Сверхобитаемый мир
Сверхобитаемый мир — это гипотетический тип планеты или луны, который лучше, чем Земля, подходит для возникновения и эволюции жизни . Эта концепция была представлена в статье Рене Хеллера и Джона Армстронга в 2014 году, в которой они раскритиковали язык, используемый при поиске обитаемых экзопланет , и предложили разъяснения. [2] звезды, Авторы утверждали, что знание того, находится ли мир в обитаемой зоне недостаточно для определения его обитаемости, что принцип посредственности не может адекватно объяснить, почему Земля должна представлять собой архетипический обитаемый мир, и что преобладающей моделью характеристики была геоцентрическая или антропоцентрическая. в природе. Вместо этого они предложили биоцентрический подход, в котором приоритет отдается астрофизическим характеристикам, влияющим на изобилие и разнообразие жизни на поверхности мира. [2]
Если бы мир обладал более разнообразной флорой и фауной, чем на Земле, то это эмпирически показало бы, что его природная среда более гостеприимна для жизни. [3] Чтобы идентифицировать такой мир, следует учитывать его геологические процессы, возраст формирования, состав атмосферы , покрытие океана и тип звезды, вокруг которой он вращается. Другими словами, сверхобитаемый мир, вероятно, будет больше, теплее и старше Земли , с равномерно распределенным океаном и вращающимся вокруг звезды главной последовательности К-типа . [4] В 2020 году астрономы, основываясь на гипотезе Хеллера и Армстронга, определили 24 потенциально сверхобитаемые экзопланеты на основе измеренных характеристик, соответствующих этим критериям. [5]
Звездные характеристики
[ редактировать ]Характеристики звезды являются ключевым фактором обитаемости планеты . [6] Типы звезд, которые обычно считаются потенциальными хозяевами обитаемых миров, включают звезды главной последовательности F, G, K и M-типа. [7] Самые массивные звезды — O , B и A-типа соответственно — имеют среднюю продолжительность жизни на главной последовательности , которая считается слишком короткой для развития сложной жизни. [8] от нескольких сотен миллионов лет для звезд А-типа до нескольких миллионов лет для звезд О-типа. [9] Таким образом, звезды F-типа описываются как «горячий предел» для звезд, которые потенциально могут поддерживать жизнь, поскольку их продолжительность жизни от 2 до 4 миллиардов лет будет достаточной для обитаемости. [10] Однако звезды F-типа излучают большое количество ультрафиолетового излучения и без наличия защитного озонового слоя могут нарушить жизнь, основанную на нуклеиновых кислотах, на поверхности планеты. [10]
С другой стороны, менее массивные красные карлики , к которым обычно относятся звезды М-типа, являются, безусловно, наиболее распространенными и долгоживущими звездами во Вселенной. [11] но продолжающиеся исследования указывают на серьезные проблемы с их способностью поддерживать жизнь . Из-за низкой светимости красных карликов околозвездная обитаемая зона (HZ) [а] находится в очень непосредственной близости от звезды, что приводит к приливному запиранию любой планеты . [14] Однако основной проблемой для исследователей является склонность звезды к частым вспышкам высокоэнергетического излучения , особенно на ранних этапах ее жизни, которое может разрушить атмосферу планеты . [15] В то же время красные карлики не излучают достаточного количества спокойного УФ-излучения (то есть УФ-излучения, испускаемого в периоды неактивности ) для поддержания биологических процессов, таких как фотосинтез. [3]
Если отбросить оба конца, звезды G- и K-типа — желтые и оранжевые карлики соответственно — были основным объектом интереса астрономов, поскольку считается, что они обеспечивают лучшие характеристики жизнеобеспечения. Однако Хеллер и Армстронг утверждают, что ограничивающим фактором обитаемости желтых карликов является более высокий уровень выбросов спокойного УФ-излучения по сравнению с более холодными оранжевыми карликами. [16] По этой причине, наряду с более короткой продолжительностью жизни желтых карликов, авторы приходят к выводу, что оранжевые карлики предлагают лучшие условия для сверхобитаемого мира. [3] Оранжевые карлики, также называемые «звездами Златовласки», излучают достаточно низкие уровни ультрафиолетового излучения, чтобы исключить необходимость в защитном озоновом слое , но достаточные для того, чтобы способствовать необходимым биологическим процессам. [17] [3] Более того, большая средняя продолжительность жизни оранжевого карлика (от 18 до 34 миллиардов лет по сравнению с 10 миллиардами лет у Солнца) обеспечивает стабильные обитаемые зоны, которые не сильно перемещаются на протяжении всей жизни звезды. [18] [19]
Планетарные характеристики
[ редактировать ]Возраст
[ редактировать ]Возраст сверхобитаемого мира должен быть больше возраста Земли (~4,5 миллиарда лет). [18] Это основано на убеждении, что по мере старения планеты уровень биоразнообразия увеличивается, поскольку у местных видов было больше времени для эволюции, адаптации и стабилизации условий окружающей среды, пригодных для жизни. [18] Что касается максимального возраста, исследования указывают на то, что каменистые планеты существовали уже 12 миллиардов лет назад. [20]
