 примерно на 8% менее плотны, чем если бы они имели такой же состав, как наша родная планета.
Содержание
Поверхность экзопланеты в 360 VR
Туристический плакат
Система TRAPPIST-1 в книге «Взгляд на экзопланеты»
Изображения и видео
Связанные статьи и контент
Поверхность экзопланеты в 360 VR
Используйте мышь или кончик пальца, чтобы получить 360-градусный обзор. На мобильном устройстве переместите телефон, чтобы увидеть небо, землю и горизонт. Это интерпретация художника.
Художественная иллюстрация TRAPPIST-1d переносит вас на поверхность третьей планеты от красной звезды TRAPPIST-1. Отсюда звезда вырисовывается больше, чем наше Солнце, и ее свет отбрасывает красное свечение на небо. Посмотрите вверх, и вы сможете мельком увидеть шесть его планет-сестер, видимых так же, как наша Луна с Земли. Посмотреть на YouTube
Планетарный прыжок от TRAPPIST-1e
Фантазия художника о поверхности TRAPPIST-1e, остановка в путешествии по этой семимировой системе.
Совершите путешествие с Exoplanet Travel Bureau на четвертую планету в системе TRAPPIST-1, TRAPPIST-1e, мир, плавающий в воде в вечных сумерках. Его родственные планеты изящно освещают небо, обещая еще одно приключение всего в одном прыжке.
Загрузите свой собственный бесплатный постер
Взаимодействуйте с системой TRAPPIST-1 в 3D
Вы можете пролететь над планетами TRAPPIST-1 и увидеть художественный концепт поверхностей на своем телефоне или в настольном приложении. Сравните каждую планету с Землей или Юпитером, сравните систему TRAPPIST-1 с нашей солнечной системой и посмотрите, как далеко простирается обитаемая зона.
Последние изображения и видео
Концепт этого художника показывает, как может выглядеть планетарная система TRAPPIST-1 на основе доступных данных о диаметрах планет, массах и расстояниях от звезды-хозяина по состоянию на февраль 2018 года. Предоставлено: NASA/JPL-Caltech. Полное разрешение
На этой диаграмме в верхнем ряду показаны художественные представления семи планет TRAPPIST-1 с периодами их обращения, расстояниями от их звезд, радиусами, массами, плотностью и гравитацией на поверхности по сравнению с земными. Предоставлено: NASA/JPL-Caltech. Полное разрешение
Все семь планет, обнаруженных на орбите вокруг красного карлика TRAPPIST-1, могут легко поместиться внутри орбиты Меркурия, самой внутренней планеты нашей Солнечной системы. На самом деле пропорции системы TRAPPIST-1 больше похожи на Юпитер и его спутники.
Предоставлено: NASA/JPL-Caltech. Полное разрешение
На этой иллюстрации показаны семь планет TRAPPIST-1 размером с Землю. Изображение не показывает орбиты планет в масштабе, но показывает возможности того, как могут выглядеть поверхности этих интригующих миров. НАСА/Лаборатория реактивного движения-Калифорнийский технологический институт. Полное разрешение
На этом графике представлены известные свойства семи экзопланет TRAPPIST-1 (обозначены от b до h), показывающие, как они сочетаются с внутренними каменистыми мирами в нашей Солнечной системе. Предоставлено: NASA/JPL-Caltech. Полное разрешение
Другие изображения TRAPPIST-1
Концепт этого художника показывает, как может выглядеть планетарная система TRAPPIST-1 на основе имеющихся данных о диаметрах, массах и расстояниях планет от родительской звезды по состоянию на февраль 2017 года. Полное разрешение
Система TRAPPIST-1 состоит из семи планет размером с Землю, вращающихся вокруг красного карлика.
Полное разрешение
На этой диаграмме в верхнем ряду показаны художественные представления семи планет TRAPPIST-1 с периодами их обращения, расстояниями от их звезд, радиусами и массами по сравнению с массами Земли по состоянию на февраль 2017 года. Полное разрешение
Концепт этого художника позволяет представить, каково было бы стоять на поверхности экзопланеты TRAPPIST-1f, расположенной в системе TRAPPIST-1 в созвездии Водолея, по состоянию на февраль 2017 года. Полное разрешение
На этом графике данных показаны инфракрасные наблюдения космического телескопа Спитцер НАСА системы из семи планет, вращающихся вокруг ультрахолодной карликовой звезды TRAPPIST-1, по состоянию на февраль 2017 года. Полное разрешение
Три планеты TRAPPIST-1 — TRAPPIST-1e, f и g — по состоянию на февраль 2017 года находятся в так называемой «обитаемой зоне» своей звезды. Полное разрешение
Сравнение системы TRAPPIST-1 с нашей Солнечной системой.
Близкие орбиты планет TRAPPIST-1 напоминают Юпитер и его систему орбитальных спутников по состоянию на февраль 2017 года. Полное разрешение
На любой из планет TRAPPIST-1 может быть вода, хотя три в обитаемой зоне, по состоянию на февраль 2017 г., с большей вероятностью имеют жидкую воду. Полное разрешение
Система Trappist-1 Находки Spitzer
До и после открытия четырех новых планет
Полное разрешение
Похожие видео:
Не такие странные новые миры
С 2017 года мы знали, что в системе TRAPPIST-1 есть семь планет размером с Землю. Теперь, в 2018 году, исследование с использованием новых данных, в том числе обширных наблюдений космических телескопов НАСА «Спитцер» и «Кеплер», предоставило больше информации об этой удивительной системе.
Хаббл исследует атмосферы экзопланет в обитаемой зоне TRAPPIST-1
Астрономы с помощью космического телескопа Хаббл провели первое спектроскопическое исследование планет размером с Землю в обитаемой зоне системы TRAPPIST-1.
Изображения и видео с пресс-конференций
См. галерею изображений и анимации TRAPPIST-1 на сайте телескопа Калифорнийского технологического института «Спитцер» по состоянию на февраль 2017 г.
Пресс-конференция НАСА
Архивные кадры пресс-конференции НАСА, посвященной открытию семи планет TRAPPIST-1 22 февраля 2017 года.
Сокровищница планет
В этом видео представлены интервью с учеными, открывшими систему из семи планет, вращающихся вокруг ультрахолодной карликовой звезды TRAPPIST-1.
Самые странные обитаемые миры
Как изменилась бы жизнь вокруг красной звезды? Хотя мы не знаем, есть ли жизнь на планетах TRAPPIST-1, мы знаем, что любой жизни, обнаруженной там, скорее всего, будет 9.0169 очень отличается от жизни на Земле.
Семь чудес TRAPPIST-1
В этом видео показана система из семи планет, вращающихся вокруг TRAPPIST-1, открытия космического телескопа Спитцер, управляемого Лабораторией реактивного движения НАСА в Пасадене, Калифорния.
500 часов
Эта анимация визуализирует изменение света, когда каждая планета проходит перед своей звездой. Исследование установило размер планет, расстояние от их солнца и, для некоторых из них, их приблизительную массу и плотность.
Откуда мы знаем, какой воздух на других планетах?
Откуда мы знаем, что такое воздух на планетах, которые мы еще не посетили? Это видео с космического телескопа Джеймса Уэбба объясняет, как можно увидеть воздух на расстоянии 150 световых лет.
Анимация: Планетарные орбиты и транзиты
Анимация семи планет TRAPPIST-1, проходящих перед своим красным карликом.
Анимация: облет планет TRAPPIST-1
В этом видео представлены художественные концепции каждой из семи планет, вращающихся вокруг TRAPPIST-1, ультрахолодной карликовой звезды. Планеты появляются в порядке от самых внутренних до самых внешних планет.
Анимация: космический телескоп Спитцер
На этой анимации показан космический телескоп НАСА «Спитцер» в космосе.
.
Связанные статьи
Новые ключи к составу планет TRAPPIST-1
Согласно новому исследованию, опубликованному в журнале Astronomy and Astrophysics, семь планет TRAPPIST-1 размером с Землю в основном состоят из горных пород, причем некоторые из них могут содержать больше воды, чем Земля.
Может ли жизнь выжить на планете TRAPPIST-1?
Огромный урожай планет размером с Землю, сгрудившихся вокруг красного карлика, может быть немногим больше, чем куски скалы, взорванной радиацией. Или в них могут обитать экзотические формы жизни, процветающие под оранжевыми сумерками.
