Загружается, подождите...
↑ вверх
Астрономы согласились: жизнь на Земле есть

Астрономы Европейской южной обсерватории в Чили, наблюдая за Луной, подтвердили, что на Земле существует жизнь. Таким образом, они проверили метод обнаружения обитаемых планет, который позволит решать задачи в куда менее очевидных случаях, нежели с Землёй.

Группа учёных под руководством Майкла Стерцика с помощью самого крупного в мире телескопа рассмотрели так называемый «пепельный свет», который попадает на Луну, отражаясь от Земли. Согласно теории, в этом свете можно увидеть признаки жизни — биосигнатуры. В числе таких признаков астрономы называют кислород, озон, метан и углекислый газ, находящиеся в определенной пропорции

Исследовав биосигнатуры Земли, учёные установили, что у Земли есть атмосфера, в ней облака, на поверхности планеты имеется вода, а также обильная растительность. При этом данный метод позволяет обнаружить растительность даже в том случае, если она занимает лишь 10 % поверхности планеты. В ближайшем будущем астрономы проверят биосигнатуры экзопланет ближайших ...Открыть новость полностью

Научные оценки перспектив обнаружения внеземных обитаемых миров

Суперземля GJ 1214b в системе красного карлика в созвездии Змееносца
Графика: ESO

Научные оценки перспектив обнаружения внеземных обитаемых миров — совокупность научных выводов о результатах деятельности человечества по обнаружению жизни вне Земли.

Внеземная жизнь

Дальний космос

Экзопланеты

Первые экзопланеты (так называются планеты, обращающиеся не вокруг Солнца, а вокруг других звёзд) астрономы стали устойчиво обнаруживать с конца 1980-х годов. К лету 2011 года учёным известно уже свыше 570 подтверждённых экзопланет, причём около 60 обнаруженных планетных систем содержат более одной планеты.[1] Количество же неподтверждённых кандидатов в экзопланеты значительно больше. Например, телескопом «Кеплер» (Kepler) открыто ещё более 1,2 тыс. экзопланет с надежностью 99 %,[2] но им предстоит пройти процедуру подтверждения с помощью наземных телескопов.

Подавляющее большинство известных экзопланет очень массивны, они являются газовыми гигантами типа Юпитера и не имеют твёрдой поверхности (это объясняется тем, что короткопериодичные массивные тела попросту легче обнаружить). Согласно результатам исследований канадского астробиолога Майкла Гованлока и его коллег, опубликованным в июле 2011 года,[3][4]

около 1,2 % всех звезд имеют планеты, которые могли бы поддерживать сложные формы жизни в определённые моменты истории галактики.

Однако, по тем же оценкам, около 75 % таких планет «заблокированы» приливными силами, то есть постоянно повёрнуты к своему светилу одной стороной. Это осложняет существование жизни на такой планете, поскольку одно её полушарие постоянно находится под воздействием излучения звезды, а второе — постоянно сковано льдами. Впрочем, согласия между астробиологами по поводу возможности или невозможности жизни на таких «заблокированных» планетах пока не достигнуто.[4]

Пятью годами ранее группа Шона Раймонда из университета Колорадо в Боулдере обнародовала результаты своего компьютерного моделирования возникновения и эволюции планетарных систем, дающие основания для более оптимистичных оценок — около трети звёзд с планетными системами, расположенных в относительной близости от Солнечной системы, обладает землеподобными планетами с водными океанами на поверхности и условиями, пригодными для возникновения жизни.[5]

В марте 2009 года был запущен космический орбитальный телескоп «Кеплер», главная задача которого — искать пригодные для жизни планеты у звёзд нашей Галактики.[6] В начале 2011 года был опубликован доклад о результатах первых месяцев его работы. В докладе сообщалось, что в «обитаемой зоне» (область расположения орбит, для которой жидкая вода может существовать на поверхности планеты) найдено 54 планеты, пять из которых имеют размеры, близкие к размеру Земли.[7]

Опубликованные данные вызвали полемику в научных кругах: некоторые исследователи заявили, что было бы необоснованным искать жизнь только на землеподобных планетах и даже — только в звёздных системах. В частности, обосновывается пригодность для жизни даже таких экзотических объектов, как блуждающие планеты и коричневые карлики — небесные тела, представляющие нечто среднее между звездой и планетой.[8][9][10]

