Jump to content

Обитаемая зона для сложной жизни

Природное экранирование от космической погоды и солнечного ветра , такая как магнитосфера, изображенная в этом художественном исполнении, требуется для того, чтобы планеты поддерживали жизнь в течение длительных периодов.

Добро пожаловать в зону сложной жизни (HZCL) - это диапазон расстояний от звезды, подходящей для сложной аэробной жизни . Различные типы ограничений, предотвращая сложную жизнь, вызывают различные зоны. [ 1 ] Обычные обитаемые зоны основаны на совместимости с водой. [ 2 ] Большинство зон начинаются на расстоянии от звезды -хозяина , а затем заканчиваются на расстоянии дальше от звезды. Планета орбита должна была бы внутри границ этой зоны. С несколькими зональными ограничениями, зоны должны были бы перекрываться для планеты для поддержки сложной жизни. Требования к бактериальной жизни дают гораздо большие зоны, чем для сложной жизни, которая требует очень узкой зоны. [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]

Экзопланет

[ редактировать ]

Первые подтвержденные экзопланеты были обнаружены в 1992 году, несколько планет, вращающихся на пульсаре PSR B1257+12 . [ 6 ] С тех пор список экзопланет вырос до тысяч. [ 7 ] Большинство экзопланет - горячие планеты Юпитера , которые очень близки к звезде. [ 8 ] Многие экзопланеты-это супер-земля , которые могут быть газовым карликом или большой скалистой планетой , как Кеплер-442B, на земле в 2,36 раза. [ 9 ]

Нестабильные звезды - молодые и старые звезды, или очень большие или маленькие звезды. Нестабильные звезды имеют меняющуюся солнечную светимость , которая меняет размер обитаемых зон жизни. Нестабильные звезды также производят экстремальные солнечные вспышки и корональную массу . планеты, Солнечные вспышки и элевации корональной массы могут лишить атмосферу которая не подлежит замене. Таким образом, жизнь в области обитаемых жилищных средств требует и очень стабильной звезды, такой как солнце , при ± 0,1% от изменения светимости солнечной энергии. [ 10 ] [ 11 ] Поиск стабильной звезды, как и солнце, является поиском солнечного близнеца , с солнечными аналогами , которые были найдены. [ 12 ] Правильная звездная металличность , размер, масса , возраст , цвет и температура также очень важны для низких изменений светимости. [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] Солнце уникально, так как он богат металлом для своего возраста и типа, звезды G2V . Солнце в настоящее время находится на самой стабильной стадии и имеет правильную металличность, чтобы сделать его очень стабильным. [ 16 ] Звезды карлика ( красный карликовый / оранжевый карликовый / коричневый карликовый / поддольный ) не только нестабильны, но и излучают низкую энергию, поэтому обитаемая зона очень близка к звезде, а планеты становятся приваленными на временных масштабах, необходимых для развития жизни. [ 17 ] Гигантские звезды ( Subgiant / Giant Star / Red Giant / Red Supergiant ) нестабильны и излучают высокую энергию, поэтому обитаемая зона очень далеко от звезды. [ 18 ] Многоцелевые системы также очень распространены и не подходят для сложного срока службы, так как планетная орбита будет нестабильной из-за множественных гравитационных сил и солнечного излучения. Жидкая вода возможна в нескольких звездных системах. [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ]

Названные обитаемые зоны

[ редактировать ]

Обычная обитаемая зона определяется жидкой водой.

  • Обитаемая зона (Гц) (также называемая обезжиренной обитаемой зоной), орбита вокруг звезды, которая позволит жидкой воде оставаться в течение короткого периода времени ( определенный период времени ), по крайней мере, на небольшой части поверхности планеты. Таким образом, внутри Гц вода (H 2 O) находится между 0 ° C (32 ° F; 273 K) и 100 ° C (212 ° F; 373 K) температура. [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] Эта зона представляет собой температурную зону, установленную радиацией звезды и расстоянием от звезды. В солнечной системе планета Марс находится только на внешней границе обитаемой зоны. Планета Венера находится на внутреннем краю обитаемой зоны, но из -за ее толстой атмосферы у нее нет воды. ГЗ включает в себя планеты с эллиптическими орбитами ; Такие планеты могут орбит в HZ. Когда планета выходит из Гц, вся ее вода замерзает до льда на внешней стороне Гц, и/или вся вода станет паром на внутренней стороне. Гц может быть определен как область, где бактерии , форма жизни, может выжить в течение короткого периода времени. HZ также иногда называют зоной « Златовласка ».
  • Оптимистичная обитаемая зона (ОСЗ): зона, где в прошлом историю можно было бы находиться на планете в прошлую историю. Эта зона будет больше, чем Гц. Марс является примером планеты в Оз. Она сегодня находится за пределами Гц, но у него была жидкая вода в течение короткого периода времени до катастрофы карбоната Марса , около 4 миллиардов лет назад. [ 26 ] [ 27 ]
  • Непрерывно обитаемая зона (CHZ): зона, где жидкая вода сохраняется на поверхности планеты в течение многих лет. Это требует почти окружности планетарной орбиты и стабильной звезды. Зона может быть намного меньше, чем обитаемая зона. [ 28 ] [ 26 ]
  • Консервативная обитаемая зона : зона, где на планете остаются поверхностные воды жидкости, как на Земле. Это также может потребовать парникового эффекта, обеспечиваемого газами, такими как CO 2 и водяной пары, для поддержания правильной температуры. Рэйли рассеяние также понадобится. [ 26 ] [ 11 ]