Хаббл заглянул в атмосферу двух планет TRAPPIST-1
Телескоп НАСА «Хаббл» провел первое исследование атмосферы этих экзопланет размером с Землю в прошлом году, обнаружив подсказки, которые увеличивают шансы на то, что эти два мира пригодны для жизни.
Новости космического телескопа НАСА Спитцер
Необычайное открытие TRAPPIST-1 стало возможным благодаря более чем 21-дневному непрерывному наблюдению космического телескопа Спитцер за ультрахолодным М-карликом.
Ультрахолодный карлик и семь планет
В пресс-релизе Европейской южной обсерватории описываются миры с умеренным климатом размером с Землю, находящиеся в необычайно богатой планетной системе.
У вас есть вопросы, у нас есть ответы. Прочитайте самые популярные вопросы об экзопланетах или задайте свой.
Знайте, что на самом деле означает «обитаемая зона» и другие термины.
Совершите путешествие с гидом по удивительной звездной системе TRAPPIST-1 в виртуальной реальности, которая, как известно, является домом для 7 экзопланет размером с Землю, вращающихся вокруг звезды, которая лишь немногим больше Юпитера. Этот опыт основан на лучшем текущем понимании того, какими могут быть эти миры, учитывая их размеры, плотность и близость к их звезде. Хотя изображения планет являются художественной экстраполяцией, все относительные размеры и положения изображены точно.
Связанные новости
Этот набор плакатов о путешествиях изображает день, когда творчество ученых и инженеров позволит нам делать то, о чем мы сейчас можем только мечтать.
Исследуйте интерактивную галерею некоторых из самых интригующих и экзотических планет, обнаруженных до сих пор.
Планетарное путешествие во времени. Древние спорили о существовании планет помимо нашей; теперь мы знаем о тысячах.
самых обитаемых планет
самая обитаемая планета
Значок поискаУвеличительное стекло. Это означает: «Нажмите, чтобы выполнить поиск».
Логотип InsiderСлово «Инсайдер».
Рынки США Загрузка…
ЧАС
М
С
В новостях
Значок шевронаОн указывает на расширяемый раздел или меню, а иногда и на предыдущие/следующие параметры навигации.ДОМАШНЯЯ СТРАНИЦА
Наука
Значок «Сохранить статью» Значок «Закладка» Значок «Поделиться» Изогнутая стрелка, указывающая вправо.
Скачать приложение
НАСА
Наша планета разрушается.
Это только вопрос времени, когда нам понадобится новый камень, который мы сможем назвать домом.
К счастью, за пределами нашей Солнечной системы есть множество планет, похожих по размеру на Землю и вращающихся вокруг звезд, подобных нашему Солнцу.
Известно, что эти планеты находятся в «обитаемой зоне» — регионе, где не слишком жарко и не слишком холодно, но как раз то, что нужно для поддержания жидкой воды — ключевого компонента жизни, которая, как мы знаем, процветает.
Лаборатория планетарной обитаемости, поддерживаемая исследователями из Университета Пуэрто-Рико, ведет список этих похожих на Землю кандидатов.
Лаборатория расположила планеты в порядке их сходства с Землей, принимая во внимание размер, массу и расстояние от родительских звезд.
Хотя мы все еще работаем над созданием транспортного средства, которое сможет добраться до этих планет (что, вероятно, потребует движения со скоростью, превышающей скорость света), вот несколько хороших пунктов назначения, которые следует иметь в виду на будущее — когда мы разрушим Землю или до того, как приближающийся камень из космоса губит нас.
10. Кеплер-69с
НАСА Эймс/Лаборатория реактивного движения-Калифорнийский технологический институт
Kepler-69c принадлежит системе из двух планет, расположенной примерно в 2700 световых годах от Земли.
Он примерно на 70 процентов больше размера Земли и обращается вокруг своей солнцеподобной звезды каждые 242 дня, что аналогично обороту Венеры вокруг нашего Солнца.
Ученые пока не уверены, из чего состоит Kepler-69c, поэтому путешественники должны быть готовы ко всему.
9. Глизе-581d
Википедия
Gliese-581d — одна из пяти планет, обнаруженных на орбите красного карлика Gliese 581. Она больше 581 г, имеет массу как минимум в семь раз больше земной и вдвое больше по размеру.
Планета вращается на внешнем краю обитаемой зоны и может быть достаточно теплой, чтобы поддерживать облака, океаны и дождь.
8. HD-40307 г
Университет Хартфордшира
HD 40307 g — одна из шести планет, вращающихся вокруг звезды HD 40307, которая находится на расстоянии 42 световых года от Земли.
Хотя масса планеты как минимум в семь раз превышает массу Земли, ученые полагают, что климат на ней может быть земным, поскольку она вращается вокруг своей родительской звезды на расстоянии, аналогичном земному вокруг нашего Солнца.
Планета находится достаточно далеко от HD 40307, поэтому она не заблокирована приливами, то есть вращается вокруг оси и не всегда обращена к своей звезде одной и той же стороной, и в каждом полушарии есть правильное дневное и ночное время.
7. Глизе-163с
PHL @ UPR Аресибо
В сентябре 2012 года международная группа астрономов с помощью телескопа Европейской южной обсерватории в Чили обнаружила Gliese-163c, вращающуюся вокруг звезды Gliese 163 примерно в 50 световых годах от Земли.
Gliese-163c примерно в семь раз превышает массу Земли, и ему требуется всего 26 дней, чтобы совершить оборот вокруг своей родительской звезды.
6. Кеплер-62ф
НАСА Эймс/Лаборатория реактивного движения-Калифорнийский технологический институт
Kepler-62f — вторая потенциально обитаемая планета, обнаруженная на орбите похожей на Солнце Kepler 62, открытой 18 апреля. в размерах, которые еще не найдены в обитаемой зоне.
Ученые считают, что Kepler-62f может быть каменистой, основываясь на наблюдениях за экзопланетами, похожими по размеру.
5. Тау Кита и
Университет Хартфордшира
Тау Кита e — одна из пяти планет, вращающихся вокруг Тау Кита, которая находится на расстоянии 12 световых лет и является ближайшей солнцеподобной звездой к Земле.
Тау Кита e примерно в пять раз превышает массу нашей планеты.
4.
Кеплер-22б
НАСА
До открытия Kepler-62f, Kepler-22b была самой маленькой планетой, в 2,4 раза превышающей радиус Земли, которая вращалась вокруг звезды, подобной нашему Солнцу, в области, где на поверхности могла существовать жидкая вода.
Хотя Kepler-22b находится на расстоянии 600 световых лет и примерно в два раза больше нашей планеты, ее орбитальный период составляет 290 дней, что делает условия на планете похожими на земные. Его главная звезда принадлежит к тому же классу, что и наше Солнце, но немного меньше и холоднее.
Неясно, является ли Kepler-22b газообразным, каменистым или жидким, хотя интерпретация художника показывает облака в его атмосфере.
3. Gliese-667C c
НАСА
Gliese-667C c, обнаруженный в феврале 2012 года, примерно в 4,5 раза превышает массу Земли.
Суперземля находится в 22 световых годах от нас и вращается вокруг красного карлика Gliese-66C на расстоянии, которое ближе, чем Меркурий к нашему Солнцу.
Тем не менее все еще возможно, что Gliese-667C c может иметь температуру, близкую к земной, поскольку его родительская звезда тусклее, чем наше собственное Солнце, что снижает количество радиации, попадающей на планету.
2. Глизе-581г
НАСА
Gliese 581g была первой потенциально пригодной для жизни экзопланетой, обнаруженной астрономами в сентябре 2010 года. Далекая сфера вращается вокруг красного карлика Gliese 581, который находится примерно в 20 световых годах от Земли.
Gilese 581g, существующая в системе из пяти планет, примерно в три раза массивнее нашей планеты и, вероятно, состоит из скал, а не из газа.
Планета всегда обращена к своей родительской звезде одной и той же стороной, совершая один оборот каждые 37 дней. Это означает, что в одном полушарии всегда светло, а в другом постоянно темно, так что жизнь на границе «свет-темнота» будет наиболее удобным местом для обустройства дома.