Глизе 581

Звезда Глизе 581 созвездия Весов
Графика: ESA

В апреле 2009 года учёные из Калифорнийского университета в Санта-Крузе и из Института Карнеги в Вашингтоне нашли планету, которая всего в 1,9 раза массивнее Земли и, вероятно, сложена, подобно Земле, из скальных пород. Это — третья планета в системе красного карлика Глизе 581 (Gliese 581c) созвездия Весов, находящегося на расстоянии 20,3 световых года от нашего Солнца.[11][12]

Глизе 581 исследуется уже 11 лет в обсерватории NASA имени Говарда Кека на Гавайях (W. M. Keck Observatory). Интересно, что в 2008[13] и 2009[14] годах эта система дважды выбиралась в качестве звезды-адресата межзвёздных радиопосланий с Земли. Передачи должны достичь звёздной системы примерно в 2029 году, а ответ землянам оттуда теоретически возможен не ранее 2055 года.

В сентябре 2010 года стало известно, что в этой же звёздной системе есть ещё по крайней мере две планеты в «зоне обитаемости», причём пятая планета (Gliese 581d), как и третья, находится на границе этой зоны, а четвёртая от центрального светила, Глизе 581g (Gliese 581g), считается первой найденной экзопланетой-двойником Земли.[12] Её радиус превосходит земной в 1,2—1,5 раза, а масса — в 3,1—4,3 раза.

Период её обращения вокруг своей звезды составляет 36,6 земных суток. Экзопланета Глизе 581g находится в центре «обитаемой зоны» (или «зоны Златовласки», англ. Goldilocks Zone), то есть её размер, положение относительно звезды и сложившиеся на ней условия теоретически благоприятны для существования океанов воды в жидком состоянии. Планета-«златовласка» имеет скалистую поверхность и достаточно массивна для стабильного удержания собственной атмосферы.[15][16][17]

Среднее расстояние от неё до центрального светила примерно в 7 раз меньше, чем от Земли до Солнца, а сила тяжести на поверхности превосходит земную всего в 1,1—1,7 раза — то есть гипотетически человек может прогуляться по Глизе 581g. Учёные предполагают, что у этой планеты есть атмосфера и вода в жидком виде, а средняя температура поверхности Глизе 581g без учёта воздействия атмосферы — от −31°C до −12°C. Это даёт основания предполагать существование живых организмов, поскольку на Земле жизнь обнаружена в гораздо более широком температурном диапазоне: от −70°C (на Антарктиде) до +113°C (в геотермальных источниках).[16]

Но в её случае говорить именно о средних температурах не вполне информативно: дело в том, что экзопланета не обращается вокруг своей оси — то есть на ней нет смены дня и ночи, она повёрнута к родной звезде всегда только одной стороной. Аналогичная ситуация сложилась между Луной и Землёй. Также возможно, что период суточного обращения Глизе 581g настолько продолжителен, что соизмерим с годовым, то есть напоминает Меркурий (за один меркурианский год Меркурий успевает повернуться вокруг своей оси на полтора оборота).

И в том, и в другом случае разница температур предполагает вероятность сильных атмосферных ветров. Авторы открытия, профессор астрономии и астрофизики Стивен Вогт из Калифорнийского университета в городе Санта-Круз и Пол Батлер из Института Карнеги в Вашингтоне, считают, что вероятнее всего близкая к земным формам жизнь на Глизе 581g может существовать на границе раскалённой светилом и холодной неосвещаемой сторон.[12][11]

Сама звезда Глизе 581 — красный карлик спектрального класса М, то есть обладает около 30 % массы нашего Солнца и лишь чуть выше 1 % его яркости. Поскольку описываемая планета находится в разы ближе к своей звезде, та занимает на её небосводе едва ли не пятую часть неба, распространяя мягкий красный свет «вечного заката». Впрочем, есть версия, что бо́льшая часть излучения смещена в инфракрасную область.

Жизненный цикл красных карликов класса М в сотни раз длиннее звёзд солнечного типа (жёлтый карлик), поэтому если на планете возле красного карлика возникла жизнь, вероятность её эволюции в высшие формы много выше, чем у таких недолговечных по меркам Вселенной звёзд как Солнце. Возраст планеты Глизе 581g оценивается в 7—11 млрд лет (возраст Земли 4,54 млрд лет, земной жизни — около 3,5 млрд лет).[11][12]

В интервью Discovery News открыватели планеты-двойника не скрывали оптимизма. Так, Стивен Вогт заявил:[11]

Если принять как данность гипотезу распространения жизни повсюду, где для её существования сложились условия, я бы сказал, что шансы на жизнь на этой планете близки к 100 %. У меня практически нет сомнений. Тот факт, что мы смогли обнаружить Глизе 581g так легко, так быстро и настолько близко от Солнца, говорит нам, что обитаемые миры могут встречаться гораздо чаще, чем прежде считалось. Учитывая количество звёзд в Млечном Пути, миров земного типа в потенциале миллиарды.