Названные обитаемые зоны для сложной жизни

[ редактировать ]

Со временем и с большими исследованиями , астрономы . космологи и астробиолог обнаружили больше параметров, необходимых для жизни Каждый параметр может иметь соответствующую зону. Некоторые из названных зон включают: [ 29 ] [ 30 ]

  • Ультрафиолетовая обитаемая зона : зона, в которой ультрафиолетовое (УФ) излучение от звезды не слишком слаб и не слишком сильна для жизни. [ 31 ] Жизнь нуждается в правильном количестве ультрафиолета для синтеза биохимических веществ . Степень зоны зависит от количества ультрафиолетового излучения от звезды, диапазона ультрафиолетовых длин , возраста звезды и атмосферы планеты. У людей УФ используется для производства витамина D. [ 32 ] [ 33 ] Чрезвычайный ультрафиолетовый (EUV) может вызвать потерю атмосферы. [ 10 ]
  • Фотосинтетическая обитаемая зона : зона, где могут возникать как долгосрочная жидкая вода, так и кислородная фотосинтез . [ 34 ]
  • Тропосферная обитаемая зона , или озоновая зона с обитаемой жильем : зона, где планета будет иметь правильное количество озона , необходимое для жизни. Вдыхание слишком много озона вызывает воспаление и раздражение, [ 35 ] в то время как слишком мало тропосферного озона будет производить биохимический смог. На земле озон тропосферы является частью защиты озона на уровне земли . Тропосферный озон образуется путем взаимодействия ультрафиолетового света с углеводородами и оксидами азота . [ 2 ] [ 36 ] [ 37 ]
  • Скорость планеты вращения . Если вращение слишком медленно, разница в температуре дневного/ночи слишком велика. планеты Скорость вращения также меняет отражательную способность [ нужно разъяснения ] и, таким образом, температура. Быстрая скорость вращения увеличивает скорость ветра на планете. планеты Коэффициент ротации влияет на облака и их отражательную способность. Замедление скорости вращения изменяет распределения облаков, облачные высоты и непъедпостижение облаков . Эти изменения в облаках изменяют температуру планеты. Высокая скорость вращения также может вызвать непрерывные, очень быстрые ветры [ количественно ] на поверхности. [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ]
  • Планетная ось вращения наклона обитаемой зоны или наклонная зона обитаемой зоны : область, где сохраняется стабильный осевой наклон для вращения планеты. [ 41 ] Ось Земли наклона 23,5 °; Это дает времена года, обеспечивая снег и лед, которые могут таять, чтобы обеспечить воду летом. [ 42 ] [ 43 ] Склонность оказывает большое влияние на температуру планеты, таким образом, ее обитаемую зону. [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ]
  • Приливная обитаемая зона . Планеты слишком близко к звезде становятся приваленными запертыми . Масса звезды и расстояние от звезды установили приливную обитаемую зону. Планета, приличная заблокированная, имеет одну сторону планеты, обращенной к звезде, эта сторона будет очень горячей. Лицо вдали от звезды было бы намного ниже замерзания. Планета, слишком близкая к звезде, также будет иметь приливное отопление от звезды. Приливное нагревание может варьировать орбитальную эксцентриситет планеты. Слишком далеко от звезды, и планета не получит достаточного количества солнечного тепла. [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]
  • Астросфере обитаемая зона планеты : зона, в которой астросфера будет достаточно сильной, чтобы защитить планету от солнечного ветра и космических лучей . Астросфера должна быть длительной, чтобы защитить планету. Марс потерял свою воду и большую часть своей атмосферы после того, как потеряла свое магнитное поле и карбонатное событие Марса. [ 51 ] [ 52 ] Солнечный ветер Star-Sun изготовлен из заряженных частиц , включая плазму , электроны , протоны и альфа-частицы . Солнечный ветер отличается для каждой звезды. Магнитное поле Земли очень большое и имеет защищенную землю с момента ее образования. [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ]
  • Атмосфера Электрическое поле обитаемого поля : место, в котором амбиполярное электрическое поле является правильным для электрического поля планеты, чтобы помочь ионам преодолевать гравитацию . [ 56 ] [ неудачная проверка ] планеты Ионосфера должна быть правильной, чтобы защитить от потери атмосферы. Это дополнение к сильному магнитному полю, чтобы защитить от солнечного ветра, лишающего атмосферу и воду в космос . [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ]
  • Орбитальная эксцентричная зона обитаемой зоны : зона, в которой планеты поддерживают почти круговую орбиту. Поскольку орбиты с эксцентриситетом заставляют планеты въезжать и выходить из обитаемых зон. [ 60 ] В солнечной системе гипотеза Grand Tack предлагает теорию уникального размещения газовых гигантов , ремней солнечной системы и планет вблизи круглых орбит. [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ]
  • Связанная планета -луна - зона с обитаемой магнитосферой : зона, которую Луна планеты и ядро ​​планеты производят сильную магнитосферу , магнитное поле, чтобы защитить от солнечного ветра, лишающего атмосферу планеты и воду в космос. Точно так же, как у Марса было магнитное поле на короткое время. Земля Луна имела большую магнитосферу в течение нескольких сотен миллионов лет после ее образования , как было предложено в исследовании Сайеда Мигани в 2020 году. Магнитосфера Луны дала бы дополнительную защиту атмосферы Земли, так как раннее солнце было не такой стабильной, как сегодня. В 2020 году Джеймс Грин смоделировал связанную зону обитаемой планеты-мун-магнетосферы. Моделирование показало связанную магнитосферу планеты и мин, которая обеспечит планету защиту от звездного ветра в ранней солнечной системе. В случае Земли луна была ближе к Земле в раннем формировании солнечной системы, обеспечивая дополнительную защиту. Эта защита была необходима тогда, так как солнце было менее стабильным. [ 10 ] [ 64 ]
