根据科学家的研究我们能够知道,地球是一颗美丽的蓝色星球,在地球上生活着很多生物,有海洋生物,有陆地生物,有两栖生物和微生物等等,人类是地球上最有智慧的生命,从人类诞生以后就开始不断的研究和探索世界的奥秘,经过几千年的科技发展,现在人类已经能够走出地球探索宇宙,这说明人类科技发展的速度还是非常快的,当人类走出地球之后,人类的好奇心被宇宙的浩瀚所吸引,人类想要知道宇宙到底有多大?在宇宙中除了地球生命之外是不是还存在外星生命?带着这些疑问,人类开始了探索宇宙的旅途,目前人类探索宇宙的途径有很多种,最简单的方式就是利用天文望远镜对其进行观察。
在人类探索宇宙的过程中,科学家发射了哈勃望远镜、韦伯望远镜、天眼等等,通过这些先进的望远镜,人类对宇宙有了大概的认知,目前人类已经观测到了2万亿颗天体,可观测范围达到了930亿光年,而且还发现了很多类似地球的行星,比如说开普勒442b,在2015年1月6日的时候,美国国家航空航天局宣布他们发现了这颗行星,根据科学家的研究得出,开普勒442b的主恒星开普勒442,是一颗橙矮星,也就是一种K型主序星,和我们的太阳相比,这种恒星的体型比较小,质量只有太阳质量的0.5到0.8倍左右,同时橙矮星也非常冷,表面温度在3900到5200k之间。
(资料图片)
开普勒442b是一颗位于“古迪洛克带”上的系外行星,这也是科学家眼中的恒星系统宜居带,简单来说,就是行星和恒星之间的距离,是要在一个最佳的范围之内,这样的范围内,可以让行星表面温度适宜,同时出现丰富的液态水。科学家通过研究发现,开普勒442b正好处于古迪洛克带的最佳位置,而且无论是质量还是体积,都和地球的大小差不多,而且非常有可能拥有丰富的液态水、充足的氧气,水是生命之源,地球之所以能够诞生生命,主要是因为地球上拥有丰富的水资源,根据达尔文的进化论得出,地球上的生物都是由简单生物进化而来的,由最初的单细胞生物进化为多细胞生物,由多细胞生物进化为海洋生物,有海洋生物进化为两栖生物,由两栖生物进化为陆地生物。
人类就是由陆地生物进化而来的,人类和其它生物最大的区别就在于,人类诞生了智慧,在短短几千年的时间内就站到了地球食物链的顶端,地球之所以能够诞生生命,就是因为地球满足了生命诞生的基本条件,现在科学家通过计算发现,开普勒442b上面的气候,可能比地球上的气候还要宜居,一年四季都是温暖如春的,这也意味着,如果未来人类真的能够移民到开普勒442b上面,那么我们就不再会受到炎热和严寒,除此之外,开普勒442b的公转周期大约是112天,以我们地球人的时间观念来看,这颗星球上的一年就是112天,既然这颗行星环境如此舒适,那么这颗行星上面存在生命吗?
现在我们知道,并不是每一个行星上面都能够诞生生命,在太阳系的八大行星当中,只有地球这颗行星诞生了生命,生命的出现需要很多基本条件,一般来说,行星处于恒星系宜居地带诞生生命的可能性是最大的,但也不是百分之百的,在我们的太阳系中,金星和火星也处于太阳系的宜居地带,但是金星和火星上面却没有诞生生命,金星是距离地球最近的一颗行星,在晴朗的夜晚,当我们抬头看天空,能够看到一颗非常明亮的启明星,启明星就是我们所说的金星,黎明时分,生于东方地平线称之为启明星,日暮时刻,和西方余晖同映,称为长庚星。古人称为是太白或太白金星,李白字太白即源于此。
在1960年3月11日,美国率先向金星发射了行星探测器先驱者5号,然而却因为电池故障造成了无线电通信中断,以失败告终,在1962年7月22日,美国发射了水手1号,但可惜的是在升高不久之后火箭便偏离了航线,最终导致火箭自毁,从金星1号到金星6号探测器都进入了金星大气层后就迅速失联了,经过改进的金星7号和金星8号都成功在金星表面着陆,其中金星7号仅维持了23分钟便失去了联系,金星8号在着陆后坚持运行了50分钟才失恋,但也只传回了11秒的数据。通过数据科学家发现,金星是一颗炼狱星球,金星表面的温度非常高,达到了400多摄氏度,在如此高的温度下,生命根本没有办法生存。
科学家认为,金星之所以会变成现在这样,主要是因为金星大气层中二氧化碳的含量太高了,根据科学家的研究得出,金星大气层中百分之96都是二氧化碳,这说明金星是一个被二氧化碳包围的星球,这使得金星上面的热量无法及时释放出去,所以金星才会变得这么热,相比于金星来说,火星的环境要好一些,但是科学家在火星上面也没有发现生命,火星之所以没有生命的主要原因是,火星上面没有磁场和大气层,大气层对于生命来说非常重要,它能够保护生命不被太阳光的紫外线和宇宙辐射直接照射,如果没有大气层的保护,生命会被太阳紫外线和宇宙辐射直接照射,这会导致很多生物死亡,而磁场能够保护大气层不被太阳风吹散,太阳是一颗恒星,它每隔一段时间都会释放出强烈的太阳风。