1. Кеплер-62е
НАСА Эймс/Лаборатория реактивного движения-Калифорнийский технологический институт
Kepler-62e — одно из последних дополнений к каталогу обитаемых экзопланет, добавленному 18 апреля.
Планета в 1,61 раза больше радиуса Земли, хотя астрономы еще не знают ни ее массы, ни того, из чего она состоит. Он может быть скалистым, как Марс, или водным миром. Исследователи должны иметь возможность узнать больше о планете, изучая свет, отражающийся от нее.
Чтобы посетить наш потенциальный новый дом, энтузиастам космоса придется совершить путешествие на расстоянии 1200 световых лет от Земли, где планета вращается вокруг похожей на Солнце звезды под названием Кеплер 62, которая немного меньше и холоднее нашего Солнца.
А теперь познакомьтесь с космическими первопроходцами.
НАСА
Значок сделкиЗначок в виде молнии.
Продолжай читать
LoadingЧто-то загружается.
Более:
Пространство
Земля
Функции
планета
- Экзопланеты
- Космическое путешествие
Значок шеврона
указывает на расширяемый раздел или меню, а иногда и на предыдущие/следующие параметры навигации.
Эта близлежащая экзопланета, похожая на Землю, может быть обитаемой, но только иногда.
Shutterstock
Чарльз К. Чой
Когда астрономы смотрят на планеты за пределами Земли в поисках жизни, какой мы ее знаем, они обращают внимание на обитаемую зону — регион не слишком жаркий и не слишком холодно для жидкой воды на поверхности. Поскольку жизнь есть практически везде, где есть вода на Земле, ученые в первую очередь сосредоточили свои поиски внеземной жизни на обитаемых планетах.
Однако орбита планеты вокруг звезды редко представляет собой идеальный круг, а обычно представляет собой слегка вытянутый эллипс. Чем больше это удлинение или эксцентриситет, тем больше планета может входить и выходить из обитаемой зоны своей звезды.
Теперь, в новом исследовании, принятом в Астрономия и астрофизика , ученые, возможно, обнаружили эксцентричную планету, которая регулярно отклоняется в обитаемую зону своей звезды и выходит из нее, что ставит перед планетарными учеными задачу относительно того, что мы можем и что не можем считать жилым.
ЧТО СДЕЛАЛИ УЧЕНЫЕ? — Астрономы исследовали ближайший красный карлик Глизе 514, расположенный примерно в 25 световых годах от Земли. Они проанализировали данные обсерватории Кека на Гавайях, обсерватории Ла Силья в Чили, обсерватории Калар-Альто в Испании и спутников Hipparcos, Gaia и TESS, сосредоточив внимание на любых крошечных колебаниях положения звезды, наблюдаемых за почти 25 лет, которые могли бы возникли в результате гравитационного притяжения планет, находящихся на орбите.
Обитаемая зона звезды зависит от того, с какой звездой вы имеете дело, а для такой планеты, как Глизе 514 b, она также зависит от времени года. НАСА
Исследователи обнаружили веские доказательства того, что на Глизе 514 находится «суперземля», каменистая планета, по меньшей мере в пять раз превышающая массу Земли. Они предполагают, что этот мир, получивший название Gliese 514 b, вероятно, имеет эксцентричную траекторию, которая выводит его из обитаемой зоны звезды на две трети его 140-дневной орбиты.
Планета часто выходит на эксцентричную орбиту из-за гравитационного влияния других миров. Любопытно, что «мы не нашли свидетельств существования других планет в системе, особенно массивных, которые могли бы быть причиной эксцентриситета орбиты», — сообщает Inverse ведущий автор исследования Марио Дамассо, астрофизик из Туринской обсерватории в Италии. Происхождение эксцентричной орбиты Gliese 514 b остается неизвестным.
КАКОЙ МОЖЕТ БЫТЬ ЖИЗНЬ В ЭТОМ МИРЕ? — Это ставит интересную астробиологическую проблему: возникла бы жизнь? Невозможно узнать наверняка, не найдя биосигнатуры в системе, что может быть затруднительно. Но если бы там действительно возникла жизнь, это было бы весьма необычно.
«Я предполагаю, что большинство действий с точки зрения роста биомассы произойдет «летом», и это должно произойти быстро, как арктическое лето на стероидах», — Калеб Шарф, директор отдела астробиологии Колумбийского университета в Нью-Йорке, кто не принимал участия в этом исследовании, рассказывает Обратный .
Однако, «учитывая, как жизнь находит ниши, я могу представить себе другие организмы, которые используют снижение конкуренции в течение ‘зимы’», — говорит Шарф. Можно даже представить себе «горячие» и «холодные» экосистемы, каждая из которых эксплуатирует другую и каждая, возможно, вступает в состояние покоя «зимой» и «летом» соответственно, добавляет он.
Кроме того, такая планета «может быть средой, которая поощряет роющую жизнь или жизнь, которая может изолировать, когда это необходимо, но сбрасывать ее, когда наступает «лето», — говорит Шарф. Более того, он отмечает, что можно представить широкий спектр фотосинтетической жизни, настроенной на разные уровни света и температуры.
Голые землекопы — существа на Земле, хорошо приспособленные к жизни в норах — то, что необходимо жизни на Gliese 514 b, чтобы выжить. изображение альянса / изображение альянса / Getty Images
ЧТО ДАЛЬШЕ? — «Глизе 514 — близкая к нам звезда, и в будущем ее можно будет изучить более подробно», — говорит Дамассо. «Наблюдение за системой может дать более точные параметры планет и, вероятно, обнаружить дополнительные планеты с меньшей массой».
Астрофизик Шон Рэймонд из обсерватории Бордо во Франции, который не участвовал в этом исследовании, отмечает, что если вокруг этой звезды есть другие планеты, они могут взаимодействовать в длительных масштабах времени, так что их эксцентриситеты и наклоны могут меняться со временем. .
«Крайний случай — это планета, орбита которой колеблется между круговой орбитой в пределах обитаемой зоны и очень эксцентричной, которая пересекает обитаемую зону, но проводит большую часть своего времени дальше», — говорит Рэймонд Inverse . «Я могу представить, что виды жизни, которые будут процветать в каждом из этих условий, могут быть совершенно разными, что приведет к эволюционному давлению в пользу приспособляемости и, возможно, к длительной гибернации. Можно придумать множество научно-фантастических историй».
Похожие теги
- Биология
- Астрономия
- Космическая наука
Поделиться:
Обитаемые миры без признаков жизни
1. Ламмер Х.
2009.
Что делает планету пригодной для жизни? Астрон. Астрофиз. преп.
17, 181–249. ( 10.1007/s00159-009-0019-z) [CrossRef] [Google Scholar]
2. Dole SH.
1964.
Обитаемые планеты для человека
1-е изд. Нью-Йорк, штат Нью-Йорк: Blaisdell Publishing Company. [Google Scholar]
3. Кастинг Дж.Ф., Уитмайр Д.П., Рейнольдс Р.Т.
1993.
Обитаемые зоны вокруг звезд главной последовательности. Икар
101, 108–128. ( 10.1006/icar.1993.1010) [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
4. Zimmer C, Khurana KK.
2000.
Подповерхностные океаны на Европе и Каллисто: ограничения по наблюдениям магнитометра Galileo. Икар
147, 329–347. ( 10.1006/icar.2000.6456) [CrossRef] [Google Scholar]
5. Шмидт Б., Бланкеншип Д., Паттерсон В., Шенк П.
2011.
Активное формирование «территории хаоса» над неглубокими подземными водами на Европе. Природа
79, 502–505. (10.1038/nature10608) [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
6. Borucki WJ, et al.
2011.
Характеристики кандидатов в планеты, наблюдаемые Кеплером. II. Анализ данных за первые четыре месяца. Астрофиз. Дж.
736, 19 (10.1088/0004-637X/736/1/19) [CrossRef] [Google Scholar]
7. Borucki WJ, et al.
2012.
Kepler 22b: планета с земным радиусом 2,4 в обитаемой зоне солнцеподобной звезды. Астрофиз. Дж.
745, 19 ( 10.1088/0004-637X/745/1/120) [CrossRef] [Google Scholar]
8. Kiang NY, Siefert JG, Blankenship RE.
2007.
Спектральные признаки фотосинтеза. I. Обзор земных организмов. Астробиология
7, 222–251. (10.1089/ast.2006.0105) [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
9. Kiang NY, Segura A, Tinetti G, Blankenship RE, Cohen M, Siefert J, Crisp D, Meadows VS.
2007.
Спектральные признаки фотосинтеза. II. Коэволюция с другими звездами и атмосфера внесолнечных миров. Астробиология
7, 252–274. (10.1089/ast.2006.0108) [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
10. Хегде С., Калтенеггер Л.
2013.
Цвета экстремальных экзоземных сред. Астробиология
13, 47–56. (10.1089/ast.2012.0849) [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
11. Лавлок Дж. Э.
1975 год.
Термодинамика и распознавание чужеродных биосфер. проц. Р. Соц. Лонд. Б.
189, 167–181. ( 10.1098/rspb.1975.0051) [CrossRef] [Google Scholar]
12. Оуэн Т.
1980.
Поиск ранних форм жизни в других планетных системах: перспективы на будущее, открываемые спектроскопическими методами. В Стратегии поиска жизни во Вселенной, т. 1, с. 83 (изд. Папагианнис М.), стр. 177–185. Дордрехт, Нидерланды: Д. Ридель. [Академия Google]
13. Леже А., Пирре М., Марсо Ф.Дж.
1993.
Поиск примитивной жизни на далекой планете: актуальность обнаружений O$_2$ и O$_3$. Астрон. Астрофиз.
277, 309–313. [Google Scholar]
14. Леже А., Фонтекав М., Лабейри А., Самуэль Б., Деманжон О., Валенсия Д.
2011.
Является ли присутствие кислорода на экзопланете надежной биосигнатурой? Астробиология
4, 335–341. (10.1089/ast.2010.0516) [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
15. Sagan C, Thompson WR, Carlson R, Gurnett D, Hord C.
1993.
Поиски жизни на Земле с космического корабля Галилео. Природа
365, 715–721. ( 10.1038/365715a0) [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
16. Des Marais DJ, et al.
2002.
Дистанционное зондирование планетарных свойств и биосигнатур на внесолнечных планетах земного шара. Астробиология
2, 153–181. ( 10.1089/15311070260192246) [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
17. Wolstencroft RD, Raven JA.
2002.
Фотосинтез: вероятность возникновения и возможность обнаружения на планетах, подобных Земле. Икар
157, 535–548. ( 10.1006/icar.2002.6854) [CrossRef] [Google Scholar]
18. Raven JA, Wolstencroft RD.
2004.
Ограничения фотосинтеза на Земле и планетах, подобных Земле. В проц. Симп. МАС. 213: Биоастрономия 2002: Жизнь среди звезд, стр. 305–308. Сан-Франциско, Калифорния: Тихоокеанское астрономическое общество. [Google Scholar]
19. Kaltenegger L, Selsis F.
2007.
Биомаркеры, установленные в контексте внесолнечных планет
Вайнхайм, Германия: Wiley-VCH. [Google Scholar]
20. Сегура А., Медоуз В.С., Кастинг Дж.Ф., Крисп Д. , Коэн М.
2007.
Абиотическое образование O$_2$ и O$_3$ в земных атмосферах с высоким содержанием CO$_2$. Астрон. Астрофиз.
472, 665–679. ( 10.1051/0004-6361:20066663) [CrossRef] [Google Scholar]
21. Cockell CS.
2011.
Свободные места обитания во Вселенной. Тенденции Экол. Эвол.
26, 73–80. ( 10.1016/j.tree.2010.11.004) [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
22. Бада Дж.Л.
2013.
Новое понимание химии пребиотиков из экспериментов Стэнли Миллера с искровым разрядом. хим. соц. преп.
42, 2186–2196. ( 10.1039/c3cs35433d) [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
23. Shen Y, Buick R, Canfield DE.
2001.
Изотопные доказательства микробной редукции сульфатов в раннюю архейскую эру. Природа
410, 77–81. ( 10.1038/35065071) [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
24. Сон NH.
2010.
Гадейско-архейская среда. Харб Колд Спринг. Перспектива. биол.
2, a002527 ( 10.1101/cshperspect.a002527) [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
25. Мулкиджанян А.Ю., Бычков А. Ю., Диброва Д.В., Гальперин М.Ю., Кунин Е.В.
2012.
Происхождение первых ячеек наземных бескислородных геотермальных полей. проц. Натл акад. науч. США
109, Е821–Е830. ( 10.1073/pnas.1117774109) [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
26. Léger A, et al.
2004.
Новая семья планет? «Океан-планеты». Икар
169, 499–504. ( 10.1016/j.icarus.2004.01.001) [CrossRef] [Google Scholar]
27. Elkins-Tanton LT.
2010.
Формирование ранних водных океанов на каменистых планетах. Астрофиз. Космические науки.
332, 359–364. ( 10.1007/s10509-010-0535-3) [CrossRef] [Google Scholar]
28. Сигер С., Тернер Эл., Шафер Дж., Форд Э.Б.
2005.
Красный край растительности: возможная спектроскопическая биосигнатура внеземных растений. Астробиология
5, 372–390. ( 10.1089/ast.2005.5.372) [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
29. Тинетти Г., Медоуз В.С., Крисп Д., Фонг В., Фишбейн Э., Тернбулл М., Бибринг Дж.-П.
2006.
Обнаруживаемость планетных характеристик в усредненных по диску спектрах. I. Модель Земли. Астробиология
6, 34–47. (10.1089/ast.2006.6.34) [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
30. Арнольд Л., Бреон Ф.М., Брюэр С.
2009.
Земля как внесолнечная планета: спектральная подпись растительности сегодня и во время последних четвертичных климатических экстремумов. Междунар. Дж. Астробиол.
8, 81–94. ( 10.1017/S147355040
31. Монтаньес-Родригес П., Палле Э., Гуд П.Р.
2007.
Измерения поверхностной яркости Earthshine с приложениями для калибровки лунных вспышек. Астрон. Дж.
134, 1145–1149. ( 10.1086/519736) [CrossRef] [Google Scholar]
32. Turnbull MC, Traub WA, Jucks KW, Woolf NJ, Meyer MR, Gorlova N, Skrutskie MF, Wilson JC.
2006.
Спектр обитаемого мира: земляной свет в ближнем инфракрасном диапазоне. Астрофиз. Дж.
644, 551–559. ( 10.1086/503322) [CrossRef] [Google Scholar]
33. Cockell CS, Raven JA, Kaltenegger L.
2009 г..
Загадочный фотосинтез, планетарный атмосферный кислород без поверхностной биологической сигнатуры. Астробиология
9, 623–636. (10.1089/ast.2008.0273) [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
34. Рейт Ф.
2011.
Жизнь в глубоком недрах. Геология
39, 287–288. ( 10.1130/focus032011.1) [CrossRef] [Google Scholar]
35. Cockell CS, et al.
2012.
Воздействие разрушения и восстановления глубокой подповерхностной биосферы. Астробиология
12, 231–246. ( 10.1089/ast.2011.0722) [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
36. Кокс Дж.Л., Вибе П.Х., Ортнер П., Бойд С.
1982.
Сезонное развитие подповерхностных максимумов хлорофилла в склоновых водах и северной части Саргассова моря северо-западной части Атлантического океана. биол. океаногр.
1, 271–286. [Google Scholar]
37. Уэстон К., Фернанд Л., Миллс Д.К., Делаханти Р., Браун Дж.
2005.
Первичная продукция в глубинном максимуме хлорофилла в центральной части Северного моря. Дж. Планктон Рез.
27, 909–922. ( 10.1093/plankt/fbi064) [CrossRef] [Google Scholar]
38. Бекманн А., Хенсе И.
2007.
Под поверхностью: характеристики океанических экосистем в условиях слабого перемешивания: теоретическое исследование. прог. океаногр.
75, 771–796. (10.1016/j.pocean.2007.09.002) [CrossRef] [Google Scholar]
39. Hanson CE, Pesant S, Waite AM, Pattiaratchi CB.
2007.
Оценка величины и значения глубоких максимумов хлорофилла в прибрежной части восточной части Индийского океана. Глубоководные рез. II
54, 884–901. ( 10.1016/j.dsr2.2006.08.021) [CrossRef] [Google Scholar]
40. Белнап Дж., Ланге О.
2001.
Биологические почвенные корки: структура, функции и управление
Нью-Йорк, штат Нью-Йорк: Спрингер. [Google Scholar]
41. Броуди, штат Пенсильвания.
1981.
Экология хазмолитовых водорослей в прибрежных районах Антарктиды. Психология
20, 259–272. ( 10.2216/i0031-8884-20-3-259.1) [CrossRef] [Google Scholar]
42. Bell RA, Sommerfield MR.
1987.
Биомасса водорослей и первичная продукция в пределах песчаника умеренной зоны. Являюсь. Дж. Бот.
74, 294–297. ( 10.2307/2444032) [CrossRef] [Google Scholar]
43. Бернер Т., Эвенари М.
1978 год.
Влияние температуры и проникновения света на обилие гиполитических водорослей в пустыне Негев в Израиле. Экология
33, 255–260. ( 10.1007/BF00344852) [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
44. Cockell CS, Stokes MD.
2004.
Повсеместная колонизация полярными гиполитами. Природа
431, 414 (10.1038/431414a) [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
45. Cockell CS, Raven JA.
2004.
Зоны фотосинтетического потенциала на Марсе и ранней Земле. Икар
169, 300–310. ( 10.1016/j.icarus.2003.12.024) [CrossRef] [Google Scholar]
46. Rothschild LJ, Giver LJ, White MR, Mancinelli RL.
1994.
Метаболическая активность микроорганизмов в эвапоритах. Дж. Фикол.
30, 431–438. ( 10.1111/j.0022-3646.1994.00431.x) [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
47. Орен А., Кюль М., Карстен У.
1995.
Эндоэвапоритовый микробный мат в гипсовой корке: зональность фототрофов, фотопигментов и светопроницаемость. Мар. Экол. прог. сер.
128, 151–159. ( 10.3354/meps128151) [CrossRef] [Google Scholar]
48. Дуглас С.
2004.
Микробные биосигнатуры в эвапоритовых отложениях: данные из Долины Смерти, Калифорния. Планета. Космические науки.
52, 223–227. ( 10.1016/j.pss.2003.08.005) [CrossRef] [Google Scholar]
49. Давилла А.Ф., Гомес-Сильва Б., де лос Риос А., Аскасо К., Оливарес Х., Маккей К.П., Вежхос Дж.
2008.
Содействие выживанию эндолитных микробов в гипераридном ядре пустыни Атакама за счет растворения минералов. Дж. Геофиз. Рез.
113, 01028 (10.1029/2007JG000561) [CrossRef] [Google Scholar]
50. Фридманн Э.И.
1980.
Эндолитная микробная жизнь в жарких и холодных пустынях. Ориг. Жизнь Эвол. биосф.
10, 223–235. ( 10.1007/BF00928400) [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
51. Nienow JA, McKay CP, Friedmann EI.
1988.
Криптоэндолитная микробная среда в пустыне Росс, Антарктида: свет в фотосинтетически активной области. микроб. Экол.
16, 271–289. ( 10.1007/BF02011700) [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
52. Де лос Риос А., Санчо Л.Г., Грубе М., Вежхос Дж., Аскасо С.
2005.
Эндолитовый рост двух лишайников Lecidea в граните континентальной Антарктиды, обнаруженный методами молекулярной и микроскопии. Новый Фитол.
165, 181–189. ( 10.1111/j.1469-8137.2004.01199.x) [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
53. Фиск М.Р., Джованнони С.Дж., Торсет И.Х.
1998.
Изменение океанического вулканического стекла: текстурные свидетельства микробной активности. Наука
281, 978–980. ( 10.1126/science.281.5379.978) [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
54. Herrera A, Cockell CS, Self S, Blaxter M, Reitner J, Thorsteinsson T, Arp G, Drose W, Tindle A.
2009.
Криптоэндолитическое сообщество в вулканическом стекле. Астробиология
9, 369–381. (10.1089/ast.2008.0278) [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
55. Cockell CS, Lee P, Osinski G, Horneck H, Broady P.
2002.
Ударно-индуцированные микробные эндолитические местообитания. Метеорит. Планета. науч.
37, 1287–1298. (10.1111/j.1945-5100.2002.tb01029.x) [CrossRef] [Google Scholar]
56. Schlesinger WH, Pippen JS, Wallenstein MD, Hofmockel KS, Klepeis DM, Mahall BE.
2003.
Состав сообщества и фотосинтез фотоавтотрофами под кварцевой галькой, южная часть пустыни Мохаве. Экология
84, 3222–3231. ( 10.1890/02-0549) [CrossRef] [Google Scholar]
57. Lacap DC, Warren-Rhodes KA, McKay CP, Pointing SB.
2011.
Цианобактерии и гиполитическая колонизация кварца с преобладанием хлорофлекса в сверхзасушливой сердцевине пустыни Атакама, Чили. экстремофилы
15, 31–38. ( 10.1007/s00792-010-0334-3) [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
58. Шерлок С.К., Келли С.П., Парнелл Дж., Грин П., Ли П., Осинск Г.Р., Кокелл С.С.
2005.
Переоценка возраста ударного события в Хотоне. Метеорит. Планета. науч.
40, 1777–1787. ( 10.1111/j.1945-5100.2005.tb00146.x) [CrossRef] [Google Scholar]
59. Arnold L, Gillet S, Lardière O, Riaud P, Schneider J.
2002.
Испытание по поиску жизни на внесолнечных планетах. Поиск подписи наземной растительности в спектре Earthshine. Астрон. Астрофиз.
392, 231–237. ( 10.1051/0004-6361:20020933) [CrossRef] [Google Scholar]
60. Mergeay M, Nies D, Schlegel HG, Gerits J, Charles P, van Gijsegem F.
1985.
Alcaligenes eutrophus Ch44 является факультативным хемолитотрофом со связанной с плазмидой резистентностью к тяжелым металлам. Дж. Бактериол.
162, 328–333. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
61. Monchy S, Benotmane MA, Janssen P, Vallaeys T, Taghavi S, van der Lelie D, Mergeay M.
2007.
Плазмиды pMOL28 и pMOL30 Cupriavidus metallidurans специализируются на максимально жизнеспособном ответе на тяжелые металлы. Дж. Бактериол.
189, 7417–7425. ( 10.1128/JB.00375-07) [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
62. Sato Y, Nishihara H, Yoshida M, Watanabe M, Rondal JD, Concepcion N, Ohta H.
2006.
Cupriavidus pinatubonensis sp. ноябрь и Cupriavidus laharis sp. nov., новые водородокисляющие, факультативно хемолитотрофные бактерии, выделенные из вулканических селевых отложений горы Пинатубо на Филиппинах. Междунар. Дж. Сист. Эвол. микробиол.
56, 973–978. ( 10.1099/ijs.0.63922-0) [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
63. Фэллон Р.Д., Ньюэлл С.Ю., Хопкинсон С.С.
1983.
Производство бактерий в морских отложениях: согласуются ли клеточные показатели с общесистемным метаболизмом? Мар. Экол. прог. сер.
11, 119–127. ( 10.3354/meps011119) [CrossRef] [Google Scholar]
64. Picard C, Ponsonnet C, Paget E, Nesme X, Simonet P.
1992.
Обнаружение и подсчет бактерий в почве методом прямого выделения ДНК и полимеразной цепной реакции. заявл. Окружающая среда. микробиол.
58, 2717–2722. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
65. Кокс М.М., Баттиста Дж.Р.
2005.
Deinococcus radiodurans: непревзойденный выживший. Нац. Преподобный Микробиолог.
3, 882–892. ( 10.1038/nrmicro1264) [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
66. де Гроот А., Чапон В., Слуга П., Кристен Р., Со М.Ф., Соммер С., Хеулин Т.
2005.
Deinococcus Deserti sp. nov., устойчивая к гамма-излучению бактерия, выделенная из пустыни Сахара. Междунар. Дж. Сист. Эвол. микробиол.
55, 2441–2446. ( 10.1099/ijs.0.63717-0) [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
67. Daly MJ, et al.
2007.
Окисление белков считается основной детерминантой бактериальной радиорезистентности. PLoS биол.
5, e92 (10.1371/journal. pbio.0050092) [бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
68. Mattimore V, Battista JR.
1996.
Радиорезистентность Deinococcus radiodurans: функции, необходимые для выживания при ионизирующем излучении, также необходимы для выживания при длительном высыхании. Дж. Бактериол.
178, 633–637. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
69. Леми Л., Пешан Э., Клерк М.
1997.
Дейноксантин: новый каротиноид, выделенный из Deinococcus radiodurans. Тетраэдр
53, 919–926. ( 10.1016/S0040-4020(96)01036-8) [CrossRef] [Google Scholar]
70. Billi D, Friedmann EI, Hofer KG, Grilli Caiola M, Ocampo-Friedmann R.
2000.
Устойчивость к ионизирующему излучению у устойчивых к высыханию цианобактерий Chroococcidiopsis. заявл. Окружающая среда. микробиол.
66, 1489–1492. ( 10.1128/AEM.66.4.1489-1492.2000) [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
71. Wierzchos J, Ascaso C, McKay CP.
2006.
Эндолитические цианобактерии в галитовых породах гипераридного ядра пустыни Атакама. Астробиология
6, 415–422. (10.1089/ast.2006.6.415) [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
72. Grilli Caiola M, Billi D.
2007.
Chroococcidiopsis от пустыни до Марса. В водорослях и цианобактериях в экстремальных условиях (под ред. Секбаха Дж.). Клеточное происхождение, Жизнь в экстремальных средах обитания и астробиология, том. 11, стр. 555–568. Берлин, Германия: Springer. [Академия Google]
73. Стерзик М.Ф., Бгнуло С., Палле Э.
2012.
Биосигнатуры, выявленные спектрополяриметрией Earthshine. Природа
483, 64–66. ( 10.1038/nature10778) [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
74. Вулф Н.Дж., Смит П.С., Трауб В.А., Джакс К.В.
2002.
Спектр Earthshine: бледно-голубая точка, наблюдаемая с земли. Астрофиз. Дж.
574, 430–433. ( 10.1086/340929) [CrossRef] [Google Scholar]
75. Platt T, Sathyendranath S.
1988 год.
Первичная продукция океана: оценка с помощью дистанционного зондирования в местном и региональном масштабах. Наука
241, 1613–1620. ( 10.1126/science.241.4873. 1613) [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
76. Ротшильд Л.Дж.
2008.
Эволюция фотосинтеза… опять?. Фил. Транс. Р. Соц. Б
363, 2787–2801. ( 10.1098/rstb.2008.0056) [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
77. Kappler A, Schink B, Newman DK.
2005.
Образование минералов Fe(III) и инкрустация клеток нитрат-зависимым окислителем Fe(II) штаммом BoFeN1. Геобиология
3, 235–245. ( 10.1111/j.1472-4669.2006.00056.x) [CrossRef] [Google Scholar]
78. Straub KL, Benz M, Schink B, Widdel F.
1996.
Анаэробное, нитратзависимое микробное окисление двухвалентного железа. заявл. Окружающая среда. микробиол.
62, 1458–1460. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
79. Straub KL, Schönhuber WA, Buchholz-Cleven BEE, Schink B.
2004.
Разнообразие двухвалентных железоокисляющих, нитратредуцирующих бактерий и их участие в кислородонезависимом круговороте железа. геомикробиол. Дж.
21, 371–378. ( 10.1080/014
4
854) [CrossRef] [Google Scholar]
80. Капплер А., Паскеро С., Конхаузер К.О., Ньюман Д.К.
2005.
Отложение полосчатых железистых образований аногенными фототрофными Fe(II)-окисляющими бактериями. Геология
33, 865–868. ( 10.1130/G21658.1) [CrossRef] [Google Scholar]
81. Тауэр Р.К., Юнгерманн К., Декер К.
1977.
Энергосбережение у хемотрофных анаэробных бактерий. бактериол. преп.
41, 100–180. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
82. Kasting JF, Catling D.
2003.
Эволюция обитаемой планеты. Анну. Преподобный Астрон. Астрофиз.
41, 429–463. ( 10.1146/annurev.astro.41.071601.170049) [CrossRef] [Google Scholar]
83. Бернер Р.А.
2006.
Геологический круговорот азота и атмосферный N$_2$ в фанерозое. Геология
34, 413–415. ( 10.1130/G22470.1) [CrossRef] [Google Scholar]
84. Фрунцке К., Мейтер О.
1990.
Нитратное дыхание, денитрификация и использование источников азота аэробными бактериями, окисляющими монооксид углерода. Арк. микробиол.
154, 168–174. ( 10.1007/BF00423328) [CrossRef] [Google Scholar]
85. King GM.
2006.
Нитратзависимое анаэробное окисление оксида углерода аэробными СО-окисляющими бактериями. ФЭМС микроб. Экол.
56, 1–7. ( 10.1111/j.1574-6941.2006.00065.x) [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
86. Weiss BP, Yung YL, Nealson KH.
2000.
Атмосферная энергия для подповерхностной жизни на Марсе? проц. Натл акад. науч. США
97, 1395–1399. ( 10.1073/pnas.030538097) [бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
87. Holland HD.
2006.
Насыщение кислородом атмосферы и океанов. Фил. Транс. Р. Соц. Б
361, 903–915. (10.1098/rstb.2006.1838) [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
88. Anbar A, et al.
2007.
Дуновение кислорода перед великим событием окисления. Наука
317, 1903–1906 гг. ( 10.1126/science.1140325) [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
89. Frei R, Gaucher C, Poulton SW, Canfield DE.
2009 г..
Колебания оксигенации атмосферы в докембрии, зафиксированные изотопами хрома. Природа
461, 250–253. ( 10.1038/nature08266) [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
90. Olson JM.
2006.
Фотосинтез в архейскую эпоху. Фотосинтез. Рез.
88, 109–117. ( 10.1007/s11120-006-9040-5) [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
91. Kaltenegger L, Jucks K, Traub W.
2007.
Спектральная эволюция земноподобной планеты. Астрофиз. Дж.
658, 598–616. ( 10.1086/510996) [CrossRef] [Google Scholar]
92. Catling DC, Glein CR, Zahnle KJ, McKay CP.
2005.
Почему O 2 требуется сложной жизнью на обитаемых планетах и концепцией планетарного «времени насыщения кислородом». Астробиология
5, 415–438. ( 10.1089/ast.2005.5.415) [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
‘Мы нашли десятки потенциально обитаемых планет — теперь нам нужно их детально изучить’
Из первых открытий планет за пределами нашей Солнечной системы в 1990-х годах, теперь мы знаем о тысячах инопланетных миров, некоторые из которых могут даже быть пригодными для жизни, какой мы ее знаем. Теперь нам нужно обнаружить больше таких экзопланет и подробно их изучить», — говорит астроном доктор Микаэль Гиллон из Льежского университета в Бельгии, принимавший участие в одном из самых важных открытий экзопланет на сегодняшний день.
В 2017 году его проект SPECULOOS обнаружил семь планет размером с Землю вокруг системы TRAPPIST-1, одной из самых интригующих планетных систем, обнаруженных до сих пор, и теперь ведется поиск еще более странных, удивительных и даже похожих на Землю миры.
Каковы были цели проекта SPECULOOS?
‘Проект SPECULOOS был направлен на разработку оборудования, состоящего из нескольких роботов-телескопов, для поиска экзопланет — планет, вращающихся вокруг других звезд, — которые проходят очень близко (Земля) и вокруг очень маленьких звезд (ультрахолодные карлики), в основном, наименее массивная звезда. Цель состояла в том, чтобы найти планеты, которые потенциально пригодны для жизни и которые хорошо подходят для детальной (атмосферной) характеристики с помощью будущего (НАСА) космического телескопа Джеймса Уэбба (который должен быть запущен в 2021 году). Теперь мы действительно хотим перейти от обнаружения экзопланет к подробному изучению экзопланет.
‘В 2017 году (проект) достиг замечательного результата, поскольку он обнаружил знаменитую систему TRAPPIST-1, которая состоит из семи планет размером с Землю вокруг одной из самых ярких и ближайших целей SPECULOOS. Эта система на сегодняшний день является лучшей системой для исследования потенциально пригодных для жизни планет с умеренным климатом вместе с Джеймсом Уэббом».
Как была обнаружена система TRAPPIST-1?
«В 2009 году мы установили в Чили роботизированный телескоп TRAPPIST (малый телескоп для транзитных планет и планетозималей). Основная цель состояла в том, чтобы сделать транзитную фотометрию экзопланет, чтобы подтвердить или найти транзиты планет (путем обнаружения изменения интенсивности света, когда планета проходит перед своей звездой).
‘В 2016 году мы очень интенсивно отслеживали (систему). Мы уже объявили об открытии трех планет в системе весной 2016 г. Мы продолжили мониторинг, также с помощью телескопа (НАСА) Спитцер, и в результате было обнаружено семь планет вместо трех». экзопланет, которые мы нашли до сих пор, и сколько из них потенциально пригодны для жизни?
‘С момента открытия 51 Pegasi b в 1995 году было обнаружено более 4000 экзопланет. Теперь мы точно знаем, что у большинства звезд нашей галактики и во Вселенной есть свои собственные планетные системы. Но только несколько десятков этих экзопланет (найденных) потенциально пригодны для жизни. Мы хотим обнаружить больше планет, подобных TRAPPIST-1, потому что они предоставят больше возможностей узнать больше об атмосферных и поверхностных свойствах (каменистых планет умеренного пояса)».0003
Что делает экзопланету пригодной для жизни?
‘Ну, жидкая вода на поверхности скалистой планеты. Чтобы это стало возможным, вам нужна твердая поверхность, каменистый мир, но вам нужна атмосфера, достаточно плотная, чтобы создать давление и температуру (возможно) для жидкой воды. Вам (также) нужна звезда, не слишком жесткая с точки зрения излучения высоких энергий, которая не разъедает атмосферу планеты. Выживание атмосферы также зависит от свойств звезды-хозяина».
Что мы уже знаем об экзопланетах?
‘Из открытий экзопланет мы узнали, что разнообразие планетарных систем очень, очень велико. Единственные планеты, о которых мы знали, находились в Солнечной системе, поэтому мы думали, что у вас есть каменистые маленькие планеты рядом со звездой и планеты-гиганты, богатые газом (далеко). Но это совсем не так. У вас могут быть планеты, богатые газом и мигрирующие внутрь. Иногда у вас есть очень компактная система планет, такая как TRAPPIST-1. Иногда вы находите планеты на очень эксцентричных орбитах. У вас есть планеты вокруг двойных звезд и свободно плавающие в межзвездной пустоте планеты, выброшенные молодыми системами. Так что разнообразие этих механизмов формирования планет действительно завораживает».
Ученые обнаруживают присутствие экзопланет, например, в системе TRAPPIST-1, измеряя падение интенсивности света, когда планеты проходят перед своими звездами. Изображение предоставлено: NASA/JPL-Caltech
Итак, существуют свободно плавающие экзопланеты?
‘Да, некоторые из них были обнаружены методами (гравитационного) микролинзирования. Был сделан вывод, что в галактике их должны быть миллиарды, выброшенные из молодых систем в результате взаимодействия с другими планетами (или со звездой). К счастью, Земли среди них нет».
Каковы некоторые из самых больших вопросов, оставшихся без ответа в науке об экзопланетах?
‘Я бы сказал, что одной из основных задач в настоящее время является определение частоты действительно пригодных для жизни планет, чтобы оценить частоту появления планет с жидкой водой на поверхности. Пригодны ли планеты вокруг маломассивных звезд? Потому что эти маломассивные звезды, как правило, имеют высокую энергию излучения, которая намного более жесткая (чем наше Солнце).
‘Обитаемость планет вокруг красных карликов — одна из ключевых тем в настоящее время в этой области. Мы (также) все еще изучаем детали формирования планет благодаря разнообразию обнаруживаемых нами планет. Мы также хотим узнать больше о суперземлях, которых нет в нашей Солнечной системе, планетах между Землей и Нептуном (по размеру)».
“
‘Теперь мы точно знаем, что у большинства звезд нашей галактики и во Вселенной есть свои собственные планетные системы.’
Dr Michaël Gillon, Льежский университет, Бельгия
Какую роль в нашем понимании экзопланет сыграет новый телескоп ЕКА CHEOPS, запуск которого состоится 17 декабря?
‘Это очень целенаправленная миссия, которая будет проводить высокоточную транзитную фотометрию, то есть очень точно измерять яркость транзитных планет, чтобы лучше определить размер планеты. Это последующая миссия, и она сможет проводить очень подробные и точные измерения на выбранных высокоприоритетных объектах экзопланет. Это первая миссия такого рода».
Есть ли другие разработки, которые могли бы расширить наше понимание экзопланет?
‘Джеймс Уэбб (телескоп) сможет сделать возможным очень подробное описание атмосферы большой выборки (каменистых планет вокруг) маломассивных звезд, а также планет-гигантов (вокруг солнцеподобных звезд), используя метод транзита. Но если нас интересуют планеты, подобные Земле, на орбитах, подобных Земле, вокруг звезд, подобных Солнцу, нам необходимо разработать методы прямой визуализации. Эти разработки продолжаются, но потребуются еще десятилетия, чтобы обнаружить (и изучить) близнеца Земли с помощью прямой визуализации».0003
Исследование, описанное в этой статье, финансировалось Европейским исследовательским советом ЕС. Если вам понравилась эта статья, поделитесь ею в социальных сетях.
Примечание редактора: заголовок этой статьи был исправлен 4 ноября, чтобы отразить тот факт, что хотя ученые обнаружили тысячи экзопланет, лишь несколько десятков потенциально пригодны для жизни.
10 самых потенциально пригодных для жизни людей планет
Существует только одна известная нам планета, которая может поддерживать жизнь, и это Земля, как вы уже догадались. На протяжении сотен лет человечество совершило замечательные скачки в направлении прогресса в науке и технике, но, несмотря на эти успехи, все еще есть вещи, о которых мы ничего не знаем. Вопросы, на которые у нас нет ответов. Один из таких вопросов: мы одни или НЕ одиноки в этой вселенной? Планеты за пределами нашей Солнечной системы, называемые экзопланетами, также поддерживают человеческую жизнь?
Астрономы все еще ищут ответы на эти вопросы, но с помощью миссии НАСА «Кеплер» ответы не кажутся такими уж далекими. С помощью Кеплера за эти годы мы нашли множество потенциально обитаемых планет. Экзопланеты, которые вращаются вокруг своей звезды в идеальной близости, не слишком близко, чтобы им было слишком жарко, чтобы жить, но и не слишком далеко, чтобы им было слишком холодно. Это называется обитаемой зоной или зоной «златовласки».
Вода необходима для жизни. Чтобы сложная жизнь выжила, должна быть жидкая вода. Большую часть времени вода может находиться только в зоне Златовласки. Мы сузили список планет до 10 наиболее потенциально обитаемых, известных на сегодняшний день, на основе их индекса сходства с Землей (ESI), который является стандартной мерой того, насколько похожа на Землю другая планета. является. Проверьте 10 потенциально обитаемых планет:
Содержание Summery
- 10. Tau Ceti E
- 9. Kepler-283 C
- 8. EPIC 201367065 D
- 7. GLIESE 832 C
- 6. Kepler-452 B
- . 5. KEPLER -625
- 6. KEPLER-452 B
- . 5. KEPLLE E
- 4. KEPLER-442 B
- 3. GLIESE 667C C
- 2. KEPLER-296 E
- 1. KEPLER-438 B
- 10 Самая потенциально придавляемая планета
- Поделитесь. 10. Тау Кита e
ESI: 0.78
Обнаруженный в 2012 году, этот неподтвержденный кандидат в экзопланеты является одной из наиболее потенциально пригодных для жизни планет, примерно в четыре раза массивнее Земли, что делает ее «Супер Землей». Она находится всего в 11 905 световых годах от Земли и является четвертой планетой системы по расстоянию до своей звезды Тау Кита. Однако он вращается вокруг горячего внутреннего края обитаемой зоны своей звезды-хозяина. Он расположен несколько ближе к своей звезде, чем Венера к Солнцу, и поэтому вращается быстрее Земли.
В результате Тау Кита е, в зависимости от температуры, могла быть как умеренно горячей планетой, пригодной для жизни, так и палящей, как Венера. Если бы вы жили там, вы бы видели в небе желтое солнце, и ваш год длился бы всего 168 дней.