  • Зависимая от давления зона обитаемой зоны : зона, в которой планеты могут иметь правильное атмосферное давление , чтобы иметь поверхностные воды жидкости. С низким атмосферным давлением температура, при которой вода кипит, намного ниже, и при давлении ниже тройной точки жидкая вода не может существовать. [ 65 ] [ 66 ] Среднее поверхностное давление на Марс сегодня близка к тройной точке воды; Таким образом, жидкая вода не может существовать там. [ 67 ] [ 68 ] Планеты с атмосферами высокого давления могут иметь жидкие поверхностные воды, но формы жизни будут испытывать трудности с респираторными системами при высоком давлении [ количественно ] атмосферы. [ 69 ] [ 70 ]
  • Галактическая обитаемая зона (ГГц) : ГГц, также называемый галактической зоной Златовласка , является местом в галактике , в которой присутствуют тяжелые элементы, необходимые для скалистой планеты и жизни, а также место, где сильные космические лучи не убьют жизнь и Снимите атмосферу с планеты. Термин «Золата -зона» используется, так как это прекрасный баланс между двумя участками (тяжелый элемент и сильные космические лучи). Галактическая обитаемая зона - это место, где планета будет иметь необходимые параметры для поддержки жизни. Не все галактики способны поддерживать жизнь. [ 71 ] Во многих галактиках могут произойти события, убивающие жизнь, такие как гамма-вспышки . Около 90% галактик имеют долгие и частые гамма -лучи, поэтому нет жизни. Космические лучи представляют угрозу для жизни . Галактики со многими звездами слишком близко друг к другу или без какой -либо защиты от пыли также не гостеприимны для жизни. Нерегулярные галактики и другие небольшие галактики не имеют достаточно тяжелых элементов. Эллиптические галактики полны летальной радиации и не имеют тяжелых элементов. Большие спиральные галактики, такие как Млечный Путь , имеют потребности тяжелых элементов для жизни в центре и примерно на половине расстояния от центрального бара. [ 72 ] Не все большие спиральные галактики одинаковы, спиральные галактики с слишком активной звездной формированием могут убить галактику и жизнь. [ 73 ] [ 74 ] Слишком мало звездного образования и спиральные руки будут рухнуть. [ 75 ] Не все спиральные галактики имеют правильные для снятия давления в галактическом оперативной памяти параметры ; Слишком большое давление ОЗУ может истощать галактику газа и, следовательно, конечную звездную формирование. Млечный путь - это запрещенная спиральная галактика , батончик важен для звездного образования и металличности звезд и планет галактики. Зарешенная спиральная галактика должна иметь устойчивые руки с правой звездной формированием. Галактики баров составляют около 65% спиральных галактик, но большинство из них имеют слишком много звездообразования. [ 76 ] Своеобразные галактики не имеют стабильных спиральных рук, [ 77 ] В то время как нерегулярные галактики содержат слишком много новых звезд и не имеют тяжелых элементов. [ 78 ] [ 79 ] Несоответственная спиральная галактика , не исправьте звездную образованию и металличность для галактической зоны Златовласка. [ 76 ] [ 80 ] В течение долгосрочной жизни на планете спиральные руки должны быть стабильными в течение длительного периода времени, как в Млечном пути. Спиральные руки не должны быть слишком близки друг к другу, или будет слишком много ультрафиолетового излучения. Если планета перемещается в спиральную руку или через спиральную руку, орбиты планет могут измениться, от гравитационных нарушений. Движение через спиральное оружие также вызовет смертельные воздействия астероидов и высокое излучение. [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] Планета должна быть в правильном месте в спиральной галактике: вблизи галактического центра, радиация и гравитационные силы слишком велики для жизни, тогда как окраины спиральной галактики плохие. Солнце за 28 000 световых лет от центрального бара, в галактической зоне Златовласка. На этом расстоянии солнце вращается в галактике с той же скоростью, что и вращение спиральной руки, таким образом минимизируя пересечения рук. [ 84 ] [ 16 ] [ 85 ]
  • Супергалактическая обитаемая зона : место в суперкластере галактик , которое может обеспечить обитаемость планет. Супергалактическая обитаемая зона учитывает события в галактиках, которые могут положить конец обитаемости не только в галактике, но и все галактики поблизости, такие как слияние галактик , активное галактическое ядро , галактика звездных вспышек , супермассивные черные спиртные напитки и слияние черных отверстий , все, что интенсивное выходное излучение Полем Супергалактическая обитаемая зона также учитывает изобилие различных химических элементов в галактике, поскольку не все галактики или регионы внутри имеют все необходимые элементы на всю жизнь. [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ]
  • Обитаемая зона для сложной жизни (HZCL): место, где все жилые зоны перекрываются в течение длительного периода времени, как в солнечной системе. [ 90 ] Список обитаемых зон для сложной жизни увеличился с растущим пониманием вселенной, галактик и солнечной системы. [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] Сложная жизнь обычно определяется как формы жизни эукариота , включая всех животных , растений , грибов и большинство одноклеточных организмов . Простые формы жизни обычно определяются как прокариоты . [ 95 ]
[ редактировать ]