Пол Батлер шёл ещё дальше:[11]

Вопрос доказательства наличия жизни на Глизе 581g не стоит. Поставлен другой вопрос — доказательно продемонстрировать, почему там может не быть жизни.

Однако все эти наблюдения и выводы пока находятся под вопросом, так как уже спустя месяц учёные потеряли планету-златовласку: в октябре 2010 года астрономы из Женевской обсерватории сообщили, что их наблюдения не подтвердили существования Gliese 581g.[18][19] Остаётся открытым и вопрос о пригодности для жизни «пограничных» третьей и пятой планет, Gliese 581c и Gliese 581d.[20][21][22]

Так или иначе, на сегодняшний день список экзопланет земной группы (или близкой к ней по массе) в предположительно обитаемой зоне насчитывает пока лишь четыре позиции — это описанные выше три планеты системы Глизе 581 и предположительно обнаруженая в июне 2008 года в созвездии Стрельца планета MOA-2007-BLG-192Lb, она находится в 3—4 тыс. световых лет от Солнца, обладает массой в 3,5 раза больше Земли и обращается вокруг коричневого карлика.[23]

Спутник Сатурна Энцелад
Фото: NASA

Солнечная система

Некоторые учёные надеются найти жизнь и в пределах Солнечной системы — например, на спутниках планет-гигантов.[24][25] Интерес к этим спутникам усилился после того, как в конце 2010 года американское аэрокосмическое агентство NASA объявило об открытии новой формы жизни — его учёные нашли бактерию, которая может жить и воспроизводиться в токсичной среде, частично замещая фосфор в ДНК и клетках на мышьяк. Ранее фосфор, наряду с углеродом, водородом, азотом, кислородом и серой считался незаменимым структурным компонентом для любой формы жизни. По мнению американского биохимика Стивена Беннера, это открытие увеличивает шансы найти жизнь, например, на Титане — одном из спутников Сатурна.[26]

В 2005 году доктор Роберт Браун, руководитель группы визуальных и инфракрасных спектрометрических исследований Аризонского университета (Тусон, США) сообщил, что с помощью американской автоматической межпланетной станции (АМС) «Кассини» (Cassini) удалось обнаружить «простейшую органику» на спутнике Сатурна Энцеладе:[27]

Энцелад… должен стать местом, где мы в конечном счёте будем искать жизнь.

В августе 2007 года исследовательская группа профессора Грегора Морфилла из Института внеземной физики имени Макса Планка (Гархинг, Германия) сообщила о гораздо более экзотическом варианте. Согласно результатам их компьютерного моделирования, внеземная жизнь могла бы существовать в форме заряженных пылинок, например, в кольцах Сатурна и Урана. Эти пылинки способны самоорганизовываться в подобие двойных спиралей ДНК и вести себя подобно живым организмам, воспроизводя и передавая информацию друг другу. Скорость процессов в таких системах оценивается в сотни тысяч раз медленнее, чем у биохимических процессов на Земле, поэтому, если такие «существа» и есть в космосе, их эволюционные процессы протекают неизмеримо медленнее, чем у земных организмов.[28]

Продолжаются поиски жизни и на Марсе. В июне 2008 года аппарат NASA «Феникс» (Phoenix) прозвёл анализ проб марсианского грунта. Оказалось, что его химический состав аналогичен почвам так называемых сухих долин Антарктиды, где на Земле живут бактерии. По словам научного консультанта проекта «Феникс» Сэмюэля Кунавеса из Университета Тафта, «в такой земле вполне возможно выращивать отличную спаржу».[29] В январе 2009 года специалисты NASA заявили, что уверены — в атмосфере Марса есть метан. Поскольку, например, на Земле 90 % всего метана вырабатываются животными и микроорганизмами, есть шансы, что на Марсе есть жизнь — в противном случае, по мнению микробиолога NASA Брэда Бибута, «газ исчез бы примерно за 300 лет под действием радиации и солнечного света».[30][31] Так же считает и профессор Колин Пиллинджер, один из создателей британского космического аппарата Beagle-2:[30][31]

Наиболее очевидный источник метана — это организмы. Обнаружив метан в атмосфере, можно подозревать там наличие жизни.

