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前言 何謂生命? 生命的定義 地球的生命與科技之旅 生命區與適合E.T.居住的「太陽系」 其他太陽系 生命區
適合E.T.居住的「太陽系」 多少E.T.家園? 尋找E.T.(SETI) 來自地球的流浪者 來自地球的訊息 太陽系內的其他生命
聆聽太空的大耳朵 前言 回大綱  地球之外是否其他生命存在?地球與人類在浩瀚的宇宙
是否是唯一的?這類的問題,數千年來一直困惑著哲學家與科學家,但直到最近,人類才有足夠的科技能力,試著去回答這些問題。 何謂生命?
回大綱 生命的定義無可避免的,當我們試圖尋找外太空生命時,第一個需要面對的問題是,何謂「生命」?
到目前為止,地球上的億萬的生命是我們唯一的範本,地球上的生命體,可以簡單歸類為「碳基」(carbon-based)
生命。我們不能排除其他生命形式﹙例如「矽基」…﹚存在的可能性,但在現階段,只能很主觀地以地球生命為藍圖。
傳統的生物教科書對生命的定義如下,具有以下特徵的生命體,謂之為生命。 *.組織化﹕有機體維持高度的複雜性與有序。
*.細胞﹕有機體是由單一或多細胞所組成。 *.能量:有機體須要取得與使用能量。 *.生殖﹕有機體能產生與自已相似的下一代。
*.遺傳性﹕有機體具有決定其特性的基因藍圖。 *.成長與發展﹕有機體能成長,並改變其外貌與能力。 *.適應力:有機體能回應外界的誘因。
*.新陳代謝﹕有機體執行一些控制性的化學反應。 *.體內平衡﹕雖然外界環境條件的變化,有機體仍能維持相當穩定內部環境。
這種定義很正式但並不實用。有生物學家認為生命最簡單的判斷標準
--「它是否能繁殖?」,當然,這種過於簡化的判斷方式之下,自然會產生一些爭議,例如:電腦病毒是否是生命?因為它的確能繁殖,而且有人認為電腦病毒是一種「準生命」。
在這章裡,我們並不探討在一個行星上生命如何開始萌芽和演化。我們假設生命如果能起源,在數量這麼龐大的眾多恆星之中,我們應在那種恆星周圍去尋找他們?初期的努力很明顯地是尋找和我們太陽相類的恆星,因為本太陽的地球,上面就有數不清的生命種類,甚至有已經能進行星際通訊的智慧生物
-- 人類。所以我們就以我們地球生命發展的歷程,作為初期尋找外星文明的重要參數。 地球的生命與科技之旅 太陽系約在46
億年前形成,最古老的生物化石顯示,35
億年前生命己在地球的大海中出現,陸地上的植物生物出現在四億年前,而人類在二百萬年前才離開非洲的樹林進入草原,而近數十年,才進入能用電磁波與外太空文明聯絡的「通訊文明」階段。
簡而言之: *.新行星出現後,約需11億年才能孕育出生命。 *.通訊文明又得再經35億年才發展出。
在地球上的生命體中,人體內最主要的十二種化學元素﹙氧、碳,氫、氮、鈣、磷、鉀、硫、鈉、氯、鎂,鐵﹚,佔體內元素比例的99%以上,同樣的這十二種元素,也佔地球其他生命體內元素的99%以上。另脊椎動物在胚胎初期,其外形與結構皆神似,這是否可視為這些生命體同源的證據?
我們假設外太空文明的生命,與科技發展的歷程與地球相似。但適合生命孕育及文明發展的環境為何? 生命區與適合E.T.居住的「太陽系」
回大綱 其他太陽系 生命體只能在行星上生存與演化。我們是否有其他太陽系存在的証據?