Некоторые факторы, которые зависят от планетарного расстояния и могут ограничить сложный аэробный срок службы, не были даны названия зон. К ним относятся:

  • Цикл Миланковича цикл Миланковича и ледниковый период были ключевыми , формирует землю. [ 96 ] [ 97 ] Жизнь на Земле сегодня использует таяние воды из последнего ледникового периода. Ледяные возрасты не могут быть слишком длинными или слишком холодными для жизни, чтобы выжить. Цикл Миланковича также влияет на наклонность планеты. [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ]

Жизнь на Земле основана на углероде . Тем не менее, некоторые теории предполагают, что жизнь может быть основана на других элементах в периодической таблице . [ 101 ] Другими предложенными элементами были кремний , бор , мышьяк , аммиак , метана и другие. По мере того, как было проведено больше исследований по жизни на Земле, было обнаружено, что только углерода органические молекулы имеют сложность и стабильность для формирования жизни. [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] Углеродные свойства позволяют создавать сложные химические связи , которые производят ковалентные связи, необходимые для органической химии . углерода Молекулы легки и относительно малы по размеру. Способность углерода связываться с кислородом , водородом , азотом , фосфором и серной (называемой CHNOP ) является ключом к жизни. [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ]

Смотрите также

[ редактировать ]
  1. ^ «Не все обитаемые зоны созданы равными» . www.spedaily.com .
  2. ^ Jump up to: а беременный Schwieterman, Edward W.; Рейнхард, Кристофер Т.; Олсон, Стефани Л.; Харман, Честер Э.; Лион, Тимоти В. (10 июня 2019 г.). «Ограниченная обитательная зона для сложной жизни» . Астрофизический журнал . 878 (1): 19. Arxiv : 1902.04720 . Bibcode : 2019Apj ... 878 ... 19S . doi : 10.3847/1538-4357/ab1d52 .
  3. ^ «Новое открытие показывает, что« обитаемая зона для сложной жизни »гораздо более узкая, чем оригинальные оценки - НАСА» . 10 июня 2019 года.
  4. ^ Уильямс, Мэтт; Сегодня вселенная. «Сложная жизнь может потребовать очень узкой обитаемой зоны» . Phys.org .
  5. ^ Как вы формируете пригодную для обитаемой планеты?, Исследование Университета штата Джорджия
  6. ^ Wolszczan, A.; Frail, DA (1992). «Планетарная система вокруг миллисекундного пульсара PSR1257 + 12». Природа . 355 (6356): 145–147. Bibcode : 1992natur.355..145W . doi : 10.1038/355145A0 . S2CID   4260368 .
  7. ^ «Статистика экзопланеты и кандидатов» . exoplanetarchive.ipac.caltech.edu .
  8. ^ «Орбитальная эволюция планет в экстра-соль-системах» . users.auth.gr . 5 февраля 2024 года.
  9. ^ Валенсия, v.; Сасселов, DD; О'Коннелл, RJ (2007). «Радиус и структурные модели первой супер-земляной планеты». Астрофизический журнал . 656 (1): 545–551. Arxiv : Astro-ph/0610122 . Bibcode : 2007Apj ... 656..545V . doi : 10.1086/509800 . S2CID   17656317 .
  10. ^ Jump up to: а беременный в Грин, Джеймс; Доски, Скотт; Донг, Чуанфей (20 февраля 2021 г.). «Магнитосферы наземных экзопланет и экзомонов: последствия для жилья и обнаружения» . Астрофизические журнальные буквы . 907 (2): L45. ARXIV : 2012.11694 . Bibcode : 2021Apj ... 907L..45G . doi : 10.3847/2041-8213/abd93a .
  11. ^ Jump up to: а беременный Браш, Клаус Р. (7 июля 2023 г.). «Земля - ​​единственная планета Златовласка? | Astronomy.com» .
  12. ^ «Солнечная изменчивость и наземный климат - наука НАСА» . Science.nasa.gov .
  13. ^ «Звездный калькулятор светимости» . Astro.unl.edu .
  14. ^ Влияние солнечной изменчивости на климат Земли: отчет о семинаре . Национальная академическая пресса. 12 ноября 2012 года. DOI : 10.17226/13519 . ISBN  978-0-309-26564-5 .
  15. ^ Большинство близнецов Земли не идентичны или даже близки! « Scienceblogs.com .
  16. ^ Jump up to: а беременный «Астробиология НАСА» . Астробиология.nasa.gov .
  17. ^ Барнс, Рори, изд. (2010). Формирование и эволюция экзопланет . Джон Уайли и сыновья. п. 248. ISBN  978-3527408962 Полем Архивировано из оригинала 2023-08-06 . Получено 2016-08-16 .
  18. ^ Войси, Джон (23 февраля 2011 г.). «Проверка правдоподобия - обитаемые планеты вокруг красных гигантов» .