太阳风的风速大约是每秒200km——800km,一般来说科学家把低于400km/s 的太阳风称为是低速太阳风,把750km/s的太阳风称为是高速太阳风。我们地球上的最强台风风速才每秒32米,和太阳风相比差距太大了。太阳风实际上就是太阳大气层射出的超声速等离子带电粒子流,任何恒星都有这种风,所以科学家把它们称为是恒星风,正是因为火星的磁场消失了,所以火星的大气层也被太阳风吹散了,这导致火星变成了一颗荒芜的星球,从这两个星球上我们就能够看出,生命的诞生需要一定的环境,不过开普勒442b上面的环境和地球类似,甚至比地球还要好,所以这颗行星上面诞生生命的可能性很大。
而且科学家认为,橙矮星更容易让围绕着自己运行的类地行星创造出生命。这是因为橙矮星在主序带上稳定的时间更长,天文学家推测,橙矮星可以稳定150至300亿年,这十分漫长,特别是与太阳的100亿年相比。现在的太阳系年龄大约在45亿年左右,我们地球的年纪也差不多那么大,而50亿年之后,太阳将不再稳定,地球也将受到牵连。而橙矮星稳定的时间更长,如果周围的行星出现了生命,那么橙矮星能给这些生命提供更长时间的演化机会。从这个角度来说,开普勒442b所处的环境比起地球来说更加稳定,也更加适合生命的演化,而且因为亮度更低,橙矮星给周围行星辐射出的紫外线更少。
而且开普勒442b的体积稍大于地球,半径是地球的1.3倍,如果这些观察数据都是准确的,那么这颗行星将会是维持生命演化发展的最佳状态,在开普勒442b上面,重力会更大,如果你80公斤,那么在开普勒442b上面会变成100公斤,这个重量还是能够承受的,既然这颗行星环境如此美好,那么人类能够移民到这颗星球上去吗?科学家通过计算得出,这颗行星距离地球大约有1120光年,相当于光速飞行还需要1120年,以目前人类的飞行速度来计算,根本不可能飞到这颗行星上面,毕竟人类现在的飞行速度连太阳系都没有办法飞出去,所以科学家也在积极的想办法实现超光速飞行。
目前人类已知的超光速现象有宇宙膨胀的速度、虫洞穿梭、量子纠缠和曲速引擎,在这四种超光速现象中,虫洞穿梭、量子纠缠、曲速引擎未来人类实现的科学家最大,虫洞在很早的时候就被科学家提出来了,爱因斯坦当时在研究引力场的时候提出了一个假设,他认为,在我们的宇宙中应该存在一种能够跨越时间和空间的隧道,如果我们能够找到这个隧道,那么就能够穿越时空,爱因斯坦认为宇宙是由四维时空构成的的弯曲结构,能够产生虫洞,虫洞的四周的空间时间弯曲构成了路径,让穿越虫洞的物体能够短暂的时间跳跃到远离的大距离位置。科学家通过计算得出,虫洞缩放后的极限能够达到光速的10亿到100亿倍,这个速度已经远远地超出了光速。
有一些科学家认为,黑洞可能是虫洞的入口,毕竟黑洞能够不停的吞噬物质,但是目前科学家还不能够证实,未来随着人类科技的发展,人类可能会找到虫洞,而量子纠缠是量子力学当中,一个非常神奇的量子现象,它指的是两个处于纠缠状态的粒子,无论他们之间相隔多远的距离,只要我们影响其中一个粒子,那么另一个粒子就会受到影响,而这个影响的速度居然是瞬间完成的,这种现象能够无视空间的限制,这就有点类似心灵感应,当爱因斯坦第一次知道量子纠缠之后,他将其称为是“鬼魅般的超距作用”,连爱因斯坦本人都不相信这种理论是对的。
为了证明量子纠缠是正确的,科学家们还专门做了实验,科学家将两个配对好的粒子放在相隔100多公里的地方,然后将配对好的第三个光子放在其中一个粒子中,科学家惊讶的发现,相隔100多公里的另一个粒子也收到了光子的感应,这说明量子纠缠理论是对的。而且量子纠缠是目前人类发现的最快的速度,它的传播几乎是瞬间完成的,如果我们将一个粒子放在宇宙的最南边,另一个粒子放在宇宙的最北边,只要我们影响宇宙最南边的粒子,那么最北边的粒子也会受到影响。不过目前人类对量子纠缠的了解还处于起步阶段,未来随着人类科技的进步,说不定人类真的能够实现。
曲速引擎就是一种反物质驱动,是人类利用对时空的扭曲,将人类想要到达的地方不断的拉近,如果两地之间的距离被不断的拉近,那么我们从奇点到达终点就近了很多,让科学家感到兴奋的是,美国科学家曾经在研发期间发现了世界上第一个纳米级的翘曲气泡,这对于人类来说意义重大,这意味着人类未来或许真的能够实现曲速引擎,不过科学家认为,空间不可能被无限制的扭曲,所以当空间被扭曲到9.99的时候,就是曲速飞行的最快速度,这个速度就是光速的2140倍,这个速度已经超出了人类的认知,如果人类能够实现曲速引擎,那么人类移民到开普勒442b上面就容易多了。
目前科学家在宇宙中已经发现了很多类似地球的行星,除了开普勒442b之外,还有开普勒452b,开普勒22b,比邻星b等等,这些星球上面都可能存在生命,也适合人类未来移民,目前人类最主要的问题就是速度,只要人类能够解决飞行速度的问题,那么人类就有机会移民到其它星球上,小编认为,人类作为地球上最有智慧的生命,只要人类能够坚持不懈的努力下去,未来随着人类科技的进步,人类一定能够实现自己的梦想,对此,大家有什么想说的吗?
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来源:环球时报【环球时报驻俄罗斯特派记者隋鑫环球时报特约记者柳玉鹏
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