В декабре 2009 года исследователь берлинского аэрокосмического центра Дейдрих Мохльман заявил, что наиболее вероятным местом обнаружения жизни на Марсе являются его скрытые водные резервуары — он считает, что их глубина может достигать 10 м и там можно найти бактерии или водоросли.[32] В июне 2010 года, комментируя снимки высохшего озера в районе марсианского кратера Холдена, специалисты NASA утверждали:[33]

Ещё сотню-другую миллионов лет назад здесь была жизнь — медузы, водоросли или планктон.

Внеземной разум

Иосиф Шкловский (1983)
Фотохроника ТАСС

Поиски

Мировая наука занимается поисками иных цивилизаций с 1950—1960-х годов. В 1962 году вышло первое издание книги советского астронома Иосифа Шкловского «Вселенная, жизнь, разум», в которой обосновывалась оценка количества планетных систем в нашей Галактике в сотни миллионов:[34]

Если считать, что при выполнении самых общих условий на планетах возникает жизнь, число обитаемых миров в Галактике должно быть такого же порядка. На некоторых планетах развитие жизни могло зайти так далеко, что появились разумные существа, которые создали цивилизации, вооружённые всеми достижениями науки и техники.

Впоследствии, однако, Шкловский изменил свою точку зрения, выдвинув концепцию уникальности земной цивилизации. Однако приверженцы концепции множественности обитаемых миров среди учёных есть и в наше время.[35]

В 1959 году американские физики Джузеппе Коккони и Филипп Моррисон указали на принципиальную возможность осуществлять межзвёздную связь путём обмена радиосообщениями в микроволновом диапазоне. В следующем году этот проект был реализован на практике: в течение нескольких месяцев 25-метровый радиотелескоп регистрировал радиосигналы от звёзд Тау Кита и Эпсилон Эридана в поисках повторяющихся серий однородных импульсов. В 1974 году в космос впервые было отправлено радиосообщение, адресованное другим цивилизациям. Оно содержало 1679 бит информации, разбитых на 73 строчки по 23 знака и кодировавших рисунок, схематически изображающий человека, спираль ДНК, Солнечную систему и радиотелескоп Аресибо, с которого оно было отправлено.[34]

В последующие 32 года, по данным доктора физико-математических наук, главного научного сотрудника Института радиотехники и электроники РАН Александра Зайцева, было реализовано ещё три подобных проекта. В 1999 году в направлении четырёх звёзд солнечного типа было отправлено послание «Космический зов 1» (Cosmic Call 1) общим объёмом 370 967 бит — в нём к посланию 25-летней давности была добавлена «своеобразная энциклопедия земных представлений о самих себе и окружающем мире». В 2001 году в направлении шести звёзд солнечного типа было отправлено «Детское радиопослание» (Teen-Age Message), содержавшее монохроматическое зондирующее излучение, аналоговую музыкальную часть и цифровую информационную часть объёмом 648 220 бит.

В 2003 году в направлении пяти звёзд солнечного типа было отправлено первое интернациональное радиопослание «Космический зов 2» (Cosmic Call 2), содержащее фрагменты всех трёх предшествующих сигналов.[36] Кроме того, послания для инопланетян размещались на борту космических аппаратов, отправляемых к границам Солнечной системы.[34] Какого-либо результата достичь не удалось.

Некоторыми специалистами высказывались опасения, что отправка сообщений о себе в космос может угрожать человечеству. Так, лауреат Нобелевской премии, радиоастроном Мартин Райл ещё в 1974 году требовал запретить любые радиопередачи с Земли в адрес предполагаемых гипотетических цивилизаций. Александр Зайцев излагает позицию сторонников радиоконтактов следующим образом:[36]

Если существует нечто настолько сверхмощное и агрессивное, от которого нет никакого спасения, то оно либо давно бы уже обнаружило нас, либо непременно обнаружит — в первую очередь по радиоизлучению десятков военных радаров в США и России, составляющих основу национальных систем предупреждения о ракетном нападении. Они работают непрерывно, круглые сутки, днём и ночью с середины 1960-х годов.

