Обитаемость систем желтых карликов

![]() |
Эта статья является одной из серии: |
Жизнь во вселенной |
---|
Контур |
Обитаемость планет в Солнечной системе |
Жизнь за пределами Солнечной системы |
Обитаемость... |
Обитаемость звезд GV звездных систем GV определяет пригодность для жизни экзопланет, принадлежащих к звездам-желтым карликам . Эти системы являются объектом изучения среди научного сообщества, поскольку считаются наиболее подходящими для укрытия живых организмов , наряду с принадлежащими к звездам К-типа . [1]
Желтые карлики представляют собой звезды G-типа главной последовательности с массой от 0,9 до 1,1 M☉ и температурой поверхности от 5000 до 6000 К , как у Солнца. [2] [3] Они являются третьими по распространенности в Галактике Млечный Путь и единственными, у которых обитаемая зона полностью совпадает с ультрафиолетовой обитаемой зоной. [2] [4]
Поскольку у более массивных и ярких звезд обитаемая зона находится дальше, то расстояние между главной звездой и внутренним краем этой области у желтых карликов больше, чем у красных и оранжевых карликов . [5] Поэтому планеты, расположенные в этой зоне звезд G-типа, защищены от интенсивных звездных выбросов, возникающих после их образования, и не так подвержены гравитационному влиянию своей звезды, как принадлежащие более мелким звездным телам. [6] [7] Таким образом, все планеты в обитаемой зоне таких звезд превышают предел приливной блокировки и поэтому их вращение не синхронизировано с их орбитой . [7]
Земля . , вращающаяся вокруг желтого карлика, представляет собой единственный известный пример планетарной обитаемости По этой причине основная цель в области экзопланетологии — найти планету-аналог Земли , отвечающую ее основным характеристикам, таким как размер, средняя температура и расположение вокруг звезды, похожей на Солнце. [8] [9] Однако технологические ограничения затрудняют поиск этих объектов из-за нечастости их транзитов , что является следствием расстояния, которое отделяет их от звезд или большой полуоси . [10]
Характеристики
[ редактировать ]желтых Звезды карликов соответствуют звездам G-класса главной последовательности с массой от 0,9 до 1,1 M☉ . [2] и температура поверхности от 5000 до К. 6000 [3] Поскольку само Солнце является желтым карликом типа G2V, [11] эти типы звезд также известны как солнечные аналоги . [12] [13] Они занимают третье место среди наиболее распространенных звезд главной последовательности после красных и оранжевых карликов, с репрезентативностью 10% от всего Млечного Пути . [2] Они остаются в главной последовательности примерно 10 миллиардов лет. После Солнца ближайшей к Земле звездой G-типа является Альфа Центавра А , расположенная на расстоянии 4,4 световых лет и принадлежащая к кратной звездной системе. [2] [14]
Все звезды после своего образования проходят фазу интенсивной активности из-за своего вращения , которое в начале их жизни происходит гораздо быстрее. [6] Продолжительность этого периода варьируется в зависимости от массы объекта: наименее массивные звезды могут оставаться в этом состоянии до 3 миллиардов лет по сравнению с 500 миллионами для звезд G-типа. [15] [16] Исследования группы Эдварда Гинан , астрофизика из Университета Вилланова , показывают, что Солнце вращалось в десять раз быстрее в первые дни своего существования. Поскольку скорость вращения звезды влияет на ее магнитное поле Солнца , рентгеновское и ультрафиолетовое излучение было в сотни раз интенсивнее, чем сегодня. [6]
Продление этой фазы у красных карликов, а также вероятная приливная блокировка [17] потенциально обитаемых планет по отношению к ним, может уничтожить магнитное поле этих планет, что приведет к потере почти всей их атмосферы и воды в космос из-за взаимодействия со звездным ветром . [6] Напротив, большая полуось планетных объектов, принадлежащих обитаемой зоне звезд G-типа, достаточно широка, чтобы обеспечить вращение планет. [7] [18] Кроме того, продолжительность периода интенсивной звездной активности слишком коротка, чтобы ликвидировать значительную часть атмосферы на планетах с массами, близкими к земной или превышающими ее, имеющими гравитацию и магнитосферу, способную противодействовать воздействию звездной активности. ветры. [16]
Обитаемая площадь
[ редактировать ]