  19. ^ «Несколько звездных систем - наука НАСА» . Science.nasa.gov .
  20. ^ Бусетти, Ф.; Бест, ч.; Harley, C. (2018). «Стабильность планет в системах Triple Star» . Астрономия и астрофизика . 619 : A91. Arxiv : 1811.08221 . Bibcode : 2018a & A ... 619a..91b . doi : 10.1051/0004-6361/201833097 .
  21. ^ Мартин, Дэвид В. (9 июня 2018 г.). Deeg, Hans J.; Белмонте, Хуан Антонио (ред.). Справочник по экзопланетам . Springer International Publishing. С. 1–26. doi : 10.1007/978-3-319-30648-3_156-1 -через Springer Link.
  22. ^ https://scholar.archive.org/work/cmmv5cns2ffvrlChovuaccjpne/access/wayback/http://www.uta.edu/physics/main/faculty/musielak/info/cem.pdf Грубый В звездных бинарных системах М. Cuntz, 1 J. Eberle, 1 и Ze Musielak1, 2007 27 августа]]
  23. ^ «Большая идея 2.1 - наука НАСА» . Science.nasa.gov .
  24. ^ "Что такое жилая зона?" Полем Исследование экзопланеты: планеты за пределами нашей солнечной системы .
  25. ^ «Планеты в обитаемой зоне» . www.esa.int .
  26. ^ Jump up to: а беременный в «Какие жилые зоны планеты являются лучшими кандидатами на обнаружение жизни? | Астробиты» .
  27. ^ «Второй мир размером с земли, найденный в обитаемой зоне Система» . Исследование экзопланеты: планеты за пределами нашей солнечной системы .
  28. ^ «Обитаемая зона | астрономия 801: планеты, звезды, галактики и вселенная» . www.e-education.psu.edu .
  29. ^ Тейлор, Стюарт Росс (29 июля 2004 г.). "Почему планеты не могут быть как звезды?" Полем Природа . 430 (6999): 509. Bibcode : 2004natur.430..509t . doi : 10.1038/430509a . PMID   15282586 . S2CID   12316875 .
  30. ^ Стерн, Алан. «Десять вещей, которые я действительно хотел бы, чтобы мы знали в планетарной науке» . Получено 2009-05-22 .
  31. ^ Cowing, Keith (30 марта 2023 г.). «Ультрафиолетовая обитаемая зона экзопланетов» . Астробиология .
  32. ^ Спинелли, Риккардо; Сумка, Франческо; Гирланда, Джанкарло; Гизеллин, Габриэле; Хардт, Франческо (13 апреля 2023 г.). «Ультрафиолетовая обитаемая зона экзопланетов » Ежемесячные уведомления о Королевском астрономическом обществе 522 (1): 1411–1 Arxiv : 2303.16229 Doi : 10.1093/ mnras/ stad9
  33. ^ «Добро пожаловать :: Вера Добос» . Veradobos.webnode.page .
  34. ^ Холл, C.; Станчил, ПК; Терри, JP; Эллисон, CK (1 мая 2023 г.). «Новое определение обитаемости экзопланеты: введение фотосинтетической обитаемой зоны» . Астрофизические журнальные буквы . 948 (2): L26. Arxiv : 2301.13836 . Bibcode : 2023Apj ... 948L..26H . doi : 10.3847/2041-8213/acccfb .
  35. ^ Ассоциация, Американское легкое. "Озон" . www.lung.org .
  36. ^ Proedrou, Elisavet; Hocke, Klemens (1 июня 2016 г.). «Характеризуя трехмерное распределение озона приливной запертой планеты, похожей на землю» . Земля, планеты и пространство . 68 (1): 96. BIBCODE : 2016EP & S ... 68 ... 96p . doi : 10.1186/s40623-016-0461-x .
  37. ^ «Фотохимический смог - обзор | темы ScienceDirect» . www.sciencedirect.com .
  38. ^ Ян, Джун; Boué, Gwenaël; Fabrycky, Daniel C.; Эббот, Дориан С. (1 мая 2014 г.). «Сильная зависимость внутреннего края обитаемой зоны от скорости вращения планеты» . Астрофизический журнал . 787 (1): L2. Arxiv : 1404.4992 . Bibcode : 2014Apj ... 787L ... 2y . doi : 10.1088/2041-8205/787/1/l2 -через рекламу НАСА.
  39. ^ «Вращение планет влияет на обильность» . Phys.org .
  40. ^ Янсен Т. (19 марта 2021 г.). «Влияние скорости вращения на обитаемость планет, похожих на землю с использованием Rocke-3D GCM от НАСА» . Бюллетень AAS . 53 (3): 0603. Bibcode : 2021baas ... 53c0603j - через Baas.aas.org.
  41. ^ Роль Луны в обитаемости Земли, Университет штата Джорджия
  42. ^ Seasons, исследования Университета штата Джорджия
  43. ^ Ecliptic Srane, исследования Университета штата Джорджия
  44. ^ Наклон оси имеет решающее значение для жизни, штат Джорджия, Astr.gsu.edu
  45. ^ Старр, Мишель (8 июля 2021 года). «Эта единственная планетарная особенность может иметь решающее значение для роста сложной жизни во вселенной» . Sciencealert .
  46. ^ Конференция, Голдшмидт. «Планеты Златовласка» с наклоном «могут развиваться более сложной жизни» . Phys.org .