В апреле 2006 года Зайцев называл следующие три самые мощные передающие системы в мире, пригодные для отправки посланий в космос:[36]

диаметр передающей антенны, мсредняя мощность, кВтдлина волны, смскорость передачи информации, бит/с
радиолокационный телескоп в Аресибо, Пуэрто-Рико300100012,51000
планетный радиолокатор в Голдстоуне, Калифорния704803,5550
планетный радиолокатор под Евпаторией, Крым70150660

Точку зрения скептиков по этому вопросу выразил кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Государственного астрономического института им. П. К. Штернберга МГУ Сергей Попов:[37]

Вначале для этих исследований использовали термин CETI (Communication with extraterrestrial intelligence — контакты с внеземным разумом). Однако очень быстро произошёл переход от CETI к SETI (Search for еxtraterrestrial intelligence — поиск внеземного разума). От контакта к поиску — это отражение определённого скептицизма в вопросе о реальности контактов. За прошедшие 40 лет скептицизм только возрастал, что связано с отсутствием каких-либо положительных результатов с точки зрения наблюдений, а также с недостатком существенно новых идей.

Одним из основных аргументов в свою пользу скептики называют отсутствие наблюдаемых признаков деятельности иных цивилизаций в космосе — от «космического мусора» (включая электромагнитные излучения) до астроинженерной деятельности (например, развитая инфраструктура космических полётов):[37]

Из космоса можно не разглядеть спрятанную ракету, но не увидеть всю инфраструктуру для её создания, транспортировки и запуска уже трудно. С точки зрения современных землян, межзвёздные перелеты — это дело очень и очень далёкого будущего. Но уже банальное начало активной разработки месторождений чего-нибудь вне Земли потребует такой затраты энергии и создания столь крупных инженерных сооружений вне Земли, что это будет достаточно видимым проявлением для гипотетических обитателей близких звёзд, если они владеют технологией, хотя бы незначительно превосходящей нашу.

Если придерживаться концепции множественности обитаемых миров, говорят скептики, то должно быть определённое количество цивилизаций, очень далеко опередивших нашу в своём техническом развитии. Поскольку следы их деятельности не наблюдаются, остаётся предположить, что цивилизации существуют короткое в космическом масштабе время. В этом случае в прямых поисках и посланиях смысла нет.

Радиотелескопы SETI в Калифорнии (2011)
Фото: ZUMA/Global Look Press

Таким образом, заключает Попов, программа SETI доказала свою бесперспективность. Это не означает, что внеземного разума нет и никогда не было, но означает, что методами, используемыми этой программой, его не найти. Если на современном этапе это вообще возможно, то результат может быть достигнут в рамках стандартных научных исследований, а в специальных программах необходимости нет.[37]

В начале 2010 года американский астроном Фрэнк Дрейк, основатель программы SETI и автор знаменитой «формулы Дрейка», предназначенной для вычисления вероятного количества цивилизаций в нашей Галактике, предложил объяснение парадоксу «молчания Вселенной» — по его версии оказывается, что с развитием технологии цивилизация становится не более, а менее заметной из космоса.

По данным Дрейка, несколько десятилетий назад, когда радио и телевидение были аналоговыми, их сигналы достигали самых далёких звёзд, а Земля была окружена оболочкой излучения поперечником в 50 световых лет и мощностью в миллион ватт. В настоящее время передачи идут, главным образом, со спутников, направлены не в космос, а на Землю, а мощность цифровых сигналов ничтожна по сравнению с аналоговыми. Сейчас, утверждает Дрейк, в космос попадает лишь около двух ватт излучения, поэтому естественно предположить, что цивилизации, хотя бы немного опередившие нас в развитии, вообще невидимы извне.[38]

Находки

Некоторые из снимков Марса, сделанные автоматическими космическими аппаратами, породили многочисленные гипотезы, что доказательства существования внеземного разума найдены.[39] Особенно много таких снимков было сделано камерами марсоходов проекта Mars Exploration Rovers.[40][41][42][43][44]

Ещё более многочисленны сообщения о неопознанных летающих объектах (НЛО). Наблюдения таких явлений приводятся в хрониках задолго до XX века. Так, известны упоминания о них в русских летописях о событиях 900-летней давности.[45] Начало современного ажиотажа вокруг НЛО принято датировать июнем 1947 года, когда американский пилот Кеннет Арнольд сообщил о девяти «летающих тарелках» (тогда и появился этот термин), замеченных им при полёте над штатом Вашингтон. Спустя несколько недель подобные сообщения заполнили СМИ, и позже стали издаваться журналы и книги, посвящённые таким явлениям, тема НЛО постепенно превратилась в индустрию.