вокруг Обитаемая зона желтых карликов варьируется в зависимости от их размера и светимости, хотя внутренняя граница обычно находится на расстоянии 0,84 а.е. , а внешняя - на 1,67 у карликов класса G2V, таких как Солнце. [19] У карлика класса G5V - меньшего - 0,95 R☉ обитаемая зона будет соответствовать области, расположенной между 0,8 и 1,58 а.е. относительно звезды, тогда как у карлика типа G0V - большего - она будет расположена на расстоянии от 1 и 2 а.е. от звездного тела. [20] процесс испарения воды, выделения водорода путем фотолиза и потери водорода в космос за счет гидродинамического выхода . На орбитах, меньших внутренней границы обитаемой зоны, будет запущен [21] За внешней границей обитаемой зоны температуры будут достаточно низкими, чтобы обеспечить CO 2 конденсацию , что приведет к увеличению альбедо и уменьшению парникового эффекта по обратной связи, пока не произойдет постоянное глобальное оледенение. [22]
Размер обитаемой зоны прямо пропорционален массе и светимости ее звезды, поэтому чем крупнее звезда, тем больше обитаемая зона и тем дальше от ее поверхности. [5] Красные карлики, самые маленькие из главной последовательности, имеют очень маленькую обитаемую зону вблизи них, что подвергает любые потенциально обитаемые планеты в системе воздействию своей звезды, включая вероятную приливную блокировку . [23] Даже у небольшого желтого карлика, такого как Тау Кита , типа G8.5V, предел блокировки составляет 0,4237 а.е. по сравнению с 0,522 а.е., которые отмечают внутреннюю границу обитаемой зоны, поэтому любой планетарный объект, вращающийся вокруг звезды G-класса в этом регионе. будет намного превышать предел блокировки и будет иметь циклы день-ночь, как на Земле. [24]
У желтых карликов эта область полностью совпадает с ультрафиолетовой зоной обитаемости. [4] Эта область определяется внутренним пределом, за которым воздействие ультрафиолетового излучения будет слишком сильным для ДНК , и внешним пределом, который обеспечивает минимальные уровни для живых существ для осуществления своих биогенных процессов. [25] В Солнечной системе эта область расположена между 0,71 и 1,9 а.е. относительно Солнца по сравнению с 0,84–1,67 а.е., которые отмечают крайние пределы обитаемой зоны. [4] [19]
Жизненный потенциал
[ редактировать ]Учитывая длину главной последовательности звезд G-типа, [26] уровни ультрафиолетового излучения в их обитаемой зоне , [4] большая полуось внутренней границы этой области [19] и расстояние до их предела приливной блокировки , [27] Помимо прочего, желтые карлики считаются наиболее гостеприимными для жизни рядом со звездами К-типа. [1]
Одна из целей экзопланетных исследований — найти объект, обладающий основными характеристиками нашей планеты, такими как радиус , масса , температура , состав атмосферы и принадлежащий звезде, похожей на Солнце. [9] [28] Теоретически, эти земные аналоги должны иметь сопоставимые условия обитаемости, которые позволили бы распространение внеземной жизни . [9] [29]
Учитывая серьезные проблемы с обитаемостью планет, создаваемые системами красных карликов и звездными телами типа F или выше, единственными звездами, которые могли бы предложить приемлемый сценарий для жизни, были бы звезды типа K и G. [1] Солнечные аналоги раньше рассматривались как наиболее вероятные кандидаты на создание планетарной системы, подобной солнечной, и как наиболее подходящие для поддержания форм жизни на основе углерода и океанов с жидкой водой . [30] Последующие исследования, такие как «Сверхобитаемые миры». [31] Рене Хеллер и Джон Армстронг установили, что оранжевые карлики могут быть более пригодны для жизни, чем карлики G-типа, и содержат гипотетические сверхобитаемые планеты . [4] [32]
Однако желтые карлики до сих пор представляют собой единственный тип звезд, для которого имеются доказательства их пригодности для жизни. При этом если у звезд других типов обитаемая зона не совпадает полностью с ультрафиолетовой обитаемой зоной, то у звезд G-класса обитаемая зона целиком лежит в пределах последней. [4] Наконец, желтые карлики имеют гораздо более короткую начальную фазу интенсивной звездной активности , чем звезды К-типа, что позволяет планетам, принадлежащим к солнечным аналогам, легче сохранять свои первичные атмосферы и поддерживать их на протяжении большей части главной последовательности . [16]
Открытия
[ редактировать ]Большинство обнаруженных экзопланет были обнаружены космическим телескопом «Кеплер» , который использует транзитный метод для поиска планет вокруг других систем. [33] [34] Эта процедура анализирует яркость звезд, чтобы обнаружить провалы, которые указывают на прохождение планетарного объекта перед ними с точки зрения обсерватории. [35] Этот метод оказался наиболее успешным в экзопланетных исследованиях вместе с методом лучевых скоростей . [36] который состоит из анализа вибраций, вызванных гравитационным воздействием планет, вращающихся вокруг них. [37] Использование этих процедур с ограничениями современных телескопов затрудняет поиск объектов с орбитами, подобными орбитам Земли или выше, что порождает перекос в пользу планет с короткой большой полуосью . [28] Как следствие, большинство обнаруженных экзопланет либо слишком горячие, либо слишком горячие. [37] или принадлежат к маломассивным звездам, зона обитаемости которых близка к ним, и у любого объекта, вращающегося в этой области, год будет значительно короче, чем у Земли. [10]