Первоначально считалось, что, поскольку более старые звезды практически не содержат тяжелых элементов (т. е. металличности ), они не способны образовывать каменистые планеты. [20] Ранние открытия экзопланет подтвердили эту гипотезу, поскольку в основном это были газовые гиганты, вращающиеся в непосредственной близости от звезд с обилием тяжелых металлов. Однако в 2012 году космический телескоп «Кеплер» поставил под сомнение это предположение, обнаружив множество скалистых экзопланет, вращающихся вокруг звезд с относительно низкой металличностью. [20] Эти результаты позволяют предположить, что первые планеты размером с Землю, вероятно, появились гораздо раньше во Вселенной, около 12 миллиардов лет назад. [20]
Орбита и вращение
[ редактировать ]Поскольку светимость звезды главной последовательности постепенно увеличивается на протяжении всей ее жизни, ее ГЦ не статична, а медленно движется наружу. [19] Это означает, что любая планета будет находиться в ГЗ ограниченное время, известное как «время жизни обитаемой зоны». [19] Исследования показывают, что орбита Земли находится недалеко от внутреннего края ГЦ Солнечной системы . [14] что может нанести ущерб его долгосрочной жизнеспособности, поскольку срок его службы HZ приближается к концу. [23]
В идеале орбита сверхобитаемого мира должна быть дальше и ближе к центру ГЦ относительно орбиты Земли. [24] [25] но знание того, находится ли мир в этом регионе, само по себе недостаточно для определения обитаемости. [3] Не все скалистые планеты в HZ могут быть обитаемы, в то время как приливное нагревание может сделать пригодными для жизни планеты или спутники за пределами этого региона. Например, спутник Юпитера Европа находится далеко за внешними пределами HZ Солнечной системы, однако в результате его орбитального взаимодействия с другими галилеевыми спутниками считается, что имеется подземный океан жидкой воды . под его ледяной поверхностью [26]
Не существует единого мнения относительно оптимальной скорости вращения для обитаемости, но вращение планеты может повлиять на наличие геологически активной тектоники плит и генерацию глобального магнитного поля. [27] [28]
Согласно статье Джонатана Джернигана и его коллег, опубликованной в 2023 году, морская биологическая активность увеличивается на планетах с увеличением наклона и эксцентриситета. Авторы предполагают, что планеты с высоким наклоном и/или эксцентриситетом могут быть сверхобитаемыми, и что учёным следует стремиться искать биосигнатуры на экзопланетах с такими орбитальными характеристиками. [29]
Масса и размер
[ редактировать ]Если предположить, что большая площадь поверхности обеспечит большее биоразнообразие, размер сверхобитаемого мира обычно должен быть больше 1 R 🜨 при условии, что его масса не будет сколь угодно большой. [30] Исследования соотношения массы и радиуса показывают, что существует точка перехода между каменистыми планетами и газообразными планетами (т. е. мини-Нептунами ), которая происходит около 2 M 🜨 или 1,7 R 🜨 . [31] [32] что существует естественный предел радиуса, установленный на уровне 1,6 R🜨 Другое исследование утверждает , , ниже которого почти все планеты являются земными и состоят в основном из смесей камня, железа и воды. [33]
Хеллер и Армстронг утверждают, что оптимальная масса и радиус сверхобитаемого мира могут быть определены геологической деятельностью; чем массивнее планетарное тело, тем дольше оно будет непрерывно генерировать внутреннее тепло — основной фактор, способствующий тектонике плит. [30] Однако слишком большая масса может замедлить тектонику плит за счет увеличения давления мантии. [30] Считается, что пик тектоники плит приходится на тела размером от 1 до 5 M 🜨 , и с этой точки зрения планету можно считать сверхобитаемой до размеров примерно до 2 M 🜨 . [34] Если предположить, что плотность этой планеты аналогична плотности Земли, ее радиус должен составлять от 1,2 до 1,3 R 🜨 . [34] [30]
Геология
[ редактировать ]Важным геологическим процессом является тектоника плит , которая, по-видимому, распространена на планетах земной группы со значительной скоростью вращения и внутренним источником тепла . [35] Если на планете присутствуют большие водоемы, тектоника плит может поддерживать высокий уровень углекислого газа ( CO
2 ) в своей атмосфере и повысить глобальную приземную температуру за счет парникового эффекта . [36] Однако, если тектоническая активность не будет достаточно значительной, чтобы поднять температуру выше точки замерзания воды , планета может пережить постоянный ледниковый период , если только этот процесс не будет компенсирован другим источником энергии, таким как приливное нагревание или звездное облучение . [37] С другой стороны, если последствия любого из этих процессов слишком сильны, количество парниковых газов в атмосфере может вызвать неконтролируемый парниковый эффект , удерживая тепло и препятствуя адекватному охлаждению.