  47. ^ Дженкинс, Грегори С. (27 марта 2000 г.). «Глобальная климатическая модель высокотехнологичных решений древних климатических головоломок слабых солнечных парадоксов и протерозойского оледенения с низкой высокой высотой» . Журнал геофизических исследований: атмосферы . 105 (D6): 7357–7370. Bibcode : 2000jgr ... 105.7357j . doi : 10.1029/1999jd901125 - через Crossref.
  48. ^ Беккер, Джульетта; Seligman, Darryl Z.; Адамс, Фред С.; Styczinski, Marshall J. (1 марта 2023 г.). «Влияние приливного нагрева на обитаемость планет, вращающихся с белыми карликами» . Астрофизические журнальные буквы . 945 (2): L24. Arxiv : 2303.02217 . Bibcode : 2023Apj ... 945L..24b . doi : 10.3847/2041-8213/acbe44 .
  49. ^ Хаслер, Кэролайн (17 февраля 2022 года). «Прилично заблокирован и загружен с вопросами» . EOS .
  50. ^ «Новые условия для жизни на других планетах: приливные эффекты изменяют« концепцию обитаемой зоны » . Scienceday .
  51. ^ Владимир С. Айрапетиан, «Космическая погода, затронутые обитаемыми зонами вокруг активных звезд», AASTCS5 Радиоэнтуальное исследование планетарной обитаемости, материалы конференции, 7–12 мая 2017 года в Палм -Спрингс, Калифорния, опубликовано в Бюллетене Американского астрономического общества 49, нет. 3, id. 101.05
  52. ^ Смит, Дэвид С.; Скало, Джон М. (20 сентября 2009 г.). «Обиточные зоны: частота астросфере коллапс как функция звездной массы» . Астробиология . 9 (7): 673–681. Bibcode : 2009asbio ... 9..673s . doi : 10.1089/ast.2009.0337 . PMID   19778278 - Via PubMed.
  53. ^ Время История марсианского динамо из анализа магнитного поля кратера Журнал геофизических исследований: планеты 118, нет. 7 (июль 2013), Роберт Дж. Лиллис и др., Стр. 1488–1511
  54. ^ Время марсианской динамо природы 408, Г. Шуберт, CT Russell и WB Moore, 7 декабря 2000 года: стр. 666–667
  55. ^ Ланглайс, Бенуа; Тебо, Эрван; Хоулес, Аймерский; Пурукер, Майкл Э.; Лиллис, Роберт Дж. (2019). «Новая модель магнитного поля коры Марса с использованием MGS и Maven» . Журнал геофизических исследований: планеты . 124 (6): 1542–1569. Bibcode : 2019jgre..124.1542L . doi : 10.1029/2018JE005854 . ISSN   2169-9100 . PMC   8793354 . PMID   35096494 .
  56. ^ «Космическое излучение - рискованный бизнес для человеческого тела - НАСА» . 19 сентября 2017 года.
  57. ^ Коллинсон, Глин А.; Frahm, Rudy A.; Glocer, Alex; Коутс, Эндрю Дж.; Гребовский, Джозеф М.; Барабаш, Стас; Domagal-Goldman, Shawn D.; Федоров, Андрей; Футаана, Йошифуми; Гилберт, Лин К.; Хазанов, Джордж; Нордхайм, Том А.; Митчелл, Дэвид; Мур, Томас Э.; Петерсон, Уильям К.; Виннингем, Джон Д.; Чжан, Тилонг ​​Л. (28 июня 2016 г.). «Электрический ветер Венеры: глобальное и постоянное« полярное ветру »-Амбиполярное электрическое поле, достаточно для прямого выхода из тяжелых ионосферных ионов» . Геофизические исследования . 43 (12): 5926–5934. Bibcode : 2016georl..43.5926c . doi : 10.1002/2016gl068327 . S2CID   54886960 - через CrossRef.
  58. ^ Коллинсон, Глин; Митчелл, Дэвид; Glocer, Alex; Гребовский, Джозеф; Петерсон, WK; Коннерни, Джек; Андерссон, Лайла; Эспеи, Джаред; Мазель, Кристиан; Соуво, Жан-Андре; Федоров, Андрей; Ма, Йинджуань; Бахер, Стивен; Лиллис, Роберт; Эргун, Роберт; Якоски, Брюс (16 ноября 2015 г.). «Electric Mars: первое прямое измерение верхнего предела для марсианского« полярный ветру » . Геофизические исследования . 42 (21): 9128–9134. Bibcode : 2015georl..42.9128c . doi : 10.1002/2015gl065084 - через Crossref.
  59. ^ «Сильный« электрический ветер »полоски планет океанов и атмосфер» . Новости UCL . 20 июня 2016 года.
  60. ^ «Эксцентричные обитаемые зоны» . Исследование экзопланеты: планеты за пределами нашей солнечной системы .
  61. ^ Зубрицкий, Элизабет. «Молодые путешествия Юпитера переопределили солнечную систему» . НАСА . Архивировано с оригинала 1 марта 2017 года . Получено 4 ноября 2015 года .
  62. ^ Битти, Келли (16 октября 2010 г.). «Наша« новая, улучшенная »солнечная система» . Sky & Telescope . Получено 4 ноября 2015 года .
  63. ^ Сандерс, Рэй (23 августа 2011 г.). "Как Юпитер сформировал нашу солнечную систему?" Полем Вселенная сегодня . Получено 4 ноября 2015 года .