Планетарные тела, принадлежащие к обитаемой зоне желтых карликов, такие как Kepler-22b , Kepler-452b или Земля , совершают оборот вокруг своей звезды за сотни дней. [38] Более высокая светимость этих звезд, редкость транзитов и расположение большой полуоси их планет в зоне обитаемости снижают вероятности обнаружения этого класса объектов и значительно увеличивают количество ложных срабатываний , как и в случаях КОИ- 5123.01 и КОИ-5927.01. [39] [40] Наземные и орбитальные обсерватории, запланированные на ближайшие десять лет, могут увеличить число открытий аналогов Земли в системах желтых карликов. [41] [42] [43] [44]
Кеплер-452b
[ редактировать ]Kepler-452b находится на расстоянии 1400 световых лет от Земли, в созвездии Лебедя . [45] Его радиус около 1,6 R ⊕ [46] помещает его прямо на границу, отделяющую теллурические планеты от мини-Нептунов, установленную командой Кортни Дрессинг, исследователя Гарвард -Смитсоновского центра астрофизики (CfA). [47] Если плотность планеты аналогична земной, ее масса будет около 5 M ⊕ , а гравитация вдвое больше. [46] Желтый карлик типа G2V, такой как Солнце, принадлежит к Kepler-452, его предполагаемый возраст составляет 6 миллиардов лет (6 млрд лет ) по сравнению с возрастом Солнечной системы 4,5 млрд лет . [46]
Масса ее звезды немного превышает массу Солнца, 1,04 M☉ , поэтому, несмотря на то, что она совершает оборот вокруг него каждые 385 дней против 365 земных дней, она теплее Земли. Если у него схожее альбедо и состав атмосферы, средняя температура поверхности составит около 29 °C . [48]
По словам Джона Дженкинса из , НАСА Исследовательского центра Эймса неизвестно, является ли Кеплер-452b планетой земной группы , океанским миром или мини-Нептуном . [45] Если это теллурический объект, похожий на Землю, он, вероятно, будет иметь более высокую концентрацию облаков, интенсивную вулканическую активность и вот-вот подвергнется неконтролируемому парниковому эффекту , подобному эффекту Венеры, из-за постоянного увеличения светимости ее звезды. , после того, как на протяжении всей основной последовательности оставался в своей обитаемой зоне. [49] Дуг Колдуэлл, ученый Института SETI и участник миссии «Кеплер», считает, что на Kepler-452b может происходить тот же процесс, который Земля подвергнется через миллиард лет. [50]
Цена Кита б
[ редактировать ]Тау Кита e вращается вокруг звезды типа G8.5V в созвездии Кита , в 12 световых годах от Земли. [48] Она имеет радиус 1,59 R⊕ и массу 4,29 M⊕ , поэтому, как и Kepler-452b, находится на границе раздела между планетами земной группы и газообразными планетами . При орбитальном периоде всего 168 дней его температура при условии земного состава атмосферы и альбедо составит около 50 ° C. [48]
Планета расположена как раз на внутренней границе обитаемой зоны и получает примерно на 60% больше света, чем Земля. Ее размер также может означать более высокую концентрацию газов в ее атмосфере, что делает ее суперВенерой . [51] тип объекта. В противном случае это могла бы быть первая термопланета . обнаруженная [52] [48]
Кеплер-22б
[ редактировать ]Kepler-22b находится на расстоянии 600 световых лет, в созвездии Лебедя. [48] Он совершает один оборот вокруг своей звезды типа G5V каждые 290 дней. [53] Его радиус составляет 2,35 R ⊕ , а его предполагаемая масса при плотности, подобной Земле, составит 20,36 M ⊕ . Если бы атмосфера и альбедо планеты были подобны земным, температура ее поверхности составляла бы около 22 °C. [54]
Это была первая экзопланета, обнаруженная телескопом «Кеплер», принадлежащая зоне обитаемости своей звезды. [55] Из-за его размера, учитывая предел, установленный командой Кортни Дрессинг, вероятность того, что он является мини-Нептуном, очень высока. [47] [48]
См. также
[ редактировать ]- Астробиология
- Околозвездная обитаемая зона
- Аналог Земли
- Сверхобитаемая планета
- Обитаемость естественных спутников
- Обитаемость систем красных карликов
- Обитаемость звездных систем главной последовательности K-типа
- Обитаемость звездных систем главной последовательности F-типа
- Список потенциально обитаемых экзопланет
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Jump up to: а б с Перриман, 2011, с. 285
- ^ Jump up to: а б с д и Кросвелл, Кен (1999). Великолепная Вселенная . Саймон и Шустер. п. 80. ИСБН 978-0684845944 .