Наличие магнитного поля важно для долгосрочного выживания жизни на поверхности планеты или Луны. [22] Достаточно сильное магнитное поле эффективно защищает поверхность и атмосферу мира от ионизирующего излучения, исходящего из межзвездной среды и ее родительской звезды. [22] [38] Планета может генерировать собственное магнитное поле посредством динамо-машины , которая включает в себя внутренний источник тепла, электропроводящую жидкость, такую как расплавленное железо , и значительную скорость вращения , в то время как луна может быть внешне защищена магнитным полем своей планеты-хозяина. [22] Менее массивные тела и те, которые заблокированы приливами, вероятно, будут иметь слабое или вообще несуществующее магнитное поле, что со временем может привести к потере значительной части атмосферы в результате гидродинамического выхода и превращению планеты в пустыню . [30] Если вращение планеты слишком медленное, как, например, у Венеры, то она не может генерировать магнитное поле, подобное земному . Более массивная планета могла бы решить эту проблему, разместив на ней несколько лун , которые за счет своего совокупного гравитационного воздействия могут усилить магнитное поле планеты. [39]
Особенности поверхности
[ редактировать ]Внешний вид сверхобитаемого мира должен быть похож на условия тропического климата Земли. [40] Из-за более плотной атмосферы и меньшего колебания температуры на ее поверхности в таком мире не будет крупных ледяных щитов и будет более высокая концентрация облаков, в то время как растительная жизнь потенциально покроет большую часть поверхности планеты и будет видна из космоса. [40]
Принимая во внимание различия в пиковой длине волны видимого света для звезд K-типа и более низком звездном потоке планеты, поверхностная растительность может иметь цвета, отличные от типичного зеленого цвета, встречающегося на Земле. [41] [42] Вместо этого растительность на этих мирах могла иметь красный, оранжевый или даже фиолетовый цвет. [43]
Океан, который покрывает большую часть поверхности мира фракционными континентами и архипелагами, может обеспечить стабильную среду на всей его поверхности. [44] Кроме того, большая поверхностная гравитация сверхобитаемого мира может уменьшить среднюю глубину океана и создать мелкие океанские бассейны , обеспечивая оптимальную среду для морской жизни . процветания [45] [46] [47] Например, морские экосистемы, расположенные в мелководных районах океанов и морей Земли, учитывая количество получаемого ими света и тепла, обладают большим биоразнообразием и обычно считаются более комфортными для водных видов. Это заставило исследователей предположить, что мелководная среда на экзопланетах также должна быть пригодна для жизни. [44] [48]
Климат
[ редактировать ]В целом климат сверхобитаемой планеты будет теплым, влажным и однородным, что позволит жизни распространяться по поверхности без значительных различий в численности населения. [49] [50] Эти характеристики отличаются от тех, что встречаются на Земле, где есть более изменчивые и негостеприимные регионы, включая холодную тундру и сухие пустыни . [51] Пустыни на сверхобитаемых планетах будут более ограниченными по площади и, вероятно, будут поддерживать богатую среду обитания прибрежную среду. [52]
Оптимальная температура поверхности для существования земной жизни неизвестна, хотя кажется, что на Земле разнообразие организмов было больше в более теплые периоды. [53] Поэтому возможно, что экзопланеты со средней температурой немного выше, чем у Земли, более пригодны для жизни. [54] Более плотная атмосфера сверхобитаемой планеты, естественно, обеспечит более высокую среднюю температуру и меньшую изменчивость глобального климата. [27] [47] В идеале температура должна достигать оптимального уровня для жизни растений, а именно 25 °C (77 °F). Кроме того, большой распределенный океан будет иметь возможность регулировать температуру поверхности планеты, подобно океанским течениям Земли , и может позволить ей поддерживать умеренную температуру в пределах обитаемой зоны. [55] [52]
Нет веских аргументов, объясняющих, имеет ли атмосфера Земли оптимальный состав. [16] но относительный уровень кислорода в атмосфере необходим для удовлетворения высоких энергетических потребностей сложной жизни ( O