Только с 1948 по 1969 год ВВС США собрали и систематизировали более 12 тыс. сообщений очевидцев НЛО.[46] Подобные попытки предпринимались и в других странах. Например, в феврале 2010 года министерство обороны и национальный архив Великобритании опубликовали в Интернете данные за 1994—2000 годы по этой стране, и они занимают более 6 тыс. страниц.[47] Владимир Сурдин, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга МГУ, выделяет следующие основные типы НЛО:

  • Астрономические. Чаще всего речь идёт о Луне или Венере — например, когда они видны сквозь плывущие облака или когда кажущийся размер Луны, находящейся у горизонта, огромен.
  • Техногенные. Это, главным образом, аэростаты, которые могут иметь самые различные формы, ракеты, у которых на больших расстояниях виден факел работающего двигателя, неизрасходованное топливо, слитое в атмосферу, светящиеся продукты сгорания, а также спутники.
  • Атмосферные. В первую очередь, это солнечные и лунные гало и уединённые кучевые облака, имеющие симметричную форму и резкий край; встречаются и наблюдения полярных сияний и стратосферных серебристых облаков.

Сурдин, однако, признаёт:[46]

Не все сообщения очевидцев, даже вполне квалифицированные, удаётся отождествить. Никто не сомневается, что в природе ещё есть неизученные или не до конца понятые явления.

Последнее обновление этой статьи 24 июля 2011 года.

Мнения

В России

Принципиально новая стратегия установления контактов с предполагаемыми братьями по разуму — передача межзвёздных радиопосланий, содержащих информацию о земной цивилизации. В последние десятилетия Россия стала лидером в подготовке специальных и целенаправленных передач радиосигналов к другим мирам… В нашей Галактике порядка 100 миллиардов звёзд, 1 % из них — звёзды солнечного типа. Вот среди этого замечательного миллиарда и предлагается в первую очередь отбирать звёзды-адресаты наших межзвёздных радиопосланий… Стремиться же к контакту надо со всеми мыслимыми цивилизациями, в том числе и такими безобидными и «маломощными», как мы, которые на непостижимых космических расстояниях в состоянии взаимодействовать лишь путём передачи и приёма электромагнитных сигналов.

Александр Зайцев, доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник Института радиотехники и электроники РАН. «Наука и жизнь», апрель 2006 года.

В настоящее время проблема SETI находится на периферии науки, что, на мой взгляд, вполне справедливо… Ещё в 1950 году Энрико Ферми сформулировал важное утверждение о том, что если Вселенная была бы заполнена существами, подобными нам, то мы их уже давно встретили бы… Молчание Вселенной — хорошо установленный научный факт, который нужно принять со всей серьёзностью и сделать неизбежные выводы… Проблема или не имеет вообще положительного решения, или просто пока нам не по зубам.

Сергей Попов, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга МГУ. «Наука и жизнь», апрель 2006 года.

Можно с абсолютной уверенностью сказать, что жизнь, разум — вещь рядовая во Вселенной, и в ближайшие десятилетия учёные откроют места в нашей галактике, где эта жизнь есть… Наша Солнечная система — это не уникальное место, и при выполнении схожих условий в другом месте Вселенной обязательно должна появиться жизнь.

Андрей Финкельштейн, член-корреспондент РАН, директор Института прикладной астрономии РАН. Newsru.com, 28 июня 2011 года.

Вера в то, что зелёные человечки могут перемещаться на звездолётах и «тарелках», равносильна уверенности в том, что в XXII веке мы будем ездить на паровозах. Не будем!

Сергей Язев, директор астрономической обсерватории Иркутского госуниверситета. «Комсомольская правда», 4 июля 2011 года.

Хочется найти стопроцентные доказательства существования инопланетян. Но мне мало увидеть «тарелку» — хочу её потрогать.

Георгий Гречко, лётчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза. «Комсомольская правда», 4 июля 2011 года.

В мире

Ни одна из моделируемых нами планет не была слишком горяча, чтобы превратиться в непригодную для жизни оранжерею, либо слишком холодна, чтобы на ней всё замёрзло. Поэтому реальные землеподобные планеты должны быть пригодны для жизни даже в случае крайних наклонов оси… Существующая Земля — одна из наиболее непригодных для жизни планет из тех, что мы моделировали.

Даррен Вильямс, доцент физики и астрономии Пенсильванского университета (США). «Грани.ру», 2 сентября 2003 года.

Даже если иноземные формы жизни действительно существуют, мы, возможно, никогда не сможем связаться с ними.