- ^ Jump up to: а б Звездная классификация . Британская энциклопедия . Проверено 8 октября 2015 г.
- ^ Jump up to: а б с д и ж Буччино, Андреа П.; Лемаршан, Гильермо А. (2006). «Ограничения ультрафиолетового излучения вокруг околозвездных обитаемых зон» . Икар . 183 (2): 491–503. arXiv : astro-ph/0512291 . Бибкод : 2006Icar..183..491B . дои : 10.1016/j.icarus.2006.03.007 . hdl : 11336/22028 . ISSN 0019-1035 . S2CID 2241081 . Архивировано из оригинала 06.11.2015 . Проверено 3 мая 2022 г.
- ^ Jump up to: а б Институт Нильса Бора. (2015) Планеты в обитаемой зоне вокруг большинства звезд, подсчитали исследователи. Архивировано 15 сентября 2016 г. в Wayback Machine . Журнал астробиологии
- ^ Jump up to: а б с д Астробио. (2009) Звезды выбирают жизнь вокруг них. Архивировано 5 марта 2016 г. в Wayback Machine . Журнал астробиологии
- ^ Jump up to: а б с Ульмшнайдер, 2006 с. 61
- ^ Хеллер и Армстронг, 2014, стр. 50
- ^ Jump up to: а б с Коултер, Дауна; Филлипс, Тони. «Знакомство с планетой Златовласки» . Наука НАСА. Архивировано из оригинала 31 марта 2012 г. Проверено 3 мая 2022 г.
- ^ Jump up to: а б Уолл, Майк. «В поисках первой настоящей инопланетной Земли накаляется» . Space.com. Архивировано из оригинала 3 июня 2023 г. Проверено 3 мая 2022 г.
- ^ Есть несколько способов классифицировать звезды. Один из них — по классу светимости : V класс соответствует карликам — принадлежащим к главной последовательности; Класс III для гигантов ; и класс I к сверхгигантам . (Ульмшнайдер, 2006, стр. 54)
- ^ Ридпат, Ян (2009). Словарь астрономии . Комплутенсе. п. 312. ИСБН 978-8489784703 .
- ^ Такеда, Ёичи; Тадзицу, Акито; Хонда, Сатоши; Каваномото, Сатоши (2012). «Обнаружение низкоуровневой активности в солнечных аналоговых звездах по интенсивности излучения линии Ca II 3934» (PDF) . Астрономическое общество Японии . arXiv : 1207.0176 . Архивировано (PDF) из оригинала 7 декабря 2022 г. Проверено 3 мая 2022 г.
- ^ Ближайший к Солнцу желтый карлик, не принадлежащий к кратной системе, — Тау Кита , находящийся на расстоянии 12 световых лет.
- ^ Чой, Чарльз. «Красные карлики могут быть лучшим шансом для обитаемых чужеродных планет» . Space.com. Архивировано из оригинала 11 марта 2020 г. Проверено 3 мая 2022 г.
- ^ Jump up to: а б с Ширбер, Майкл. «Жизнь с красным карликом» . Журнал «Астробиология» . Архивировано из оригинала 21 июня 2021 г. Проверено 3 мая 2022 г.
- ^ Приливное запирание планеты относительно своей звезды происходит из-за близости обоих тел, что синхронизирует вращательное движение планетарного тела с ее орбитой. Таким образом, объект всегда будет обращен к своей звезде одним и тем же лицом, имея дневное и ночное полушария. планеты Низкое вращение может существенно уменьшить магнитное поле , ее главную защиту от звездных ветров .