2 ). [56] Поэтому предполагается, что обилие кислорода в атмосфере необходимо для сложной жизни в других мирах. [16] [56]
Список потенциально сверхобитаемых экзопланет
[ редактировать ]В сентябре 2020 года Дирк Шульце-Макух и его коллеги определили 24 претендента на сверхобитаемые планеты из более чем 4000 подтвержденных экзопланет и кандидатов в экзопланеты. [5] Критерии включали измеримые факторы, такие как тип звезды, возраст, масса, радиус и температура поверхности планеты. Авторы также рассмотрели более гипотетические факторы, такие как наличие обильной воды, большая луна и геологический механизм рециркуляции, такой как тектоника плит. [57]
Kepler-1126b (KOI-2162.01) и Kepler-69c (KOI-172.02) — единственные объекты в списке, которые были подтверждены как экзопланеты. [58] Однако более ранние исследования Kepler-69c показывают, что, поскольку его орбита находится вблизи внутреннего края HZ, его атмосфера, вероятно, может находиться в неконтролируемом парниковом состоянии, что может серьезно повлиять на его перспективы обитаемости. [59] Полный список можно найти ниже. [60]
Объект | Тип звезды | Возраст (тысяч лет) | Масса ( М ⊕ ) | Радиус ( Р ⊕ ) | Температура поверхности. (К) | Период (дни) | Расстояние ( млн. лет ) | Ссылки/Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Земля | Г2В | 4.54 | 1.00 | 1.00 | 287 | 365.25 | 0 | Сообщено для справки. Единственная известная планета, на которой существует жизнь. [61] |
ОБЯЗАТЕЛЬНО-5878.01 | К3В-IV | 8.0 | — | 1.88 | 522 | 211.54 | 10297 | Не путать с КОИ-4878.01 . |
ОБЯЗАТЕЛЬНО-5237.01 | G8.5 IV | 7.0 | — | 1.84 | 429 | 380.39 | 9481 | |
НЕОБХОДИМО-7711.01 | G9V-IV | 7.5 | — | 1.31 | 413 | 302.78 | 4416 | |
Кеплер-1126b | Г1В | 7.5 | 3.64 | 1.73 | 401 | 108.59 | 2114 | Подтвержденная экзопланета. [62] |
Кеплер-69с | Г4В | 7.0 | 3.57 | 1.71 | 356 | 242.47 | 2433 | Подтвержденная экзопланета. Вероятно, это суперВенера. [63] [64] |
ОБЯЗАТЕЛЬНО-5248.01 | G8.5В | 4.3 | — | 1.35 | 355 | 179.25 | 3640 | |
ОБЯЗАТЕЛЬНО-5176.01 | G8.5В | 2.55 | — | 1.26 | 335 | 215.73 | 1611 | |
ОБЯЗАТЕЛЬНО-7235.01 | Г9В | 6.5 | — | 1.15 | 329 | 299.67 | 3712 | |
НЕОБХОДИМО-7223.01 | Г3В | 5.5 | — | 1.59 | 312 | 317.05 | 3389 | |
НЕОБХОДИМО-7621.01 | Г3В | 0.82 | — | 1.86 | 308 | 275.07 | 365 | |
ОБЯЗАТЕЛЬНО-5135.01 | К2,5В | 5.9 | — | 2 | 304 | 314.77 | 4247 | |
ОБЯЗАТЕЛЬНО-5819.01 | К0В | 4.3 | — | 1.24 | 300 | 381.38 | 2701 | |
НЕОБХОДИМО-5554.01 | G1,5 В | 6.5 | — | 0.96 | 299 | 362.22 | 701 | |
НЕОБХОДИМО-7894.01 | Г4В | 5.0 | — | 1.62 | 289 | 347.98 | 3053 | |
ОБЯЗАТЕЛЬНО-456.04 | Г8В | 7.0 | — | 1.91 | 287 | 378.42 | 3141 | Вращается вокруг звезды, похожей на Солнце, с периодом обращения, подобным земному. [65] |
ОБЯЗАТЕЛЬНО-5715.01 | К3В | 5.5 | — | 1.93 | 285 | 189.96 | 2965 | Один из наиболее многообещающих кандидатов на сверхобитаемость. [60] |
ОБЯЗАТЕЛЬНО-5276.01 | К2,8В | 6.0 | — | 2 | 280 | 220.72 | 3249 | |
ТРЕБОВАНИЕ-8000.01 | Г8В | 7.5 | — | 1.7 | 279 | 225.49 | 2952 | |
НЕОБХОДИМО-8242.01 | Г7В | 5.5 | — | 1.36 | 270 | 331.56 | 1963 | |
ОБЯЗАТЕЛЬНО-5389.01 | К1,5В | 2.9 | — | 1.73 | 293 | 365.74 | 1018 | |
ОБЯЗАТЕЛЬНО-5130.01 | К2,5В | 6.0 | — | 1.9 | 305 | 370.06 | 3076 | |
ОБЯЗАТЕЛЬНО-5978.01 | К3В | — | — | 1.78 | 238 | 364.20 | — | |
ОБЯЗАТЕЛЬНО-8047.01 | К3В | 0.76 | — | 1.98 | 226 | 302.34 | 1924 |
См. также
[ редактировать ]Примечания
[ редактировать ]- ^ Обитаемая зона (HZ) — это область вокруг каждой звезды, где планета земной группы или луна при правильных физических условиях могут поддерживать жидкую воду на своей поверхности. [12] [13]
- ^ Инициалы «HZD» или «Расстояние обитаемой зоны» обозначают положение планеты относительно центра обитаемой зоны системы (значение 0). Отрицательное значение HZD означает, что орбита планеты меньше вблизи ее звезды — центра обитаемой зоны, а положительное значение означает более широкую орбиту вокруг ее звезды. Значения 1 и −1 обозначают границу обитаемой зоны. [21] Сверхобитаемая планета должна иметь HZD 0 (оптимальное расположение в обитаемой зоне). [22]
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Кианг 2008 , стр. 48–55.