Дункан Форган, астроном университета Эдинбурга (Шотландия). Membrana.ru, 5 февраля 2009 года.

Все газовые гиганты в Солнечной системе обладают спутниками, покрытыми льдом. У других планет, подобных Юпитеру, могут быть спутники размером с Землю, которые способны удержать атмосферу… Спутники планет-гигантов с бо́льшей вероятностью могут быть обитаемы, чем сами планеты, и мы должны помнить об этом, когда пытаемся достичь нашей главной цели — найти жизнь вне планеты Земля.

Лайза Кальтенеггер, специалист по экзопланетам Гарвард-Смитсоновского астрофизического центра (США). «Газета.ру», 22 декабря 2009 года.

Мы можем утверждать, что в каждый отдельный момент существует от 10 до 100 внеземных цивилизаций. Это самая консервативная оценка, в действительности интеллектуальных форм жизни значительно больше.

Мартин Доминик, профессор университета Сент-Эндрю (Шотландия). Newsru.com, 10 января 2011 года.

Представляется весьма вероятным, что сама по себе жизнь — фундаментальное свойство Вселенной, так же как тёмная материя, сверхновые звёзды и чёрные дыры.

Кэролин Порко, планетолог, руководитель группы обработки изображений космического аппарата «Кассини». «Комсомольская правда», 4 июля 2011 года.

Жизнь, однажды где-то возникнув, распространяется во всех направлениях. Но верить в существование разумной жизни в других местах Галактики — другое дело. Меня смущает то, что микробы населяли Землю в течение как минимум 75 процентов времени её существования, а разумные формы находятся здесь совсем недолго в истории планеты — всего 0,02 процента… Хорошо бы, если бы разумные формы жизни оказались жизнестойкими.

Кеннет Форд, председатель консультативного совета NASA. «Комсомольская правда», 4 июля 2011 года.

Инопланетяне могут жить в любой из 100 миллиардов галактик, каждая из которых содержит сотни миллионов звёзд. Есть только две реальные проблемы. Как они могут выглядеть: как микробы или черви? И могут они нас колонизировать, как американских индейцев европейцы после открытия Колумбом Америки?

Стивен Хокинг, астрофизик, член Королевского научного общества и Национальной академии наук США. «Комсомольская правда», 4 июля 2011 года.

