親星とそれまでの距離
他の惑星の生命は地球上の生命とは異なるものかもしれません -
ハビタブルゾーン、またはハビタブルゾーンは宇宙の条件付き領域。その中の惑星の表面の状態が地球の状態に近く、液相に水の存在を保証するという計算から決定されます。

広い軌道を回る地球サイズの惑星太陽のような恒星の周りでは、赤色矮星の周りの巨大ガス惑星よりも検出がはるかに困難です。たとえ近くに岩だらけの世界があったとしても、そのような星には、特に幼い頃、あらゆる生命にとって危険な習慣があります。実際、強力なフラッシュがそれらの表面で噴出します。彼らは、生命が誕生し始めたばかりの、近くを周回する惑星を単純に滅菌することができます。
私たちの太陽が地球上でほとんど生命を養っていたので40億年前の一般通念は、そのような星が他の潜在的に居住可能な世界の主要な候補になることを示唆しています。しかし、私たちの太陽のような黄色のG型星は、私たちの銀河ではまれです。
わずかに温度が低く、明るさが低い星一部の科学者は、太陽よりもオレンジ色の矮星(または K 矮星)のほうが、進化した生命体に適している可能性があると考えています。それらは何百億年間も燃え続けることができます。これにより、生物進化の膨大な時間枠が開かれ、持続可能な生命体を生み出すための無限の実験が可能になります。そして、太陽のような恒星ごとに、天の川には 3 倍の数のオレンジ色の矮星が存在します。

K 個の矮星は次の理由で注目に値します。より希少で明るいが寿命が短い太陽型星 (G クラス) と多数の赤色矮星 (M クラス) の中間的な性質。 K 星は、居住可能な惑星の主星の最適な候補です。
しかし、それらの数はそれほど多くないことを考えると、科学者たちはM-ドワーフの周りの世界を研究する計画です。観測結果を利用して小型の系外惑星環境を特徴づけ、おそらくバイオシグネチャーを探索する最初の機会は、ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡 (JWST) の打ち上げによって期待されています。彼は赤色矮星の周りを回る小さな惑星を観察するだけだ。それらは、太陽のような星よりも小さく、冷たく、赤いですが、数が多いです。
水は生命の源です
水は非常に重要な役割を果たしています物質とエネルギーの地球循環、地球上の生命の出現と維持、生物の化学構造、気候と天候の形成。それは地球上のすべての生き物にとって最も重要な物質です。したがって、科学者たちは、宇宙のどこかに生命が存在する場合、それには水が必要であると確信しています。
図では、惑星 K2-18b がその薄暗い主星を周回しています。この系外惑星 —大気中に水蒸気が含まれる種としては初めて。
ちなみに、NASAの新しいパーサヴィアランスミッションは、古代の微生物の生命の痕跡を探し、地球の地質と気候を研究し、岩石や堆積物のサンプルを収集します。探査車がジェゼロ・クレーターに着陸したことは注目に値するが、これはイシス平原の西、大シルティス大山の東端近くにある、直径約49kmの火星の衝突クレーターである。科学者たちは、このクレーターがかつては水で満たされていたと確信しています。乾いた川の水路がそこに流れ込み、そのうちの 1 つは顕著なデルタを形成しています。さらに、クレーターには水の影響で形成された粘土の堆積物が含まれています。
表面の71%が水で覆われた地球現在、太陽系で液体の水が存在することが知られている唯一の惑星です。巨大惑星 (木星、土星、天王星、海王星) の一部の衛星では、天を覆う厚い氷の地殻の下に水がある可能性があるという科学的証拠があります。体。しかし、現時点では、地球を除いて、太陽系に液体の水が存在するという明確な証拠はありません。海洋と水は、他の恒星系やその惑星、その軌道上の他の天体に存在する可能性があります。たとえば、水蒸気は 2007 年に 1 天文単位の原始惑星系円盤内で発見されました。 e. 若きスター MWC 480 から。
2019 年、天文学者がデータを使用ハッブル宇宙望遠鏡は、地球と同じ大きさの惑星の大気中に水蒸気を発見したと発表した。この系外惑星は太陽よりも小さい恒星の周りを周回していますが、その恒星のハビタブルゾーン内にあります。
発見は長年の観察の結果でした太陽系から約111光年離れたスーパーアースである太陽系外惑星K2-18bの背後にあります。それはNASAのケプラー宇宙船によって2015年に発見されました。
生命存在指標とその中で新しいガス
今日、大多数は間接的な方法で発見され確認された系外惑星。天文学者が化学組成を正確に決定できる実際の放射線スペクトルを取得できるのは、まれなケースです。しかし、ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡 (JWST) やナンシー・グレース天文台 (前世代のハッブルより 100 倍強力) などの次世代の機器が宇宙に打ち上げられると、この状況は変わるでしょう。

簡単に言うと、これらのユニークなこのデバイスは、現在稼働しているデバイスよりもはるかに高い感度で、近赤外線および中赤外線の長波長で宇宙を観察できるようになります。バイオシグネチャーには、生命および生物学的プロセスに関連する化学的シグネチャーが含まれ、また、生命にとって好ましい条件も示します。以前は、このようなマーカーは、地球上の生物によって生成される酸素と二酸化炭素、有機物質の分解中に放出される水とメタン、および一部の副生成物(硫化水素、二酸化硫黄、一酸化炭素、水素)と考えられていました。ガスなど)。しかし、これらすべてが生命のない惑星に蓄積される可能性があります。しかし、イソプレンはほとんどユニークで希少な化合物です。そして、それは進化的に互いに遠い膨大な数の多様な生命体(細菌から植物や動物に至るまで)によって生成されます。

研究者の計算によれば、「元の(生命が誕生し始める)惑星」の大気中には必然的に大量のイソプレンが存在するはずです。これは 40 億年から 25 億年前の地球の場合であり、当時は単細胞生物が唯一の生命形態であり、光合成シアノバクテリアが地球の周囲に酸素大気をゆっくりと作り出していました。そのため、今後はこの化合物に焦点を当てて探索が行われるとUniverse Todayは報じている。
もちろん、研究は多くの人々に直面するでしょう複雑さ。これが21世紀の地球外生命体の発見につながるかどうかさえ知られていない。しかし、1つ明らかなことがあります。今後数年間で、天文学者は何千もの太陽系外惑星の大気を詳細に研究し、銀河全体の特定の生命の痕跡を探すためにそれらを導くために使用できる最も正確な生命存在指標を持つ惑星の網羅的なリストを手に入れるでしょう。
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