  64. ^ Смотрите, v.; Jardine, M.; Видотто, Аа; Petit, P.; Марсден, Южная Каролина; Джефферс, SV; Nascimento, JD DO (1 октября 2014 г.). «Влияние звездных ветров на магнитосферы и потенциальную обитаемость экзопланет» . Астрономия и астрофизика . 570 : A99. Arxiv : 1409.1237 . Bibcode : 2014a & A ... 570a..99s . doi : 10.1051/0004-6361/201424323 -через www.aanda.org.
  65. ^ «Планетарная страница обитания в группе астробиологии Триеста» . wwwuser.oats.inaf.it .
  66. ^ Владило, Джованни; Муранте, Джузеппе; Сильва, Лора; Provenzale, Antonello; Ферри, Гайя; Рагаццини, Грегорио (25 марта 2013 г.). «Обитаемая зона планет, похожих на землю, с различными уровнями атмосферного давления» . Астрофизический журнал . 767 (1): 65. Arxiv : 1302.4566 . Bibcode : 2013Apj ... 767 ... 65V . doi : 10.1088/0004-637X/767/1/65 .
  67. ^ «Марс и Кометы - НАСА» . Mars.nasa.gov .
  68. ^ Наир, CP Reghunadhan; Унникришнан, Вибху (18 апреля 2020 года). «Стабильность фазы жидкой воды на Марсе: термодинамический анализ, учитывая марсианские атмосферные условия и растворы перахлората рассола» . ACS Omega . 5 (16): 9391–9397. doi : 10.1021/acsomega.0c00444 . PMC   7191838 . PMID   32363291 .
  69. ^ "Как барометрическое давление влияет на людей?" Полем Medicinenet .
  70. ^ Тарвер, Уильям Дж.; Волнер, Кит; Купер, Джеффри С. (20 января 2023 г.). «Эффекты аэрокосмического давления». Statpearls . Statpearls Publishing. PMID   29262037 - Via PubMed.
  71. ^ Сложная жизнь может быть возможна только у 10% всех галактик , 24 ноября 2014 года, от adrian cho cience.org ]
  72. ^ «Какие галактики лучше всего подходят для эволюции инопланетной жизни?» Полем Откройте для себя журнал .
  73. ^ «Что убивает галактики? Большой опрос показывает, как звезда закрывается в крайних регионах вселенной» .
  74. ^ Канада, Национальный исследовательский совет (2 ноября 2021 г.). «Что убивает галактики? Большой опрос показывает, как звезда закрывается в крайних регионах вселенной» . nrc.canada.ca .
  75. ^ «Новое исследование изучает, какие галактики лучше всего подходят для интеллектуальной жизни» . Scienceday .
  76. ^ Jump up to: а беременный Вера, Матиас; Алонсо, Сол; Coldwell, Georgina (1 ноября 2016 г.). «Влияние стержней на свойства галактики» . Астрономия и астрофизика . 595 : A63. Arxiv : 1607.08643 . Bibcode : 2016a & A ... 595a..63V . doi : 10.1051/0004-6361/201628750 -через www.aanda.org.
  77. ^ Что такое своеобразная галактика?, Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества, том 286, выпуск 4, апрель 1997 г., страницы 969–978, О. Лахав и А. Нэрн
  78. ^ «Звездная формация в нерегулярных галактиках» . ned.ipac.caltech.edu .
  79. ^ «Нерегулярная галактика: уникальная коллекция звезд - давайте поговорим о звезд» . www.letstalkstars.com . 17 февраля 2023 года.
  80. ^ Связь между формированием звезд и эволюцией металличности в зарегистрированных спиральных галактиках, ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества, том 431, выпуск 3, 21 мая 2013 г., страницы 2560–2575, doi.org/10.1093/mnras/stt354, 20 марта 2013
  81. ^ Ю, Си-Юэ; Хо, Луис С. (31 января 2019 г.). «На соединении между углом шага спиральной руки и свойствами галактики» . Астрофизический журнал . 871 (2): 194. Arxiv : 1812.06010 . Bibcode : 2019Apj ... 871..194y . doi : 10.3847/1538-4357/aaf895 .
  82. ^ «Какой процесс создает и поддерживает красивые спиральные руки вокруг спиральных галактик? Мне сказали, что волны плотности несут ответственность - так что откуда берутся волны плотности?» Полем Scientific American .
  83. ^ Холл, Шеннон. «Спиральные руки Млечного Пути, возможно, вырезали континенты земли» . Scientific American .
  84. ^ «Происхождение элементов, Миллер, Astro.umd.edu » (PDF) .
  85. ^ Махони, Тревор (13 июля 2020 г.). «Почему различные типы галактик могут повлиять на развитие жизни» .
  86. ^ Мейсон, Пол (1 января 2018 г.). «Супергалактическая обитаемая зона» . Американское астрономическое общество . 231 : 401.04. Bibcode : 2018aas ... 23140104m - через рекламу НАСА.
  87. ^ Мейсон, Пенсильвания; Biermann, PL (1 ноября 2017 г.). «Масштабная структура обитаемости во вселенной» . Обитаемые миры 2017 . 2042 : 4149. BIBCODE : 2017LPICO2042.4149M - через рекламу НАСА.