- ^ Перейти обратно: а б Хеллер и Армстронг 2014 , с. 50.
- ^ Перейти обратно: а б с д и Хеллер и Армстронг 2014 , с. 57.
- ^ Хеллер и Армстронг 2014 , с. 55-59.
- ^ Перейти обратно: а б Шульце-Макух, Хеллер и Гинан 2020 , с. 1394.
- ^ Тучоу и Райт 2022 .
- ^ Пальма без даты.
- ^ Вайднер и Винк 2010 .
- ^ Джонс 2016 .
- ^ Перейти обратно: а б Сато и др. 2014 .
- ^ Лафлин, Боденхаймер и Адамс 1997 .
- ^ Коппарапу и др. 2013 , стр. 2.
- ^ Хуан 1959 , с. 397.
- ^ Перейти обратно: а б Коппарапу и др. 2013 .
- ^ Франция и др. 2020 .
- ^ Перейти обратно: а б с Хеллер и Армстронг 2014 , с. 58.
- ^ Кунц и Гинан 2016 .
- ^ Перейти обратно: а б с Хеллер и Армстронг 2014 , с. 56-57.
- ^ Перейти обратно: а б с Рашби и др. 2013 .
- ^ Перейти обратно: а б с д Купер 2012 .
- ^ Мендес 2011 .
- ^ Перейти обратно: а б с д Хеллер и Армстронг 2014 , с. 56.
- ^ Каин 2013 .
- ^ Мендес 2012 .
- ^ Хеллер и Армстронг, 2014 , стр. 56, 58.
- ^ Рейнольдс, Маккей и Кастинг 1987 .
- ^ Перейти обратно: а б Хеллер и Армстронг 2014 , с. 59.
- ^ Кивельсон и Багенал 2014 .
- ^ Джерниган и др. 2023 , стр. 7-10.
- ^ Перейти обратно: а б с д и Хеллер и Армстронг 2014 , с. 55.
- ^ Чен и Киппинг 2016 .
- ^ Буххаве и др. 2014 .
- ^ Роджерс 2015 .
- ^ Перейти обратно: а б Ноак и Брейер, 2011 .
- ^ Ригуцци и др. 2010
- ^ Ван Дер Меер и др. 2014 .
- ^ Уокер, Хейс и Кастинг 1981 .
- ^ Баумстарк-Хан и Фациус 2002 .
- ^ Хеллер и Армстронг, 2014 , стр. 57–58.
- ^ Перейти обратно: а б Хеллер и Армстронг, 2014 , стр. 54–59.
- ^ Кианг 2008 .
- ^ Чем 2007 год .
- ^ Корабль 2023 .
- ^ Перейти обратно: а б Хеллер и Армстронг 2014 , с. 54.
- ^ Коуэн и Эббот, 2014 .
- ^ Хеллер и Армстронг 2014 , с. 54-56.
- ^ Перейти обратно: а б Пьерембер 2010 .
- ^ Грей 1997 .
- ^ Хеллер и Армстронг, 2014 , стр. 55–58.
- ^ Мойер 2014 .
- ^ Мёллер 2013 .
- ^ Перейти обратно: а б Хеллер и Армстронг, 2014 , стр. 55–56.
- ^ Мэйхью и др. 2012
- ^ Хеллер и Армстронг 2014 , с. 55-56.
- ^ Каллум, Стивенс и Джоши 2014 .
- ^ Перейти обратно: а б Кэтлинг и др. 2005 , с. 415.
- ^ Шульце-Макух, Хеллер и Гинан 2020 , с. 1398.
- ^ Шульце-Макух, Хеллер и Гинан 2020 , с. 1399.
- ^ Кейн, Барклай и Гелино 2015 , стр. 4–5.
- ^ Перейти обратно: а б Шульце-Макух, Хеллер и Гинан 2020 , с. 1401.
- ^ Грешко н.д.
- ^ Мортон и др. 2016 .
- ^ Барклай и др. 2013 .
- ^ Кейн, Барклай и Гелино, 2015 .