- ^ Предел приливной блокировки для звезды типа G5 составляет около 0,6 а.е. , а внутренняя граница обитаемой зоны - 0,8 а.е.
- ^ Jump up to: а б с Кастинг, Уитмайр и Рейнольдс, 1993, стр. 114–115.
- ^ Кунц, Манфред; Гинан, Эдвард Ф. (2009). «Биологическое повреждение фотосферным, хромосферным и вспышечным излучением в окружении звезд главной последовательности» . Труды Международного астрономического союза . 5 (С264): 419–426. arXiv : 0911.1982 . дои : 10.1017/S1743921309993036 . S2CID 119183429 . Архивировано из оригинала 22 апреля 2016 г. Проверено 3 мая 2022 г.
- ^ Кастинг, Уитмайр и Рейнольдс, 1993, с. 111
- ^ Кастинг, Уитмайр и Рейнольдс, 1993, 110.
- ^ Ширбер, Майкл. «Может ли жизнь процветать вокруг красного карлика?» . Space.com. Архивировано из оригинала 24 апреля 2020 г. Проверено 3 мая 2022 г.
- ^ «HEC: Результаты графического каталога» . Архивировано из оригинала 23 апреля 2021 г. Проверено 3 мая 2022 г.
- ^ Перриман, 2011, с. 294
- ^ Редд, Нола Тейлор. «Звезды главной последовательности: определение и жизненный цикл» . Space.com. Архивировано из оригинала 24 февраля 2018 г. Проверено 4 мая 2022 г.
- ^ Ульмшнайдер, 2006, с. 54
- ^ Jump up to: а б Хауэлл, Элизабет. «Экзопланеты: миры за пределами нашей Солнечной системы» . Space.com. Архивировано из оригинала 27 мая 2019 г. Проверено 4 мая 2022 г.
- ^ Плотнер, Тэмми. «Индекс обитаемости планеты предлагает менее «землецентричный» взгляд на поиски жизни» . Вселенная сегодня . Архивировано из оригинала 2 июня 2023 г. Проверено 4 мая 2022 г.
- ^ Перриман, 2011, с. 286
- ^ Хеллер, Рене; Армстронг, Джон (январь 2014 г.). «Сверхобитаемые миры». Астробиология . 14 (1): 50–66. arXiv : 1401.2392 . Бибкод : 2014AsBio..14...50H . дои : 10.1089/ast.2013.1088 . ISSN 1531-1074 . ПМИД 24380533 . S2CID 1824897 .
- ^ Хеллер и Армстронг, 2014, стр. 50-68.
- ^ Уолл, Майк. «1000 чужих планет! Космический телескоп НАСА «Кеплер» достиг важной вехи» . Space.com. Архивировано из оригинала 01 июня 2023 г. Проверено 4 мая 2022 г.
- ^ «Кеплер НАСА отмечает тысячное открытие экзопланеты и открывает еще больше маленьких миров в обитаемых зонах» . Новости Лаборатории реактивного движения. Архивировано из оригинала 9 января 2015 г. Проверено 4 мая 2022 г.
- ^ Ньютон, Элизабет. «Обнаружение провалов в данных Кеплера» . Астробиты. Архивировано из оригинала 09.11.2013 . Проверено 4 мая 2022 г.
- ^ Стефанссон, Гудмундур. «Метод лучевых скоростей: текущие и будущие перспективы» . Астробиты . Архивировано из оригинала 10 июня 2023 г. Проверено 4 мая 2022 г.
- ^ Jump up to: а б Уолл, Майк. «Обнаружена ближайшая скалистая инопланетная планета» . Space.com. Архивировано из оригинала 4 апреля 2023 г. Проверено 4 мая 2022 г.
- ^ «HEC: Данные о потенциально обитаемых мирах» . ПХЛ . Архивировано из оригинала 1 июня 2012 г. Проверено 3 мая 2022 г.
- ^ «Архив экзопланеты НАСА: KOI-5123.01» . Институт экзопланет НАСА . Архивировано из оригинала 5 августа 2020 г. Проверено 4 мая 2022 г.
- ^ «Архив экзопланеты НАСА: KOI-5927.01» . Институт экзопланет НАСА . Архивировано из оригинала 04 августа 2020 г. Проверено 4 мая 2022 г.