行星體積小,主要以反射「太陽」的光為主,另由地球觀測,行星被其「太陽」所發出的強光所湮沒,目前並無直接觀測證據。 行星間接証據﹕
*.恆星的視運動(center-of-mass motions)
當恆星有伴隨之行星時,由地球看去,恆星會繞系統的質心運動﹙參見恆星視運動之示意圖﹚,其情形與雙星系統類似,但視運動效應極小,估計大約只有0.001秒角的變化,偵測極為困難。
*.偵測其杜卜勒效應(Doppler shift detections)
由地球看出去,恆星繞它和行星的質心運動,其光譜會因恆星行近與遠離我們,而產生可被偵測的杜卜勒位移。經過許多研究群數年的觀測,
Michel Mayor與Didier Queloz 在1995年首先宣佈51 Pegasi﹙發現的實驗數據﹚的周圍有行星存在
,截至目前為止() 陸續發現的外行星已經超過七十顆。 觀測的數據顯示,部份外太陽系行星的表面或大氣狀態,
或許能容許水以液態的方式存在,而生命或許可以生存在高層大氣之中。這些外太陽系行星的質量通常大於木星,軌道也常是長扁的橢圓形,這和我們太陽系的情況有很大的差異,而這也為我們太陽系的形成理論帶來許多的質疑,未來塵埃落定後,
行星形成的理論也許會有新的風貌﹙請參見摘要圖:摘要圖﹚。 有關新行星的發現請參見加州大學尋找外太陽系行星網站。
*.初形成恆星的吸積盤(accretiondisks of young stars)
例如:獵戶座大星雲中心附近的數百顆新恆星,有近一半具有吸積盤,這些吸積盤或許會形成行星,這類觀測數據,是否也指出宇宙中大約有一半恆星周圍有行星。
生命區 由星光光譜可知,宇宙各處的元素相同。採較主觀的觀點,適合地球生物生存的溫度區間為200 K與373
K之間,分別為極區與海底火山溫泉的溫度。
我們預期行星的表面溫度,如在此範圍之內就有孕育生命的機會。如行星的能源全靠其太陽提供,在「太陽系」的「生命區」範圍內的行星稱為「適居行星」。
本太陽系的生命區界於0.56 AU 與1.95 AU 之間,共有金星(0.72 AU)、地球(1 AU)與火星(1.52 AU)
處於生命區之內。 適合E.T.居住的「太陽系」 地球形成後,經過了46
億年才有所謂通訊的文明的存在,故在主序星中O,B,A與F型星的主序生命期(gif或表格形式﹚過短,孕育通訊的文明的機率過小,故只須要考慮G,K,
與M型的恆星。 M型星的生命區過小,恰巧有行星在這區間的的機率不高,另如此靠近恆星的行星,可能會受潮汐鎖定(tidal
locking)的影響,而永遠以同一面面向恆星﹙月亮即是最佳的例子﹚,表面環境極端,不利於生命體之孕育與演化。 一般以質量為0.5
偣太陽質量的的恆星為適居星之下限,所以對E.T.來說適居太陽系的主角為G型與K型星。 本銀河系各類星的分佈比率為:
*.O與B型星少於1% *.A與F型星大約佔1% *.G型星大約佔4% *.K型星大約佔10% *.M型星大約佔70%
*.白矮星大約佔10% 由上述數據看來,太陽(G2 V) 事實上並不是我們常說的「典型」恆星。 多少E.T.家園?
宇宙中約有1024個恆星,但其中有多少能孕育生命?有生命的「太陽系」中又有多少會有類似人類的智慧生物存在?而這些智慧生物需要多久才能具有使用電磁波向外通訊的能力﹙達到通訊文明的階段﹚?而這些通訊文明又能延績多久?這些都是尋找外太空文明(SETI
= Search for Extra-terrestrial Intelligence) 時,所必須回答的問題
在1961年,天文學家Frank Drake提出一方程式來粗估在本銀河系,通訊文明的可能數目。 Drake 方程式 NC= Rs*
fP* nLZ* fL* fI* fC* L 表12.2 本銀河系通訊文明之可能數目 參數註解悲觀估計樂觀估計
RS銀河系中,適居恆星產生的速率1.41.4 fP有行星的適居恆星之百分比0.010.5
nLZ在生命區內的行星數﹙適居行星﹚0.011 fL孕有生命之適居行星的百分比0.011
fI「生命行星」中,發展出智慧生物的百分比0.011 fC智慧生物發展至通訊文明的百分比10-81
L通訊文明的生命期﹙年﹚ NC銀河系中,通訊文明的總數1.4*10-137*109 註:
1.本銀河系現約有1011恆星,己存在一百億年(1010年),平均每年產
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