- ^ Хеллер и Круммхойер 2020 .
Источники
[ редактировать ]- Барклай, Томас; Берк, Кристофер Дж.; Хауэлл, Стив Б.; Роу, Джейсон Ф.; Хубер, Дэниел; Исааксон, Ховард; Дженкинс, Джон М.; Кольбл, Ри; Марси, Джеффри В.; Кинтана, Элиза В. (18 апреля 2013 г.). «Планета размером со сверхземлю, вращающаяся в обитаемой зоне вокруг звезды, подобной Солнцу, или вблизи нее» . Астрофизический журнал . 768 (2): 101. arXiv : 1304.4941 . Бибкод : 2013ApJ...768..101B . дои : 10.1088/0004-637X/768/2/101 .
- Баумстарк-Хан, Криста; Фациус, Райнер (январь 2002 г.). «Жизнь в условиях ионизирующего излучения» . Астробиология – В поисках условий жизни . стр. 261–284. дои : 10.1007/978-3-642-59381-9_18 . ISBN 978-3-642-63957-9 .
- Бучхаве, Ларс А.; Биззарро, Мартин; Лэтэм, Дэвид В.; Саселов, Димитар; Кокран, Уильям Д.; Эндл, Майкл; Исааксон, Ховард; Юнчер, Диана; Марси, Джеффри В. (28 мая 2014 г.). «Три режима внесолнечных планет, выведенные из металличности родительской звезды» . Природа . 509 (7502): 593–595. arXiv : 1405.7695 . дои : 10.1038/nature13254 . ПМК 4048851 . ПМИД 24870544 .
- Кэтлинг, Дэвид К.; Гляйн, Кристофер Р.; Занле, Кевин Дж.; Маккей, Кристофер П. (7 июня 2005 г.). «Почему O2 необходим сложной жизни на обитаемых планетах и концепция планетарного «времени оксигенации» » (PDF) . Астробиология . 5 (3): 415–438. дои : 10.1089/ast.2005.5.415 . ПМИД 15941384 .
- Чен, Цзинцзин; Киппинг, Дэвид (2016). «Вероятностное предсказание масс и радиусов других миров» . Астрофизический журнал . 834 (1): 17. arXiv : 1603.08614 . дои : 10.3847/1538-4357/834/1/17 . S2CID 119114880 .
- Купер, Кейт (4 сентября 2012 г.). «Когда во Вселенной было подходящее вещество для планет?» . Space.com .
- Грей, Джон С. (1997). «Морское биоразнообразие: закономерности, угрозы и потребности в сохранении». Биоразнообразие и охрана . 6 (6): 153–175. дои : 10.1023/А:1018335901847 . S2CID 11024443 .
- Харрисон, Дж. Ф.; Кайзер, А.; ВанденБрукс, Дж. М. (26 мая 2010 г.). «Уровень кислорода в атмосфере и эволюция размеров тела насекомых» . Труды Королевского общества Б. 277 (1690): 1937–1946. дои : 10.1098/rspb.2010.0001 . ПМК 2880098 . ПМИД 20219733 .
- Хеллер, Рене; Круммхойер, Биргит (4 июня 2020 г.). «Слабое сходство Солнца и Земли» . Макс-Планк-Гезельшафт . Архивировано из оригинала 8 февраля 2024 года . Проверено 6 февраля 2024 г.
- 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 .
- Хуан, Су-Шу (сентябрь 1959 г.). «Возникновение жизни во Вселенной». Американский учёный . Том. 47, нет. 3. С. 397–402. JSTOR 27827376 .
- Джерниган, Джонатан; Лафлеш, Эмили; Берк, Анджела; Олсон, Стефани (2023). «Сверхобитаемость планет с большим наклоном и высоким эксцентриситетом» . Астрофизический журнал . 944 (2): 205. arXiv : 2303.02188v1 . Бибкод : 2023ApJ...944..205J . дои : 10.3847/1538-4357/acb81c .
- Джонс, Джереми В. (12 августа 2016 г.). Эпоха звезд первой величины (кандидатская диссертация). Государственный университет Джорджии. дои : 10.57709/8869793 .
- Кианг, Нэнси А. (апрель 2008 г.). «Цвет растений в других мирах» . Научный американец . Том. 298, нет. 4. С. 48–55. Бибкод : 2008SciAm.298d..48K . doi : 10.1038/scientificamerican0408-48 . Архивировано из оригинала 8 февраля 2024 года.
- Кивельсон, Маргарет Галланд; Багеналь, Фран (2014). Энциклопедия Солнечной системы (3-е изд.). Elsevier Inc., стр. 137–157. дои : 10.1016/B978-0-12-415845-0.00007-4 . ISBN 978-0-12-415845-0 .
