Есть ли жизнь в других местах во Вселенной является вопрос люди размышляли на протяжении тысячелетий, а в последние десятилетия достигнуты большие успехи в поисках признаков жизни за пределами нашей Солнечной системы.

Миссий НАСА, как космический телескоп Kepler помог нам документ тысячи экзопланет — планет, которые вращаются вокруг других звезд. И текущих миссий NASA, как транзитный Спутник исследования экзопланет (Тесс), как ожидается, значительно увеличить текущее число известных экзопланет. Ожидается, что десятки будут размером с Землю скалистых планет в обитаемых зонах своих звезд, на расстояниях, где вода может существовать как жидкость на своей поверхности. Это перспективные места для поиска жизни.

Это будет достигнуто за счет миссий, как скоро-к-быть-запущен космический телескоп Джеймса Вебба, который будет дополнять и расширять открытий космического телескопа «Хаббл», наблюдая в инфракрасном диапазоне. Ожидается, что запуск в 2021 году и позволит ученым определить, если скалистые экзопланеты имеют кислорода в их атмосферах. Кислорода в земной атмосфере за счет фотосинтеза, микробами и растениями. До такой степени, что экзопланеты похожи на Земле, кислорода в их атмосферах может также быть признаком жизни.

Не все экзопланеты будет похожая на Землю, хотя. Некоторые будут, но другие будут отличаться от Земли настолько, что кислород не обязательно приходят из жизни. Так что все эти нынешние и будущие экзопланет, чтобы изучить, как ученые сузить поле для тех, для которых кислород является наиболее показательным жизни?

Чтобы ответить на этот вопрос, междисциплинарная команда исследователей, возглавляемая Аризонский государственный университет (АГУ), обеспечивает основу, так называемый «индекс обнаруживаемости», который может помочь расставить приоритеты экзопланет, которые требуют дополнительного изучения. Детали этого индекса были недавно опубликованы в Астрофизическом журнале Американского астрономического общества.

«Цель индекса-обеспечить ученых средством для выбора самых лучших показателей для наблюдения и увеличить шансы на обнаружение жизни», — говорит ведущий автор исследования Дональд Глазер школы АГУ молекулярных наук.

Индекс обнаруживаемости кислорода для планеты, подобной Земле является высокой, означает, что кислорода в земной атмосфере-это наверняка из-за жизни и ничего больше. Видя кислород-это жизнь. Неожиданный вывод команды заключается в том, что показатель выявляемости падает экзопланет не слишком отличаются от земных.

Хотя поверхность Земли в основном покрыта водой, мировой океан Земли лишь небольшой процент (0.025%) массы Земли. Для сравнения, спутники внешних планет Солнечной системы обычно близко к 50% водяного льда.

«Легко представить, что в другой Солнечной системе, как наша, планета земного типа, может быть лишь на 0,2% воды», — говорит соавтор исследования Стивен Деш школы АГУ Земли и космоса. «И этого будет достаточно, чтобы изменить индекс обнаруживаемости. Кислорода не будет свидетельствовать о жизни на таких планетах, даже если оно наблюдалось. Это потому, что земли как планеты, что составило 0,2% воды-примерно в восемь раз, что Земля — не было бы никакой выступающими континентами земли».

Без земли, дождя не было погода и важные питательные вещества, как фосфор. Фотосинтетическая жизнь не может производить кислород на уровне, сравнимом с другими небиологических источников.

«Индекс обнаруживаемости говорит нам, что это не достаточно, чтобы наблюдать кислорода в атмосфере экзопланеты. Мы должны также наблюдать за океанами и сушей», — говорит Дэш. «Что изменения, как мы подходим к поиск жизни на экзопланетах. Это помогает нам интерпретировать наблюдения, которые мы сделали экзопланет. Это помогает нам выбрать лучший целевой экзопланеты искать жизнь на. И это помогает нам проектировать следующее поколение космических телескопов, так что мы получаем всю информацию, мы должны сделать положительную идентификацию жизни».

Ученые из разных областей собрались вместе, чтобы создать этот индекс. Формирование команды способствовали Нексус НАСА для экзопланетных систем науки (NExSS) программа, которая финансирует междисциплинарные исследования в разработке стратегий для поиска жизни на экзопланетах. Их дисциплин включают теоретической и наблюдательной астрофизики, геофизики, геохимии, астробиологии, океанографии, экологии.

«Такого рода исследования потребностей различных групп, мы не можем сделать это, как отдельных ученых», — говорит соавтор Hilairy Хартнетт, который держит совместные назначения в школе АГУ Земли и космоса и молекулярных наук.

Помимо ведущего автора Глейзер и соавторы Харнетта и Деш, в состав команды входят соавторы Каймановы Unterborn, Ариэль Анбар, Штеффен Buessecker, Тереза Фишер, Стивен Глейзер, Сюзанна Нойер, Camerian Millsaps, Джозеф О’Рурк, Сара Имари Уокер, и Михаил Золотов, которые в совокупности представляют АГУ школа молекулярной наук, школа Земли и космоса, и школа естественных наук. Дополнительные ученых по команде включают исследователей из Калифорнийского университета в Риверсайде, Университета Джона Хопкинса и Университета Порто (Португалия).

Это надежда этой команды, что этот показатель выявляемости будут трудоустроены в поисках жизни. «Обнаружение жизни на планетах за пределами нашей Солнечной системы изменит все наше понимание нашего места во Вселенной», — говорит Глейзер. «НАСА глубоко, вложенные в поисках жизни, и мы надеемся, что данная работа будет использована для того чтобы увеличить вероятность обнаружения жизни, когда мы смотрим на это.»

сделать разницу: спонсорские возможности

0 ответы

Ответить

Хотите присоединиться к обсуждению?
Не стесняйтесь вносить свой вклад!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *