Возможна жизнь: До ближайшей к Земле планеты, на которой возможна жизнь, всего 100 световых лет. Главные новости недели

До ближайшей к Земле планеты, на которой возможна жизнь, всего 100 световых лет. Главные новости недели

Новости 10-16 сентября. Астрономы нашли экзопланету на расстоянии около 100 световых лет от Земли. Она имеет твердую поверхность и находится в зоне обитаемости, то есть на ее поверхности может быть жидкая вода, а значит жизнь. Астрономы предложили объяснение одному из красивейших явлений в Солнечной системе — кольцам Сатурна. Астрофизики нашли «новорожденную» звезду — ей всего миллион лет.

Владимир Губайловский

Планеты проходят по диску звезды. По таким затемнениям их и находят. Реконструкция NASA

Планетология и астрогеология

Планетология

Космический телескоп TESS обнаружил экзопланету около родительской звезды LP 890-9. Звезда небольшая, тусклая, примерно в 100 световых годах от Земли. Потом на эту планету стали смотреть другие телескопы. Все подтвердилось. Планета вращается очень близко от родительской звезда — период обращения около 2 земных суток. Оказалось, что это скалистая суперземля. Масса — 15 масс Земли. Есть твердая поверхность. Но все-таки она очень близко в звезде, и там жарковато. Но пока рассматривали эту планету нашли еще одну у той же звезды. А вот эта планета подальше — ее период обращения 8 земных суток, масса — 25 масс Земли. И она находится в зоне обитаемости. Там может быть на поверхности жидкая вода. А значит жизнь. Теперь на эту планету будут смотреть очень внимательно.

Мы давно знаем, что планеты рождаются около родительских звезд из протопланетных пылевых дисков. Мы это, конечно, знаем, но только сам процесс рождения планеты никогда не видели. Пылевой диск практически непрозрачен, и новорожденная планета не видна. И вот, кажется, астрономы такую совсем юную планету нашли. Телескоп ALMA смотрел на звезду LkCa 15 (около 500 световых лет от Земли), окруженную протопланетным диском. И кажется, что-то там увидел. И тогда астрофизики взяли данные и планету нашли. Нет, они ее не увидели. Они увидели сгустки пыли, которые формируются на ее орбите в точках Лагранжа L4 и L5. Удалось даже вычислить возраст «новорожденной» — от 1 до 3 миллионов лет. Если вспомнить, что возраст такой взрослой планеты как Земля — 4,5 миллиарда лет, то, конечно, миллион лет — это еще младенчество.

Кольца — это фирменный знак Сатурна. Таких красивых колец ни у одной планеты в Солнечной системе нет. Сравнительно недавно астрофизики оценили возраст этих колец. Оказалось, что они образовались совсем недавно — от 10 до 100 миллионов лет назад. Это все изменило. Если бы кольца образовались миллиарды лет назад вместе с планетой, тогда все было бы довольно заурядно — просто остался материал от протопланетного диска, который захватила планета. А если кольца образовались недавно, то ничего уже непонятно. Появилось много гипотез. Вот одна из них довольно хорошо обоснованная. У Сатурна был спутник — его назвали Хризалис. Он был примерно в два раза меньше нашей Луны. На его орбиту сильно влияли другие спутники Сатурна, особенно сильно Титан и Япет. И бедный Хризалис они в конце концов укачали, и он настолько близко подошел к поверхности Сатурна, что его разорвали приливные силы планеты. И тогда образовались кольца. Все аккуратно посчитали. Все подтверждается.

Астрогеология

Такой науки, конечно, нет. Но вот ученые пришли к выводу, что неплохо бы ее основать. Геологи анализировали процесс формирования земной коры, и обратили внимание, что она росла не равномерно, толчками. И такие толчки случались раз в 200 миллионов лет. А это как раз те моменты в жизни Земли, когда она проходит сквозь рукава Млечного пути.  Внутри рукавов плотность вещества во много раз выше, чем между рукавами. И тогда на Землю выпадает кометный дождь, происходит разлив магмы и ускоряется рост коры. 

Не все, что происходит на Земле, можно объяснить, исходя только из земных процессов. Так что астрогеологии действительно есть, чем заняться.   

Астрономы определили новый класс планет, где возможна жизнь

https://ria.ru/20210826/ekzoplanety-1747250805.html

Астрономы определили новый класс планет, где возможна жизнь

Астрономы определили новый класс планет, где возможна жизнь — РИА Новости, 26. 08.2021

Астрономы определили новый класс планет, где возможна жизнь

Британские ученые привели обоснования того, что проявления жизни за пределами Солнечной системы можно искать не только на экзопланетах, похожих на Землю, но и… РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T02:00

2021-08-26T02:00

2021-08-26T11:34

наука

астрономия

кембриджский университет

космос — риа наука

биология

/html/head/meta[@name=’og:title’]/@content

/html/head/meta[@name=’og:description’]/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/19/1747250258_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_509cbed53ecd433f3b3bd0e52e55ee18.jpg

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Британские ученые привели обоснования того, что проявления жизни за пределами Солнечной системы можно искать не только на экзопланетах, похожих на Землю, но и на других, сильно отличающихся от нее. Статья опубликована в журнале The Astrophysical Journal.Традиционно в поисках признаков жизни астрономы изучают экзопланеты с такими же размерами, массой, температурой и составом атмосферы, как Земля, находящиеся в зоне обитания своей материнской звезды — так называемой зоне Златовласки. Однако исследователи из Кембриджского института астрономии во главе с доктором Никку Мадхусудханом (Nikku Madhusudhan) считают, что жизнь возможна и на планетах совсем другого типа — горячих, полностью покрытых океаном, с богатой водородом атмосферой.В качестве примера они приводят K2-18b — экзопланету у красного карлика K2-18, находящегося на расстоянии примерно 111 световых лет от Земли. Эта планета обращается вокруг звезды за 33 дня и содержит воду в атмосфере.Среди экзопланет таких объектов довольно много — значительно больше, чем планет земного типа. Раньше их, в зависимости от плотности, ученые относили к суперземлям или мининептунам. Большинство мининептунов в 1,6 и более раз крупнее Земли, но меньше Нептуна. Традиционно считается, что они слишком велики, чтобы иметь каменные недра, а температура под их атмосферой слишком высокая для поддержания жизни.Авторы предлагают выделять такие экзопланеты в отдельный класс, которому они дали имя Hycean. Ученые провели подробный анализ диапазона условий на этих планетах в зависимости от их положения и свойств материнской звезды и пришли к выводу, что в определенных условиях эти планеты могут поддерживать микробную жизнь, аналогичную той, которая встречается в самых экстремальных водных средах Земли. По оценкам исследователей, планеты Hycean могут быть в 2,6 раза больше Земли и иметь температуру атмосферы до 200 градусов Цельсия. Жизнь может существовать в глубинах их океана или на постоянной ночной стороне. Эти планеты также могут быть расположены в гораздо более широкой обитаемой зоне. Авторы считают, что при таком подходе возможности для обнаружения биосигнатур за пределами Солнечной системы становятся значительно шире.Обычно к биосигнатурам, указывающим на возможность существования жизни, ученые относят присутствие кислорода, озона, метана и закиси азота, которые есть на Земле. Авторы добавляют к ним метилхлорид и диметилсульфид, которых на Земле немного, но они могут быть индикаторами жизни на планетах с богатой водородом атмосферой.»Планеты Hycean открывают совершенно новые возможности для поиска жизни в других местах, — приводятся в пресс-релизе Кембриджского университета слова Никку Мадхусудхана. — Раньше, когда мы искали различные молекулярные сигнатуры, мы сосредотачивались на планетах, подобных Земле, что было разумным для начала. Но мы думаем, что планеты Hycean дают больше шансов найти следы жизни».Исследователи отмечают, что большие размеры, более высокие температуры и богатые водородом атмосферы планет Hycean делают их сигнатуры гораздо более заметными для спектроскопических наблюдений, чем у планет земного типа. Ученые уже составили список потенциальных миров Hycean для подробного изучения с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба, который должен быть запущен в ближайшее время. Все эти экзопланеты вращаются вокруг красных карликов на расстоянии 35-150 световых лет от нас.

https://ria.ru/20210823/gammaluchi-1746884537.html

https://ria.ru/20210816/saturn-1745938600.html

РИА Новости

1

5

4.7

96

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

2021

РИА Новости

1

5

4.7

96

[email protected]

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

[email protected]

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/07e5/08/19/1747250258_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_282fdb5c7d692fc799220043431e9395.jpg

1920

1920

true

РИА Новости

1

5

4.7

96

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

РИА Новости

1

5

4.7

96

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

астрономия, кембриджский университет, космос — риа наука, биология

Наука, Астрономия, Кембриджский университет, Космос — РИА Наука, биология

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Британские ученые привели обоснования того, что проявления жизни за пределами Солнечной системы можно искать не только на экзопланетах, похожих на Землю, но и на других, сильно отличающихся от нее. Статья опубликована в журнале The Astrophysical Journal.

Традиционно в поисках признаков жизни астрономы изучают экзопланеты с такими же размерами, массой, температурой и составом атмосферы, как Земля, находящиеся в зоне обитания своей материнской звезды — так называемой зоне Златовласки. Однако исследователи из Кембриджского института астрономии во главе с доктором Никку Мадхусудханом (Nikku Madhusudhan) считают, что жизнь возможна и на планетах совсем другого типа — горячих, полностью покрытых океаном, с богатой водородом атмосферой.

В качестве примера они приводят K2-18b — экзопланету у красного карлика K2-18, находящегося на расстоянии примерно 111 световых лет от Земли. Эта планета обращается вокруг звезды за 33 дня и содержит воду в атмосфере.

Среди экзопланет таких объектов довольно много — значительно больше, чем планет земного типа. Раньше их, в зависимости от плотности, ученые относили к суперземлям или мининептунам. Большинство мининептунов в 1,6 и более раз крупнее Земли, но меньше Нептуна. Традиционно считается, что они слишком велики, чтобы иметь каменные недра, а температура под их атмосферой слишком высокая для поддержания жизни.

Авторы предлагают выделять такие экзопланеты в отдельный класс, которому они дали имя Hycean. Ученые провели подробный анализ диапазона условий на этих планетах в зависимости от их положения и свойств материнской звезды и пришли к выводу, что в определенных условиях эти планеты могут поддерживать микробную жизнь, аналогичную той, которая встречается в самых экстремальных водных средах Земли.

23 августа 2021, 15:16Наука

Ученые раскрыли тайну происхождения космических лучей

По оценкам исследователей, планеты Hycean могут быть в 2,6 раза больше Земли и иметь температуру атмосферы до 200 градусов Цельсия. Жизнь может существовать в глубинах их океана или на постоянной ночной стороне. Эти планеты также могут быть расположены в гораздо более широкой обитаемой зоне. Авторы считают, что при таком подходе возможности для обнаружения биосигнатур за пределами Солнечной системы становятся значительно шире.

Обычно к биосигнатурам, указывающим на возможность существования жизни, ученые относят присутствие кислорода, озона, метана и закиси азота, которые есть на Земле. Авторы добавляют к ним метилхлорид и диметилсульфид, которых на Земле немного, но они могут быть индикаторами жизни на планетах с богатой водородом атмосферой.

«Планеты Hycean открывают совершенно новые возможности для поиска жизни в других местах, — приводятся в пресс-релизе Кембриджского университета слова Никку Мадхусудхана. — Раньше, когда мы искали различные молекулярные сигнатуры, мы сосредотачивались на планетах, подобных Земле, что было разумным для начала. Но мы думаем, что планеты Hycean дают больше шансов найти следы жизни».

Исследователи отмечают, что большие размеры, более высокие температуры и богатые водородом атмосферы планет Hycean делают их сигнатуры гораздо более заметными для спектроскопических наблюдений, чем у планет земного типа. Ученые уже составили список потенциальных миров Hycean для подробного изучения с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба, который должен быть запущен в ближайшее время. Все эти экзопланеты вращаются вокруг красных карликов на расстоянии 35-150 световых лет от нас.

16 августа 2021, 18:00Наука

Астрономы получили первые данные о внутреннем строении Сатурна

Можем ли мы найти жизнь? | В поисках жизни — Исследование экзопланет: планеты за пределами нашей Солнечной системы

Мы одни во Вселенной?

Быстрые факты

Мы одни во Вселенной?

Пока что единственная известная нам жизнь находится прямо здесь, на нашей планете Земля. Но мы ищем.

Большой вопрос – есть ли жизнь за пределами Земли? – идет с иронической звездочкой: на самом деле у нас нет общепринятого определения самой жизни. Тем не менее, он может нам не понадобиться. Нам нужно только обнаружить контрольные признаки жизни в атмосфере экзопланеты, и мы лучше понимаем, как они выглядят здесь, на Земле.

Представление художника о том, как Kepler-1649c может выглядеть с поверхности. Предоставлено: NASA/Ames Research Center/Daniel Rutter.

Узнаем ли мы жизнь, когда увидим ее?

Узнаем ли мы жизнь, когда увидим ее?

Космический телескоп Джеймса Уэбба, запущенный в 2021 году, может получить первые проблески: смесь газов в атмосферах экзопланет размером с Землю. Уэбб или аналогичный космический корабль в будущем могли бы обнаруживать признаки атмосферы, подобной нашей, — кислород, углекислый газ, метан. Сильный признак возможной жизни. Телескопы будущего могут даже уловить признаки фотосинтеза — превращения света в химическую энергию растениями — или даже газов или молекул, предполагающих присутствие животной жизни. Разумная, технологическая жизнь может создать загрязнение атмосферы, как это происходит на нашей планете, которое также можно обнаружить издалека. Конечно, лучшее, на что мы способны, — это оценка вероятности. Тем не менее, экзопланета, скажем, с 95-процентная вероятность жизни изменила бы правила игры в исторических масштабах.

Художественная визуализация космического телескопа Джеймса Уэбба. Изображение предоставлено: НАСА.

Как мы найдем жизнь?

Как мы найдем жизнь?

Жизнь может появиться по соседству с нами: возможно, под марсианской поверхностью или в темных подземных океанах спутника Юпитера, Европы. А может, сбудется мечта веков, и мы подслушаем общение внеземных цивилизаций. Мы могли бы даже зафиксировать свидетельства «техносигнатур» или следов технологий (вспомните смог). Однако, за исключением этих удачных моментов, работа будет намного сложнее. Ключом будет свет — свет из атмосфер экзопланет, разделенный на радужный спектр, который мы сможем прочитать, как штрих-код. Этот метод, называемый транзитной спектроскопией, предоставит список газов и химических веществ в небе этих миров, включая те, которые связаны с жизнью.

Художественная визуализация Europa Clipper. Изображение предоставлено: NASA/JPL-CalTech.

Жизнь, какой мы ее не знаем

Жизнь, какой мы ее не знаем

к ветвям жизни, которые отделились от нашей собственной миллиарды лет назад. «Экстремофилы» — это формы жизни, которые любят экстремальные условия и процветают в условиях, которые убили бы все остальное. Они также могут быть аналогами странной жизни на далеких мирах.

Большой призматический источник в Йеллоустонском национальном парке. Изображение предоставлено: NPS/Джим Пико

Где мы должны искать?

Где искать?

Подтверждено, что в нашей галактике существует более 4900 экзопланет — планет вокруг других звезд, но, вероятно, их число исчисляется триллионами. Один из лучших инструментов, который ученые должны использовать, чтобы сузить поиск обитаемых миров, — это концепция, известная как «обитаемая зона». Это орбитальное расстояние от звезды, при котором температура потенциально позволяет формировать жидкую воду на поверхности планеты. Потребуются и многие другие условия: планета подходящего размера с подходящей атмосферой и стабильная звезда, не подверженная вспышкам стерилизующих вспышек. Пригодная для жизни зона на самом деле просто способ сделать первый шаг и сосредоточиться на планетах с наибольшей вероятностью наличия пригодных для жизни условий.

Далее: Все о жилой зоне

Новости экзопланеты

Этот набор постеров 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.

Можем ли мы найти жизнь? | В поисках жизни — Исследование экзопланет: планеты за пределами нашей Солнечной системы

Мы одни во Вселенной?

Быстрые факты

Мы одни во Вселенной?

Пока что единственная известная нам жизнь находится прямо здесь, на нашей планете Земля. Но мы ищем.

Большой вопрос – есть ли жизнь за пределами Земли? – идет с иронической звездочкой: на самом деле у нас нет общепринятого определения самой жизни. Тем не менее, он может нам не понадобиться. Нам нужно только обнаружить контрольные признаки жизни в атмосфере экзопланеты, и мы лучше понимаем, как они выглядят здесь, на Земле.

Представление художника о том, как Kepler-1649c может выглядеть с поверхности. Предоставлено: NASA/Ames Research Center/Daniel Rutter.

Узнаем ли мы жизнь, когда увидим ее?

Узнаем ли мы жизнь, когда увидим ее?

Космический телескоп Джеймса Уэбба, запущенный в 2021 году, может получить первые проблески: смесь газов в атмосферах экзопланет размером с Землю. Уэбб или аналогичный космический корабль в будущем могли бы обнаруживать признаки атмосферы, подобной нашей, — кислород, углекислый газ, метан. Сильный признак возможной жизни. Телескопы будущего могут даже уловить признаки фотосинтеза — превращения света в химическую энергию растениями — или даже газов или молекул, предполагающих присутствие животной жизни. Разумная, технологическая жизнь может создать загрязнение атмосферы, как это происходит на нашей планете, которое также можно обнаружить издалека. Конечно, лучшее, на что мы способны, — это оценка вероятности. Тем не менее, экзопланета, скажем, с 95-процентная вероятность жизни изменила бы правила игры в исторических масштабах.

Художественная визуализация космического телескопа Джеймса Уэбба. Изображение предоставлено: НАСА.

Как мы найдем жизнь?

Как мы найдем жизнь?

Жизнь может появиться по соседству с нами: возможно, под марсианской поверхностью или в темных подземных океанах спутника Юпитера, Европы. А может, сбудется мечта веков, и мы подслушаем общение внеземных цивилизаций. Мы могли бы даже зафиксировать свидетельства «техносигнатур» или следов технологий (вспомните смог). Однако, за исключением этих удачных моментов, работа будет намного сложнее. Ключом будет свет — свет из атмосфер экзопланет, разделенный на радужный спектр, который мы сможем прочитать, как штрих-код. Этот метод, называемый транзитной спектроскопией, предоставит список газов и химических веществ в небе этих миров, включая те, которые связаны с жизнью.

Художественная визуализация Europa Clipper. Изображение предоставлено: NASA/JPL-CalTech.

Жизнь, какой мы ее не знаем

Жизнь, какой мы ее не знаем

к ветвям жизни, которые отделились от нашей собственной миллиарды лет назад. «Экстремофилы» — это формы жизни, которые любят экстремальные условия и процветают в условиях, которые убили бы все остальное. Они также могут быть аналогами странной жизни на далеких мирах.

Большой призматический источник в Йеллоустонском национальном парке. Изображение предоставлено: NPS/Джим Пико

Где мы должны искать?

Где искать?

Подтверждено, что в нашей галактике существует более 4900 экзопланет — планет вокруг других звезд, но, вероятно, их число исчисляется триллионами. Один из лучших инструментов, который ученые должны использовать, чтобы сузить поиск обитаемых миров, — это концепция, известная как «обитаемая зона». Это орбитальное расстояние от звезды, при котором температура потенциально позволяет формировать жидкую воду на поверхности планеты.