См. также

Источники

  1. Jean Schneider Interactive Extra-solar Planets Catalog: All Candidates detected (англ.). Энциклопедия внесолнечных планет. Проверено 18 мая 2011.
  2. Kepler Discoveries: Planet Candidates. — nasa.gov
  3. Gowanlock, M.; Patton, D.; McConnell, S. A Model of Habitability Within the Milky Way Galaxy. arXiv.org (7 июля 2011 года).
  4. 4.0 4.1 Подорванюк, Н. Карта обитаемости Млечного Пути. «Газета.ру» (12 июля 2011 года).
  5. Треть близких звёзд может являться домом для жизни. membrana.ru (11 сентября 2006 года).
  6. Подорванюк, Н. «Охота за планетами началась!». «Газета.ру» (7 августа 2009 года).
  7. NASA Announces 1,235 Planet Candidates, Some in Habitable Zone, and a 6-Planet System. Официальный сайт проекта Kepler (2 января 2011 года года).
  8. Badescu, V. Sub-brown dwarfs as seats of life based on non-polar solvents: Thermodynamic restrictions. Planetary and Space Science, Volume 58, Issue 12 (октябрь 2010 года).
  9. Hooper, D.; Steffen, J. Dark Matter And The Habitability of Planets. arXiv.org (25 марта 2011 года).
  10. Малянов, Д. Коричневые карлики борются с солнечным шовинизмом. «Газета.ру» (6 апреля 2011 года).
  11. 11.0 11.1 11.2 11.3 11.4 Klotz, I. Earth-Like Planet Can Sustain Life. — Discovery News, 29 сентября 2010 года.
  12. 12.0 12.1 12.2 12.3 Alleyne, R. Gliese 581g: the most Earth like planet yet discovered. — The Telegraph, 29 сентября 2010 года.
  13. Moore, M.. Messages from Earth sent to distant planet by Bebo, .telegraph.co.uk (2008-10-09).
  14. Osborne, D. Send a text message to ET via Hello From Earth. — Geek.com, 14 августа 2009 года.
  15. Vogt, S.; Butler, R.; Rivera, E.; Haghighipour, N.; Henry, G.; Williamson, M. The Lick-Carnegie Exoplanet Survey: A 3.1 M_Earth Planet in the Habitable Zone of the Nearby M3V Star Gliese 581. arXiv.org (29 сентября 2010 года).
  16. 16.0 16.1 Подорванюк, Н. Как Земля, только больше. «Газета.ру» (30 сентября 2010 года).
  17. Найдена потенциально обитаемая экзопланета. «Лента.ру» (30 сентября 2010 года).
  18. Астрономы потеряли потенциально обитаемую планету. «Лента.ру» (13 октября 2010 года).
  19. Якутенко, И. Была и сплыла. «Лента.ру» (14 октября 2010 года).
  20. Сафин, Д. Экзопланета Gliese 581 d может оказаться пригодной для развития жизни. — Компьюлента, 17 мая 2011 года.
  21. Астрономы нашли самую лёгкую экзопланету. «Лента.ру» (21 апреля 2009 года).
  22. Научный журнал начал сбор посланий для инопланетян. «Лента.ру» (13 августа 2009 года).
  23. Bennett D.; Bond, I.; Udalski, A. и др.. A Low-Mass Planet with a Possible Sub-Stellar-Mass Host in Microlensing Event MOA-2007-BLG-192, The Astrophysical Journal (2008), pp. 663–683.
  24. Подорванюк, Н. «Откроем Пандору в течение десяти лет». «Газета.ру» (22 декабря 2009 года).
  25. Жизнь может быть найдена на спутниках газовых гигантов. «Сегодня.ua» (23 июня 2011 года).
  26. Егикян, С. NASA обнаружило новую форму жизни. «Коммерсантъ-Online» (3 декабря 2010 года).
  27. Борисов, М. Крошечный Энцелад может содержать компоненты жизни. «Грани.ру» (7 сентября 2005 года).
  28. Battersby, S. Could alien life exist in the form of DNA-shaped dust?. New Scientist (10 августа 2007 года).
  29. На Марсе могла бы расти спаржа?. РИА «Новости» (30 июня 2008 года).
  30. 30.0 30.1 Лаговский, В. ГазМарс работает так, что заметно даже с Земли. «Комсомольская правда» (15 января 2009 года).
  31. 31.0 31.1 Лаговский, В. На Марс полетит самолёт. «Комсомольская правда» (30 января 2009 года).
  32. Лаговский, В. Марсиане прячутся подо льдом. «Комсомольская правда» (8 декабря 2009 года).
  33. Лаговский, В. Озеро на Марсе было самым круглым и самым большим в Солнечной системе. «Комсомольская правда» (9 июня 2010 года).
  34. 34.0 34.1 34.2 Одиноки ли мы во Вселенной?. «Наука и жизнь», № 4 (апрель 2006 года).
  35. Лескова, Н. Когда инопланетяне попадут в SETI. «Независимая газета» (28 апреля 2004 года).
  36. 36.0 36.1 36.2 Зайцев, А. Межзвёздные радиопослания. «Наука и жизнь», № 4 (апрель 2006 года).
  37. 37.0 37.1 37.2 Попов, С. Поиски внеземного разума в начале XXI века: взгляд скептика. «Наука и жизнь», № 4 (апрель 2006 года).
  38. Рахимов, Т. Люди сделали Землю невидимой для пришельцев. «Утро.ру» (27 января 2010 года).
  39. Дзись-Войнаровский, Н. Признаки жизни. «Лента.ру» (23 января 2004 года).
  40. Spirit :: Microscopic Imager :: Sol 1434. Официальный сайт NASA (17 января 2008 года).
  41. Лаговский, В. Шоссе на Марсе построили не марсиане?. «Комсомольская правда» (29 декабря 2008 года).
  42. Лаговский, В. Реальная марсианка. «Комсомольская правда» (29 января 2009 года).
  43. Лаговский, В. На Марсе найдена монетка. «Комсомольская правда» (6 января 2010 года).
  44. Лаговский, В. Марсиане о нас знают. «Комсомольская правда» (11 мая 2010 года).
  45. Головкина, В. НЛО в России: факты и вымысел. «Страна.ру».
  46. 46.0 46.1 Сурдин, В. НЛО: записки астронома. — Фрязино: Век 2, 2007. — С. 64. ISBN 9785850991722
  47. В Британии обнародованы новые материалы про НЛО. «Сегодня.ua» (18 февраля 2010 года).

Дополнительно

Загружается, подождите...
Рубрики этой статьи: Судьбы Общество