- Коппарапу, РК; Рамирес, Р.; Кастинг, Дж.; Эймет, В. (2013). «Обитаемые зоны вокруг звезд главной последовательности: новые оценки» . Астрофизический журнал . 765 (2): 131. arXiv : 1301.6674 . Бибкод : 2013ApJ...765..131K . дои : 10.1088/0004-637X/765/2/131 .
- Лафлин, Г.; Боденхаймер, П.; Адамс, ФК (1997). «Конец основной последовательности» . Астрофизический журнал . 482 (1): 420–432. Бибкод : 1997ApJ...482..420L . дои : 10.1086/304125 .
- Коуэн, Николас Б.; Эббот, Дориан С. (2 января 2014 г.). «Водный круговорот между океаном и мантией: суперземли не обязательно должны быть водными мирами» . Астрофизический журнал . 781 (27): 27. arXiv : 1401.0720 . Бибкод : 2014ApJ...781...27C . дои : 10.1088/0004-637X/781/1/27 . S2CID 56272100 .
- Мэйхью, Пи Джей; Белл, Массачусетс; Бентон, Т.Г.; Макгоуэн, Эй Джей (2012). «Биоразнообразие отслеживает температуру с течением времени» . Труды Национальной академии наук . 109 (38): 15141–15145. Бибкод : 2012PNAS..10915141M . дои : 10.1073/pnas.1200844109 . ПМЦ 3458383 . ПМИД 22949697 .
- Мёллер, Карла (19 июля 2013 г.). «Безграничные биомы» . АГУ - Спросите биолога . Архивировано из оригинала 6 февраля 2024 года . Проверено 6 февраля 2024 г.
- Мендес, Абель (10 августа 2011 г.). «Расстояние обитаемой зоны (HZD): показатель обитаемости экзопланет» . ПХЛ . Архивировано из оригинала 6 июля 2015 года . Проверено 22 июля 2015 г.
- Мендес, Абель (30 июня 2012 г.). «Атмосфера обитаемой зоны (HZA): показатель обитаемости экзопланет» . Лаборатория планетарной обитаемости . Архивировано из оригинала 15 июля 2015 года . Проверено 16 июля 2015 г.
- Мортон, Тимоти Д.; Брайсон, Стивен Т.; Кофлин, Джеффри Л.; Роу, Джейсон Ф.; Равичандран, Ганеш; Петигура, Эрик А.; Хаас, Майкл Р.; Баталья, Натали М. (май 2016 г.). «Вероятность ложноположительного результата для всех объектов Кеплера, представляющих интерес: 1284 недавно подтвержденных планеты и 428 вероятных ложноположительных результатов» . Астрофизический журнал . 822 (2): 86. arXiv : 1605.02825 . Бибкод : 2016ApJ...822...86M . дои : 10.3847/0004-637X/822/2/86 .
- Мойер, Майкл (31 января 2014 г.). «Далекие планеты могут быть намного лучше для жизни» . Научный американец . Проверено 20 апреля 2015 г.
- Франция, Кевин; Дуввури, Гириш; Иган, Хиллари; Коскинен, Томми; Уилсон, Дэвид Дж.; Янгблад, Эллисон; Фронинг, Синтия; Браун, Александр; Альварадо-Гомес, Джулиан Д.; Берта-Томпсон, Закари К.; Дрейк, Джереми Дж.; Гарраффо, Сесилия; Калтенеггер, Адам Ф.; Лински, Джеффри Л.; Лойд, Р.О. Парк; Мауас, Пабло Дж.Д.; Мигель, Ямилия; Пинеда, Дж. Себастьян; Ругхаймер, Сара; Шнайдер, П. Кристиан; Тянь, Фэн; Виетес, Мариэла (30 октября 2020 г.). «Высокоэнергетическая радиационная среда вокруг карлика с возрастом 10 миллиардов лет: наконец-то пригодна для жизни?» . Астрономический журнал . 160 (5): 237. arXiv : 2009.01259 . Бибкод : 2020AJ....160..237F . дои : 10.3847/1538-3881/abb465 .
- Кунц, М.; Гинан, EF (10 августа 2016 г.). «Об экзобиологии: аргументы в пользу карликовых K-звезд» . Астрофизический журнал . 827 (1): 79. arXiv : 1606.09580 . Бибкод : 2016ApJ...827...79C . дои : 10.3847/0004-637X/827/1/79 .
- NExScI (27 сентября 2018 г.). «Назначение таблиц активности объектов, представляющих интерес Кеплера (KOI) — сводная таблица» . Архив экзопланет НАСА . Архивировано из оригинала 8 февраля 2024 года . Проверено 7 февраля 2024 г.
- Каллум, Дж.; Стивенс, Д.; Джоши, М. (7 августа 2014 г.). «Важность периода вращения планет для переноса тепла в океане» . Астробиология . 14 (8): 645–650. Бибкод : 2014AsBio..14..645C . дои : 10.1089/ast.2014.1171 . ПМЦ 4126269 . ПМИД 25041658 .