9. Kepler-283 c
ESI: 0,79
Расположенная в 1743 световых годах от Земли в рукаве Стрельца нашей галактики, Kepler-283 c, обнаруженная в начале 2014 года, является одной из двух планет, вращающихся вокруг звезды Кеплер. -283. Она находится примерно на одну треть дальше от своей звезды, чем Земля, и считается одной из самых потенциально пригодных для жизни планет. Он совершает один оборот за 93 дня и примерно в 1,8 раза больше Земли.
8. ЭПИК 201367065 д
ESI: 0,80
Звезда EPIC 201367065 (да, давайте просто назовем ее EPIC) — это холодный красный М-карлик размером и массой примерно вдвое меньше нашего собственного Солнца, вокруг которого вращаются три известные суперземли.
звезда. Находящаяся на расстоянии 147 световых лет, эта звезда входит в десятку ближайших к нам звезд, у которых, как известно, есть планеты. Его близость означает, что он достаточно яркий, чтобы астрономы могли изучать атмосферу планет и определять, способствует ли она жизни.
Три экзопланеты, вращающиеся вокруг EPIC, в 2,1, 1,7 и 1,5 раза больше Земли. Самая маленькая и самая удаленная планета под названием EPIC 201367065 d вращается на краю обитаемой зоны, и она также вращается достаточно далеко, чтобы уровни света, которые она получает от своей звезды, были аналогичны тем, которые Земля получает от Солнца.
«Состав этих новых обнаруженных планет неизвестен. Существует вполне реальная возможность того, что внешняя планета каменистая, как Земля. Если это так, то эта планета может иметь подходящую температуру для поддержания жидких океанов», — сказал Эрик Петигура, аспирант Калифорнийского университета в Беркли.
7. Gliese 832 c
ESI: 0.81
Еще одна из самых потенциально пригодных для жизни планет — Gliese 832 c, расположенная примерно в 16 световых годах от Земли в созвездии Журавля.
Она вращается вокруг красного карлика Глизе 832. На сегодняшний день это вторая ближайшая к Земле известная потенциально обитаемая экзопланета. Ближайшая из них — Каптейн b, которая находится всего в 13 световых годах от нас.
Gliese 832 c имеет массу, примерно в 5,4 раза превышающую размер Земли, и период обращения примерно всего 36 дней, потому что он находится вблизи внутреннего края обитаемой зоны своей звезды-хозяина. Несмотря на то, что он вращается намного ближе к своей звезде, чем Земля к нашему Солнцу, он получает столько же энергии в среднем, сколько и Земля. Это потому, что он вращается вокруг красного карлика. Эта экзопланета также может иметь земные температуры, хотя и с большими сезонными сдвигами, когда она вращается вокруг своей звезды.
Тем не менее, с более плотной атмосферой, которая, как ожидается, будет у Суперземли, эта экзопланета вполне может оказаться негостеприимной, потому что более плотная атмосфера может сделать ее намного более горячей и более похожей на планету Венера, что значительно снизит шансы на жизнь.
6. Kepler-452 b
ESI: 0.83
Эта недавно открытая экзопланета считается «старшей кузней» Земли или Землей 2.0. Астрономы обнаружили, что Kepler-452 b — самая похожая на нашу планета из когда-либо найденных с «существенными возможностями» для жизни. Впрочем, возможно, его дни уже сочтены.
Эта экзопланета вращается вокруг более крупной, яркой и старой звезды на том же расстоянии, что и Земля, и совершает один оборот за 385 дней — всего на 20 дней дольше, чем Земля. Со звездой, которая на 1,5 миллиарда лет старше Солнца, эта экзопланета значительно теплее Земли. Это также означает, что Kepler-452 b получает на 10% больше энергии, чем Земля. Он также в 1,6 раза больше.
Из-за этого гравитация на поверхности значительно сильнее, чем притяжение, к которому мы здесь привыкли, но нам не о чем беспокоиться. «Поначалу это может быть довольно сложно, но со временем мы адаптируемся к условиям и, возможно, станем более коренастыми в течение длительного периода многих поколений».
Об этом заявил Джон Дженкинс из Исследовательского центра Эймса НАСА в Моффет-Филд, штат Калифорния. Исследователи все еще изучают, может ли это быть каменистой планетой или нет.
Как бы то ни было, эта экзопланета находится на расстоянии 1400 световых лет от нас. Поэтому, если мы не построим космический корабль, способный летать на миллионы километров в час, добраться до этой планеты будет невозможно. Кроме того, из-за своего стареющего солнца Kepler-452 b может вскоре испытать безудержный парниковый эффект, подобный тому, который превратил Венеру из потенциально обитаемого мира миллиарды лет назад в душную теплицу, которой она является сегодня.
5. Kepler-62 e
ESI: 0,83
Kepler-62 e — экзопланета суперземли, которая вращается во внутренней обитаемой зоне своей звезды Kepler-62 (которая немного меньше и холоднее нашей звезды). солнце). Эта экзопланета, которая считается водным миром, находится всего в 1200 световых годах от нас в созвездии Лиры, что делает ее одной из самых потенциально обитаемых планет.
Он совершает один оборот за 122 дня и в 1,6 раза больше Земли.
4. Kepler-442 b
ESI: 0.84
Kepler-442 b — подтвержденная экзопланета, размер которой почти равен Земле. Он совершает один оборот за 112 дней вокруг своего оранжевого карлика Кеплер-442. И он находится примерно в 1120 световых годах от Земли в созвездии Лиры. Следовательно, он имеет 60% шанс быть каменистым и получает примерно две трети света, чем Земля. Ученые дают ей 97-процентный шанс оказаться в обитаемой зоне, что делает ее одной из самых потенциально пригодных для жизни обнаруженных планет.
3. Gliese 667C c
ESI: 0.84
Чуть более чем в 23 световых годах отсюда, в созвездии Скорпиона, находится Gliese 667C c, открытая в 2011 году американскими и европейскими астрономами. Она в четыре раза массивнее Земли. А если это каменистая планета, то, вероятно, в полтора раза больше. Кроме того, он находится очень близко к своей звезде, всего лишь на расстоянии менее половины расстояния Меркурия от нашего Солнца.
Ему требуется всего 23 дня и 14 часов, чтобы совершить один оборот вокруг своей звезды. Из-за этого можно подумать, что эта экзопланета не может принимать жизнь из-за ее непосредственной близости к родительской звезде, но здесь это не так. Gliese 667C вращается вокруг красного карлика, крошечного по сравнению с Солнцем. Это означает, что Земля и эта экзопланета находятся примерно в одном и том же относительном месте в обитаемой зоне своих звезд.
Есть только одна проблема. Эта экзопланета заблокирована приливами, что означает, что она не вращается вокруг своей оси. Одна сторона планеты всегда обращена к своей звезде, а другая всегда обращена в сторону. Сторона, которая всегда обращена к звезде, настолько раскалена, что там невозможно жить, она расплавит тебя заживо. Другая сторона, обращенная в сторону, настолько холодная, что вы мгновенно замерзнете.
Однако то, что делает эту планету возможной для жизни людей, так это узкая полоска земли на полпути между горячей и холодной сторонами, температура которой идеально подходит для жизни.
Однако будьте осторожны, чтобы не наступить не с той стороны.
2. Kepler-296 e
ESI: 0,85
Kepler-296 e — подтвержденная экзопланета размером с Землю, вращающаяся вокруг Kepler-296 в обитаемой зоне. Его радиус в 1,75 раза больше земного, и он совершает один оборот за 34,1 дня. Kepler-296 занимает второе место среди потенциально обитаемых планет.
1. Kepler-438 b
ESI: 0.88
Найденная в созвездии Лиры всего в 470 световых годах от нас, эта планета Kepler-438 b всего в 1,2 раза больше Земли. Он совершает оборот вокруг оранжевого карлика каждые 35,2 дня и получает от своей звезды на 40% больше тепла, чем наша Земля от Солнца. По словам исследователей, поскольку она лишь немного больше Земли, вероятность того, что эта экзопланета каменистая, составляет около 70%.
Теперь давайте проясним это. Вы можете подумать: «Если Kepler-452 b — самая похожая на Землю планета из когда-либо найденных, почему она не на первом месте?» Что ж, согласно Каталогу обитаемых экзопланет, составленному в Университете Пуэрто-Рико в Аресибо, на данный момент самая «землеподобная» экзопланета, исходя из ее размера, массы, расстояния от звезды, количества полученной энергии и т.
- Поделитесь. 10. Тау Кита e