  88. ^ Мейсон, Пол (1 января 2019 г.). «Рассвет обитаемых условий для сложной жизни во вселенной» . Встреча Американского астрономического общества . 233 : 432.06. Bibcode : 2019aas ... 23343206m - через рекламу НАСА.
  89. ^ «Космический план | Пол Дэвис» . Cosmos.asu.edu .
  90. ^ «Новое исследование резко сужает поиск продвинутой жизни во вселенной | UCR News | UC Riverside» . News.ucr.edu .
  91. ^ Гриббин, Джон (2011). Один во вселенной: почему наша планета уникальна. Уайли
  92. ^ Ward, Peter D.; Браунли, Дональд (2000). Редка Земля: почему сложная жизнь редко во вселенной. Книги Коперника (Springer Verlag). ISBN 978-0-387-98701-9.
  93. ^ Гонсалес, Гильермо; Ричардс, Джей У (2004). Привилегированная планета. Regnery Publishing, Inc.
  94. ^ «Lucky Planet - почему Земля исключительна и жизнь во вселенной» .
  95. ^ «Происхождение и рост сложной жизни | Королевское общество» . rolyalsociety.org . 7 декабря 2022 года.
  96. ^ «Лед, снег и ледники и водный цикл | Геологическая служба США» . www.usgs.gov .
  97. ^ Дейтрик, Рассел; Барнс, Рори; Куинн, Томас Р.; Армстронг, Джон; Чарнай, Бенджамин; Вильгельм, Кейтлин (16 января 2018 г.). «Циклы Exo-Milankovitch. I. Орбиты и состояния вращения» . Астрономический журнал . 155 (2): 60. Arxiv : 1712.10060 . Bibcode : 2018aj .... 155 ... 60d . doi : 10.3847/1538-3881/aaa301 .
  98. ^ Дейтрик, Рассел; Барнс, Рори; Битц, Сесилия; Флеминг, Дэвид; Чарнай, Бенджамин; Медоуз, Виктория; Вильгельм, Кейтлин; Армстронг, Джон; Куинн, Томас Р. (1 июня 2018 г.). «Циклы Exo-Milankovitch. II. Климат планет B-DWARF в динамически горячих системах» . Астрономический журнал . 155 (6): 266. Arxiv : 1805.00283 . Bibcode : 2018aj .... 155..266d . doi : 10.3847/1538-3881/AAC214 .
  99. ^ Тереза ​​Пультарова (14 июня 2022 года). "Миланкович цикл: что они и как они влияют на Землю?" Полем Space.com .
  100. ^ Лаборатория, Алан Буис, реактивное движение НАСА. «Миланкович (орбитальный) цикл и их роль в климате Земли» . Изменение климата: жизненно важные признаки планеты . {{cite web}}: Cs1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )
  101. ^ «Ссылка на знания для национальных оценок лесов - моделирование оценки и мониторинга» . www.fao.org . Архивировано из оригинала 13 января 2020 года . Получено 20 февраля 2019 года .
  102. ^ Эллисон, Стивен Д.; Vitousek, Peter M. (2005-05-01). «Ответы внеклеточных ферментов на простые и сложные входы питательных веществ» . Почвенная биология и биохимия . 37 (5): 937–944. Bibcode : 2005sbibi..37..937a . doi : 10.1016/j.soilbio.2004.09.014 . ISSN   0038-0717 .
  103. ^ «Астробиология» . Биологический шкаф. 26 сентября 2006 г. Получено 2011-01-17 .
  104. ^ «Полициклические ароматические углеводороды: интервью с доктором Фаридом Саламой» . Журнал астробиологии . 2000. Архивировано из оригинала на 2008-06-20 . Получено 2008-10-20 .
  105. ^ Lipkus, Alan H.; Юань, Ционг; Лукас, Карен А.; и др. (2008). «Структурное разнообразие органической химии. Анализ каркасов реестра CAS» . Журнал органической химии . 73 (12). Американское химическое общество (ACS): 4443–4451. doi : 10.1021/jo8001276 . PMID   18505297 .
  106. ^ Молнар, Чарльз; Гейр, Джейн (14 мая 2015 г.). «2.3 Биологические молекулы» . Введение в химию жизни - через OpenTextbc.ca.
  107. ^ Образование (2010). «Chnops: шесть самых распространенных элементов жизни» . Пирсон Образование . Пирсон биококуач. Архивировано с оригинала 27 июля 2017 года . Получено 2010-12-10 . Большинство биологических молекул изготовлены из ковалентных комбинаций шести важных элементов, химические символы которых являются CHNOP. ... Хотя в биомолекулах можно найти более 25 типов элементов, наиболее распространены шесть элементов. Они называются элементами CHNOPS; Буквы обозначают химические сокращения углерода, водорода, азота, кислорода, фосфора и серы.
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 8cb5342f7d6daf6f8b6e078d12ab7317__1725361380
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/8c/17/8cb5342f7d6daf6f8b6e078d12ab7317.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Habitable zone for complex life - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)