- ^ Уолл, Майк. «Новый мегателескоп скоро поднимется в чилийских Андах» . Space.com. Архивировано из оригинала 4 апреля 2023 г. Проверено 4 мая 2022 г.
- ^ Льюис, Таня. «Строительство гигантского телескопа на Гавайях может начаться этим летом» . Space.com. Архивировано из оригинала 4 апреля 2023 г. Проверено 4 мая 2022 г.
- ^ Уолл, Майк. «Самый большой телескоп, одобренный для строительства» . Space.com. Архивировано из оригинала 11 июня 2023 г. Проверено 4 мая 2022 г.
- ^ Уолл, Майк. «Невероятные технологии: как будущие космические миссии могут охотиться за чужеродными планетами» . Space.com. Архивировано из оригинала 19 августа 2023 г. Проверено 4 мая 2022 г.
- ^ Jump up to: а б Редд, Нола Тейлор. «SETI нацелился на Kepler-452b, «двоюродного брата» Земли, в поисках инопланетной жизни» . Space.com. Архивировано из оригинала 20 июля 2020 г. Проверено 4 мая 2022 г.
- ^ Jump up to: а б с Тейт, Карл. «Найден кузен Земли: все об экзопланете Кеплер-452b (инфографика)» . Space.com. Архивировано из оригинала 4 апреля 2023 г. Проверено 4 мая 2022 г.
- ^ Jump up to: а б Клери, Дэниел. «Как сделать планету похожей на Землю» . Журнал Наука . Архивировано из оригинала 26 мая 2023 г. Проверено 30 июня 2022 г.
- ^ Jump up to: а б с д и ж «Каталог экзопланет PHL» . ПХЛ . Архивировано из оригинала 21 мая 2019 г. Проверено 3 мая 2022 г.
- ^ Бойл, Алан. «Место для инопланетной жизни? Миссия Кеплера обнаружила старшего родственника Земли, Кеплер-452b» . Вселенная сегодня . Архивировано из оригинала 4 апреля 2023 г. Проверено 4 мая 2022 г.
- ^ Юхас, Алан. «Земля 2.0: НАСА сообщает, что ученые нашли «ближайшего близнеца» за пределами Солнечной системы» . Хранитель . Архивировано из оригинала 22 декабря 2022 г. Проверено 4 мая 2022 г.
- ^ Мендес, Абель. «Два соседних обитаемых мира?» . ПХЛ . Архивировано из оригинала 8 марта 2021 г. Проверено 4 мая 2022 г.
- ^ Мендес, Абель. «Тепловая классификация планетарной обитаемости экзопланет» . ПХЛ . Архивировано из оригинала 26 апреля 2012 г. Проверено 4 мая 2022 г.
- ^ Хауэлл, Элизабет. «Кеплер-22b: факты об экзопланете в обитаемой зоне» . Space.com. Архивировано из оригинала 7 июня 2017 г. Проверено 4 мая 2022 г.
- ^ Уолл, Майк. «Телескоп НАСА подтверждает, что чужая планета находится в обитаемой зоне» . Space.com. Архивировано из оригинала 5 июня 2017 г. Проверено 4 мая 2022 г.
- ^ Уолл, Майк. «Результаты НАСА Кеплера открывают новую эру астрономии» . Журнал «Астробиология» . Архивировано из оригинала 11 октября 2016 г. Проверено 4 мая 2022 г.
Библиография
[ редактировать ]- Хеллер, Рене; Армстронг, Джон (2014). «Сверхобитаемые миры» . Астробиология . 14 (1): 50–66. arXiv : 1401.2392 . Бибкод : 2014AsBio..14...50H . дои : 10.1089/ast.2013.1088 . ПМИД 24380533 . S2CID 1824897 .
- Кастинг, Джеймс Ф.; Уитмир, Дэниел П.; Рейнольдс, Рэй Т. (1993). «Обитаемые зоны вокруг звезд главной последовательности» . Икар . 1 (101): 101–128. Бибкод : 1993Icar..101..108K . дои : 10.1006/icar.1993.1010 . ПМИД 11536936 .
- Перриман, Майкл (2011). Справочник по экзопланетам . Издательство Кембриджского университета . ISBN 978-0-521-76559-6 .
- Ульмшнайдер, Питер (2006). Разумная жизнь во Вселенной: принципы и требования, лежащие в основе ее возникновения (достижения астробиологии и биогеофизики) . Спрингер. ISBN 978-3540328360 .