- Пальма, Крис (nd). «Обитаемая зона» . ASTRO 801: Планеты, звезды, галактики и Вселенная . Государственный университет Пенсильвании. Архивировано из оригинала 7 февраля 2024 года . Проверено 6 февраля 2024 г.
- Пьерумбер, Раймонд Т. (2 декабря 2010 г.). Принципы планетарного климата . Издательство Кембриджского университета. ISBN 9780521865562 .
- Рейнольдс, RT; Маккей, CP; Кастинг, Дж. Ф. (1987). «Европа, приливно-нагретые океаны и обитаемые зоны вокруг планет-гигантов». Достижения в космических исследованиях . 7 (5): 125–132. Бибкод : 1987AdSpR...7e.125R . дои : 10.1016/0273-1177(87)90364-4 . ПМИД 11538217 .
- Ригуцци, Ф.; Панза, Г.; Варга, П.; Доглиони, К. (19 марта 2010 г.). «Могут ли вращение Земли и приливное движение вызвать тектонику плит?» . Тектонофизика . 484 (1): 60–73. Бибкод : 2010Tectp.484...60R . дои : 10.1016/j.tecto.2009.06.012 .
- Роджерс, Лесли А. (2015). «Большинство планет с радиусом Земли 1,6 не скалистые» . Астрофизический журнал . 801 (1): 41. arXiv : 1407.4457 . Бибкод : 2015ApJ...801...41R . дои : 10.1088/0004-637X/801/1/41 .
- Рашби, Эй Джей; Клэр, МВт; Осборн, Х.; Уотсон, Эй Джей (2013). «Время существования обитаемой зоны экзопланет вокруг звезд главной последовательности». Астробиология . 13 (9): 833–849. Бибкод : 2013AsBio..13..833R . дои : 10.1089/ast.2012.0938 . hdl : 10023/5071 . ПМИД 24047111 .
- Сато, С.; Герра Ольвера, CM; Джек, Д.; Шредер, К.-П. (25 марта 2014 г.). «Обитаемость вокруг звезд F-типа». Международный журнал астробиологии . 13 (3): 244–258. arXiv : 1312.7431v2 . Бибкод : 2014IJAsB..13..244S . дои : 10.1017/S1473550414000020 .
- Шульце-Макух, Дирк; Хеллер, Рене; Гинан, Эдвард (18 сентября 2020 г.). «В поисках планеты лучше, чем Земля: главные претенденты на создание сверхобитаемого мира» . Астробиология . 20 (12): 1394–1404. Бибкод : 2020AsBio..20.1394S . дои : 10.1089/ast.2019.2161 . ПМЦ 7757576 . ПМИД 32955925 .
- Скибба, Рамин (2 октября 2023 г.). «Какими будут растения в чужих мирах?» . Проводной . Проверено 24 января 2024 г.
- Кейн, Стивен Р.; Барклай, Томас; Гелино, Дон М. (30 мая 2015 г.). «Потенциальная СуперВенера в системе Кеплер-69» . Астрофизический журнал . 770 (2) Л20: Л20. arXiv : 1305.2933 . дои : 10.1088/2041-8205/770/2/L20 .
- Тучоу, Ной В.; Райт, Джейсон Т. (1 мая 2022 г.). «Потенциальная обитаемость как звездное свойство: влияние неопределенностей модели и точности измерений» . Астрофизический журнал . 930 (1): 78. arXiv : 2112.02745 . Бибкод : 2022ApJ...930...78T . дои : 10.3847/1538-4357/ac65ea .
- Уокер, JCG; Хейс, П.Б.; Кастинг, Дж. Ф. (1981). «Механизм отрицательной обратной связи для долгосрочной стабилизации температуры земной поверхности» . Журнал геофизических исследований . 86 (86): 9776–9782. Бибкод : 1981JGR....86.9776W . дои : 10.1029/JC086iC10p09776 .
- Вайднер, Карстен; Винк, Джорик (2010). «Массы и несоответствие масс звезд О-типа» . Астрономия и астрофизика . 524 А98: А98. arXiv : 1010.2204 . Бибкод : 2010A&A...524A..98W . дои : 10.1051/0004-6361/201014491 .
- Ван дер Меер, Дауве Г.; Зибе, Ричард Э.; ван Хинсберген, Доу Дж. Дж.; Слуйс, Аппи; Спакман, Вим; Торсвик, Тронд Х. (25 марта 2014 г.). «Тектонические плиты контролируют уровень CO2 в атмосфере со времен триаса» . ПНАС . 111 (12): 4380–4385. дои : 10.1073/pnas.1315657111 . ПМЦ 3970481 . ПМИД 24616495 .